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WO2019097867A1 - 受信ユニット及び処理システム - Google Patents

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WO2019097867A1
WO2019097867A1 PCT/JP2018/036750 JP2018036750W WO2019097867A1 WO 2019097867 A1 WO2019097867 A1 WO 2019097867A1 JP 2018036750 W JP2018036750 W JP 2018036750W WO 2019097867 A1 WO2019097867 A1 WO 2019097867A1
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WO
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unit
receiving
antenna
body surface
receiving antenna
Prior art date
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PCT/JP2018/036750
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 西
武志 西山
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Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Corp
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Publication date
Application filed by Olympus Corp filed Critical Olympus Corp
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H04N23/555Constructional details for picking-up images in sites, inaccessible due to their dimensions or hazardous conditions, e.g. endoscopes or borescopes

Definitions

  • the present invention relates to a receiving unit having a receiving antenna for receiving a radio signal transmitted from a capsule endoscope introduced into a subject, and a processing system.
  • Endoscopes have been widely used as medical observation apparatuses that are introduced into the body of a subject such as a patient and observe the inside of the subject. Further, in recent years, a capsule endoscope which is a swallow type radio wave generator including an imaging device and a communication device for wirelessly transmitting image data captured by the imaging device outside the capsule casing is It is being developed. The capsule endoscope is swallowed from the patient's mouth for observation in the subject, and until it is naturally excreted from the subject, for example, peristalsis inside the organ such as esophagus, stomach, small intestine, etc. It has a function to move according to and to image sequentially.
  • image data captured by the capsule endoscope is sequentially transmitted to the outside via wireless communication and stored in a memory provided inside or outside the receiving apparatus via the outside antenna unit. Or displayed on a display provided in the receiver.
  • a user such as a doctor or a nurse takes in the image data stored in the memory into the information processing apparatus via the cradle into which the receiving apparatus is inserted, and displays the image displayed on the display of the information processing apparatus or the image data
  • the observation and diagnosis are performed based on the position of the capsule endoscope at the time of imaging.
  • the antenna unit includes a plurality of receiving antennas for receiving image data wirelessly transmitted by the capsule endoscope.
  • Each of the plurality of receiving antennas is fixed to the body surface of the subject.
  • a technology applicable to contact detection between a receiving antenna and an object for confirming attachment of the receiving antenna to the body surface there is known a technology for detecting contact between the body surface and the receiving antenna from a change in impedance ( See, for example, Patent Document 1).
  • each receiving antenna be properly fixed.
  • the receiving antenna is in contact with the body surface at a pressure higher than a predetermined pressure.
  • the touch detection as in Patent Document 1 it has not been possible to detect how much pressure the receiving antenna is in contact with the body surface.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a receiving unit and a processing system capable of detecting whether or not a receiving antenna is appropriately fixed to a subject.
  • a receiving unit is attached to a body surface of a subject, and a wireless signal transmitted from a capsule endoscope introduced into the subject.
  • the attachment state of the receiving antenna to the body surface is determined based on the receiving antenna that receives the signal, the detecting unit that detects the pressure between the receiving antenna and the subject, and the pressure detected by the detecting unit A determination unit, and an output unit that outputs the determination result of the determination unit.
  • the detecting unit is provided on a surface of the receiving antenna on the side facing the body surface.
  • the receiving unit further includes a fixing unit for fixing the receiving antenna to the body surface, and the detecting unit is inside the fixing unit and on the body surface side than the receiving antenna It is characterized in that it is provided in
  • the receiving unit according to the present invention is characterized in that, in the above-mentioned invention, the determining unit determines the attachment state of the receiving antenna with respect to the body surface at the timing when the power of the receiving unit is turned on.
  • the determination unit may attach the reception antenna to the body surface at the timing when the reception antenna receives the wireless signal from the capsule endoscope. It is characterized by judging.
  • the determination unit may attach the receiving antenna to the body surface at a timing when the input unit receives an input of an instruction signal to start the determination of the attachment state. To determine.
  • the receiving unit according to the present invention further comprises a measuring unit for measuring the reception intensity of the wireless signal received from the capsule endoscope, and the judging unit further comprises: It is characterized in that the attachment state of the reception antenna with respect to the body surface is determined when the difference between the two reception strengths is equal to or more than a preset threshold value.
  • the storage unit stores the pressure detected by the detecting unit and the wireless signal in association with each other, and the determination unit determines that the attachment state is bad.
  • a specifying unit for specifying the wireless signal corresponding to the timing at which the pressure is obtained.
  • the output unit displays a list of images obtained from the wireless signal specified by the specifying unit.
  • the receiving unit according to the present invention is, in the above invention, provided with a plurality of the receiving antennas, the determining unit determines the mounting state for each of the receiving antennas, and the output unit is a determination result of each receiving antenna Are each output in a distinguishable manner.
  • the receiving unit includes a substrate member on which a plurality of the receiving antennas are mounted
  • the fixing unit includes a holding unit for holding the substrate member and the detecting unit, and the holding unit And a mounting member for mounting on the body surface.
  • a receiving unit includes a plurality of receiving antennas arranged at mutually different positions and a substrate member mounting the plurality of detecting units, and the determining unit is configured to detect the plurality of detecting units. It is characterized by judging the attachment state of each receiving antenna to the body surface based on the pressure which the department detected.
  • the processing system is a processing unit that receives a wireless signal transmitted from a capsule endoscope introduced into a subject and acquires an image, and processing an image acquired from the reception unit.
  • a processing system comprising a device, wherein the receiving unit is attached to a body surface of the subject and receives a pressure between a receiving antenna that receives the wireless signal, the receiving antenna, and the subject Based on the detection unit to be detected, the determination unit that determines the attachment state of the reception antenna to the body surface based on the pressure detected by the detection unit, and the pressure determined by the determination unit to be badly attached And an identifying unit for identifying a wireless signal corresponding to the detected timing, wherein the processing device is a pressure detected by the detecting unit, which is acquired from the receiving unit, A storage unit that stores an image and a determination result by the determination unit, and a control unit that causes the display device to display the image associated with the determination result and the determination result. I assume.
  • the present invention it is possible to detect whether or not the receiving antenna is properly fixed to the subject.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a schematic configuration of a capsule endoscope system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the capsule endoscope system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of a receiving system provided in the capsule endoscope system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a schematic configuration of a receiving antenna provided in the capsule endoscope system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an antenna attachment confirmation process performed by the capsule endoscope system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a notification mode in the receiving device provided in the capsule endoscope system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a notification mode in the receiving device provided in the capsule endoscope system according to the modification of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a notification mode in the receiving device provided in the capsule endoscope system according to the modification of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic view showing a schematic configuration of a capsule endoscope system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a schematic configuration of a receiving antenna provided in the capsule endoscope system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a schematic configuration of a receiving antenna provided in a capsule endoscope system according to a modification of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart showing antenna attachment confirmation processing performed by the capsule endoscope system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart showing antenna attachment confirmation processing performed by the capsule endoscope system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a notification mode in the receiving device provided in the capsule endoscope system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a notification mode in the receiving device provided in the capsule endoscope system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart showing antenna attachment confirmation processing performed by the capsule endoscope system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart showing antenna attachment confirmation processing performed by the capsule endoscope system according to the fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a view showing an example of a display screen of a display device provided in the capsule endoscope system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a view showing an example of a display screen of a display device provided in the capsule endoscope system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a schematic configuration of a capsule endoscope system according to a first embodiment of the present invention.
  • the capsule endoscope system 1 according to the first embodiment generates image data by being introduced into a subject H and imaging the inside of the subject H and superimposing it on a wireless signal.
  • a plurality of receiving antennas 3a to 3h attached to the subject H the capsule endoscope 2 being a radio wave transmitting device for transmitting through radio waves and the radio signal transmitted from the capsule endoscope 2
  • Image data generated by the capsule endoscope 2 is received from the receiving device 4 via the cradle 5a, and the image data is processed to obtain an object
  • a processor 5 for generating an image in H The image generated by the processing device 5 is displayed and output from the display device 6, for example.
  • the receiving unit is configured by at least one of the receiving antennas 3a to 3h and the receiving device 4.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the capsule endoscope system according to the first embodiment of the present invention.
  • the capsule endoscope 2 includes an imaging unit 21, an illumination unit 22, a control unit 23, a wireless communication unit 24, an antenna 25, a memory 26, and a power supply unit 27.
  • the capsule endoscope 2 is a device in which the above-described components are incorporated in a capsule-shaped casing of a size that allows the subject H to swallow.
  • the imaging unit 21 generates, for example, image data obtained by imaging the inside of the subject H from an optical image formed on a light receiving surface and outputs the image data, and an objective lens disposed on the light receiving surface side of the image pickup device And optical systems.
  • the imaging device is formed of a charge coupled device (CCD) imaging device or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) imaging device, and a plurality of pixels receiving light from the object H are arranged in a matrix, and the light is received by the pixels
  • Image data is generated by performing photoelectric conversion on the image data.
  • the imaging unit 21 reads out pixel values for each horizontal line with respect to a plurality of pixels arranged in a matrix, and generates image data including a plurality of line data to which a synchronization signal is added for each horizontal line. Do.
  • the illumination unit 22 is configured of a white LED or the like that generates white light that is illumination light.
  • white light may be generated by multiplexing light from a plurality of LEDs having different emission wavelength bands or laser light sources, or a configuration using a xenon lamp, a halogen lamp, or the like. It is also good.
  • the control unit 23 controls operation processing of each component of the capsule endoscope 2. For example, when the imaging unit 21 performs imaging processing, the imaging unit 21 is controlled to execute exposure and readout processing on the imaging device, and illumination of the illumination unit 22 according to the exposure timing of the imaging unit 21 is performed. I let light shine.
  • the control unit 23 is configured using a general purpose processor such as a central processing unit (CPU) or a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute a specific function such as an application specific integrated circuit (ASIC).
  • a general purpose processor such as a central processing unit (CPU) or a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute a specific function such as an application specific integrated circuit (ASIC).
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the wireless communication unit 24 processes the image data output from the imaging unit 21.
  • the wireless communication unit 24 performs A / D conversion and predetermined processing on the image data output from the imaging unit 21 to obtain digital format image data, and superimposes it on a wireless signal together with related information to obtain the antenna 25.
  • the related information includes identification information (for example, a serial number) assigned to identify the individual of the capsule endoscope 2 and the like.
  • the wireless communication unit 24 is configured using a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute a specific function such as an ASIC.
  • the antenna 25 is configured using a pattern antenna or the like.
  • the memory 26 stores an execution program and a control program for the control unit 23 to execute various operations. In addition, the memory 26 may temporarily store image data and the like subjected to signal processing in the wireless communication unit 24.
  • the memory 26 is configured by a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), and the like.
  • the power supply unit 27 includes a battery made of a button battery or the like, a power supply circuit for supplying power to each unit, and a power switch for switching the on / off state of the power supply unit 27. Power is supplied to each part in the endoscope 2.
  • the power switch is, for example, a reed switch whose on / off state is switched by an external magnetic force, and is external to the capsule endoscope 2 before using the capsule endoscope 2 (before the subject H swallows). Can be switched on by applying a magnetic force.
  • Such a capsule endoscope 2 is swallowed by the subject H, and then moves through the digestive tract of the subject H by peristaltic movement of an organ or the like, while being moved within the digestive tract of the subject H (esophagus, stomach, small intestine, large intestine, etc.) Are sequentially captured at a predetermined cycle (for example, 0.5 second cycle). Then, the image data acquired by this imaging operation is sequentially wirelessly transmitted to the reception device 4 via the reception antenna unit 3 together with the related information. At this time, the capsule endoscope 2 alternately transmits a wireless signal including image data and related information, and a wireless signal for performing position detection.
