WO2019211939A1 - 内視鏡装置 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to an endoscope apparatus capable of performing low power consumption processing.
  • endoscope apparatuses have been widely used in the medical field and industrial field.
  • endoscopes used in the medical field are widely used for observation of organs in body cavities, therapeutic measures using treatment tools, surgery under endoscopic observation, and the like.
  • the battery-driven endoscope has a built-in wireless communication unit that performs wireless communication with a processor, and is configured to wirelessly transmit image data captured by an image sensor.
  • the power consumption of the endoscope is reduced in order to reduce battery consumption and to safely pull the endoscope out of the body even when the battery level is low. It is desirable that low power consumption processing to be reduced can be executed. Further, even in an endoscope apparatus having a configuration in which an endoscope and a processor are connected by a universal cable, it is desirable that low power consumption processing can be performed from the viewpoint of extending the life of components.
  • an object of the present invention is to provide an endoscope apparatus capable of improving the image quality when executing low power consumption processing.
  • An endoscope apparatus includes an imaging unit that captures an image of a subject and generates image data, an illumination unit that illuminates the subject, and a power source that supplies power to the imaging unit and the illumination unit A selection unit that performs selection processing for selecting a unit, a normal operation mode, and a low power consumption operation mode in which low power consumption processing is performed, an image processing unit that performs image processing on the image data, and the image A display unit that displays a display image corresponding to the data, and the illumination unit reduces illumination light as the low power consumption process compared to when the selection unit selects the normal operation mode.
  • Light reduction processing can be performed, and the imaging unit performs a frame rate that reduces a frame rate of the image data as the low power consumption processing compared to when the selection unit selects the normal operation mode. It is possible to execute a reduction process and a pixel number reduction process for reducing the number of pixels of the image data compared to when the selection unit selects the normal operation mode, and the selection unit performs the low power consumption operation.
  • the mode is selected, at least one of the illumination light reduction process, the frame rate reduction process, and the pixel number reduction process is executed, and the image processing unit improves the image quality of the display image. It is an image restoration process, and an image restoration process corresponding to the illumination light reduction process, the frame rate reduction process, and the pixel number reduction process is performed.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an overall configuration of an endoscope apparatus 1 according to the present embodiment.
  • An endoscope apparatus 1 according to the present embodiment is a wireless endoscope apparatus including a wireless endoscope 2 that is a battery-driven portable endoscope.
  • the wireless endoscope 2 is simply referred to as the endoscope 2.
  • the endoscope apparatus 1 further includes a processor 3 physically separated from the endoscope 2 and a monitor 4 as a display unit connected to the processor 3.
  • the processor 3 is wirelessly connected to the endoscope 2 and performs predetermined image processing to be described later.
  • the monitor 4 displays an image taken by the endoscope 2 as a result of the image processing, specifically.
  • the processor 3, the monitor 4, and various medical devices are placed on the cart 6 in the operating room.
  • medical equipment placed on the cart 6 include devices such as an electric scalpel device, a pneumoperitoneum device, and a video recorder, and a gas cylinder filled with carbon dioxide.
  • the endoscope 2 includes an elongated insertion portion 2A to be inserted into a body cavity, an operation portion 2B provided at the proximal end portion of the insertion portion 2A, an imaging portion 21 that images a subject and generates image data, And an illumination unit 22 that illuminates the subject.
  • the subject is, for example, a site such as an affected part in the subject.
  • the imaging unit 21 includes an imaging element (not shown) such as a CCD or CMOS provided at the distal end of the insertion unit 2A.
  • the illumination unit 22 includes a light emitting element (not shown) such as a light emitting diode and a lens (not shown) provided at the tip of the insertion portion 2A. Illumination light generated by the light emitting element is applied to the subject through the lens. Return light from the subject by the illumination light forms an image on the imaging surface of the imaging element of the imaging unit 21.
  • the light emitting element may be provided in the operation unit 2B. In this case, the illumination light generated by the light emitting element is guided to the distal end of the insertion portion 2A by a light guide (not shown).
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing configurations of the endoscope 2 and the processor 3.
  • the endoscope 2 includes the imaging unit 21, the illumination unit 22, an endoscope control unit 23, a compression processing control unit 24, a first wireless communication unit 25A, and an antenna 25B.
  • the power supply unit 26 is configured by a battery that can be attached to the operation unit 2B (see FIG. 1).
  • the battery mounted on the operation unit 2B includes, as the power supply unit 26, an imaging unit 21, an illumination unit 22, an endoscope control unit 23, a compression processing control unit 24, a first wireless communication unit 25A, a selection unit 27, Electric power can be supplied to the input operation unit 28 and the sensor unit 29.
  • the power supply unit 26 outputs a battery remaining amount signal indicating the remaining amount of the battery to the endoscope control unit 23.
  • the endoscope control unit 23 controls each circuit unit in the endoscope 2 and controls the power supply unit 26 to supply power to each unit in the endoscope 2.
  • the endoscope control unit 23 is configured by, for example, a central processing unit (hereinafter referred to as a CPU) or a digital signal processor (hereinafter referred to as a DSP).
  • the imaging unit 21 generates image data based on the subject optical image by photoelectric conversion, and outputs the image data to the endoscope control unit 23 and the compression processing control unit 24.
  • the compression processing control unit 24 performs a compression process for generating compressed data by performing a predetermined compression process on the image data generated by the imaging unit 21.
  • the compressed data is stored in a storage unit (not shown).
  • the compression processing control unit 24 is configured by, for example, a CPU or a DSP.
  • a storage unit (not shown) is configured by at least a part of a rewritable storage element such as a RAM provided in the endoscope 2.
  • the selection unit 27 performs a selection process of selecting a normal operation mode and a low power consumption operation mode in which the low power consumption process is executed as the operation mode of the endoscope 2, and the result of the selection process is controlled by the endoscope.
  • the endoscope control unit 23 controls the imaging unit 21 and the illumination unit 22 based on the result of the selection process, and outputs information on the content of the low power consumption process to the first wireless communication unit 25A.
  • the imaging unit 21 and the illumination unit 22 are controlled so that the power consumption of the endoscope 2 is reduced as compared with the case where the normal operation mode is selected.
  • the selection unit 27 is configured by, for example, a CPU or a DSP.
  • the first wireless communication unit 25A includes a wireless transmission circuit (not shown) that generates a signal to be transmitted wirelessly and a wireless reception circuit (not illustrated) that demodulates the signal received wirelessly, and the processor 3 via the antenna 25B.
  • a predetermined signal is transmitted and received between the two.
  • the predetermined signal includes compressed data stored in a storage unit (not shown), information on the content of low power consumption processing, and a determination result of a second determination unit described later.
  • the first wireless communication unit 25A may be configured to perform wireless communication using a plurality of bands, for example, 60 GHz band and 5 GHz band.
  • the 60 GHz band is used for transmitting / receiving compressed data, for example.
  • the 5 GHz band is used for transmitting and receiving information including selection parameters, for example.
  • the first wireless communication unit 25A further includes an environment detection circuit (not shown) that detects the state of the wireless communication environment.
  • the amount of data that can be transferred in wireless communication varies depending on the wireless communication environment, in addition to being defined by the wireless communication specification.
  • the environment detection circuit outputs information on the detected state of the wireless communication environment to the endoscope control unit 23.
  • the input operation unit 28 is configured by a mechanical switch, a lever, or the like (not shown) provided in the operation unit 2B (see FIG. 1), generates an operation signal based on a user operation, and uses the operation signal as an endoscope control unit. To 23.
  • As the user operation for example, there is a setting of an operation mode of the endoscope 2.
  • the sensor unit 29 includes one or more sensors that measure the environment inside and outside the endoscope 2. Particularly in the present embodiment, the sensor unit 29 includes a temperature sensor that measures the temperature of each part of the endoscope 2. Specifically, each part of the endoscope 2 includes the imaging unit 21, the illumination unit 22, the first wireless communication unit 25A and the power supply unit 26, the endoscope control unit 23, the compression processing control unit 24, and the selection unit.
