JP5149467B2 - 内視鏡装置 - Google Patents
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Description
(全体構成)
まず図1に基づき、本実施の形態に係わる内視鏡装置の構成を説明する。図1は、本実施の形態に係わる内視鏡装置の構成を示す構成図である。
図1に示すように、内視鏡装置1は、挿入部を有する内視鏡2と、プロセッサ3と、光源装置4と、モニタ5とを具備して構成される。内視鏡装置1は、通常観察画像、狭帯域観察画像等の各種観察モードを有しており、ユーザがどのモードで被写体を観察するかを設定可能である。
不揮発性メモリであるROM17には、後述する鉗子位置情報、左右反転情報が格納されている。内視鏡2がプロセッサ3に接続されると、ROM17の鉗子位置情報等はプロセッサ3により読み出すことが可能となる。
鉗子は、内視鏡2の挿入部に設けられたチャンネル(図示せず)に挿通可能となっている。鉗子は、挿入部の先端部に設けられた先端開口部から突出可能である。突出した鉗子の先端部は、CCD12によって撮像して得られた内視鏡画像内に現れるが、挿入部の先端部の構造及びチャンネル開口とCCD12の位置関係によって、内視鏡画像内に現れる鉗子の位置は、予め決まっている。言い換えれば、内視鏡画像内に現れる鉗子の位置は、内視鏡毎に予め決まっているので、鉗子位置情報が、ROM17に格納されている。
生成された画像は、ガンマ補正回路34において、ガンマ補正され、さらに拡大縮小回路35において、画像の拡大及び縮小処理が施され、輪郭強調回路36に供給される。
さらに、CPU39は、各種情報を、合焦評価部40に供給している。各種情報とは、例えば、観察モード情報、禁止モード情報、各種設定値情報等である。
調光検波回路43は、A/D変換回路16からの撮像信号を入力し、得られた内視鏡画像全体の明るさを判定する。調光検波回路43は、その明るさに基づいて、絞り制御信号ACSを生成して絞り制御回路24に供給すると共に、CCD12への電子シャッター制御のための制御信号SCSをCCD12に供給する。また、調光検波回路43は、CCD12の電子シャッターの状態を検出する電子シャッター状態検出部を構成する。
ここで、画像とその画像処理について説明する。
図2は、画像領域を説明するための図である。図2に示すように、CCD15は、垂直駆動信号VDと水平駆動信号HDによって規定される画素領域OA内に、有効画素領域VAを有する。内視鏡画像の表示に用いられる有効画素領域VAは、拡大縮小回路35により、その一部が拡大され、あるいは縮小されて、その拡大あるいは縮小された画像がモニタ5に表示される。
図3から図8は、白キズ等がある場合の画素の補正処理の内容を説明するための図である。
図3は、ある画素が白キズ画素であり、その周囲8画素は、正常画素である場合を説明するための図である。図3では、白キズ画素Eの画素値は、次の式(1)により決定される。すなわち、補正対象画素である画素Eの画素値は、周囲画素A,B,C,D,F,G,H,Iの画素値の平均値になる。なお、以下の説明では、各画素A,B,C,D,E,F,G,H,Iの画素値は、A,B,C,D,E,F,G,H,Iで表す。
図4は、白キズ画素が画像の四隅にある場合を説明するための図である。図4では、左上の隅にある白キズ画素Eの画素値は、次の式(2)により決定される。
図5は、白キズ画素が画像の四隅を除く、画像の周囲端にある場合を説明するための図である。図5では、上の端にある白キズ画素Eの画素値は、次の式(3)により決定される。
図6は、白キズ画素に隣接する画素にも白キズがある場合を説明するための図である。図6では、白キズ画素である画素E上隣の画素Bと斜め上の一方の画素Aも、白キズ画素である場合に、白キズ画素Eの画素値は、次の式(4)により決定される。