  • a predetermined cycle for example, 0.5 second cycle
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of a receiving system provided in the capsule endoscope system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing a schematic configuration of a receiving antenna (receiving antenna 3a) provided in the capsule endoscope system according to the first embodiment of the present invention.
  • (A) of FIG. 4 and (b) of FIG. 4 are views seen from directions orthogonal to each other.
  • the connection aspect of the receiving antenna 3a and the receiving apparatus 4 is mentioned as an example, and is demonstrated.
  • the receiving antenna 3a is connected to an end of the element mounting unit 31 which mounts the antenna element 311 which is fixed at a predetermined position of the subject H and receives the wireless signal from the capsule endoscope 2;
  • the cable connector includes a break stop 32 for preventing the element mounting unit 31 from being broken, and a cable 33 for bundling signal lines extending from the element mount 31 and the break prevention unit 32 via the break stop 32.
  • the antenna element 311 receives the radio signal transmitted from the capsule endoscope 2 and outputs the signal to the receiving device 4.
  • the antenna element 311 is configured using a loop antenna or a dipole antenna.
  • the non-breaking portion 32 is provided on the surface that becomes the body surface side (the side facing the body surface) when attached to the subject H, and a detection portion 321 for detecting the pressure applied to the body surface by the receiving antenna 3a.
  • the detection unit 321 generates pressure information by converting the detected pressure into an electric signal, and outputs the pressure information to the receiving device 4.
  • the detection unit 321 is configured using a piezoelectric element or a load cell. In the configuration shown in FIG. 4, when the receiving antenna 3 a is attached to the subject H, the detecting unit 321 is positioned closer to the body surface than the receiving antenna 31.
  • the receiving antennas 3a to 3h are numbered 1 to 8 in order from the receiving antenna 3a.
  • the element mounting portion 31 and the fold prevention portion 32 are covered by a cover 301 (fixed portion) (see FIG. 4).
  • the cover 301 is provided with a known fixing means such as an adhesive sheet on the outer surface on the side where the detection unit 321 is exposed.
  • the cover 301 is fixed at a predetermined position on the body surface of the subject H by the fixing means.
  • the receiving antennas 3b to 3h also have the same configuration.
  • the receiving device 4 includes a receiving unit 401, a pressure information acquisition unit 403, a determination unit 404, an identification unit 405, an operation unit 406, a data transmission / reception unit 407, an output unit 408, a storage unit 409, a control unit 410, and a power supply unit 411. .
  • the receiving unit 401 receives image data and related information wirelessly transmitted from the capsule endoscope 2 via the receiving antenna unit 3 having a plurality of (eight in FIG. 1) receiving antennas 3a to 3h.
  • the receiving unit 401 has a receiving strength measuring unit 402 that measures the receiving strength (RSSI: Received Signal Strength Indicator) of the wireless signals received by the receiving antennas 3a to 3h.
  • the receiving unit 401 selects an antenna having the highest reception strength among the receiving antennas 3a to 3h based on the reception strength measured by the reception strength measurement unit 402, and uses the radio signal received by the selected antenna as an image generation. Transmit to the processing device 5.
  • the receiving unit 401 is formed of, for example, a processor such as a CPU or an ASIC, and performs predetermined signal processing such as demodulation processing and A / D conversion on the received wireless signal.
  • the reception strength measurement unit 402 measures the reception strength when the reception unit 401 receives a wireless signal for each of the reception antennas 3a to 3h. At this time, all measured reception strengths and the image data received by the receiving unit 401 may be associated with each other and stored in the storage unit 409.
  • the reception strength measurement unit 402 is configured by a processor such as a CPU or an ASIC.
  • the pressure information acquisition unit 403 acquires the pressure information generated by the detection unit 321. Specifically, the pressure information acquisition unit 403 acquires pressure information generated in each of the receiving antennas 3a to 3h. The pressure information acquisition unit 403 may store the acquired pressure information in the storage unit 409.
  • the pressure information acquisition unit 403 is configured of a processor such as a CPU or an ASIC.
  • the determination unit 404 determines whether or not each receiving antenna is properly fixed to the subject H using the respective pressure information in the receiving antennas 3a to 3h input from the pressure information acquiring unit 403 (attachment state) Make a decision. Specifically, the determination unit 404 compares each pressure information of the receiving antennas 3a to 3h with a preset threshold value, and determines whether there is a receiving antenna that is not properly fixed. The threshold used at this time is set based on the pressure detected when the receiving antenna is properly fixed. The determination unit 404 outputs the determination result to the identification unit 405 via the control unit 410.
  • the determination unit 404 is configured by a processor such as a CPU or an ASIC.
  • the identifying unit 405 identifies the corresponding receiving antenna. Specifically, the identifying unit 405 extracts pressure information in which the detected pressure is smaller than a threshold, and identifies a receiving antenna corresponding to the pressure information.
  • the identifying unit 405 is configured of a processor such as a CPU or an ASIC.
  • the operation unit 406 is an input device (input unit) used when the user inputs various setting information and instruction information to the reception device 4.
  • the operation unit 406 receives input of an instruction signal related to setting and the like.
  • the operation unit 406 is, for example, a switch, a button, a touch panel, or the like provided on the operation panel of the reception device 4.
  • the data transmitting / receiving unit 407 transmits the image data and the related information stored in the storage unit 409 to the processing device 5 when connected in a communicable state with the processing device 5.
  • the data transmission / reception unit 407 is configured by a communication I / F such as USB or LAN.
  • the output unit 408 performs display of an image, output of sound or light, and generation of vibration.
  • the output unit 408 displays an image obtained by performing predetermined image processing on image data stored in the storage unit 409, and emits sound, light, and vibration.
  • the output unit 408 is configured by at least one of a display such as a liquid crystal display and an organic EL display, a speaker, a light source such as an LED, and a vibration generator such as a vibration motor.
  • the output unit 408 is configured by the display, the speaker, and the LED.
  • the storage unit 409 stores a program for operating the receiving device 4 to execute various functions, a threshold for determination, a data image received by the receiving device 4, and related information.
  • the storage unit 409 is configured by a RAM, a ROM, and the like.
  • the control unit 410 reads various programs stored in the storage unit 409 to transfer instructions and data to each unit of the receiving device 4 and control the overall operation of the receiving device 4 in a centralized manner.
  • the control unit 410 is configured by a processor such as a CPU or an ASIC.
  • the power supply unit 411 supplies power to each unit of the receiving device 4.
  • the power supply unit 411 is configured using a battery made of a battery or the like.
  • Such an imaging device 4 is ejected while passing through the digestive tract, for example, after the capsule endoscope 2 is swallowed by the subject H while imaging is performed by the capsule endoscope 2 Until then, the subject H is worn and carried. During this time, the reception device 4 stores the image data and the related information received via the reception antenna unit 3 in the storage unit 409.
  • the receiving device 4 is removed from the subject H and set in a cradle 5 a (see FIG. 1) connected to the processing device 5. Accordingly, the receiving device 4 is connected in a communicable state with the processing device 5, and transfers (downloads) the image data and the related information stored in the storage unit 409 to the processing device 5.
  • the processing device 5 is configured using a workstation provided with a display device 6 such as a liquid crystal display, for example.
  • the processing device 5 includes a data transmission / reception unit 51, an image processing unit 52, a control unit 53, a display control unit 54, an input unit 55, and a storage unit 56.
  • the data transmission / reception unit 51 is connected to the reception device 4 via the cradle 5 a and transmits / receives data to / from the reception device 4.
  • the data transmission / reception unit 51 is configured by a communication I / F such as USB or LAN.
  • the image processing unit 52 reads a predetermined program stored in a storage unit 56 described later to generate information useful for observation or diagnosis of the image data input from the data transmitting / receiving unit 51. Perform image processing.
  • the image processing unit 52 is configured by a general purpose processor such as a CPU or a dedicated processor such as various arithmetic circuits which execute a specific function such as an ASIC.
  • the control unit 53 configures the processing device 5 based on the signal input through the input unit 55 and the image data input from the data transmission / reception unit 51 by reading various programs stored in the storage unit 56. It instructs and transfers data to each unit to control the entire operation of the processing device 5 in a centralized manner.
  • the control unit 53 is configured by a general purpose processor such as a CPU or a dedicated processor such as various arithmetic circuits which execute a specific function such as an ASIC.
  • the display control unit 54 causes the display device 6 to display an image generated by performing predetermined processing such as thinning of data according to the display range of the display device 6 or gradation processing on the image data.
  • the display control unit 54 is configured by a general purpose processor such as a CPU or a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute a specific function such as an ASIC.
  • the input unit 55 receives an input of information or an instruction according to the user's operation.
  • the input unit 55 includes, for example, an input device such as a keyboard, a mouse, a touch panel, and various switches.
  • the storage unit 56 is a program for operating the processing device 5 to execute various functions, various information used during execution of the program, image data and related information acquired via the receiving device 4, and an image The in-vivo image etc. which were produced by processing part 52 are memorized.
  • the storage unit 56 is configured by a semiconductor memory such as a flash memory, a RAM, and a ROM, a recording medium such as an HDD, an MO, a CD-R, and a DVD-R, and a drive device for driving the recording medium.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an antenna attachment confirmation process performed by the capsule endoscope system according to the first embodiment of the present invention. The following description will be given assuming that each unit operates under the control of the control unit 410.
  • the receiving device 4 When the receiving device 4 is activated, pressure information is generated by the detection unit 321, and the pressure information acquisition unit 403 acquires pressure information generated by the detection unit 321 (step S101). At this time, the pressure information acquisition unit 403 acquires pressure information generated for each of the receiving antennas 3a to 3h.
  • pressure information is analyzed by the determination unit 404 and the identification unit 405 (step S102).
  • the determination unit 404 compares the pressure information of each receiving antenna with the threshold to determine whether there is a pressure smaller than the threshold.
  • the specification unit 405 specifies the corresponding reception antenna based on the pressure information.
  • the identifying unit 405 outputs, to the control unit 410, an analysis result in which information indicating that there is a receiving antenna whose pressure is not appropriate is associated with the identified receiving antenna.
  • the specifying unit 405 outputs information indicating that the pressure is normal for all the receiving antennas to the control unit 410 as an analysis result.
  • step S103 the control unit 410 determines, based on the analysis result, whether or not the pressures of all the receiving antennas are normal. When the pressure of all the receiving antennas is normal as a result of analysis (step S103: Yes), the control unit 410 proceeds to step S104.
  • step S104 the control unit 410 causes the output unit 408 to report the analysis result.
  • the output unit 408 emits a sound to cause the display to display information indicating that the receiving antenna is properly attached, or emits light of a color indicating that the LED is normal.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a notification mode in the receiving device provided in the capsule endoscope system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the receiving device 4 has a display unit 412, an audio output unit 413, and a plurality of (eight in the first embodiment) light emitting units 414a, 414b, 414c,. ing.
  • the display section 412 displays information that the pressures of all the receiving antennas are normal.
  • the audio output unit 413 emits a sound notifying that the analysis result is being output, for example, a beep sound.
  • step S104 light of the same color (for example, green) indicating normality is emitted in all the light emitting units.
  • the control part 410 makes the output part 408 generate a vibration at the alerting
  • control unit 410 After performing step S104, the control unit 410 ends the process of confirming the attachment of the receiving antenna. Specifically, the control unit 410 performs the attachment confirmation process when the instruction signal indicating the end of the attachment confirmation is input through the operation unit 406, or when the instruction signal is not input for the set time. finish.
  • step S103 as a result of the analysis, when there is an abnormal pressure in the receiving antenna (step S103: No), the control unit 410 proceeds to step S105.
  • step S105 the control unit 410 causes the output unit 408 to report the analysis result.
  • the display unit 412 displays information indicating that there is an abnormal pressure in the receiving antenna.
  • the audio output unit 413 emits a sound, for example, a beep, notifying that the analysis result is displayed.