  • 27 is a sensor other than the temperature sensor included in the CPU or DSP constituting each of 27 and the sensor unit 29.
  • a temperature sensor is arrange
  • the sensor unit 29 outputs a sensor signal including the temperature sensor signal to the endoscope control unit 23.
  • the processor 3 includes a processor control unit 31, a wireless receiver 32, an image processing unit 33, a video output unit 34, and a user interface unit (hereinafter referred to as a user IF unit) 35. And have.
  • the wireless receiver 32 may be built in the processor 3 or may be configured separately from the main body of the processor 3. In the latter case, the wireless receiver 32 is configured to be connected to the main body of the processor 3 by a connector (not shown).
  • FIG. 1 shows an example in which the wireless receiver 32 is configured separately from the main body of the processor 3.
  • the wireless receiver 32 includes a second wireless communication unit 32A and an antenna 32B. Since the wireless receiver 32 is part of the processor 3, it can be said that the second wireless communication unit 32 ⁇ / b> A is provided in the processor 3.
  • the second wireless communication unit 32A includes a wireless transmission circuit (not shown) that generates a signal to be transmitted wirelessly and a wireless reception circuit (not illustrated) that demodulates the signal received wirelessly, and the endoscope via the antenna 32B.
  • a predetermined signal is transmitted / received to / from 2 using radio.
  • the predetermined signal includes the compressed data transmitted by the first wireless communication unit 25A, information on the content of the low power consumption processing, and the determination result of the second determination unit described later.
  • the second wireless communication unit 32A may be configured to perform wireless communication using a plurality of bands, for example, a 60 GHz band and a 5 GHz band, similarly to the first wireless communication unit 25A.
  • the second wireless communication unit 32A further includes an environment detection circuit (not shown) that detects the state of the wireless communication environment.
  • the function of the environment detection circuit of the second wireless communication unit 32A is the same as the function of the environment detection circuit of the first wireless communication unit 25A.
  • the image processing unit 33 performs predetermined image processing on the compressed data received by the second wireless communication unit 32A.
  • Image processing performed by the image processing unit 33 includes processing for decompressing compressed data to generate image data and development processing described later.
  • the uncompressed image data generated by the image processing unit 33 is referred to as decompressed image data.
  • the image processing unit 33 outputs the decompressed image data to the video output unit 34.
  • the image processing unit 33 also outputs the decompressed image data to the processor control unit 31.
  • the image processing unit 33 sets the image quality of the display image as the image processing. Perform image restoration processing to improve. The contents of the image restoration process will be described later.
  • the video output unit 34 converts the decompressed image data into a format that can be displayed on the monitor 4, and outputs the converted image data to the monitor 4 (see FIG. 1).
  • the monitor 4 displays a display image corresponding to the decompressed image data.
  • the user IF unit 35 is an interface that accepts user operations. Specifically, the user IF unit 35 includes, for example, a front panel and various buttons of a control system, and outputs an operation signal based on a user operation to the processor control unit 31.
  • the user operation includes, for example, designation of the observation mode of the endoscope 2, setting for image display, and setting of the operation mode of the endoscope 2. Note that the observation mode of the endoscope 2 may be configured to be selectable also on the input operation unit 28 of the endoscope 2.
  • the processor control unit 31 controls each circuit unit in the processor 3 and also controls a power supply unit (not shown) provided in the processor 3 to supply power to each unit in the processor 3. Further, the processor control unit 31 is an endoscope provided in the endoscope 2 via wireless communication between the endoscope 2 and the processor 3 based on an operation signal input from the user IF unit 35. Various instructions can be given to the control unit 23.
  • the processor control unit 31 and the image processing unit 33 are each configured by, for example, a CPU or a DSP.
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating configurations of the endoscope control unit 23 and the selection unit 27.
  • the endoscope control unit 23 includes a main control unit 23A and a first determination unit 23B.
  • the first determination unit 23B includes image data output from the imaging unit 21, a battery remaining amount signal output from the power supply unit 26, an operation signal output from the input operation unit 28, and a sensor signal output from the sensor unit 29. Then, information on the state of the wireless communication environment output from the environment detection circuit of the first wireless communication unit 25A is input. The first determination unit 23B determines whether or not the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied based on the image data, the signal, and the information, and outputs the determination result to the selection unit 27.
  • the selection unit 27 receives the determination result of the first determination unit 23B and the determination result of the second determination unit described later.
  • the selection process of the selection unit 27, that is, the selection of the normal operation mode and the low power consumption operation mode is performed based on at least one of the determination result of the first determination unit 23B and the determination result of the second determination unit.
  • the selection unit 27 outputs the result of the selection process to the main control unit 23A.
  • the result of the selection process is input to the main control unit 23A.
  • the main control unit 23A controls the imaging unit 21, the illumination unit 22, and the power supply unit 26 so that the imaging unit 21, the illumination unit 22, and the power supply unit 26 operate according to the result of the selection process, that is, the selected operation mode.
  • the main control unit 23 ⁇ / b> A outputs the control content of the imaging unit 21 and the illumination unit 22 to the image processing unit 33 provided in the processor 3 via wireless communication between the endoscope 2 and the processor 3. .
  • the operation mode of the endoscope 2 will be described.
  • low power consumption operation mode low power consumption processing for reducing the power consumption of the endoscope 2 is executed.
  • the illumination unit 22 performs an illumination light reduction process for reducing illumination light as compared to when the selection unit 27 selects the normal operation mode (hereinafter referred to as normal operation mode selection) as the low power consumption process. Is possible.
  • the imaging unit 21 performs a frame rate reduction process for reducing the frame rate of image data as compared to when the normal operation mode is selected, and a reduction in the number of pixels that reduces the number of pixels of the image data as compared with the case of selecting the normal operation mode. Processing.
  • At least one of the illumination light reduction process, the frame rate reduction process, and the pixel number reduction process is executed.
  • the low power consumption operation mode may include a plurality of operation modes in which the contents of the low power consumption processing to be executed are different.
  • the plurality of operation modes may include a first operation mode, a second operation mode, and a third operation mode.
  • the first operation mode is an operation mode with the least power consumption.
  • the second operation mode is an operation mode with the largest power consumption.
  • the third operation mode is one or more operation modes that consume more power than the first operation mode and less than the second operation mode.
  • the main control unit 23A of the endoscope control unit 23 changes the contents of the illumination light reduction process, the frame rate reduction process, and the pixel number reduction process according to the selected operation mode. Or change the number.
  • the first determination unit 23B includes at least one first detection unit and a detection result determination unit 239. At least one first detection unit detects a state quantity related to the execution condition of the low power consumption operation mode, and outputs the detection result to the detection result determination unit 239. The detection result determination unit 239 determines whether or not the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied based on the detection result of at least one first detection unit.
  • the first determination unit 23B includes, as at least one first detection unit, an input detection unit 231, a battery remaining amount detection unit 232, a motion amount detection unit 233, a light amount detection unit 234, a body cavity.
  • An outside detection unit 235, a scene detection unit 236, a temperature detection unit 237, and a wireless communication state detection unit 238 are included.
  • the detection result determination unit 239 includes an input detection unit 231, a battery remaining amount detection unit 232, a motion amount detection unit 233, a light amount detection unit 234, an extracorporeal detection unit 235, a scene detection unit 236, a temperature detection unit 237, and a wireless communication state detection. Based on the detection result of the unit 238, it is determined whether or not the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • the operation signal output from the input operation unit 28 is input to the input detection unit 231.
  • the input operation unit 28 is configured to select either the normal operation mode or the low power consumption operation mode and to output an operation signal corresponding to the selected operation mode.
  • the low power consumption operation mode includes a plurality of operation modes
  • one of the normal operation mode and the plurality of operation modes is selected, and an operation signal corresponding to the selected operation mode is output.
  • the input detection unit 231 detects an operation signal corresponding to the selected operation mode.
  • the detection result determination unit 239 determines that the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • the remaining battery level signal output from the power supply unit 26 is input to the remaining battery level detection unit 232.