図7は、白キズ画素に隣接する画素にも白キズがある他の場合を説明するための図である。図7では、白キズ画素である画素Eの斜め下の両方の画素G,Iも、白キズ画素である場合に、白キズ画素Eの画素値は、次の式(5)により決定される。
図8は、白キズ画素に隣接する画素にも縦キズがある場合を説明するための図である。図8では、白キズ画素である画素Eの左側に画素A,D,Gを含む縦キズがある場合に、白キズ画素Eの画素値は、次の式(6)により決定される。
なお、図3の場合、補正対象画素である画素Eの画素値は、画素Eを挟む2つの画素の画素値の差が最も小さい組の画素の画素値の平均値を、白キズ画素Eの画素値とするようにしてもよい。例えば、図3の場合、AとIの組、BとHの組、CとGの組、DとFの組において、それぞれの差の絶対値、|A-I|、|B-H|、|C-G|、|D-F|の内、最も小さい組が、AとIの組であれば、画素AとIの画素値の平均値を、白キズ画素Eの画素値とするようにしてもよい。
図9に示すように、拡大縮小回路35は、画像拡縮メモリ35Aと、画像拡縮ブロック35Bとを含む。画像の拡大及び縮小は、拡大処理と縮小処理の両方で共通に使用する処理モジュールが含まれる画像拡縮ブロック35Bと、共通に使用される画像拡縮メモリ35Aを用いて行われる。画像拡縮メモリ35Aには、画像拡縮ブロック35Bから画像データが書き込まれ、画像拡縮メモリ35Aの画像データは、画像拡縮ブロック35Bによって読み出される。
なお、以上は、拡大モードから縮小モードへの遷移時の例を説明したが、縮小モードから拡大モードへの遷移時においても、同様の処理を行うようにしてもよい。
次に、有効画素領域VA内の合焦状態を判定すなわち評価するエリア(以下、合焦評価エリアともいう)FEAについて説明する。
図11から図13は、有効画素領域VA内の合焦評価エリアFEAを説明するための図である。なお、ここでは、有効画素領域VAが、4分割されたエリアからなる例で説明するが、分割数は、4以外でもよい。
以上のように、内視鏡画像の中に管腔LMが検出されると、管腔LMの存在しないエリアが、合焦評価エリアFEAとして選択される。なお、管腔LMの存在しないエリアが複数あった場合は、その中で平均輝度が最も高いエリアを合焦評価エリアFEAとして選択するようにしてもよい。
また、有効画素領域VA内にハレーション部分が存在すると、ハレーション部分の画素の画素値を焦点検出のために用いると焦点検出の精度が低下する。これは、ハレーション部分には、明確なエッジ部分があるため、合焦評価部40において、合焦状態であると誤判定する虞があるからである。そこで、ハレーション部分の画素は、焦点検出のために用いない。
以上のように、焦点検出のために、管腔のような暗部、及びハレーション部分の画素は、焦点検出のためには、使用されないようになっている。
輪郭強調回路36は、有効画素領域VAの画素信号から輪郭成分信号CESを生成して合焦評価部40に出力する。本実施の形態の輪郭成分信号CESは、XY平面の2次元画像の所定の方向(ここではX方向)に1画素ずつずらしながら、注目画素の画素値とその周囲の複数の画素(ここでは8画素)の画素値から計算して得られた画素毎のエッジ成分信号を含む信号である。すなわち、輪郭成分信号CESは、有効画素領域VA中の各画素についてエッジ成分を計算することにより得られる、映像信号から、輪郭信号であるエッジ成分のみを抽出した信号である。
図16は、有効画素領域VA中に明確なエッジ部分がない場合において生成される輪郭成分信号CESを説明するための図である。
図16に示すように、輝度信号BSの値の差が大きくなく、明確なエッジ部分がない場合、各エッジ部分の輪郭成分信号CES中の複数個のデータは、図15に示すようなエッジの中央部に向かって徐々に増加し、途中の1つの変曲点後は、徐々に減少する値を有するような単調増加及び単調減少のデータではない。有効画素領域VA中に明確なエッジ部分がない場合、すなわちボケ状態の画像の場合、エッジ部分における各画素についての輪郭成分信号CESは、図15に示すような3角形の形状を有しない。