  • the light emitting units 414a, 414b, 414c,... May be set to emit light of a color (for example, yellow) different from the color indicating normality in the light emitting unit of the receiving antenna whose pressure is not normal.
  • step S106 the control unit 410 determines whether a predetermined time set in advance has elapsed from the time when the pressure information was obtained last time.
  • the predetermined time is set based on, for example, the time required to replace the receiving antenna.
  • step S106: No the control unit 410 repeats the confirmation of the elapsed time.
  • step S106: Yes the process returns to step S101 and repeats the above-described processing.
  • the attaching confirmation process is automatically executed, and the notification process is continued until the receiving antenna is properly attached.
  • each receiving antenna is provided with the detecting unit 321 that detects the pressure on the subject, and the receiving antenna is appropriately attached based on the result detected by the detecting unit 321 in the receiving device 4. It was analyzed whether or not it was installed, and which receiving antenna was not properly installed. Thereby, it can be detected whether the receiving antenna is properly fixed to the subject H or not. According to the first embodiment, since the subject H or the user is urged to attach the receiving antenna properly before the examination, the capsule type endoscope can be viewed with the receiving antenna properly attached. It is possible to perform an inspection by the mirror 2.
  • FIG.7 and FIG.8 is a figure which shows an example of the alerting
  • a touch panel is provided on the display unit 412.
  • step S106 of the flowchart shown in FIG. 5 described above the output unit 408 first displays a message notifying that the mounting state of the receiving antenna is bad on the display unit 412 (see FIG. 7). Thereafter, when the subject H or the user (medical worker) presses the “Yes” button displayed on the display unit 412, the screen changes to a screen showing the attachment state of each receiving antenna as shown in FIG. When the subject H or the user presses the “No” button displayed on the display unit 412, for example, the notification image is not displayed.
  • the numbers of the receiving antennas in the bad mounting state light up (in FIG. 8, the fourth and seventh numbers).
  • the medical staff can confirm that the receiving antenna in the bad mounting state and re-install the receiving antenna.
  • FIG. 8 an example in which display is performed by using the numbers given to the receiving antennas has been described.
  • different unique colors are given to the respective receiving antennas, depending on the mounting state It may be set to emit light of that color.
  • FIG. 9 is a schematic view showing a schematic configuration of the capsule endoscope system according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a view for explaining a schematic configuration of a receiving antenna provided in the capsule endoscope system according to the second embodiment.
  • the capsule endoscope system 1A according to the second embodiment includes the capsule endoscope 2 and the substrate member 34 mounted on the subject H, on which a plurality of receiving antennas 341 to 348 are formed, and the body surface.
  • a receiving antenna unit 3A provided with a detection unit 312 for detecting the pressure applied to the body surface by the receiving antennas 341 to 348 when fixed, and a radio signal transmitted from the capsule endoscope 2
  • the receiving device 4 that receives via the plurality of receiving antennas 341 to 348 attached to the subject H, and the processing device 5 are provided.
  • a receiving antenna unit 3A having a configuration different from that of the first embodiment will be described.
  • the substrate member 34 is composed of a flexible substrate 340 provided with a plurality of receiving antennas 341 to 348 forming an antenna pattern for receiving a radio signal from the capsule endoscope 2.
  • the receiving antennas 341-348 are connected to the receiving device 4 via a cable (not shown) extending from the substrate member 34.
  • the detection unit 312 generates pressure information by converting the detected pressure into an electrical signal, and outputs the pressure information to the receiving device 4.
  • the detection unit 312 is configured using a piezoelectric element or a load cell.
  • the antenna holder 302 includes a belt portion 302a that fixes the antenna holder 302 to the subject H, and an antenna attachment portion 302b that is supported by the belt portion 302a and to which the substrate member 34 and the detection portion 312 are attached.
  • the antenna attachment portion 302 b is in the form of a bag made of cloth or the like.
  • the antenna attachment portion 302 b accommodates the substrate member 34 and the detection portion 312.
  • the antenna attachment portion 302 b has an openable / closable opening formed using, for example, a point fastener, a line fastener, or a surface fastener.
  • the detection unit 312 is attached at a position supported by the belt unit 302 a in the antenna attachment unit 302 b. Specifically, the detection unit 312 is provided between the belt unit 302a and the body surface of the subject H.
  • the attachment position of the detection unit 312 may be a position that does not interfere with wireless communication by the receiving antennas 341 to 348.
  • the detection unit 312 may be housed in a pocket provided in the antenna attachment portion 302b, not limited to sticking, or may be provided integrally with the antenna attachment portion 302b.
  • the pressure on the subject H can be detected, the attachment state of the receiving antenna on the subject H can be determined, and the attachment state can be notified.
  • the detection unit 312 determines whether the substrate member 34 is appropriately attached to the subject H. That is, the pressure detected by the detection unit 312 is used to determine whether the receiving antennas 341 to 348 are one antenna and the antenna is appropriately attached to the subject H.
  • step S101 of the flowchart shown in FIG. 5 one pressure is acquired as pressure information of the receiving antennas 341 to 348, and in step S102, the substrate member 34 (receiving antennas 341 to 348) is analyzed. Ru. Therefore, in step S103, if the acquired one pressure is equal to or higher than the threshold, it is determined that all the receiving antennas are normally attached (step S103: Yes), and if the acquired one pressure is smaller than the threshold, Even if some of the receiving antennas are normal, it is determined that all the receiving antennas are not properly installed (step S103: No).
  • the detecting unit 312 for detecting the pressure on the subject H is provided in the antenna holder 302 to which the substrate member 34 on which the receiving antennas 341 to 348 are formed is attached. Based on the result detected by the part 312, it is analyzed whether the receiving antenna (substrate member 34) is properly attached or not. This makes it possible to detect whether or not the receiving antenna is properly fixed to the subject. According to the second embodiment, since the subject H or the user is urged to attach the receiving antenna properly before the examination, the capsule type endoscope can be viewed with the receiving antenna properly attached. It is possible to perform an inspection by the mirror 2.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a schematic configuration of a receiving antenna provided in a capsule endoscope system according to a modification of the second embodiment of the present invention.
  • a substrate member 34A is provided instead of the substrate member 34 in the configuration of the second embodiment described above.
  • a substrate member 34A having a configuration different from that of Embodiment 2 will be described.
  • the substrate member 34A is provided with a plurality of receiving antennas 341 to 348 forming an antenna pattern for receiving a wireless signal from the capsule endoscope 2, and a plurality of detection units (detection units 312A to 312G). .
  • Each of the detection units 312A to 312G generates pressure information by converting the detected pressure into an electrical signal, and outputs the pressure information to the receiving device 4.
  • the detectors 312A to 312G are provided in the vicinity of one of the receiving antennas and at positions not overlapping with each other.
  • the detection units 312A to 312G are configured using piezoelectric elements or load cells.
  • the detection units 312A to 312G it is determined whether or not the reception antenna is appropriately attached to the subject H by the combination of the detection units in which the pressure smaller than the threshold is detected.
  • a table in which a set of detection units is associated with a receiving antenna with a bad attachment state is stored in advance in the storage unit 409.
  • the specifying unit 405 specifies the receiving antenna 348 sandwiched between the detecting unit 312B and the detecting unit 312C as a receiving antenna with a bad attachment state.
  • a plurality of detection units 312A to 312G are provided, and in the reception device 4, whether or not the reception antenna is appropriately attached based on the result detected by the detection units 312A to 312G, It was made to analyze whether the receiving antenna was not properly attached. This makes it possible to detect whether or not the receiving antenna is properly fixed to the subject.
  • the examination with the capsule endoscope 2 is performed in the state where the receiving antenna is appropriately attached. It becomes possible.
  • FIG. 12 is a flowchart showing antenna attachment confirmation processing performed by the capsule endoscope system according to the third embodiment of the present invention.
  • confirmation of the attachment state of the receiving antenna is performed during the examination by the capsule endoscope 2 (during image data acquisition processing), that is, at the timing when the receiving antenna receives the wireless signal.
  • step S201: Yes When the control unit 410 receives a wireless signal from the capsule endoscope 2 (step S201: Yes), the process proceeds to step S202.
  • step S201: No When the control unit 410 does not receive the wireless signal from the capsule endoscope 2 (step S201: No), the control unit 410 repeats the confirmation of the reception of the wireless signal.
  • step S202 the pressure information acquisition unit 403 generates pressure information by the detection unit 321, and acquires the pressure information generated by the detection unit 321. At this time, the pressure information acquisition unit 403 acquires pressure information generated at each of the receiving antennas 3a to 3h and detected at the timing when the radio signal is received.
  • the determination unit 404 and the identification unit 405 analyze pressure information (step S203). Similar to step S102 described above, the determination unit 404 determines whether there is a pressure smaller than the threshold based on the pressure information of each receiving antenna. Thereafter, when the determination unit 404 determines that there is a pressure smaller than the threshold value by the determination unit 404, the specification unit 405 specifies the corresponding reception antenna based on the pressure information. The identifying unit 405 outputs, to the control unit 410, an analysis result in which information indicating that there is a receiving antenna whose pressure is not appropriate is associated with the identified receiving antenna. On the other hand, when there is no pressure smaller than the threshold, the specifying unit 405 outputs information indicating that the pressure is normal for all the receiving antennas to the control unit 410 as an analysis result.
  • step S204 control unit 410 determines whether the pressures of all the receiving antennas are normal based on the analysis result. When the pressure of all the receiving antennas is normal as a result of analysis (step S204: Yes), the control unit 410 proceeds to step S205.
  • step S205 the control unit 410 determines whether to end the observation process by the capsule endoscope 2.
  • step S205: No the control unit 410 returns to step S201 and repeats the above-described processing.
  • step S205: Yes the control unit 410 receives an instruction signal to end the observation or the wireless signal from the capsule endoscope 2 is not input even after the set time has passed.
  • step S204 as a result of the analysis, if there is an abnormal pressure in the receiving antenna (step S204: No), the control unit 410 proceeds to step S206.
  • control unit 410 causes output unit 408 to report the analysis result.
  • the output unit 408 emits a sound to cause the display to display information indicating that the receiving antenna is not properly attached, or emits light of a color indicating that the attachment state is bad by using an LED.
  • step S207 control unit 410 determines whether or not a predetermined time set in advance has elapsed from the time when pressure information was acquired last time. When it is determined that the predetermined time has not elapsed (step S207: No), the control unit 410 repeats the confirmation of the elapsed time. On the other hand, when the control unit 410 determines that the predetermined time has elapsed (step S207: Yes), the process returns to step S201, and repeats the above-described processing.
  • the attachment confirmation process is automatically executed, and the notification process is continued.
  • each receiving antenna is provided with the detection unit 321 that detects the pressure on the object, and In the above, based on the result detected by the detection unit 321, it is analyzed whether or not the receiving antenna is properly attached, and which receiving antenna is not properly attached. This makes it possible to detect whether or not the receiving antenna is properly fixed to the subject. According to the third embodiment, since the subject H or the user is urged to attach the receiving antenna properly during the examination, the receiving antenna is immediately appropriated when the attachment state is deteriorated. It is possible to reattach to
  • control unit 410 may notify the output unit 408 of the analysis result.
  • control unit 410 may execute the above-described antenna attachment confirmation process at all timings at which a wireless signal is received, or the control unit 410 may set in advance for wireless signals to be sequentially transmitted.
  • the antenna installation confirmation process may be performed by thinning out at the received intervals, or the antenna installation confirmation process may be performed at the timing when the instruction signal is input through the operation unit 406.
  • a series of processes are executed by replacing step S201 described above with confirmation of whether or not the instruction signal is received.
  • the third embodiment described above may be applied to the second embodiment.
  • confirmation of the mounting state of the receiving antenna may be performed during an examination by the capsule endoscope 2 (during image data acquisition processing) .