  • the remaining battery level detection unit 232 detects the remaining battery level based on the remaining battery level signal. When the remaining battery level is equal to or lower than the predetermined threshold, the detection result determination unit 239 determines that the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • Image data generated by the imaging unit 21 is input to the motion amount detection unit 233, the light amount detection unit 234, the extracorporeal body detection unit 235, and the scene detection unit 236.
  • the motion amount detection unit 233 analyzes image changes in a plurality of image data, and detects the motion amount of the subject.
  • the light amount detection unit 234 analyzes changes in the luminance of the image in a plurality of image data, and detects changes in the light amount of the image.
  • the detection result determination unit 239 determines that the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • the extracorporeal cavity detection unit 235 analyzes the color, for example, redness, of the image that is a criterion for determining whether the image captured by the imaging unit 21 is out of the body cavity, and determines whether the insertion unit 2A is inserted into the body. Is detected.
  • the degree of redness of the image for example, the number of reddish pixels is reduced. Therefore, when the degree of redness of the image is equal to or less than the predetermined threshold, the detection result determination unit 239 determines that the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • the scene detection unit 236 analyzes the image data and detects an endoscopic scene.
  • an endoscopic scene for example, a scene in which the insertion portion 2A is moved at a comparatively high speed to reach the target site, a scene in which the insertion portion 2A is moved while searching for the presence or absence of an abnormal portion, or a close examination There are scenes for observation or predetermined treatment.
  • the detection result determination unit 239 determines that the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • the temperature sensor signal output from the temperature sensor of the sensor unit 29 is input to the temperature detection unit 237.
  • the temperature detection unit 237 detects the temperature of the endoscope 2 based on the temperature sensor signal.
  • the temperature of the endoscope 2 may be the temperature inside the endoscope 2 indicated by the temperature sensor signal.
  • the temperature of the endoscope 2 may be the temperature of the outer surface of the endoscope 2, for example, the temperature of the outer surface of the grip portion (see FIG. 1) of the operation unit 2B of the endoscope 2.
  • the temperature of the outer surface can be estimated based on a plurality of temperature sensor signals output from temperature sensors arranged in each part of the endoscope 2.
  • the detection result determination unit 239 determines that the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • the wireless communication state detection unit 238 receives information on the state of the wireless communication environment detected by the environment detection circuit of the first wireless communication unit 25A.
  • the wireless communication state detection unit 238 detects the state of the wireless communication environment based on the input information.
  • the state of the wireless communication environment may be detected as a transferable data amount.
  • the transferable data amount may be calculated by the environment detection circuit or the wireless communication state detection unit 238.
  • the detection result determination unit 239 determines that the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • the execution condition of the low power consumption operation mode based on the detection results of the remaining battery level detection unit 232, the temperature detection unit 237, and the wireless communication state detection unit 238.
  • the detection result determination unit 239 can determine which execution condition of the plurality of operation modes is satisfied.
  • the low power consumption operation mode includes a plurality of operation modes
  • the detection result The determination unit 239 determines which execution condition of the plurality of operation modes is satisfied according to the detected importance of the scene.
  • the detection result determination unit 239 selects the determination result based on the detection result To the unit 27.
  • the detection result determination unit 239 combines a plurality of detection results. It is used to determine whether or not the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied, and the determination result is output to the selection unit 27.
  • the configuration of the first determination unit 23B is not limited to the example illustrated in FIG.
  • the first determination unit 23B may include only a part of the plurality of first detection units illustrated in FIG. 4, or the first determination unit other than the first detection unit illustrated in FIG. 4. May be included.
  • the temperature sensor signal of the temperature sensor may be input to the extracorporeal cavity detection unit 235.
  • the extracorporeal cavity detection unit 235 may determine whether or not the patient is outside the body cavity based on the temperature sensor signal, and thereby determine whether or not the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied.
  • the sensor unit 29 may include a sensor for detecting the amount of movement of the endoscope 2 such as an acceleration sensor and a gyro sensor, and a humidity sensor.
  • the measurement result of the sensor that detects the amount of motion is configured to be input to the motion amount detector 233, for example.
  • the measurement result of the humidity sensor is configured to be input to the extracorporeal cavity detection unit 235, for example.
  • Each of the motion amount detection unit 233 and the extracorporeal body detection unit 235 may determine whether or not the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied based on the measurement result of the sensor.
  • FIG. 5 is a functional block diagram showing the configuration of the processor control unit 31.
  • the processor control unit 31 includes a main control unit 31A and a second determination unit 31B.
  • the main control unit 31 ⁇ / b> A is a main control unit of the processor control unit 31 that controls each circuit unit in the processor 3.
  • An operation signal output from the user IF unit 35 is input to the main control unit 31A.
  • the second determination unit 31B includes image data output by the image processing unit 33, an operation signal output by the user IF unit 35, and a wireless communication environment output by the environment detection circuit of the second wireless communication unit 32A. State information is entered. The second determination unit 31B determines whether or not an execution condition for the low power consumption operation mode is satisfied based on the image data, the signal, and the information. Further, the second determination unit 31B outputs the determination result to the selection unit 27 of the endoscope 2 via wireless communication between the endoscope 2 and the processor 3. That is, the second determination unit 31B outputs the determination result to the second wireless communication unit 32A.
  • the second wireless communication unit 32A transmits the determination result to the first wireless communication unit 25A via wireless communication between the first wireless communication unit 25A and the second wireless communication unit 32A. The first wireless communication unit 25A outputs the received determination result to the selection unit 27.
  • the second determination unit 31B includes at least one second detection unit and a detection result determination unit 317.
  • the at least one second detection unit detects a state quantity related to the execution condition of the low power consumption operation mode, and outputs the detection result to the detection result determination unit 317.
  • the detection result determination unit 317 determines whether or not the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied based on the detection result of at least one second detection unit.
  • the second determination unit 31B includes, as at least one second detection unit, an input detection unit 311, a motion amount detection unit 312, a light amount detection unit 313, an extracorporeal detection unit 314, a scene detection A unit 315 and a wireless communication state detection unit 316.
  • the detection result determination unit 317 has low power consumption. It is determined whether or not the execution condition of the operation mode is satisfied.
  • the input detection unit 311 receives an operation signal output from the user IF unit 35. Similar to the input operation unit 28, the user IF unit 35 is configured to select either the normal operation mode or the low power consumption operation mode and to output an operation signal corresponding to the selected operation mode. In addition, when the low power consumption operation mode includes a plurality of operation modes, one of the normal operation mode and the plurality of operation modes is selected, and an operation signal corresponding to the selected operation mode is output. Composed.
  • Image data expanded by the image processing unit 33 is input to the motion amount detection unit 312, the light amount detection unit 313, the extracorporeal cavity detection unit 314, and the scene detection unit 315.
  • the operations of the motion amount detection unit 312, the light amount detection unit 313, the extracorporeal detection unit 314, and the scene detection unit 315 are the motion amount detection unit 233, the light amount detection unit 234, and the extracorporeal detection unit 235 of the first determination unit 23B, respectively.
  • the operation is the same as that of the scene detection unit 236.
  • the wireless communication state detection unit 316 receives information on the state of the wireless communication environment detected by the environment detection circuit of the second wireless communication unit 32A.
  • the operation of the wireless communication state detection unit 316 is the same as the operation of the wireless communication state detection unit 238 of the first determination unit 23B.
  • the operation of the detection result determination unit 317 based on the detection results of the input detection unit 311, the motion amount detection unit 312, the light amount detection unit 313, the extracorporeal cavity detection unit 314, the scene detection unit 315, and the wireless communication state detection unit 316 is 1 is a detection result determination unit based on the detection results of the input detection unit 231, the motion amount detection unit 233, the light amount detection unit 234, the extracorporeal body detection unit 235, the scene detection unit 236, and the wireless communication state detection unit 238.
  • the operation is the same as that of 239.
  • the configuration of the second determination unit 31B is not limited to the example illustrated in FIG.