図17は、合焦評価部40の構成を示すブロック図である。本実施の形態では、上述したように、合焦評価部40は、CPU39によって実行されるソフトウエアプログラムにより実現される処理部である。
合焦評価部40は、管腔検出部51と、合焦評価エリア選択部52と、ハレーション検出部53と、形状検出部54と、閾値比較部55と、焦点切替指示部56と、距離推定部57と、CPUインターフェース部(以下、CPUI/Fという)58と、を有して構成される。
そして、管腔検出部51は、図11又は図12に示したように、管腔LMが検出された位置情報すなわち象限情報を出力する。
鉗子位置情報FPSは、画像上での鉗子の現れる位置情報である。
例えば、形状検出部54から出力された3角形の形状を有する輪郭成分信号CESの変曲点IPの値(すなわち最大値)が、所定の信号レベル閾値以上の信号であるか否かを判定して、所定の信号レベル閾値未満の輪郭成分信号CESはノイズ信号として除去し、ノイズ信号以外の輪郭成分信号CESだけを、合焦評価に用いるようにしている。
従って、閾値比較部55は、推定された距離に基づいて、可動レンズの駆動及び停止を制御する。CPUI/F58は、CPU39から供給される制御信号あるいは制御情報を所定の処理部へ供給する処理部である。
さらに、AGCレベルは、画像のノイズの状態に応じて設定されるレベルであり、AGCレベルを変更することによって、信号レベル閾値が変更される。
次に合焦評価部40の処理の流れを説明する。上述したように、合焦評価部40の各機能は、CPU39によって実行されるプログラムによって実現される。
まず、合焦評価部40の管腔検出部51と合焦評価エリア選択部52の処理について説明する。
図18と図19は、管腔検出部51と合焦評価エリア選択部52の処理の流れの例を示すフローチャートである。
次に、CPU39は、エリアI〜IVのそれぞれの輝度信号BSの平均値を算出し(S2)、エリアI〜IVのそれぞれの平均値と所定の閾値THdとを比較する(S3)。
エリアI、III及びIVの全ての平均値が閾値THd以下、あるいはエリアIVのみの平均値が閾値THd以下であるとき(S6:YES)、CPU39は、管腔はエリアIVにあるものとし、エリアIIを合焦評価エリアFEAとして選択する(S7)。
エリアII、III及びIVの全ての平均値が閾値THd以下、あるいはエリアIIIのみの平均値が閾値THd以下であるとき(S8:YES)、CPU39は、管腔はエリアIIIにあるものとし、エリアIを合焦評価エリアFEAとして選択する(S9)。
エリアI、II及びIIIの全ての平均値が閾値THd以下、あるいはエリアIIのみの平均値が閾値THd以下であるとき(S10:YES)、CPU39は、管腔はエリアIIにあるものとし、エリアIVを合焦評価エリアFEAとして選択する(S11)。
エリアI、II及びIVの全ての平均値が閾値THd以下、あるいはエリアIのみの平均値が閾値THd以下であるとき(S12:YES)、CPU39は、管腔はエリアIにあるものとし、エリアIIIを合焦評価エリアFEAとして選択する(S13)。
エリアIとIIの2つのエリアだけの平均値が閾値THd以下であるとき(S14:YES)、CPU39は、管腔はエリアIとIIにあるものとし、エリアIIIとIVを合焦評価エリアFEAとして選択する(S15)。
エリアIとIVの2つのエリアだけの平均値が閾値THd以下であるとき(S16:YES)、CPU39は、管腔はエリアIとIVにあるものとし、エリアIIとIIIを合焦評価エリアFEAとして選択する(S17)。
エリアIIとIIIの2つのエリアだけの平均値が閾値THd以下であるとき(S18:YES)、CPU39は、管腔はエリアIIとIIIにあるものとし、エリアIとIVを合焦評価エリアFEAとして選択する(S19)。