  • FIG. 13 is a flowchart showing antenna attachment confirmation processing performed by the capsule endoscope system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the attachment state of the receiving antenna is confirmed.
  • control unit 410 When the control unit 410 receives the wireless signal from the capsule endoscope 2 (step S301), the control unit 410 proceeds to step S302.
  • the reception intensity measurement unit 402 measures the reception intensity when the reception unit 401 receives a wireless signal for each of the reception antennas 3a to 3h.
  • the latest two measurement results at least in time series are stored in the storage unit 409.
  • control unit 410 calculates the difference between the reception strength measured this time and the reception strength measured last time. In addition, when thinning-out and performing antenna attachment confirmation processing with respect to the receiving interval of a radio signal, the difference of two receiving strengths adjacent in time series among the receiving strength extracted after thinning-out is calculated.
  • step S304 determines whether the calculated difference is equal to or greater than a preset threshold.
  • the threshold is a value set to determine whether to check the attachment state of the receiving antenna.
  • step S304: No the control unit 410 proceeds to step S301.
  • step S304: Yes the control unit 410 proceeds to step S305.
  • step S305 the pressure information acquisition unit 403 generates pressure information by the detection unit 321, and acquires the pressure information generated by the detection unit 321.
  • the pressure information acquisition part 403 is pressure information of the receiving antenna in which the difference of receiving strength is more than a threshold value among receiving antennas 3a-3h, Comprising: It detects at the receiving timing of the radio signal which measured receiving strength. Get the pressure information.
  • the determination unit 404 and the identification unit 405 analyze pressure information of the receiving antenna from which the pressure information has been acquired (step S306).
  • the determination unit 404 determines whether the pressure of the receiving antenna is smaller than a threshold. Thereafter, when the pressure is smaller than the threshold, the identifying unit 405 identifies the corresponding receiving antenna as having a bad attachment state.
  • the identifying unit 405 outputs, to the control unit 410, an analysis result indicating that the attachment state of the corresponding receiving antenna is bad.
  • the specifying unit 405 outputs information indicating that the pressure is normal for all the receiving antennas to the control unit 410 as an analysis result.
  • step S307 the control unit 410 determines whether the pressure of the corresponding receiving antenna is normal based on the analysis result. If the pressure of the corresponding reception antenna is not normal as a result of analysis (step S307: No), the control unit 410 proceeds to step S308.
  • step S308 the control unit 410 causes the output unit 408 to report the analysis result.
  • the output unit 408 emits a sound to cause the display to display information indicating that the receiving antenna is not properly attached, or emits light of a color indicating that the attachment state is bad by means of an LED.
  • step S307 when the pressure of the corresponding receiving antenna is normal as a result of analysis (step S307: Yes), the control unit 410 proceeds to step S309.
  • step S309 the control unit 410 determines whether to end the observation processing by the capsule endoscope 2.
  • step S309: No the control unit 410 returns to step S301 and repeats the above-described processing.
  • step S309: Yes the control unit 410 receives an instruction signal to end the observation or the wireless signal from the capsule endoscope 2 is not input after the set time has elapsed.
  • the attachment confirmation processing is automatically executed for the corresponding reception antenna due to the change of the reception intensity, and the notification processing is executed according to the analysis result.
  • each receiving antenna is provided with the detecting unit 321 for detecting the pressure on the object, and the receiving device 4
  • the detecting unit 321 for detecting the pressure on the object
  • the receiving device 4 based on the result detected by the detection unit 321, it is analyzed whether or not the receiving antenna is properly attached, and which receiving antenna is not properly attached. This makes it possible to detect whether or not the receiving antenna is properly fixed to the subject.
  • the receiving antenna since the subject H or the user is urged to attach the receiving antenna properly during the examination, the receiving antenna is immediately adapted when the attachment state is deteriorated. It is possible to reattach to
  • the fourth embodiment described above may be applied to the second embodiment. Specifically, in the configuration provided with the receiving antenna unit 3A according to the second embodiment, the inspection of the attachment state of the receiving antenna based on the difference in the receiving strength is under examination by the capsule endoscope 2 (during image data acquisition processing) ) May be performed.
  • FIG.14 and FIG.15 is a figure which shows an example of the alerting
  • the display of the receiving device 4 confirms the attachment state of the receiving antenna.
  • the display unit 412 of the reception device 4 displays a selection menu for selecting information to be displayed (see FIG. 14).
  • a selection menu indicating the end of patient information, real-time image display, reception antenna error display, or selection menu screen is displayed.
  • a touch panel is provided on the display unit 412, and the user can select information by pressing information to be displayed.
  • the reception antenna error display when it is determined that the attachment state is bad, the images acquired by the reception antenna are displayed in a list (see FIG. 15). When an image is selected on this screen, the date and time when the image was acquired is displayed below the list image.
  • the influence of the receiving antenna on the image can be confirmed by confirming the image acquired by the receiving antenna in the receiving device 4 it can.
  • FIGS. 16 and 17 are diagrams showing an example of a display screen of a display device provided in the capsule endoscope system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the storage unit 56 stores the pressure detected by the detection unit 321, the wireless signal acquired from the reception device 4, and the analysis result by the determination unit 404 or the identification unit 405 in association with each other. .
  • the display device 6 displays the captured image D C , the display bar Br, and the list display button Bt arbitrarily selected under the control of the display control unit 54 display image W 1 is displayed.
  • the display bar Br lines corresponding to the respective images acquired from the capsule endoscope 2 are displayed as straight lines at equal intervals, for example, in chronological order of imaging. This straight line is displayed in a color according to the feature of the image.
