JP6484722B2 - 形状演算装置 - Google Patents
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Description
光を射出する光源部と、
形状演算対象となる構造体に配置され、前記光源部から出射される光を導光する光導通部材と、
前記光導通部材の長手方向に沿って前記光導通部材に複数配置され、互いに異なる光の吸収スペクトルを持ち、前記光導通部材の湾曲形状に応じて前記光導通部材に導光されている前記光を吸収し光量を減少させる複数の被検出部と、
前記光導通部材に導光された前記光における、前記光の吸収スペクトルに含まれる複数の波長での光量情報を検出し、検出信号を出力する光検出器と、
前記光量情報に基づき前記複数の被検出部の各々の形状に関わる演算を行う演算部と、
前記検出信号の大きさが、前記光検出器の検出下限に関する下限閾値と前記光検出器の検出上限に関する上限閾値との範囲内に収まるように、前記光導通部材に向けて出射される前記光の強度と前記光検出器によって出力される前記検出信号との少なくとも一方のダイナミックレンジを、所定の波長帯域毎に変更する制御部と、
を備えることを特徴とする。
図1に示すように、本第1実施形態に係る形状演算装置10は、センサ部12と、光源部14と、光検出器16と、光分岐部18と、反射防止部材20と、プロセッサ部22と、から構成される。センサ部12は、光導通部材24と、n個の被検出部26(第1の被検出部26−1、第2の被検出部26−2、…、第nの被検出部26−n)と、反射部材28と、より構成される。
次に、本発明の第2実施形態を説明する。ここでは、前述の第1実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。
次に、本発明の第3実施形態を説明する。ここでは、前述の第1実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。
前述したように、第1実施形態に係る形状演算装置10では、複数の光源30−1、30−2、…、30−nの光強度を変更することで、センサ部12に入力される光の強度のダイナミックレンジを波長帯域毎に変更する。また、第2実施形態に係る形状演算装置10では、光検出器16の各画素センサ72の露光時間または感度を変更することで、光検出器16によって生成される電気信号のダイナミックレンジを波長帯域毎に変更する。そして、第3実施形態に係る形状演算装置10では、1個の光源30と可動式光学フィルタ78を用いることで、センサ部12に入力される光の強度のダイナミックレンジを波長帯域毎に変更する。
例えば、図31は、本実施形態に係る形状演算装置10の光導通部材24を、構造体としての内視鏡の挿入部96に沿って設置した内視鏡システムを示している。この内視鏡システムは、観察対象物である被検体(例えば体腔(管腔))内に挿入される構造体である細長い挿入部96と、該挿入部96の基端部と連結した操作部98と、接続ケーブル100と、が配設される内視鏡を含む。さらに、内視鏡システムは、内視鏡を制御するコントローラ102を含んでいる。
Claims (26)
- 光を射出する光源部と、
形状演算対象となる構造体に配置され、前記光源部から出射される光を導光する光導通部材と、
前記光導通部材の長手方向に沿って前記光導通部材に複数配置され、互いに異なる光の吸収スペクトルを持ち、前記光導通部材の湾曲形状に応じて前記光導通部材に導光されている前記光を吸収し光量を減少させる複数の被検出部と、
前記光導通部材に導光された前記光における、前記光の吸収スペクトルに含まれる複数の波長での光量情報を検出し、検出信号を出力する光検出器と、
前記光量情報に基づき前記複数の被検出部の各々の形状に関わる演算を行う演算部と、
前記検出信号の大きさが、前記光検出器の検出下限に関する下限閾値と前記光検出器の検出上限に関する上限閾値との範囲内に収まるように、前記光導通部材に向けて出射される前記光の強度と前記光検出器によって出力される前記検出信号との少なくとも一方のダイナミックレンジを、所定の波長帯域毎に変更する制御部と、
を備える形状演算装置。 - 前記光源部は、互いに独立して、射出する光の光強度を変更可能な複数の光源を備え、
前記制御部は、前記複数の光源の光強度を変更することで、前記光導通部材に入力される光の強度のダイナミックレンジを変更する請求項1に記載の形状演算装置。 - 前記複数の光源は、光の周波数スペクトルが互いに異なる請求項2に記載の形状演算装置。
- 前記複数の光源は、レーザ光源を少なくとも1つ含む請求項3に記載の形状演算装置。