  • the second determination unit 31B may include only a part of the plurality of second detection units illustrated in FIG. 6, or the second detection unit other than the second detection unit illustrated in FIG. 4. May be included.
  • low power consumption processing Next, low power consumption processing will be described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • the low power consumption operation mode includes the first to third operation modes
  • the main control unit 23A selects the first operation mode as the amount of illumination light in the illumination light reduction process. In some cases, the amount of illumination light may be changed stepwise according to the selected operation mode so that it is minimized when the second operation mode is selected.
  • the main control unit 23A determines that the number of frames in the frame rate reduction process is the first operation mode.
  • the number of frames may be changed stepwise in accordance with the selected operation mode so that the number of frames increases when the second operation mode is selected.
  • the main control unit 23A determines that the number of pixels in the pixel number reduction process is the first operation mode.
  • the number of pixels may be changed in a stepwise manner according to the selected operation mode so that the number is the smallest when the second operation mode is selected.
  • the main control unit 23A executes all of the three processes, and when the second operation mode is selected, the main control unit 23A When the third operation mode is selected, at least one of the three processes may be executed. Further, the main control unit 23A may change the amount of illumination light, the number of frames, and the number of pixels while changing the number of processes executed as described above.
  • the main control unit 23A controls the illumination unit 22 in accordance with predetermined control contents, and information on the amount of illumination light reduction is performed via wireless communication between the endoscope 2 and the processor 3. And output to the image processing unit 33 of the processor 3.
  • the information on the amount of illumination light reduction is represented, for example, by the ratio of the amount of illumination light when the illumination light reduction process is executed to the amount of illumination light when the normal operation mode is selected.
  • the main control unit 23A controls the imaging unit 21 in accordance with predetermined control contents, and transmits information on the number of frames in the frame rate reduction process for wireless communication between the endoscope 2 and the processor 3. To the image processing unit 33 of the processor 3.
  • the main control unit 23 ⁇ / b> A controls the imaging unit 21 according to predetermined control contents, and transmits information on the number of pixels in the pixel number reduction process to the wireless communication between the endoscope 2 and the processor 3. To the image processing unit 33 of the processor 3.
  • Information on the contents of the low power consumption processing that is, information on the amount of reduction in illumination light, information on the number of frames, and information on the number of pixels are, for example, between the first wireless communication unit 25A and the second wireless communication unit 32A. May be stored in a header portion of wireless data transmitted / received by the main control unit 23A and output to the image processing unit 33.
  • the illumination unit 22 may output information on the amount of illumination light reduction.
  • the imaging unit 21 may output information on the number of frames and information on the number of pixels.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing the configuration of the image processing unit 33.
  • the image processing unit 33 includes an expansion processing unit 33A and a main control unit 33B.
  • the main control unit 33B includes a restoration processing unit 33B1 and a development processing unit 33B2.
  • Compressed data received by the second wireless communication unit 32A is input to the decompression processing unit 33A.
  • the decompression processing unit 33A decompresses the compressed data to generate decompressed image data, and outputs the decompressed image data to the main control unit 33B.
  • the decompressed image data is input to the main control unit 33B.
  • the selection unit 27 selects the normal operation mode
  • the decompressed image data is input to the development processing unit 33B2.
  • the development processing unit 33B2 performs predetermined development processing on the decompressed image data and outputs the image data on which the development processing has been performed to the video output unit 34.
  • the development process may include, for example, a process for adjusting the luminance of the image, a noise reduction process for removing a noise component of the image, and a process for adjusting the resolution of the image.
  • the selection unit 27 selects the low power consumption operation mode and the illumination light reduction process is being performed, information on the amount of illumination light reduction is input to the restoration processing unit 33B1, and the development processing unit 33B2 is decompressed. Image data is input.
  • the restoration processing unit 33B1 controls the development processing unit 33B2 to perform an image restoration process according to the illumination light reduction process based on the information on the amount of illumination light reduction.
  • the image restoration process when the illumination light reduction process is executed is at least one of a gain-up process, a noise reduction enhancement process, and a resolution enhancement process.
  • the gain-up process is a process for improving the image quality of the display image by increasing the correction factor of the image brightness in the process of adjusting the brightness of the image executed as the development process by the development processing unit 33B2.
  • the noise reduction enhancement process is a process for improving the image quality of the display image by increasing the amount of noise reduction in the noise reduction process executed as the development process by the development processing unit 33B2.
  • the resolution enhancement process is a process of improving the image quality of the display image by increasing the resolution of the image in the process of adjusting the resolution of the image executed as the development process by the development processing unit 33B2.
  • the gain-up process, the noise reduction enhancement process, and the resolution enhancement process are executed, for example, by changing parameters in the development process by the restoration processing unit 33B1.
  • the low power consumption operation mode includes the first to third operation modes described above, and the amount of illumination light is changed in stages according to the selected operation mode
  • the low power consumption operation mode depends on the selected operation mode.
  • the parameters of the image restoration process may be changed step by step, or the number of image restoration processes to be executed may be changed.
  • the restoration processing unit 33B1 controls the development processing unit 33B2 to perform image restoration processing according to the frame rate reduction processing.
  • the image restoration process when the frame rate reduction process is executed is a pseudo high frame rate process.
  • the pseudo high frame rate is a process of improving the image quality of a display image, specifically, the smoothness of the motion of the image, by complementing the frame. Frame complementation is performed, for example, by generating a new frame between two consecutive frames based on the two frames.
  • the restoration processing unit 33B1 controls the development processing unit 33B2 such that the pseudo high frame rate processing is performed on the image data before the development processing or the image data after the development processing is performed.
  • the low power consumption operation mode includes the first to third operation modes described above and the number of frames is changed stepwise according to the selected operation mode
  • stepwise operation is performed according to the selected operation mode.
  • the number of frames to be complemented by the pseudo high frame rate processing may be changed.
  • it may be configured such that image data before development processing is input to the restoration processing unit 33B1, and the restoration processing unit 33B1 performs the pseudo high frame rate processing.
  • the image data subjected to the pseudo high frame rate processing is input to the development processing unit 33B2, and the development processing unit 33B2 performs predetermined development processing on the image data.
  • the image data after the development processing is performed may be input to the restoration processing unit 33B1, and the restoration processing unit 33B1 may perform the pseudo high frame rate processing.
  • the restoration processing unit 33B1 controls the development processing unit 33B2 to perform image restoration processing according to the pixel number reduction processing.
  • the image restoration process when the pixel number reduction process is executed is at least one of an image enlargement process and an edge enhancement process.
  • the image enlargement process is a process for improving the quality of a display image by adding a new pixel between pixels.
  • the edge enhancement process is a process for improving the image quality of the display image by enhancing the contour portion of the image.
  • the restoration processing unit 33B1 controls the development processing unit 33B2 so that at least one of image enlargement processing and edge enhancement processing is performed on the image data after the development processing is performed.
  • the selected operation is performed when the low power consumption operation mode includes the first to third operation modes described above and the reduction process is executed in which the number of pixels is changed stepwise according to the selected operation mode.
  • the parameters of the image restoration process may be changed stepwise according to the mode, or the number of image restoration processes to be executed may be changed. Further, it may be configured such that image data before development processing is input to the restoration processing unit 33B1, and image enlargement processing or edge enhancement processing is executed in the restoration processing unit 33B1. In this case, image data on which at least one of image enlargement processing and edge enhancement processing has been performed is input to the development processing unit 33B2, and the development processing unit 33B2 performs predetermined development processing on the image data. .
  • the operation and effect of the endoscope apparatus 1 according to the present embodiment will be described.
  • the low power consumption operation mode when the low power consumption operation mode is selected, at least one of the illumination light reduction process, the frame rate reduction process, and the pixel number reduction process is executed as the low power consumption process.
  • the power consumption of the endoscope 2 can be reduced.
  • the illumination light reduction process, the frame rate reduction process, and the pixel number reduction process are performed, when the image data captured by the imaging unit 21 is displayed on the monitor 4 as a display image as in the normal operation mode selection, The image quality of the display image is lower than when the normal operation mode is selected.