  • markers M 1 to M 4 are attached to the position of the image corresponding to the receiving antenna identified as having a bad attachment state based on the analysis result. User, for example, by selecting a straight line corresponding to the marker M 1, it is possible to display an image corresponding to the receiving antennas mounted state is identified as bad as the captured image D C.
  • the influence of the receiving antenna on the image can be confirmed by confirming the image acquired by the receiving antenna on the display device 6 it can.
  • the capsule endoscope system 1 according to the first to sixth embodiments and the capsule endoscope 2 of the 1A, the receiving antenna unit 3 3A, the receiving device 4 4A, and each processing unit of the processing device 5 execute
  • the executable program for each process is provided in the form of an installable or executable file recorded on a computer-readable recording medium such as a CD-ROM, flexible disk (FD), CD-R, or DVD. It may be configured to be stored on a computer connected to a network such as the Internet and may be configured to be provided by being downloaded via the network. Further, it may be configured to provide or distribute via a network such as the Internet.
  • the receiving unit and the processing system according to the present invention are useful for detecting whether the receiving antenna is properly fixed to the subject.

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Abstract

本発明にかかる受信ユニットは、被検体の体表に取り付けられ、該被検体内に導入されるカプセル型内視鏡から送信された無線信号を受信する受信アンテナと、受信アンテナと被検体との間の圧力を検出する検出部と、検出部が検出した圧力に基づいて、体表に対する受信アンテナの取り付け状態を判定する判定部と、判定部による判定結果を出力する出力部と、を備える。

Description

受信ユニット及び処理システム
 本発明は、被検体内に導入されたカプセル型内視鏡から送信される無線信号を受信する受信アンテナを有する受信ユニット及び処理システムに関するものである。
 従来、患者等の被検体の体内に導入されて被検体内を観察する医用観察装置として、内視鏡が広く普及している。また、近年では、カプセル型の筐体内部に撮像装置やこの撮像装置によって撮像された画像データを体外に無線送信する通信装置等を備えた飲み込み型の電波発生装置であるカプセル型内視鏡が開発されている。カプセル型内視鏡は、被検体内の観察のために患者の口から飲み込まれた後、被検体から自然排出されるまでの間、たとえば食道、胃、小腸などの臓器の内部をその蠕動運動にしたがって移動し、順次撮像する機能を有する。
 被検体内を移動する間、カプセル型内視鏡によって撮像された画像データは、順次無線通信により体外に送信され、体外のアンテナユニットを介して受信装置の内部もしくは外部に設けられたメモリに蓄積されるか、又は受信装置に設けられたディスプレイに表示される。医師又は看護師等のユーザは、メモリに蓄積された画像データを、受信装置を差し込んだクレードルを介して情報処理装置に取り込んで、この情報処理装置のディスプレイに表示させた画像やその画像データが撮像されたときのカプセル型内視鏡の位置に基づいて観察や診断を行う。
 アンテナユニットは、カプセル型内視鏡が無線送信した画像データを受信する複数の受信アンテナを備える。複数の受信アンテナの各々は、被検体の体表に固定される。受信アンテナの体表に対する取り付けを確認するための受信アンテナと被検体との接触検知に応用可能な技術として、インピーダンスの変化から体表と受信アンテナとの接触を検出する技術が知られている(例えば、特許文献1を参照)。
特開2000-216610号公報
 カプセル型内視鏡から確実に画像データを受け取るには、各受信アンテナが適切に固定されていることが重要である。受信アンテナが体表に対して適切に固定されている場合、受信アンテナは、体表に対して所定の圧力以上の圧力で接している。しかしながら、特許文献1のような接触検知では、受信アンテナが体表に対して、どの程度の圧力で接触しているかを検出することはできなかった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、受信アンテナが被検体に適切に固定されているか否かを検出することができる受信ユニット及び処理システムを提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る受信ユニットは、被検体の体表に取り付けられ、該被検体内に導入されるカプセル型内視鏡から送信された無線信号を受信する受信アンテナと、前記受信アンテナと前記被検体との間の圧力を検出する検出部と、前記検出部が検出した前記圧力に基づいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定する判定部と、前記判定部による判定結果を出力する出力部と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、前記検出部は、前記受信アンテナの前記体表に向き合う側の表面に設けられていることを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、前記受信アンテナを前記体表に固定する固定部、を備え、前記検出部は、前記固定部の内部、かつ前記受信アンテナよりも前記体表側に設けられていることを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、前記判定部は、当該受信ユニットの電源を投入したタイミングにおいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定することを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、前記判定部は、前記受信アンテナが前記カプセル型内視鏡から前記無線信号を受信したタイミングにおいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定することを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、前記判定部は、入力部が、取り付け状態の判定を開始させる指示信号の入力を受け付けたタイミングにおいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定することを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、前記カプセル型内視鏡から受信した前記無線信号の受信強度を測定する測定部、をさらに備え、前記判定部は、時系列で隣り合う二つの前記受信強度の差が、予め設定されている閾値以上である場合に、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定することを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、前記検出部が検出した前記圧力と、前記無線信号とを対応付けて記憶する記憶部と、前記判定部によって取り付け状態が悪いと判定された圧力を取得したタイミングに対応する前記無線信号を特定する特定部と、をさらに備えることを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、前記出力部は、前記特定部によって特定された前記無線信号から得られる画像を一覧表示することを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、複数の前記受信アンテナを備え、前記判定部は、前記受信アンテナごとに取り付け状態の判定を行い、前記出力部は、各受信アンテナの判定結果をそれぞれ識別可能な態様で出力することを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、複数の前記受信アンテナを実装する基板部材、を備え、前記固定部は、前記基板部材及び前記検出部を保持する保持部と、前記保持部を前記体表に取り付ける取付部材と、を有することを特徴とする。
 また、本発明に係る受信ユニットは、上記発明において、互いに異なる位置に配置された複数の前記受信アンテナ及び複数の前記検出部を実装する基板部材、を備え、前記判定部は、複数の前記検出部が検出した圧力に基づいて、前記体表に対する各受信アンテナの取り付け状態を判定することを特徴とする。
 また、本発明に係る処理システムは、被検体内に導入されるカプセル型内視鏡から送信された無線信号を受信して画像を取得する受信ユニットと、受信ユニットから取得した画像を処理する処理装置と、を備えた処理システムであって、前記受信ユニットは、前記被検体の体表に取り付けられ、前記無線信号を受信する受信アンテナと、前記受信アンテナと前記被検体との間の圧力を検出する検出部と、前記検出部が検出した前記圧力に基づいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定する判定部と、前記判定部によって取り付け状態が悪いと判定された圧力を取得したタイミングに対応する無線信号を特定する特定部と、を備え、前記処理装置は、前記受信ユニットから取得した、前記検出部が検出した圧力と、前記画像と、前記判定部による判定結果とを対応付けて記憶する記憶部と、前記判定結果に対応付けられた前記画像と前記判定結果とを表示装置に表示させる制御部と、を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、受信アンテナが被検体に適切に固定されているか否かを検出することができるという効果を奏する。
図1は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムの概略構成を示す模式図である。 図2は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムの概略構成を示すブロック図である。 図3は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信システムの概略構成を示すブロック図である。 図4は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信アンテナの概略構成を示す図である。 図5は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムが行うアンテナ取付け確認処理を示すフローチャートである。 図6は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信装置における報知態様の一例を示す図である。 図7は、本発明の実施の形態1の変形例に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信装置における報知態様の一例を示す図である。 図8は、本発明の実施の形態1の変形例に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信装置における報知態様の一例を示す図である。 図9は、本発明の実施の形態2に係るカプセル型内視鏡システムの概略構成を示す模式図である。 図10は、本発明の実施の形態2に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信アンテナの概略構成を説明する図である。 図11は、本発明の実施の形態2の変形例に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信アンテナの概略構成を説明する図である。 図12は、本発明の実施の形態3に係るカプセル型内視鏡システムが行うアンテナ取付け確認処理を示すフローチャートである。 図13は、本発明の実施の形態4に係るカプセル型内視鏡システムが行うアンテナ取付け確認処理を示すフローチャートである。 図14は、本発明の実施の形態5に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信装置における報知態様の一例を示す図である。 図15は、本発明の実施の形態5に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信装置における報知態様の一例を示す図である。 図16は、本発明の実施の形態6に係るカプセル型内視鏡システムが備える表示装置における表示画面の一例を示す図である。 図17は、本発明の実施の形態6に係るカプセル型内視鏡システムが備える表示装置における表示画面の一例を示す図である。
 以下に、本発明に係る実施の形態として、医療用のカプセル型内視鏡を使用するカプセル型内視鏡システムについて説明する。なお、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付している。また、図面は模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率などは、現実と異なることに留意する必要がある。
(実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムの概略構成を示す模式図である。図1に示すように、実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システム1は、被検体H内に導入されて該被検体H内を撮像することにより画像データを生成し、無線信号に重畳して電波を介して送信する電波発信装置であるカプセル型内視鏡2と、カプセル型内視鏡2から送信された無線信号を、被検体Hに装着された複数の受信アンテナ3a~3hを備えた受信アンテナユニット3を介して受信する受信装置4と、カプセル型内視鏡2が生成した画像データを、クレードル5aを介して受信装置4から取り込み、該画像データを処理して、被検体H内の画像を生成する処理装置5と、を備える。処理装置5によって生成された画像は、例えば、表示装置6から表示出力される。本実施の形態1では、受信アンテナ3a~3hのうちの少なくとも一つと、受信装置4とにより受信ユニットを構成するものとして説明する。
 図2は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムの概略構成を示すブロック図である。カプセル型内視鏡2は、撮像部21、照明部22、制御部23、無線通信部24、アンテナ25、メモリ26、及び電源部27を備える。カプセル型内視鏡2は、被検体Hが嚥下可能な大きさのカプセル形状の筐体に上述した各構成部品を内蔵した装置である。