エリアIIIとIVの2つのエリアだけの平均値が閾値THd以下であるとき(S20:YES)、CPU39は、管腔はエリアIIIとIVにあるものとし、エリアIとIIを合焦評価エリアFEAとして選択する(S21)。
エリアIとIIIの2つのエリアだけの平均値が閾値THd以下であるとき(S22:YES)、CPU39は、エリアIIが、エリアIVよりも輝度の平均値が高いか否かを判定する(S23)。
エリアIがエリアIIIよりも輝度の平均値が高いとき(S26:YES)、CPU39は、管腔はエリアIIとIIIとIVにあるものとし、エリアIを合焦評価エリアFEAとして選択する(S27)。
以上のように、画像が複数のエリアに分割され、その複数のエリアの中で、管腔の位置情報に基づいて管腔があるとされたエリア以外のエリアが、合焦状態を判定するための画像中における合焦評価エリア(すなわち合焦判定エリア)として設定される。
鉗子位置のあるエリアと合焦評価エリアFEAとが一致するとき(S30:YES)、CPU39は、合焦評価エリアFEA内に高輝度画素が所定数以上存在するか否かを判定する(S31)。S31でYESの場合、すなわち、高輝度画素が所定数以上存在する場合は、内視鏡の先端部から突出した鉗子の像が画像中に含まれる場合である。
従って、S31でYESの場合は、画像中に現れる鉗子の位置は予め決まっているので、CPU39は、合焦評価エリアイネーブル信号のH領域の位置を、所定の位置へシフトする(S32)。
次に、ハレーション検出部53、形状検出部54、閾値比較部55、焦点切替指示部56及びCPUI/F部58の処理について説明する。
図21と図22は、ハレーション検出部53、形状検出部54、閾値比較部55、焦点切替指示部56及びCPUI/F部58の処理の流れの例を示すフローチャートである。
読み出した輪郭成分信号CESについての合焦評価エリア指示信号FEISがHでない場合(S52:NO)、次の輪郭成分信号CESを読み込み(S53)、上述したS52の処理へ移行する。
以上のように、検出された輝度値が所定の閾値THh以上の画素についての輪郭成分信号CESは除いて、輪郭成分信号CESに含まれる信号分布が判定される。
S58でNOの場合、読み出した信号が合焦評価エリア指示信号FEISがHであるので、処理はS54へ戻る。
S60でYESの場合は、合焦評価エリアの1ライン分の焦点検出画素群FDA,FDA1の輪郭成分信号CESを読み出したことを意味する。
S67とS68の後、処理は、S63へ戻る。
S63でNOの場合、すなわち全てのエッジデータを読み出して上記の判定をした場合、観察モードが狭帯域観察(NBI)モードであるか否かが判定される(S69)。S69でYESの場合、CPU39は、S67で格納した最大値が所定の閾値α以下である合焦エッジ群を全てメモリ45から削除する(S70)。
S75でNOの場合、及びS76でNOの場合、CPU39は、そのラインについては非合焦であると判定する(S78)。
画面全体で合焦であれば、処理は、終了し、画面全体で合焦でない場合は、アクチュエータ駆動部42へ焦点切替指示信号を出力する(S82)。
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
本出願は、2010年8月30日に日本国に出願された特願2010−192734号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範囲に引用されるものとする。
Claims (12)
- 観察モードを複数備えた内視鏡装置において、
可動レンズを備えた対物光学系と、
前記対物光学系を介して被写体を撮像する撮像部と、
前記撮像部から出力された画像に対して輪郭強調を行い、輪郭成分信号を出力する輪郭強調部と、
前記輪郭成分信号の最大値と、前記観察モードに応じた所定の閾値とを比較する信号値比較部と、