  • the image processing unit 33 when the low power consumption operation mode is selected, is an image restoration process that improves the image quality of the display image, and includes an illumination light reduction process, a frame rate reduction process, and the number of pixels. An image restoration process corresponding to the reduction process is performed. Thereby, according to this Embodiment, the image quality at the time of execution of a low power consumption process can be improved.
  • the compression processing control unit 24 performs a compression process for generating compressed data by performing a predetermined compression process on the image data generated by the imaging unit 21.
  • the image data becomes monotonous as compared to when the normal operation mode is selected.
  • the data amount of the compressed data that is, the first wireless communication
  • the amount of data transmitted and received between the unit 25A and the second wireless communication unit 32A is reduced.
  • the power consumption of the endoscope 2 can be reduced also by this.
  • the compression processing control unit 24 performs the normal operation mode as the low power consumption processing. It may be possible to execute a high-compression process that increases the compression rate compared to the selection time. In this case, when the low power consumption operation mode is selected, the endoscope control unit 23 may control the compression processing control unit 24 so that the compression processing control unit 24 executes the high compression processing. When the high compression process is executed, the image processing unit 33 may improve the image quality of the display image by adjusting the control parameter of the expansion process as the image restoration process.
  • the temperature inside the endoscope 2 is detected by temperature sensors arranged in each part of the endoscope 2, or the temperature of the outer surface of the endoscope 2, for example, the operation of the endoscope 2 is operated.
  • the temperature of the outer surface of the grip part of the part 2B can be estimated.
  • the temperature of each part of the endoscope 2 can be reduced compared to when the normal operation mode is selected by executing low power consumption processing. . Therefore, when the low power consumption operation mode is selected based on the detection result of the temperature of the endoscope 2, that is, when the low power consumption operation mode is selected by increasing the temperature of each part of the endoscope 2.
  • the power consumption of the endoscope 2 can be reduced, the temperature of each part of the endoscope 2 can be reduced, and the abnormal stop caused by the high temperature of each part of the endoscope 2 can be prevented. It is possible to prevent the user from gripping the grip portion due to the high temperature of the grip portion of the operation unit 2B.
  • the state of the wireless communication environment can be detected by the environment detection circuit of the first wireless communication unit 25A or the environment detection circuit of the second wireless communication unit 32A.
  • the low power consumption processing is executed, so that the amount of compressed data is smaller than when the normal operation mode is selected. Accordingly, when the low power consumption operation mode is selected based on the detection result of the state of the wireless communication environment, that is, when the low power consumption operation mode is selected due to deterioration of the wireless communication environment, The power consumption of the mirror 2 can be reduced, and the amount of compressed data, that is, the amount of data transmitted and received by the first wireless communication unit 25A and the second wireless communication unit 32A is reduced, and data transmission is interrupted. Can be prevented.
  • An endoscope apparatus 101 according to the present embodiment is illustrated as an endoscope 102, a processor 103, a universal cable 105 that connects the endoscope 102 and the processor 103, and a display unit connected to the processor 103. Not equipped with a monitor. As a result of the image processing, the monitor specifically displays an image taken by the endoscope 102 or the like.
  • the configuration of the endoscope 102 is basically the same as that of the endoscope 2 in the first embodiment. Although not shown, the endoscope 102 has an elongated insertion portion that is inserted into the body cavity and an operation portion that is provided at the proximal end portion of the insertion portion.
  • the universal cable 105 extends from the operation unit.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing configurations of the endoscope 102 and the processor 103.
  • the endoscope 102 includes an imaging unit 121, an illumination unit 122, an endoscope control unit 123, a selection unit 127, an input operation unit 128, and a sensor unit 129.
  • the processor 103 includes a processor control unit 131, an image processing unit 133, a video output unit 134, a user IF unit 135, and a power supply unit 136.
  • the endoscope control unit 123, the selection unit 127, the processor control unit 131, and the image processing unit 133 are each configured by, for example, a CPU or a DSP.
  • the power supply unit 136 includes the imaging unit 121 of the endoscope 102, the illumination unit 122, the endoscope control unit 123, the selection unit 127, the input operation unit 128, the sensor unit 129, and the processor control of the processor 103.
  • the endoscope control unit 123 controls each circuit unit in the endoscope 102 and also controls the power source unit 136 to supply power to each unit in the endoscope 102.
  • the endoscope control unit 123 may directly control the power supply unit 136 or may control the power supply unit 136 via the processor control unit 131.
  • the imaging unit 121 images a subject and generates image data.
  • the illumination unit 122 illuminates the subject.
  • the configurations of the imaging unit 121 and the illumination unit 122 are the same as the configurations of the imaging unit 21 and the illumination unit 22 in the first embodiment, respectively.
  • the imaging unit 121 outputs the generated image data to the endoscope control unit 123 and the image processing unit 133 of the processor 103.
  • the selection unit 127 performs a selection process of selecting a normal operation mode and a low power consumption operation mode in which the low power consumption process is executed as the operation mode of the endoscope 102, and the result of the selection process is controlled by the endoscope. Output to the unit 123.
  • the endoscope control unit 123 controls the imaging unit 121 and the illumination unit 122 based on the result of the selection process, and outputs information on the content of the low power consumption process to the image processing unit 133 of the processor 103.
  • the imaging unit 121 and the illumination unit 122 are controlled so that the power consumption of the endoscope 102 is reduced as compared with the case where the normal operation mode is selected. .
  • the configurations of the input operation unit 128 and the sensor unit 129 are the same as the configurations of the input operation unit 28 and the sensor unit 29 in the first embodiment, respectively.
  • the input operation unit 128 outputs the generated operation signal to the endoscope control unit 123
  • the sensor unit 129 outputs a sensor signal including a temperature sensor signal to the endoscope control unit 123.
  • the image processing unit 133 performs predetermined image processing on the image data generated by the imaging unit 121.
  • Image processing performed by the image processing unit 133 includes development processing.
  • the contents of the development process are the same as those in the first embodiment.
  • the image processing unit 133 displays a display image displayed on a monitor (not shown) when the selection unit 127 selects the low power consumption operation mode (hereinafter referred to as “low power consumption operation mode selection”).
  • the contents of the image restoration process are the same as those in the first embodiment.
  • the configurations of the video output unit 134 and the user IF unit 135 are the same as the configurations of the video output unit 34 and the user IF unit 35 in the first embodiment, respectively.
  • the user IF unit 135 outputs an operation signal based on a user operation to the processor control unit 131 and the endoscope control unit 123 of the endoscope 102.
  • the processor control unit 131 controls each circuit unit in the processor 103 and also controls the power supply unit 136 to supply power to each unit in the processor 103. Further, the processor control unit 131 can give various instructions to the endoscope control unit 123 provided in the endoscope 102 based on an operation signal input from the user IF unit 135.
  • FIG. 9 is a functional block diagram illustrating configurations of the endoscope control unit 123 and the selection unit 127.
  • the endoscope control unit 123 includes a main control unit 123A and a first determination unit 123B.
  • the image data output from the imaging unit 121, the operation signals output from the input operation unit 128 and the user IF unit 135, and the sensor signal output from the sensor unit 129 are input to the first determination unit 123B.
  • the first determination unit 123B determines whether or not the execution condition of the low power consumption operation mode is satisfied based on the image data and the signal, and outputs the determination result to the selection unit 127.
  • the determination result of the first determination unit 123B is input to the selection unit 127.
  • the selection process of the selection unit 127 that is, the selection of the normal operation mode and the low power consumption operation mode is performed based on the determination result of the first determination unit 123B.
  • the selection unit 127 outputs the result of the selection process to the main control unit 123A.
  • the result of the selection process is input to the main control unit 123A.
  • the main control unit 123A controls the imaging unit 121, the illumination unit 122, and the power supply unit 136 so that the imaging unit 121, the illumination unit 122, and the power supply unit 136 operate according to the result of the selection process, that is, the selected operation mode.