 撮像部21は、例えば、受光面に結像された光学像から被検体H内を撮像した画像データを生成して出力する撮像素子と、該撮像素子の受光面側に配設された対物レンズ等の光学系とを含む。撮像素子は、CCD(Charge Coupled Device)撮像素子或いはCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)撮像素子によって構成され、被検体Hからの光を受光する複数の画素がマトリックス状に配列され、画素が受光した光に対して光電変換を行うことにより、画像データを生成する。撮像部21は、マトリックス状に配列されている複数の画素に対して、水平ラインごとに画素値を読み出して、該水平ラインごとに同期信号が付与された複数のラインデータを含む画像データを生成する。
 照明部22は、照明光である白色光を発生する白色LED等によって構成される。なお、白色LEDのほか、出射波長帯域の異なる複数のLEDやレーザー光源等の光を合波することで白色光を生成する構成としてもよいし、キセノンランプや、ハロゲンランプ等を用いた構成としてもよい。
 制御部23は、カプセル型内視鏡2の各構成部品の動作処理の制御を行う。例えば、撮像部21が撮像処理を行う場合には、撮像素子に対する露光及び読み出し処理を実行するように撮像部21を制御するとともに、照明部22に対し、撮像部21の露光タイミングに応じて照明光を照射させる。制御部23は、CPU(Central Processing Unit)等の汎用プロセッサやASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを用いて構成される。
 無線通信部24は、撮像部21から出力された画像データを処理する。無線通信部24は、撮像部21から出力された画像データに対してA/D変換及び所定の処理を施し、デジタル形式の画像データを取得し、関連情報とともに無線信号に重畳して、アンテナ25から外部に送信する。関連情報には、カプセル型内視鏡2の個体を識別するために割り当てられた識別情報(例えばシリアル番号)等が含まれる。無線通信部24は、ASIC等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを用いて構成される。アンテナ25は、パターンアンテナ等を用いて構成される。
 メモリ26は、制御部23が各種動作を実行するための実行プログラム及び制御プログラムを記憶する。また、メモリ26は、無線通信部24において信号処理が施された画像データ等を一時的に記憶してもよい。メモリ26は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)等によって構成される。
 電源部27は、ボタン電池等からなるバッテリと、各部に電源を供給する電源回路と、当該電源部27のオンオフ状態を切り替える電源スイッチとを含み、電源スイッチがオンとなった後、カプセル型内視鏡2内の各部に電力を供給する。なお、電源スイッチは、例えば外部の磁力によってオンオフ状態が切り替えられるリードスイッチからなり、カプセル型内視鏡2の使用前(被検体Hが嚥下する前)に、該カプセル型内視鏡2に外部から磁力を印加することによりオン状態に切り替えられる。
 このようなカプセル型内視鏡2は、被検体Hに嚥下された後、臓器の蠕動運動等によって被検体Hの消化管内を移動しつつ、生体部位(食道、胃、小腸、及び大腸等)を所定の周期(例えば0.5秒周期)で順次撮像する。そして、この撮像動作により取得された画像データを関連情報とともに、受信アンテナユニット3を介して受信装置4に順次無線送信する。この際、カプセル型内視鏡2は、画像データと関連情報とを含む無線信号と、位置検出を行うための無線信号とを交互に送信する。
 図3は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信システムの概略構成を示すブロック図である。図4は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信アンテナ(受信アンテナ3a)の概略構成を示す図である。図4の(a)及び図4の(b)は、互いに直交する方向からみた図である。図3では、受信アンテナ3aと受信装置4との接続態様を例に挙げて説明する。受信アンテナ3aは、被検体Hの所定の位置に固定されてカプセル型内視鏡2から無線信号を受信するアンテナ素子311を実装する素子実装部31と、素子実装部31の端部に連なり、素子実装部31が折れることを抑制する折れ止め部32と、折れ止め部32を介して素子実装部31と折れ止め部32とから延びる信号線をひとまとめにするケーブル33とを備える。
 アンテナ素子311は、カプセル型内視鏡2から送信された無線信号を受信して、受信装置4に出力する。アンテナ素子311は、ループアンテナや、ダイポールアンテナを用いて構成される。
 折れ止め部32は、被検体Hに取り付けられた際に体表側(体表に向き合う側)となる表面に設けられ、受信アンテナ3aが体表面に加えている圧力を検出するための検出部321を有する。検出部321は、検出した圧力を電気信号に変換することによって圧力情報を生成して、受信装置4に出力する。検出部321は、圧電素子や、ロードセルを用いて構成される。図4に示す構成では、受信アンテナ3aが被検体Hに取り付けられた際に、検出部321が、受信アンテナ31よりも体表側に位置する。
 ケーブル33は、一端が折れ止め部32に接続されるとともに、他端が受信装置4に接続されている。なお、本実施の形態1では、受信アンテナ3a~3hには、受信アンテナ3aから順に1~8の番号が付されている。
 素子実装部31及び折れ止め部32は、カバー301(固定部)に覆われている(図4参照)。カバー301には、検出部321が表出する側の外表面に、粘着シート等の公知の固定手段が設けられている。カバー301は、この固定手段によって被検体Hの体表面の所定の位置に固定される。
 以上、受信アンテナ3aの構成を例に説明したが、受信アンテナ3b~3hについても同様の構成を有している。
 受信装置4は、受信部401、圧力情報取得部403、判定部404、特定部405、操作部406、データ送受信部407、出力部408、記憶部409、制御部410、及び電源部411を備える。
 受信部401は、カプセル型内視鏡2から無線送信された画像データ及び関連情報を、複数(図1においては8個)の受信アンテナ3a~3hを有する受信アンテナユニット3を介して受信する。受信部401は、受信アンテナ3a~3hが受信した無線信号の受信強度(RSSI:Received Signal Strength Indicator)を測定する受信強度測定部402を有する。受信部401は、受信強度測定部402が測定した受信強度に基づいて、受信アンテナ3a~3hのうち、最も受信強度の高いアンテナを選択し、選択したアンテナが受信した無線信号を画像生成用として処理装置5に送信する。受信部401は、例えば、CPUやASIC等のプロセッサによって構成され、受信した無線信号に対し、復調処理やA/D変換などの所定の信号処理を施す。
 受信強度測定部402は、受信部401が無線信号を受信した際の受信強度を受信アンテナ3a~3hのそれぞれについて測定する。このとき、測定したすべての受信強度と、受信部401が受信した画像データとを関連付けて記憶部409に記憶させてもよい。受信強度測定部402は、CPUやASIC等のプロセッサによって構成される。
 圧力情報取得部403は、検出部321によって生成された圧力情報を取得する。具体的に、圧力情報取得部403は、受信アンテナ3a~3hにおいてそれぞれ生成された圧力情報を取得する。圧力情報取得部403は、取得した圧力情報を記憶部409に記憶させてもよい。圧力情報取得部403は、CPUやASIC等のプロセッサによって構成される。
 判定部404は、圧力情報取得部403から入力された受信アンテナ3a~3hにおける各圧力情報を用いて、各受信アンテナが被検体Hに対して適切に固定されているか否か(取り付け状態)の判定を行う。具体的に、判定部404は、受信アンテナ3a~3hの各圧力情報と、予め設定されている閾値とを比較して、適切に固定されていない受信アンテナが存在するか否かを判定する。この際に用いる閾値は、受信アンテナが適切に固定されている場合に検出される圧力に基づいて設定される。判定部404は、判定結果を、制御部410を介して特定部405に出力する。判定部404は、CPUやASIC等のプロセッサによって構成される。
 特定部405は、判定部404の判定結果において、適切に固定されていない受信アンテナが存在すると判定されている場合に、該当する受信アンテナの特定を行う。具体的に、特定部405は、検出された圧力が閾値よりも小さくなっている圧力情報を抽出し、この圧力情報に対応する受信アンテナを特定する。特定部405は、CPUやASIC等のプロセッサによって構成される。
 操作部406は、ユーザが当該受信装置4に対して各種設定情報や指示情報を入力する際に用いられる入力デバイス(入力部)である。操作部406は、設定等に関する指示信号の入力を受け付ける。操作部406は、例えば、受信装置4の操作パネルに設けられたスイッチ、ボタンや、タッチパネル等である。
 データ送受信部407は、処理装置5と通信可能な状態で接続された際に、記憶部409に記憶された画像データ及び関連情報を処理装置5に送信する。データ送受信部407は、USBやLAN等の通信I/Fで構成される。
 出力部408は、画像の表示や、音又は光の出力、振動の発生を行う。出力部408は、記憶部409に記憶されている画像データに対して所定の画像処理が施された画像を表示したり、音、光、振動を発したりする。出力部408は、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ等のディスプレイと、スピーカーと、LED等の光源と、振動モータなどの振動発生器とのうちの少なくとも一つによって構成される。本実施の形態1では、ディスプレイと、スピーカーと、LEDとによって出力部408を構成する。
 記憶部409は、受信装置4を動作させて種々の機能を実行させるためのプログラムや、判定用の閾値、受信装置4が受信したデータ画像及び関連情報等を記憶する。記憶部409は、RAM、ROM等によって構成される。
 制御部410は、記憶部409に記憶された各種プログラムを読み込むことにより、受信装置4を構成する各部への指示やデータの転送等を行い、受信装置4全体の動作を統括的に制御する。制御部410は、CPUやASIC等のプロセッサによって構成される。
 電源部411は、受信装置4の各部に電力を供給する。電源部411は、電池等からなるバッテリを用いて構成される。
 このような受信装置4は、カプセル型内視鏡2により撮像が行われている間、例えば、カプセル型内視鏡2が被検体Hに嚥下された後、消化管内を通過して排出されるまでの間、被検体Hに装着されて携帯される。受信装置4は、この間、受信アンテナユニット3を介して受信した画像データ及び関連情報を記憶部409に記憶させる。
 カプセル型内視鏡2による撮像の終了後、受信装置4は被検体Hから取り外され、処理装置5と接続されたクレードル5a(図1参照)にセットされる。これにより、受信装置4は、処理装置5と通信可能な状態で接続され、記憶部409に記憶された画像データ及び関連情報を処理装置5に転送(ダウンロード)する。
 図2に戻り、処理装置5は、例えば、液晶ディスプレイ等の表示装置6を備えたワークステーションを用いて構成される。処理装置5は、データ送受信部51、画像処理部52、制御部53、表示制御部54、入力部55及び記憶部56を備える。
 データ送受信部51は、クレードル5aを介して受信装置4と接続され、受信装置4との間でデータの送受信を行う。データ送受信部51は、USBやLAN等の通信I/Fで構成される。
 画像処理部52は、後述の記憶部56に記憶された所定のプログラムを読み込むことにより、データ送受信部51から入力された画像データに対し、観察や診断に有用な情報を作成するための所定の画像処理を施す。画像処理部52は、CPU等の汎用プロセッサやASIC等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサによって構成される。
 制御部53は、記憶部56に記憶された各種プログラムを読み込むことにより、入力部55を介して入力された信号や、データ送受信部51から入力された画像データに基づいて、処理装置5を構成する各部への指示やデータの転送等を行い、処理装置5全体の動作を統括的に制御する。制御部53は、CPU等の汎用プロセッサやASIC等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサによって構成される。
 表示制御部54は、画像データに対して、表示装置6における画像の表示レンジに応じたデータの間引きや、階調処理などの所定の処理を施して生成した画像を、表示装置6に表示させる。表示制御部54は、CPU等の汎用プロセッサやASIC等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサによって構成される。
 入力部55は、ユーザの操作に応じた情報や命令の入力を受け付ける。入力部55は、例えばキーボードやマウス、タッチパネル、各種スイッチ等の入力デバイスによって構成される。
 記憶部56は、処理装置5を動作させて種々の機能を実行させるためのプログラム、該プログラムの実行中に使用される各種情報、受信装置4を介して取得した画像データ及び関連情報、並びに画像処理部52によって作成された体内画像等を記憶する。記憶部56は、フラッシュメモリ、RAM、ROM等の半導体メモリや、HDD、MO、CD-R、DVD-R等の記録媒体及び該記録媒体を駆動する駆動装置等によって構成される。
 続いて、受信アンテナ3a~3hが被検体Hに対して適切に取り付けられているか否かを確認するための処理について、図5を参照して説明する。図5は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムが行うアンテナ取付け確認処理を示すフローチャートである。以下、制御部410の制御のもと、各部が動作するものとして説明する。
 受信装置4を起動すると、検出部321によって圧力情報が生成され、圧力情報取得部403が、検出部321によって生成された圧力情報を取得する(ステップS101)。この際、圧力情報取得部403は、受信アンテナ3a~3hについて、それぞれ生成された圧力情報を取得する。
 その後、判定部404及び特定部405によって、圧力情報の解析を行う(ステップS102)。まず、判定部404が、各受信アンテナの圧力情報と、閾値とをそれぞれ比較して、閾値よりも小さい圧力のものがあるか否かを判定する。その後、特定部405が、判定部404によって閾値よりも小さい圧力のものがあると判定された場合に、圧力情報に基づいて該当する受信アンテナを特定する。特定部405は、圧力が適切ではない受信アンテナが存在する旨の情報と、特定した受信アンテナとを対応付けた解析結果を制御部410に出力する。一方、特定部405は、閾値よりも小さい圧力のものがない場合、すべての受信アンテナについて圧力が正常である旨の情報を解析結果として制御部410に出力する。
 ステップS102に続くステップS103において、制御部410は、解析結果に基づいて、すべての受信アンテナの圧力が正常であるか否かを判断する。制御部410は、解析の結果、すべての受信アンテナの圧力が正常である場合(ステップS103:Yes)、ステップS104に移行する。
 ステップS104において、制御部410は、解析結果を出力部408に報知させる。出力部408は、音を発して、受信アンテナが正常に取り付けられている旨の情報をディスプレイに表示させる又は、LEDにより正常であることを示す色の光を発する。
 図6は、本発明の実施の形態1に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信装置における報知態様の一例を示す図である。受信装置4は、図6に示すように、表示部412と、音声出力部413と、複数(本実施の形態1では8個)の発光部414a、414b、414c、・・・とを有している。ステップS104の場合、表示部412には、すべての受信アンテナの圧力が正常である旨の情報が表示される。また、音声出力部413は、解析結果を出力している旨を報知する音、例えばビープ音を発する。発光部414a、414b、414c、・・・は、受信アンテナ3a~3hの数に応じて設けられており(図6では、各発光部の横に対応する受信アンテナの番号が付されている)、ステップS104の場合、すべての発光部において、正常を示す同一の色(例えば緑色)の光が発光される。なお、音声出力部413に代えて振動発生器を有する場合、制御部410は、報知するタイミングで出力部408に振動を発生させる。