- 前記複数の光源は、波長帯域毎に光量の強度を変更する強度変更部を有している請求項3に記載の形状演算装置。
- 前記強度変更部は、光学フィルタである請求項5に記載の形状演算装置。
- 前記複数の光源は、形状推定に使用する波長領域全体を網羅できるよう光の周波数スペクトルが異なっている請求項3に記載の形状演算装置。
- 前記強度変更部は、形状推定に使用する波長領域全体を網羅できるよう光の周波数スペクトルが異なっている請求項5に記載の形状演算装置。
- 前記複数の光源は、形状推定に使用する複数の光の周波数の光強度を十分に変更できるよう光の周波数スペクトルが異なっている請求項3に記載の形状演算装置。
- 前記強度変更部は、形状推定に使用する複数の光の周波数の光強度を十分に変更できるよう光の周波数スペクトルが異なっている請求項5に記載の形状演算装置。
- 前記光学フィルタの吸光度は、前記光導通部材の被検出部に用いている吸光度と同じである請求項6に記載の形状演算装置。
- 前記強度変更部は、前記複数の光源から前記光導通部材に向かう光路上に配置される請求項5に記載の形状演算装置。
- 前記光検出器は、それぞれ異なる波長の光量を測定する複数の画素センサを有し、
前記制御部は、前記複数の画素センサの露光時間または感度を変更することで、前記検出信号のダイナミックレンジを前記所定の波長帯域毎に変更する請求項1に記載の形状演算装置。 - 前記制御部は、前記光検出器の測定結果が、設定された上限閾値と下限閾値との間に収まるよう、前記画素センサ毎に、前記露光時間または前記感度を変更する請求項13に記載の形状演算装置。
- 前記制御部は、前記上限閾値を超えた波長または前記下限閾値を下回った波長に対応する画素センサと、当該波長周辺の波長に対応する画素センサの、前記露光時間または前記感度を変更する請求項14に記載の形状演算装置。
- 前記画素センサ毎に、設定可能な露光時間の上限時間が有り、
前記制御部は、前記上限時間以上の露光時間の変更を行わない請求項13に記載の形状演算装置。 - 前記光検出器は、それぞれ異なる波長の光量を測定する複数の画素センサを有し、
前記制御部は、前記画素センサ毎に、測定結果の合算回数を変更することで、前記検出信号のダイナミックレンジを前記所定の波長帯域毎に変更する請求項1に記載の形状演算装置。 - 互いに異なる波長の光を透過する複数の光学フィルタが搭載された可動式光学フィルタをさらに備える請求項1に記載の形状演算装置。
- 前記可動式光学フィルタは、回転軸を有している回転式可動光学フィルタである請求項18に記載の形状演算装置。
- 前記制御部は、前記光源部から前記光導通部材に向かう光路上に配置されている前記光学フィルタ毎に、前記光源部の光強度を変更することで、前記光導通部材に入力される光の強度のダイナミックレンジを前記所定の波長帯域毎に変更する請求項18に記載の形状演算装置。
- 前記可動式光学フィルタを駆動するアクチュエータをさらに備え、
前記制御部は、前記可動式光学フィルタに搭載されている光学フィルタ毎に異なる速度で駆動するよう前記アクチュエータを制御することで、前記光導通部材に入力される光の強度のダイナミックレンジを変更する請求項18に記載の形状演算装置。 - 前記制御部は、前記ダイナミックレンジの変更の方法の二つ以上を組み合わせた変更を行う請求項2、13、17、20及び21の何れかに記載の形状演算装置。
- 前記制御部は、前記光検出器の測定結果が上限閾値を超えた際または下限閾値を下回った際に、前記ダイナミックレンジの変更を行う請求項1、2、13、17、20及び21の何れかに記載の形状演算装置。
- 前記制御部は、前記光検出器の測定結果が一定になるように、前記ダイナミックレンジの変更を行う請求項1、2、13、17、20及び21の何れかに記載の形状演算装置。
- 前記光源部は、光を射出する1つまたは複数の光源を含み、
前記複数の被検出部は、前記光導通部材によって導光される光のスペクトルに対して互いに異なる影響を与える複数の光学特性変化部材であり、
前記光検出器は、前記光導通部材によって導光される光であって、前記複数の光学特性変化部材によって影響を受けた光を検出し、前記光量情報を出力する請求項1乃至22の何れかに記載の形状演算装置。 - 被検体に挿入される挿入部を備える内視鏡と、
前記内視鏡に接続されたコントローラと、
請求項25に記載の形状演算装置と、
を備え、
前記形状演算装置の前記光導通部材は、前記内視鏡の前記挿入部に設けられ、
前記形状演算装置の前記演算部は、前記コントローラに設けられ、前記光量情報に基づいて前記内視鏡の前記挿入部の形状を算出する内視鏡システム。
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