  • the main control unit 123 ⁇ / b> A outputs the control content of the imaging unit 121 and the illumination unit 122 to the image processing unit 133 provided in the processor 103.
  • the illumination unit 122 can execute the illumination light reduction process described in the first embodiment as the low power consumption process, similarly to the illumination unit 22 in the first embodiment. Similar to the imaging unit 121 in the first embodiment, the imaging unit 121 can execute a frame rate reduction process and a pixel number reduction process as a low power consumption process. The contents of the illumination light reduction process, the frame rate reduction process, and the pixel number reduction process are the same as those in the first embodiment.
  • the first determination unit 123B includes at least one first detection unit and a detection result determination unit 1237, similarly to the first determination unit 23B in the first embodiment.
  • the operation of at least one first detection unit and detection result determination unit 1237 is the same as the operation of at least one first detection unit and detection result determination unit 239 in the first embodiment.
  • the first determination unit 123B includes, as at least one first detection unit, an input detection unit 1231, a motion amount detection unit 1232, a light amount detection unit 1233, an extracorporeal detection unit 1234, and a scene detection. Part 1235 and temperature detection part 1236 are included.
  • the detection result determination unit 1237 is based on the detection results of the input detection unit 1231, the motion amount detection unit 1232, the light amount detection unit 1233, the extracorporeal cavity detection unit 1234, the scene detection unit 1235, and the temperature detection unit 1236. It is determined whether or not the execution condition is satisfied.
  • the operation signal output from the input operation unit 128 and the user IF unit 135 is input to the input detection unit 1231.
  • the operation of the input detection unit 1231 is the same as the operation of the input detection units 231 and 311 in the first embodiment.
  • Image data generated by the imaging unit 121 is input to the motion amount detection unit 1232, the light amount detection unit 1233, the extracorporeal cavity detection unit 1234, and the scene detection unit 1235.
  • the operations of the movement amount detection unit 1232, the light amount detection unit 1233, the extracorporeal detection unit 1234, and the scene detection unit 1235 are the same as the movement amount detection unit 233, the light amount detection unit 234, the extracorporeal detection unit 235, and the scene in the first embodiment.
  • the operation is the same as that of the detection unit 236.
  • the temperature sensor signal output from the temperature sensor of the sensor unit 129 is input to the temperature detection unit 1236.
  • the operation of the temperature detection unit 1236 is the same as the operation of the temperature detection unit 237 in the first embodiment.
  • FIG. 11 is a functional block diagram illustrating the configuration of the image processing unit 133.
  • the image processing unit 133 includes a restoration processing unit 133A and a development processing unit 133B.
  • the selection unit 127 selects the normal operation mode
  • the image data generated by the imaging unit 121 is input to the development processing unit 133B.
  • the development processing unit 133B performs predetermined development processing on the image data and outputs the image data on which the development processing has been performed to the video output unit 134.
  • the selection unit 127 selects the low power consumption operation mode and the illumination light reduction process is being performed
  • information on the amount of illumination light output from the main control unit 123A is input to the restoration processing unit 133A.
  • Image data is input to the development processing unit 133B.
  • the restoration processing unit 133A controls the development processing unit 133B so as to perform an image restoration process according to the illumination light reduction process based on the information on the amount of illumination light reduction.
  • the contents of the image restoration process corresponding to the illumination light reduction process are the same as those in the first embodiment.
  • the selection unit 127 selects the low power consumption operation mode and the frame rate reduction process is being performed
  • information on the number of frames output by the main control unit 123A is input to the restoration processing unit 133A
  • the decompressed image data is input to the processing unit 133B.
  • the restoration processing unit 133A controls the development processing unit 133B so as to perform an image restoration process corresponding to the frame rate reduction process.
  • the contents of the image restoration process corresponding to the frame rate reduction process are the same as those in the first embodiment.
  • the selection unit 127 selects the low power consumption operation mode and the pixel number reduction process is being performed
  • information on the number of pixels output from the main control unit 123A is input to the restoration processing unit 133A, and development is performed.