 ステップS104を実行後、制御部410は、受信アンテナの取り付け確認処理を終了する。具体的に、制御部410は、操作部406を介して取り付け確認を終了する旨の指示信号が入力されていたり、設定された時間、指示信号の入力がなかったりした場合に、取り付け確認処理を終了する。
 一方、ステップS103において、制御部410は、解析の結果、受信アンテナの圧力が正常ではないものが存在する場合(ステップS103:No)、ステップS105に移行する。
 ステップS105においても、制御部410は、解析結果を出力部408に報知させる。この際、表示部412には、受信アンテナの圧力が正常ではないものが存在している旨の情報が表示される。また、音声出力部413は、解析結果を表示している旨を報知する音、例えばビープ音を発する。発光部414a、414b、414c、・・・は、圧力が正常ではない受信アンテナの発光部において、正常を示す色とは異なる色(例えば黄色)の光が発光される設定にしてもよい。
 ステップS105に続くステップS106において、制御部410は、前回圧力情報を取得した時間から、予め設定されている所定時間経過したか否かを判断する。この所定時間は、例えば受信アンテナを付け直すのに要する時間に基づいて設定される。制御部410は、所定時間経過していないと判断した場合(ステップS106:No)、経過時間の確認を繰り返す。これに対し、制御部410は、所定時間経過したと判断した場合(ステップS106:Yes)、ステップS101に戻り、上述した処理を繰り返す。
 このように、受信アンテナを被検体Hに取り付け、受信装置4を起動すると、自動的に取り付け確認処理が実行され、かつ、受信アンテナが適切に取り付けられるまで、報知処理が継続される。
 上述した本実施の形態1では、各受信アンテナに被検体に対する圧力を検出する検出部321を設けて、受信装置4において、検出部321が検出した結果に基づいて、受信アンテナが適切に取り付けられているか否か、また、どの受信アンテナが適切に取り付けられていないかを解析するようにした。これにより、受信アンテナが被検体Hに適切に固定されているか否かを検出することができる。本実施の形態1によれば、被検体Hやユーザに対し、検査前に適切に受信アンテナを取り付けるように促すようにしているため、受信アンテナが適切に取り付けられた状態において、カプセル型内視鏡2による検査を行うことが可能となる。
 なお、上述した実施の形態1では、受信アンテナが正常に取り付けられた場合でも、その旨を報知するものとして説明したが、受信アンテナが正常に取り付けられている場合は、報知処理を行わないようにしてもよい。
(実施の形態1の変形例)
 続いて、本発明の実施の形態1の変形例について説明する。図7及び図8は、本発明の実施の形態1の変形例に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信装置における報知態様の一例を示す図である。なお、図7及び図8に示す受信装置4は、表示部412上にタッチパネルが設けられている。
 本変形例では、上述した図5に示すフローチャートのステップS106において、出力部408が、まず、受信アンテナの取り付け状態が悪いことを報知するメッセージを表示部412に表示する(図7参照)。その後、被検体Hやユーザ(医療従事者)が、表示部412に表示されている「Yes」ボタンを押下すると、図8に示すような、各受信アンテナの取り付け状態を示す画面に遷移する。なお、被検体Hやユーザが、表示部412に表示されている「No」ボタンを押下した場合、例えば、報知画像を非表示にする。
 図8に示す画面に遷移した場合、取り付け状態の悪い受信アンテナの番号が点灯する(図8では、4番と7番)。医療従事者は、図8に示す画面を確認することによって、取り付け状態の悪い受信アンテナを確認し、その受信アンテナの取り付けをやり直す等、対応することができる。なお、本変形例(図8)では、受信アンテナに付された番号で表示を行う例を説明したが、各受信アンテナにおいて、互いに異なる固有の色が付されている場合に、取り付け状態に応じてその色の光を発する設定にしてもよい。
(実施の形態2)
 続いて、本発明の実施の形態2について説明する。本実施の形態2では、上述した実施の形態1との相違点のみを説明する。図9は、本実施の形態2に係るカプセル型内視鏡システムの概略構成を示す模式図である。図10は、本実施の形態2に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信アンテナの概略構成を説明する図である。本実施の形態2に係るカプセル型内視鏡システム1Aは、カプセル型内視鏡2と、被検体Hに装着され、複数の受信アンテナ341~348が形成された基板部材34、及び体表面に固定された際に、受信アンテナ341~348が体表面に加えている圧力を検出するための検出部312を備えた受信アンテナユニット3Aと、カプセル型内視鏡2から送信された無線信号を、被検体Hに装着された複数の受信アンテナ341~348を介して受信する受信装置4と、処理装置5と、を備える。本実施の形態2では、実施の形態1とは異なる構成である受信アンテナユニット3Aについて説明する。
 基板部材34は、カプセル型内視鏡2からの無線信号を受信するアンテナパターンを形成する複数の受信アンテナ341~348が設けられているフレキシブル基板340からなる。受信アンテナ341~348は、基板部材34から延びるケーブル(図示せず)を介して受信装置4に接続される。
 検出部312は、検出した圧力を電気信号に変換することによって圧力情報を生成して、受信装置4に出力する。検出部312は、圧電素子や、ロードセルを用いて構成される。
 受信アンテナユニット3Aは、上述した基板部材34が、アンテナホルダ302(固定部)に保持されてなる。アンテナホルダ302は、被検体Hにアンテナホルダ302を固定するベルト部302aと、ベルト部302aに支持されるとともに、基板部材34及び検出部312が取り付けられるアンテナ取付部302bと、を備える。
 アンテナ取付部302bは、布等を用いて形成される袋状をなしている。アンテナ取付部302bは、基板部材34及び検出部312を収容している。アンテナ取付部302bは、例えば、点ファスナーや、線ファスナー、面ファスナーを用いて形成される開閉自在な開口を有している。
 検出部312は、アンテナ取付部302bにおいて、ベルト部302aにより支持される位置に貼付される。具体的に、検出部312は、ベルト部302aと、被検体Hの体表との間に設けられている。なお、検出部312の貼付位置は、受信アンテナ341~348による無線通信の妨げにならない位置であればよい。また、検出部312は、貼付に限らず、アンテナ取付部302bに設けられたポケットに収容されてもよいし、アンテナ取付部302bと一体的に設けてもよい。
 本実施の形態2においては、実施の形態1と同様にして、被検体Hに対する圧力を検出して、被検体Hへの受信アンテナの取り付け状態を判定し、取り付け状態を報知することができる。ここで、本実施の形態2では、検出部312によって、基板部材34が被検体Hに対して適切に取り付けられているかを判断することになる。すなわち、検出部312によって検出される圧力は、受信アンテナ341~348を一つのアンテナとして、このアンテナが被検体Hに適切に取り付けられているか否かを判断するためのものである。
 本実施の形態2では、図5に示すフローチャートのステップS101において、受信アンテナ341~348の圧力情報として一つの圧力が取得され、ステップS102において、基板部材34(受信アンテナ341~348)について解析される。このため、ステップS103では、取得した一つの圧力が閾値以上であれば、全受信アンテナが正常に取り付けられていると判断され(ステップS103:Yes)、取得した一つの圧力が閾値より小さければ、仮に一部の受信アンテナが正常であったとしても、全受信アンテナが正常に取り付けられていないと判断される(ステップS103:No)。
 上述した本実施の形態2では、受信アンテナ341~348が形成された基板部材34が取り付けられるアンテナホルダ302において、被検体Hに対する圧力を検出する検出部312を設けて、受信装置4において、検出部312が検出した結果に基づいて、受信アンテナ(基板部材34)が適切に取り付けられているか否かを解析するようにした。これにより、受信アンテナが被検体に適切に固定されているか否かを検出することができる。本実施の形態2によれば、被検体Hやユーザに対し、検査前に適切に受信アンテナを取り付けるように促すようにしているため、受信アンテナが適切に取り付けられた状態において、カプセル型内視鏡2による検査を行うことが可能となる。
(実施の形態2の変形例)
 続いて、本発明の実施の形態2の変形例について説明する。図11は、本発明の実施の形態2の変形例に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信アンテナの概略構成を説明する図である。本変形例では、上述した実施の形態2の構成において、基板部材34に代えて基板部材34Aを備えている。以下、実施の形態2とは構成が異なる基板部材34Aについて説明する。
 基板部材34Aには、カプセル型内視鏡2からの無線信号を受信するアンテナパターンを形成する複数の受信アンテナ341~348と、複数の検出部(検出部312A~312G)とが設けられている。
 検出部312A~312Gは、各々が、検出した圧力を電気信号に変換することによって圧力情報を生成して、受信装置4に出力する。検出部312A~312Gは、いずれかの受信アンテナの近傍であって、互いに重複しない位置にそれぞれ設けられる。検出部312A~312Gは、圧電素子や、ロードセルを用いて構成される。
 本変形例においては、実施の形態1と同様にして、被検体Hに対する圧力を検出して、被検体Hへの受信アンテナの取り付け状態を判定し、取り付け状態を報知することができる。ここで、本変形例では、検出部312A~312Gの検出結果によって、受信アンテナ341~348が被検体Hに対して適切に取り付けられているか否かを判断する。具体的に、検出部312A~312Gにおいて、閾値より小さい圧力が検出された検出部の組み合わせによって、受信アンテナが被検体Hに適切に取り付けられているか否かを判断する。この検出部の組み合わせについて、例えば、検出部の組と、取り付け状態が悪い受信アンテナとが対応付けられたテーブルが、記憶部409に予め記憶されている。例えば、検出部312B及び検出部312Cの検出した圧力が閾値より小さい場合、特定部405は、検出部312B及び検出部312Cに挟まれた受信アンテナ348を、取り付け状態が悪い受信アンテナとして特定する。
 上述した変形例では、複数の検出部312A~312Gを設けて、受信装置4において、検出部312A~312Gが検出した結果に基づいて、受信アンテナが適切に取り付けられているか否か、また、どの受信アンテナが適切に取り付けられていないかを解析するようにした。これにより、受信アンテナが被検体に適切に固定されているか否かを検出することができる。本変形例によれば、被検体Hやユーザに対し、検査前に適切に受信アンテナを取り付けるように促すため、受信アンテナが適切に取り付けられた状態において、カプセル型内視鏡2による検査を行うことが可能となる。
(実施の形態3)
 続いて、本発明の実施の形態3について説明する。本実施の形態3では、上述した実施の形態1との相違点のみを説明する。なお、カプセル型内視鏡システムの構成は、上述した実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。図12は、本発明の実施の形態3に係るカプセル型内視鏡システムが行うアンテナ取付け確認処理を示すフローチャートである。本実施の形態3では、受信アンテナの取り付け状態の確認を、カプセル型内視鏡2による検査中(画像データ取得処理中)、すなわち受信アンテナが無線信号を受信したタイミングに行う。
 制御部410は、カプセル型内視鏡2から無線信号を受信すると(ステップS201:Yes)、ステップS202に移行する。制御部410は、カプセル型内視鏡2から無線信号を受信していない場合(ステップS201:No)、無線信号の受信の確認を繰り返す。
 ステップS202において、圧力情報取得部403は、検出部321によって圧力情報が生成され、検出部321によって生成された圧力情報を取得する。この際、圧力情報取得部403は、受信アンテナ3a~3hについて、それぞれ生成された圧力情報であって、無線信号を受信したタイミングで検出された圧力情報を取得する。
 その後、判定部404及び特定部405によって、圧力情報の解析を行う(ステップS203)。上述したステップS102と同様にして、判定部404が、各受信アンテナの圧力情報をもとに、閾値よりも小さい圧力のものがあるか否かを判定する。その後、特定部405が、判定部404によって閾値よりも小さい圧力のものがあると判定された場合に、圧力情報に基づいて該当する受信アンテナを特定する。特定部405は、圧力が適切ではない受信アンテナが存在する旨の情報と、特定した受信アンテナとを対応付けた解析結果を制御部410に出力する。一方、特定部405は、閾値よりも小さい圧力のものがない場合、すべての受信アンテナについて圧力が正常である旨の情報を解析結果として制御部410に出力する。
 ステップS203に続くステップS204において、制御部410は、解析結果に基づいて、すべての受信アンテナの圧力が正常であるか否かを判断する。制御部410は、解析の結果、すべての受信アンテナの圧力が正常である場合(ステップS204:Yes)、ステップS205に移行する。
 ステップS205において、制御部410は、カプセル型内視鏡2による観察処理を終了するか否かを判断する。制御部410は、カプセル型内視鏡2から無線信号が入力されている場合は(ステップS205:No)、ステップS201に戻り、上述した処理を繰り返す。これに対し、制御部410は、観察を終了する指示信号が入力されるか、カプセル型内視鏡2から無線信号が、設定された時間を経過しても入力されない場合(ステップS205:Yes)、取り付け確認処理を終了する。
 一方、ステップS204において、制御部410は、解析の結果、受信アンテナの圧力が正常ではないものが存在する場合(ステップS204:No)、ステップS206に移行する。
 ステップS206においても、制御部410は、解析結果を出力部408に報知させる。出力部408は、音を発して、受信アンテナが正常に取り付けられていない旨の情報をディスプレイに表示させる又は、LEDにより取り付け状態が悪いことを示す色の光を発する。
 ステップS206に続くステップS207において、制御部410は、前回圧力情報を取得した時間から、予め設定されている所定時間経過したか否かを判断する。制御部410は、所定時間経過していないと判断した場合(ステップS207:No)、経過時間の確認を繰り返す。これに対し、制御部410は、所定時間経過したと判断した場合(ステップS207:Yes)、ステップS201に戻り、上述した処理を繰り返す。
 このように、カプセル型内視鏡2による検査中であっても、自動的に取り付け確認処理が実行され、報知処理が継続される。
 上述した本実施の形態3では、カプセル型内視鏡2による検査中に、実施の形態1と同様にして、各受信アンテナに被検体に対する圧力を検出する検出部321を設けて、受信装置4において、検出部321が検出した結果に基づいて、受信アンテナが適切に取り付けられているか否か、また、どの受信アンテナが適切に取り付けられていないかを解析するようにした。これにより、受信アンテナが被検体に適切に固定されているか否かを検出することができる。本実施の形態3によれば、被検体Hやユーザに対し、検査中に適切に受信アンテナを取り付けるように促すようにしているため、取り付け状態が悪くなった場合に、即座に受信アンテナを適切に取り付け直すことが可能となる。
 なお、上述した実施の形態3において、制御部410は、すべての受信アンテナの圧力が正常である場合(ステップS204:Yes)、解析結果を出力部408に報知させるようにしてもよい。
 また、上述した実施の形態3において、制御部410は、無線信号を受信したすべてのタイミングにおいて、上述したアンテナ取付け確認処理を実行してもよいし、順次送信される無線信号に対し、予め設定された受信間隔で、間引いてアンテナ取付け確認処理を実行してもよいし、操作部406を介して指示信号が入力されたタイミングでアンテナ取付け確認処理を実行してもよい。操作部406による指示でアンテナ取付け確認処理を行う場合は、上述したステップS201を、指示信号を受信したか否かの確認に読み替えることで、一連の処理が実行される。