前記輪郭成分信号の信号分布を判定することによって合焦状態を判定する合焦状態判定部と、
前記合焦状態判定部の前記合焦状態と、前記信号値比較部の比較結果とに基づいて、前記可動レンズの移動を制御する駆動制御部と、
を有することを特徴とする内視鏡装置。 - 前記撮像部から出力される画像信号の利得を制御する自動利得制御回路をさらに備え、
前記信号値比較部は、前記自動利得制御回路の利得に基づき、前記所定の閾値を決定し、決定された閾値で比較を行うことを特徴とする請求項1記載の内視鏡装置。 - 前記輪郭成分信号は、前記画像中の注目画素の画素値とその注目画素の周囲の複数の画素の画素値から計算して得られる画素毎のエッジ成分信号であり、
前記合焦状態判定部は、前記画像中を所定の方向に1画素ずつずらしながら計算して生成される複数の輪郭成分信号が、所定の分布を有するときに、前記合焦状態であると判定することを特徴とする請求項2に記載の内視鏡装置。 - 前記撮像部から出力された前記画像は、複数のラインの焦点検出画素群を有し、
前記合焦状態判定部は、各ライン中に前記所定の分布を有する前記複数の輪郭成分信号の前記所定の分布の数に基づいて、前記合焦状態の判定を行うことを特徴とする請求項3に記載の内視鏡装置。 - 前記所定の分布は、前記複数の輪郭成分信号が前記所定の方向に1画素ずつ生成されて出力されたときに、単調増加の複数の信号部分と、その単調増加の複数の信号部分に続く単調減少の複数の信号部分とを有し、
前記単調増加の複数の信号部分と前記単調減少の複数の信号部分は、前記所定の分布中にそれぞれ1つ含まれることを特徴とする請求項4に記載の内視鏡装置。 - 前記撮像部によって撮像されて得られた画像中の鉗子位置を検出する鉗子位置検出部を有し、
前記合焦状態判定部は、前記鉗子位置検出部からの鉗子位置情報に基づいて、前記合焦状態を判定するための前記画像中における前記輪郭成分信号を出力させる画素位置を設定することを特徴とする請求項4に記載の内視鏡装置。 - 前記画像の各画素の輝度値を検出する輝度値検出部と、
前記輝度値検出部において検出された輝度値から管腔を検出する管腔検出部とを有し、
前記合焦状態判定部は、前記管腔検出部により検出された前記管腔の位置情報に基づいて、前記合焦状態を判定するための前記画像中における合焦判定エリアを設定することを特徴とする請求項5に記載の内視鏡装置。 - 前記合焦状態判定部は、前記画像を複数のエリアに分割し、その複数のエリアの中で、前記管腔の位置情報に基づいて前記管腔があるとされたエリア以外のエリアを、前記合焦判定エリアとして設定することを特徴とする請求項7に記載の内視鏡装置。
- 前記画像の各画素の輝度値を検出する輝度値検出部を有し、
前記合焦状態判定部は、前記輝度値検出部おいて検出された輝度値が所定の閾値以上の画素についての輪郭成分信号は除いて、前記輪郭成分信号に含まれる信号分布を判定することを特徴とする請求項8に記載の内視鏡装置。 - 前記被写体までの距離を推定する距離推定部と、
前記撮像部の電子シャッターの状態を検出する電子シャッター状態検出部と、
光源装置からの照明光の光量を調整する絞り値を検出する絞り値検出部と、
を有し、
前記距離推定部は、前記電子シャッターの状態及び前記絞り値の少なくとも1つに基づいて、前記被写体までの距離を推定することを特徴とする請求項9に記載の内視鏡装置。 - 前記画像中の前記被写体の動きを検出する動き検出部を有し、
前記合焦状態判定部は、検出された前記被写体の動きに基づいて、前記前記輪郭成分信号の信号分布の判定を行うことを特徴とする請求項10に記載の内視鏡装置。 - 前記合焦状態判定部は、検出された前記被写体の動きが所定の動き閾値以上であるときは、前記前記輪郭成分信号の信号分布の判定を行わないことを特徴とする請求項11に記載の内視鏡装置。
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