  • the decompressed image data is input to the processing unit 133B.
  • the restoration processing unit 133A controls the development processing unit 133B to perform an image restoration process according to the pixel number reduction process.
  • the contents of the image restoration process corresponding to the pixel number reduction process are the same as those in the first embodiment.
  • the configuration of the endoscope apparatus 101 is not limited to the example described with reference to FIGS.
  • the selection unit 127 may be provided in the processor 103, and the main control unit and the second determination unit may be provided in the processor control unit 131.
  • the endoscope control unit 123 may not include the main control unit 123A and the first determination unit 123B.
  • the configuration and operation of the second determination unit are the same as the configuration and operation of the first determination unit 123B.
  • the determination result of the second determination unit is input to the selection unit 127.
  • Selection processing of the selection unit 127 that is, selection of the normal operation mode and the low power consumption operation mode is performed based on the determination result of the second determination unit.
  • the selection unit 127 outputs the result of the selection process to the endoscope control unit 123.

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Abstract

内視鏡装置1は、撮像部21と、照明部22と、電源部26と、選択部27と、画像処理部33と、表示部としてのモニタ4とを備えている。照明部22は、照明光低減処理を実行可能である。撮像部21は、フレームレート低減処理と画素数低減処理とを実行可能である。選択部25が低消費電力動作モードを選択しているときには、照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理のうちの少なくとも1つが実行されると共に、画像処理部33は、照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理に応じた画像復元処理を行う。

Description

内視鏡装置
 本発明は、低消費電力処理が実行可能な内視鏡装置に関する。
 近年、内視鏡装置は、医療分野および工業用分野において広く用いられている。特に、医療分野において用いられる内視鏡は、体腔内の臓器の観察、処置具を用いた治療措置、内視鏡観察下における外科手術等に、広く用いられている。
 また、近年、半導体技術の進歩や、照明用光源としてLEDを用いることによる省電力化によって、充電式のバッテリを搭載したバッテリ駆動型の内視鏡が実用化され始めている。バッテリ駆動型の内視鏡は、プロセッサとの間で無線通信を行う無線通信部を内蔵し、撮像素子によって撮像した画像データを無線で伝送するように構成されている。
 バッテリ駆動型の内視鏡では、バッテリの消費量を低減したり、バッテリの残量が少なくなった場合においても安全に体内から内視鏡を引き抜いたりするために、内視鏡の消費電力を低減する低消費電力処理が実行可能であることが望ましい。また、内視鏡とプロセッサとがユニバーサルケーブルで接続された構成の内視鏡装置においても、構成部品の長寿命化等の観点から、低消費電力処理が実行可能であることが望ましい。
 国際公開第2017/029839号には、バッテリ交換時に、撮影フレームレートを低くしたり、画像圧縮率を高くしたり、照明光量を低下させたりする省電力動作を行うワイヤレス内視鏡が開示されている。
 しかしながら、国際公開第2017/029839号に開示されたワイヤレス内視鏡では、省電力動作を実行しながら撮像された画像の質が低下するという問題が発生する。
 そこで、本発明は、低消費電力処理の実行時の画質を向上させることができる内視鏡装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様の内視鏡装置は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、前記被写体を照明する照明部と、前記撮像部および前記照明部に対して電力を供給する電源部と、通常動作モードと、低消費電力処理が実行される低消費電力動作モードとを選択する選択処理を行う選択部と、前記画像データに対して画像処理を行う画像処理部と、前記画像データに対応する表示画像を表示する表示部とを備え、前記照明部は、前記低消費電力処理として、前記選択部が前記通常動作モードを選択しているときに比べて照明光を低減する照明光低減処理を実行可能であり、前記撮像部は、前記低消費電力処理として、前記選択部が前記通常動作モードを選択しているときに比べて前記画像データのフレームレートを低減するフレームレート低減処理と、前記選択部が前記通常動作モードを選択しているときに比べて前記画像データの画素数を低減する画素数低減処理とを実行可能であり、前記選択部が前記低消費電力動作モードを選択しているときには、前記照明光低減処理、前記フレームレート低減処理および前記画素数低減処理のうちの少なくとも1つが実行されると共に、前記画像処理部は、前記表示画像の画質を向上させる画像復元処理であって、前記照明光低減処理、前記フレームレート低減処理および前記画素数低減処理に応じた画像復元処理を行う。
本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡装置の全体構成を示す説明図である。 本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡装置の内視鏡およびプロセッサの構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第1の実施の形態における内視鏡制御部と選択部の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第1の実施の形態における第1の判定部の構成の一例を示す機能ブロック図である。 本発明の第1の実施の形態におけるプロセッサ制御部の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第1の実施の形態における第2の判定部の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第1の実施の形態における画像処理部の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第2の実施の形態に係わる内視鏡装置の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第2の実施の形態における内視鏡制御部と選択部の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第2の実施の形態における第1の判定部の構成の一例を示す機能ブロック図である。 本発明の第2の実施の形態における画像処理部の構成を示す機能ブロック図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
[第1の実施の形態]
(内視鏡装置の構成)
 始めに、本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡装置の概略の構成について説明する。図1は、本実施の形態に係わる内視鏡装置1の全体構成を示す説明図である。本実施の形態に係わる内視鏡装置1は、バッテリ駆動型の携帯型内視鏡であるワイヤレス内視鏡2を備えたワイヤレス内視鏡装置である。以下、ワイヤレス内視鏡2を単に内視鏡2と記す。
 内視鏡装置1は、更に、内視鏡2に対して物理的に分離されたプロセッサ3と、プロセッサ3に接続された表示部としてのモニタ4とを備えている。プロセッサ3は、内視鏡2とは無線によって接続され、後述する所定の画像処理を行う。モニタ4は、画像処理の結果、具体的には内視鏡2によって撮像された画像等を表示する。
 なお、図1に示したように、手術室では、カート6上に、プロセッサ3とモニタ4と各種医療機器が載置される。カート6上に載置される医療機器としては、例えば、電気メス装置、気腹装置およびビデオレコーダ等の装置類や、二酸化炭素を充填したガスボンベ等がある。
 内視鏡2は、体腔内に挿入される細長の挿入部2Aと、挿入部2Aの基端部に設けられた操作部2Bと、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部21と、被写体を照明する照明部22とを有している。被写体は、例えば、被検体内の患部等の部位である。撮像部21は、挿入部2Aの先端部に設けられたCCDまたはCMOS等の図示しない撮像素子を含んでいる。
 照明部22は、発光ダイオード等の図示しない発光素子と、挿入部2Aの先端に設けられた図示しないレンズとによって構成されている。発光素子が発生した照明光は、レンズを介して被写体に照射される。撮像部21の撮像素子の撮像面には、上記の照明光による被写体からの戻り光が結像する。なお、発光素子は、操作部2Bに設けられていてもよい。この場合、発光素子が発生する照明光は、図示しないライトガイドによって挿入部2Aの先端に導かれる。
 次に、図2を参照して、内視鏡2およびプロセッサ3の構成について詳しく説明する。図2は、内視鏡2およびプロセッサ3の構成を示す機能ブロック図である。
(内視鏡の構成)
 始めに、内視鏡2の構成について説明する。図2に示したように、内視鏡2は、前記撮像部21および照明部22と、内視鏡制御部23と、圧縮処理制御部24と、第1の無線通信部25Aと、アンテナ25Bと、電源部26と、選択部27と、入力操作部28と、センサ部29とを有している。
 本実施の形態では、電源部26は、操作部2B(図1参照)に装着可能なバッテリによって構成されている。また、操作部2Bに装着されたバッテリは、電源部26として、撮像部21、照明部22、内視鏡制御部23、圧縮処理制御部24、第1の無線通信部25A、選択部27、入力操作部28およびセンサ部29に対して電力を供給することができるように構成されている。また、電源部26は、バッテリの残量を表すバッテリ残量信号を、内視鏡制御部23に出力する。
 内視鏡制御部23は、内視鏡2内の各回路部を制御すると共に、電源部26を制御して内視鏡2内の各部に電力を供給させる。内視鏡制御部23は、例えば、中央演算処理装置(以下、CPUと記す。)またはデジタルシグナルプロセッサ(以下、DSPと記す。)によって構成されている。