 また、上述した実施の形態3を、実施の形態2に適用してもよい。具体的に、実施の形態2にかかる受信アンテナユニット3Aを備えた構成において、受信アンテナの取り付け状態の確認を、カプセル型内視鏡2による検査中(画像データ取得処理中)に行ってもよい。
(実施の形態4)
 続いて、本発明の実施の形態4について説明する。本実施の形態4では、上述した実施の形態1との相違点のみを説明する。なお、カプセル型内視鏡システムの構成は、上述した実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。図13は、本発明の実施の形態4に係るカプセル型内視鏡システムが行うアンテナ取付け確認処理を示すフローチャートである。本実施の形態4では、カプセル型内視鏡2による検査中(画像データ取得処理中)において、所定の条件を満たす場合に受信アンテナの取り付け状態の確認を行う。
 制御部410は、カプセル型内視鏡2から無線信号を受信すると(ステップS301)、ステップS302に移行する。
 ステップS302において、受信強度測定部402は、受信部401が無線信号を受信した際の受信強度を受信アンテナ3a~3hのそれぞれについて測定する。受信強度測定部402が測定した受信強度について、少なくとも時系列で最新の二回分の測定結果が記憶部409に記憶される。
 ステップS302に続くステップS303において、制御部410は、今回測定された受信強度と、前回測定された受信強度との差を算出する。なお、無線信号の受信間隔に対して間引いてアンテナ取付け確認処理を行う場合、間引き後に抽出された受信強度のうち、時系列で隣り合う二つの受信強度の差を算出する。
 その後、制御部410は、算出した差が、予め設定されている閾値以上であるか否かを判断する(ステップS304)。この閾値は、受信アンテナの取り付け状態を確認するか否かを判断するために設定される値である。制御部410は、算出した差が閾値よりも小さい場合(ステップS304:No)、ステップS301に移行する。これに対し、制御部410は、算出した差が閾値以上である場合(ステップS304:Yes)、ステップS305に移行する。
 ステップS305において、圧力情報取得部403は、検出部321によって圧力情報が生成され、検出部321によって生成された圧力情報を取得する。この際、圧力情報取得部403は、受信アンテナ3a~3hのうち、受信強度の差が閾値以上となっている受信アンテナの圧力情報であって、受信強度を測定した無線信号の受信タイミングで検出された圧力情報を取得する。
 その後、判定部404及び特定部405によって、圧力情報を取得した受信アンテナについて圧力情報の解析を行う(ステップS306)。判定部404は、受信アンテナの圧力が、閾値よりも小さいか否かを判定する。その後、特定部405が、圧力が閾値よりも小さい場合、該当する受信アンテナを取り付け状態が悪いものに特定する。特定部405は、該当する受信アンテナの取り付け状態が悪い旨の解析結果を制御部410に出力する。一方、特定部405は、取得した圧力情報について閾値よりも小さい圧力のものがない場合、すべての受信アンテナについて圧力が正常である旨の情報を解析結果として制御部410に出力する。
 ステップS306に続くステップS307において、制御部410は、解析結果に基づいて、該当する受信アンテナの圧力が正常であるか否かを判断する。制御部410は、解析の結果、該当する受信アンテナの圧力が正常ではない場合(ステップS307:No)、ステップS308に移行する。
 ステップS308において、制御部410は、解析結果を出力部408に報知させる。出力部408は、音を発して、受信アンテナが正常に取り付けられていない旨の情報をディスプレイに表示させる又はLEDにより取り付け状態が悪いことを示す色の光を発する。
 一方、ステップS307において、制御部410は、解析の結果、該当する受信アンテナの圧力が正常である場合(ステップS307:Yes)、ステップS309に移行する。
 ステップS309において、制御部410は、カプセル型内視鏡2による観察処理を終了するか否かを判断する。制御部410は、カプセル型内視鏡2から無線信号が入力されている場合は(ステップS309:No)、ステップS301に戻り、上述した処理を繰り返す。これに対し、制御部410は、観察を終了する指示信号が入力されるか、カプセル型内視鏡2から無線信号が、設定された時間経過しても入力されない場合(ステップS309:Yes)、取り付け確認処理を終了する。
 このように、カプセル型内視鏡2による検査中であっても、受信強度の変化によって、該当する受信アンテナについて自動的に取り付け確認処理が実行され、解析結果に応じて報知処理が実行される。
 上述した本実施の形態4では、カプセル型内視鏡2による検査中に、実施の形態1と同様にして、各受信アンテナに被検体に対する圧力を検出する検出部321を設けて、受信装置4において、検出部321が検出した結果に基づいて、受信アンテナが適切に取り付けられているか否か、また、どの受信アンテナが適切に取り付けられていないかを解析するようにした。これにより、受信アンテナが被検体に適切に固定されているか否かを検出することができる。本実施の形態4によれば、被検体Hやユーザに対し、検査中に適切に受信アンテナを取り付けるように促すようにしているため、取り付け状態が悪くなった場合に、即座に受信アンテナを適切に取り付け直すことが可能となる。
 また、上述した実施の形態4を、実施の形態2に適用してもよい。具体的に、実施の形態2にかかる受信アンテナユニット3Aを備えた構成において、受信強度の差に基づく受信アンテナの取り付け状態の確認を、カプセル型内視鏡2による検査中(画像データ取得処理中)に行うようにしてもよい。
(実施の形態5)
 続いて、本発明の実施の形態5について説明する。本実施の形態5では、上述した実施の形態1との相違点のみを説明する。なお、カプセル型内視鏡システムの構成は、上述した実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。図14及び図15は、本発明の実施の形態5に係るカプセル型内視鏡システムが備える受信装置における報知態様の一例を示す図である。本実施の形態5では、カプセル型内視鏡2による検査中、又は検査終了後に、受信装置4のディスプレイで受信アンテナの取り付け状態の確認を行う。
 例えば、カプセル型内視鏡2による検査(撮像処理)中、受信装置4の表示部412には、表示する情報を選択するための選択メニューが表示される(図14参照)。図14では、患者情報、リアルタイム画像表示、受信アンテナエラー表示、又は、選択メニュー画面の終了を示す選択メニューが表示されている。表示部412上にはタッチパネルが設けられており、ユーザは、表示したい情報を押下することによって選択できる。
 ユーザが、受信アンテナエラー表示を選択すると、取り付け状態が悪いと特定された際に、その受信アンテナが取得した画像が一覧表示される(図15参照)。この画面において、画像を選択すると、一覧画像の下に、その画像を取得した日時が表示される。
 上述した実施の形態5によれば、取り付け状態が悪いと特定された際に、その受信アンテナが取得した画像を受信装置4において確認することによって、受信アンテナによる画像への影響を確認することができる。
(実施の形態6)
 続いて、本発明の実施の形態6について説明する。本実施の形態6では、上述した実施の形態1との相違点のみを説明する。なお、カプセル型内視鏡システムの構成は、上述した実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。図16及び図17は、本発明の実施の形態6に係るカプセル型内視鏡システムが備える表示装置における表示画面の一例を示す図である。本実施の形態6では、カプセル型内視鏡2による検査終了後に、表示装置6で受信アンテナの取り付け状態の確認を行う。本実施の形態6では、記憶部56が、検出部321が検出した圧力と、受信装置4から取得した無線信号と、判定部404又は特定部405による解析結果とを対応付けて記憶している。
 例えば、カプセル型内視鏡2による検査終了後、表示装置6には、表示制御部54による制御のもと、任意に選択された撮像画像DC、表示バーBr、一覧表示ボタンBtを表示する表示画像W1が表示される。表示バーBrには、カプセル型内視鏡2から取得した各画像に対応する線が例えば撮像された時系列順に等間隔に直線で表示されている。この直線は、画像の特徴に応じた色で表示される。また、表示バーBrには、解析結果に基づいて、取り付け状態が悪いと特定された受信アンテナに対応する画像の位置に、マーカM1~M4が付してある。ユーザが、例えばマーカM1に対応する直線を選択することによって、取り付け状態が悪いと特定された受信アンテナに対応する画像を撮像画像DCとして表示させることができる。
 ユーザが、一覧表示ボタンBtを選択すると、取り付け状態が悪いと特定された際に、その受信アンテナが取得した画像DE1、DE2、DE3、・・・が一覧表示される表示画像W2が表示装置6に表示される(図17参照)。これにより、ユーザは、取り付け状態が悪いと特定された受信アンテナが取得した画像を確認することができる。
 上述した実施の形態6によれば、取り付け状態が悪いと特定された際に、その受信アンテナが取得した画像を表示装置6において確認することによって、受信アンテナによる画像への影響を確認することができる。
 ここまで、本発明を実施するための形態を説明してきたが、本発明は上述した実施の形態及び変形例によってのみ限定されるべきものではない。本発明は、以上説明した実施の形態及び変形例には限定されず、請求の範囲に記載した技術的思想を逸脱しない範囲内において、様々な実施の形態を含みうるものである。また、実施の形態及び変形例の構成を適宜組み合わせてもよい。
 また、本実施の形態1~6に係るカプセル型内視鏡システム1、1Aのカプセル型内視鏡2、受信アンテナユニット3、3A、受信装置4、4A、処理装置5の各構成部で実行される各処理に対する実行プログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでCD-ROM、フレキシブルディスク(FD)、CD-R、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよく、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成してもよい。また、インターネット等のネットワーク経由で提供又は配布するように構成してもよい。
 以上のように、本発明に係る受信ユニット及び処理システムは、受信アンテナが被検体に適切に固定されているか否かを検出するのに有用である。
 1、1A カプセル型内視鏡システム
 2 カプセル型内視鏡
 3、3A 受信アンテナユニット
 3a~3h、341~348 受信アンテナ
 4 受信装置
 5 処理装置
 5a クレードル
 6 表示装置
 21 撮像部
 22 照明部
 23、53、410 制御部
 24 無線通信部
 25 アンテナ
 26 メモリ
 27、411 電源部
 51、407 データ送受信部
 52 画像処理部
 54 表示制御部
 55 入力部
 56、409 記憶部
 312、312A~312G、321 検出部
 401 受信部
 402 受信強度測定部
 403 圧力情報取得部
 404 判定部
 405 特定部
 406 操作部
 408 出力部

Claims (13)

  1.  被検体の体表に取り付けられ、該被検体内に導入されるカプセル型内視鏡から送信された無線信号を受信する受信アンテナと、
     前記受信アンテナと前記被検体との間の圧力を検出する検出部と、
     前記検出部が検出した前記圧力に基づいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定する判定部と、
     前記判定部による判定結果を出力する出力部と、
     を備えることを特徴とする受信ユニット。
  2.  前記検出部は、前記受信アンテナの前記体表に向き合う側の表面に設けられている
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  3.  前記受信アンテナを前記体表に固定する固定部、
     を備え、
     前記検出部は、前記固定部の内部、かつ前記受信アンテナよりも前記体表側に設けられている
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  4.  前記判定部は、当該受信ユニットの電源を投入したタイミングにおいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  5.  前記判定部は、前記受信アンテナが前記カプセル型内視鏡から前記無線信号を受信したタイミングにおいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  6.  前記判定部は、入力部が、取り付け状態の判定を開始させる指示信号の入力を受け付けたタイミングにおいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  7.  前記カプセル型内視鏡から受信した前記無線信号の受信強度を測定する測定部、
     をさらに備え、
     前記判定部は、時系列で隣り合う二つの前記受信強度の差が、予め設定されている閾値以上である場合に、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  8.  前記検出部が検出した前記圧力と、前記無線信号とを対応付けて記憶する記憶部と、
     前記判定部によって取り付け状態が悪いと判定された圧力を取得したタイミングに対応する前記無線信号を特定する特定部と、
     をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  9.  前記出力部は、前記特定部によって特定された前記無線信号から得られる画像を一覧表示する
     ことを特徴とする請求項8に記載の受信ユニット。
  10.  複数の前記受信アンテナを備え、
     前記判定部は、前記受信アンテナごとに取り付け状態の判定を行い、
     前記出力部は、各受信アンテナの判定結果をそれぞれ識別可能な態様で出力する
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  11.  複数の前記受信アンテナを実装する基板部材、
     を備え、
     前記固定部は、
     前記基板部材及び前記検出部を保持する保持部と、
     前記保持部を前記体表に取り付ける取付部材と、
     を有することを特徴とする請求項3に記載の受信ユニット。
  12.  互いに異なる位置に配置された複数の前記受信アンテナ及び複数の前記検出部を実装する基板部材、
     を備え、
     前記判定部は、複数の前記検出部が検出した圧力に基づいて、前記体表に対する各受信アンテナの取り付け状態を判定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の受信ユニット。
  13.  被検体内に導入されるカプセル型内視鏡から送信された無線信号を受信して画像を取得する受信ユニットと、受信ユニットから取得した画像を処理する処理装置と、を備えた処理システムであって、
     前記受信ユニットは、
     前記被検体の体表に取り付けられ、前記無線信号を受信する受信アンテナと、
     前記受信アンテナと前記被検体との間の圧力を検出する検出部と、
     前記検出部が検出した前記圧力に基づいて、前記体表に対する前記受信アンテナの取り付け状態を判定する判定部と、
     前記判定部によって取り付け状態が悪いと判定された圧力を取得したタイミングに対応する無線信号を特定する特定部と、
     を備え、
     前記処理装置は、
     前記受信ユニットから取得した、前記検出部が検出した圧力と、前記画像と、前記判定部による判定結果とを対応付けて記憶する記憶部と、
     前記判定結果に対応付けられた前記画像と前記判定結果とを表示装置に表示させる制御部と、
     を備えることを特徴とする処理システム。
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