 撮像部21は、光電変換によって被写体光学像に基づく画像データを生成し、この画像データを内視鏡制御部23と圧縮処理制御部24に出力する。圧縮処理制御部24は、撮像部21が生成した画像データに対して所定の圧縮処理を行って圧縮データを生成する圧縮処理を行う。圧縮データは、図示しない記憶部に保存される。圧縮処理制御部24は、例えば、CPUまたはDSPによって構成されている。図示しない記憶部は、内視鏡2に設けられた、RAM等の書き換え可能な記憶素子の少なくとも一部によって構成されている。
 選択部27は、内視鏡2の動作モードとして、通常動作モードと、低消費電力処理が実行される低消費電力動作モードとを選択する選択処理を行い、選択処理の結果を内視鏡制御部23に出力する。内視鏡制御部23は、選択処理の結果に基づいて、撮像部21と照明部22を制御すると共に、低消費電力処理の内容の情報を第1の無線通信部25Aに出力する。低消費電力動作モードが選択された場合には、通常動作モードが選択された場合に比べて、内視鏡2の消費電力が低減されるように、撮像部21と照明部22が制御される。選択部27は、例えば、CPUまたはDSPによって構成されている。
 第1の無線通信部25Aは、無線で送信する信号を生成する図示しない無線送信回路と、無線で受信した信号を復調する図示しない無線受信回路とを含み、アンテナ25Bを介して、プロセッサ3との間で無線を用いて所定の信号を送受信する。上記所定の信号には、図示しない記憶部に記憶された圧縮データと、低消費電力処理の内容の情報と、後述する第2の判定部の判定結果が含まれる。なお、第1の無線通信部25Aは、複数の帯域、例えば、60GHz帯と5GHz帯を用いて無線通信ができるように構成されていてもよい。この場合、60GHz帯は、例えば圧縮データを送受信するために用いられる。5GHz帯は、例えば選択パラメータを含む情報を送受信するために用いられる。
 第1の無線通信部25Aは、更に、無線通信の環境の状態を検出する図示しない環境検出回路を含んでいる。無線通信における転送可能データ量は、無線通信の仕様で規定される他に、無線通信の環境に依存して変化する。環境検出回路は、検出した無線通信の環境の状態の情報を、内視鏡制御部23に出力する。
 入力操作部28は、操作部2B(図1参照)に設けられた図示しないメカニカルスイッチやレバー等によって構成されており、ユーザ操作に基づく操作信号を生成し、この操作信号を内視鏡制御部23に出力する。ユーザ操作としては、例えば、内視鏡2の動作モードの設定がある。
 センサ部29は、内視鏡2の内外の環境を測定する1つ以上のセンサを含んでいる。本実施の形態では特に、センサ部29は、内視鏡2の各部の温度を計測する温度センサを含んでいる。内視鏡2の各部とは、具体的には、撮像部21、照明部22、第1の無線通信部25Aおよび電源部26や、内視鏡制御部23、圧縮処理制御部24および選択部27の各々を構成するCPUまたはDSPや、センサ部29が含む温度センサ以外のセンサである。温度センサは、上記の各部のうちの少なくとも1つに配置され、計測した温度に対応する温度センサ信号を生成する。センサ部29は、温度センサ信号を含むセンサ信号を内視鏡制御部23に出力する。
(プロセッサの構成)
 次に、プロセッサ3の構成について説明する。図2に示したように、プロセッサ3は、プロセッサ制御部31と、無線受信機32と、画像処理部33と、ビデオ出力部34と、ユーザインタフェース部(以下、ユーザIF部と記す。)35とを有している。
 無線受信機32は、プロセッサ3に内蔵されていてもよいし、プロセッサ3の本体とは別体に構成されていてもよい。後者の場合には、無線受信機32は、図示しないコネクタによってプロセッサ3の本体に接続されるように構成される。図1には、無線受信機32がプロセッサ3の本体とは別体に構成された例を示している。
 無線受信機32は、第2の無線通信部32Aと、アンテナ32Bとを含んでいる。なお、無線受信機32はプロセッサ3の一部であることから、第2の無線通信部32Aがプロセッサ3に設けられているとも言える。
 第2の無線通信部32Aは、無線で送信する信号を生成する図示しない無線送信回路と、無線で受信した信号を復調する図示しない無線受信回路とを含み、アンテナ32Bを介して、内視鏡2との間で無線を用いて所定の信号を送受信する。上記所定の信号には、第1の無線通信部25Aが送信した圧縮データおよび低消費電力処理の内容の情報と、後述する第2の判定部の判定結果が含まれる。なお、第2の無線通信部32Aは、第1の無線通信部25Aと同様に、複数の帯域、例えば、60GHz帯と5GHz帯を用いて無線通信ができるように構成されていてもよい。
 第2の無線通信部32Aは、更に、無線通信の環境の状態を検出する図示しない環境検出回路を含んでいる。第2の無線通信部32Aの環境検出回路の機能は、第1の無線通信部25Aの環境検出回路の機能と同じである。
 画像処理部33は、第2の無線通信部32Aが受信した圧縮データに対して所定の画像処理を行う。画像処理部33が行う画像処理としては、圧縮データを伸長して画像データを生成する処理と、後述する現像処理がある。以下、画像処理部33によって生成される圧縮されていない画像データを、伸長された画像データと言う。画像処理部33は、伸長された画像データをビデオ出力部34に出力する。また、本実施の形態では、画像処理部33は、伸長された画像データをプロセッサ制御部31にも出力する。
 また、画像処理部33は、選択部27が低消費電力動作モードを選択しているとき(以下、低消費電力動作モード選択時と言う。)には、前記画像処理として、表示画像の画質を向上させる画像復元処理を行う。画像復元処理の内容については、後で説明する。
 ビデオ出力部34は、伸長された画像データをモニタ4において表示可能なフォーマットに変換し、変換した画像データをモニタ4(図1参照)に出力する。モニタ4は、伸長された画像データに対応する表示画像を表示する。
 ユーザIF部35は、ユーザ操作を受け付けるインタフェースである。具体的には、ユーザIF部35は、例えば、フロントパネルおよび制御系の各種ボタン等によって構成され、ユーザ操作に基づく操作信号をプロセッサ制御部31に対して出力する。ユーザ操作としては、例えば、内視鏡2の観察モードの指定や、画像表示に関する設定や、内視鏡2の動作モードの設定がある。なお、内視鏡2の観察モードは、内視鏡2の入力操作部28においても選択できるように構成されていてもよい。
 プロセッサ制御部31は、プロセッサ3内の各回路部を制御すると共に、プロセッサ3に設けられた図示しない電源部を制御して、プロセッサ3内の各部に電源を供給させる。また、プロセッサ制御部31は、ユーザIF部35から入力される操作信号に基づいて、内視鏡2とプロセッサ3との間の無線通信を介して、内視鏡2に設けられた内視鏡制御部23に対して各種指示を与えることが可能である。プロセッサ制御部31および画像処理部33は、それぞれ、例えばCPUまたはDSPによって構成されている。
(内視鏡制御部の構成および動作)
 次に、図2および図3を参照して、内視鏡制御部23の構成および動作について詳しく説明する。図3は、内視鏡制御部23と選択部27の構成を示す機能ブロック図である。図3に示したように、内視鏡制御部23は、主制御部23Aと、第1の判定部23Bとを含んでいる。
 第1の判定部23Bには、撮像部21が出力する画像データと、電源部26が出力するバッテリ残量信号と、入力操作部28が出力する操作信号と、センサ部29が出力するセンサ信号と、第1の無線通信部25Aの環境検出回路が出力する無線通信の環境の状態の情報が入力される。第1の判定部23Bは、上記画像データ、信号および情報に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定すると共に、その判定結果を選択部27に出力する。
 選択部27には、第1の判定部23Bの判定結果と、後述する第2の判定部の判定結果が入力される。選択部27の選択処理、すなわち通常動作モードと低消費電力動作モードの選択は、第1の判定部23Bの判定結果と第2の判定部の判定結果の少なくとも一方に基づいて行われる。選択部27は、選択処理の結果を主制御部23Aに出力する。
 主制御部23Aには、選択処理の結果が入力される。主制御部23Aは、選択処理の結果、すなわち選択された動作モードに従って撮像部21、照明部22および電源部26が動作するように、撮像部21、照明部22および電源部26を制御する。また、主制御部23Aは、撮像部21と照明部22の制御内容を、内視鏡2とプロセッサ3との間の無線通信を介して、プロセッサ3に設けられた画像処理部33に出力する。
 ここで、内視鏡2の動作モードについて説明する。低消費電力動作モード選択時には、内視鏡2の消費電力を低減する低消費電力処理が実行される。
 照明部22は、低消費電力処理として、選択部27が通常動作モードを選択しているとき(以下、通常動作モード選択時と言う。)に比べて照明光を低減する照明光低減処理を実行可能である。
 撮像部21は、低消費電力処理として、通常動作モード選択時に比べて画像データのフレームレートを低減するフレームレート低減処理と、通常動作モード選択時に比べて画像データの画素数を低減する画素数低減処理とを実行可能である。
 低消費電力動作モード選択時には、照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理のうちの少なくとも1つが実行される。
 なお、低消費電力動作モードは、実行される低消費電力処理の内容が異なる複数の動作モードを含んでいてもよい。例えば、複数の動作モードは、第1の動作モードと、第2の動作モードと、第3の動作モードとを含んでいてもよい。第1の動作モードは、消費電力が最も少ない動作モードである。第2の動作モードは、消費電力が最も多い動作モードである。第3の動作モードは、消費電力が第1の動作モードよりも多く第2の動作モードよりも少ない1つ以上の動作モードである。この場合、内視鏡制御部23の主制御部23Aは、選択された動作モードに応じて、照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理の内容を変更したり、実行する処理の数を変更したりする。
(第1の判定部の構成および動作)
 次に、第1の判定部23Bの構成および動作について説明する。第1の判定部23Bは、少なくとも1つの第1の検出部と、検出結果判定部239とを含んでいる。少なくとも1つの第1の検出部は、低消費電力動作モードの実行条件に関連する状態量を検出し、その検出結果を検出結果判定部239に出力する。検出結果判定部239は、少なくとも1つの第1の検出部の検出結果に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する。
 以下、図4を参照して、第1の判定部23Bの構成の一例について説明する。図4に示した例では、第1の判定部23Bは、少なくとも1つの第1の検出部として、入力検出部231、バッテリ残量検出部232、動き量検出部233、光量検出部234、体腔外検出部235、シーン検出部236、温度検出部237および無線通信状態検出部238を含んでいる。検出結果判定部239は、入力検出部231、バッテリ残量検出部232、動き量検出部233、光量検出部234、体腔外検出部235、シーン検出部236、温度検出部237および無線通信状態検出部238の検出結果に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する。
 入力検出部231には、入力操作部28が出力する操作信号が入力される。入力操作部28は、通常動作モードと低消費電力動作モードのいずれかを選択し、選択した動作モードに応じた操作信号が出力されるように構成されている。なお、低消費電力動作モードが複数の動作モードを含んでいる場合、通常動作モードと複数の動作モードのうちのいずれかを選択し、選択した動作モードに応じた操作信号が出力されるように構成される。入力検出部231は、選択した動作モードに応じた操作信号を検出する。低消費電力動作モードに応じた操作信号が検出された場合、検出結果判定部239は、低消費電力動作モードの実行条件を満たすと判定する。
 バッテリ残量検出部232には、電源部26が出力するバッテリ残量信号が入力される。バッテリ残量検出部232は、バッテリ残量信号に基づいてバッテリ残量を検出する。バッテリ残量が所定の閾値以下の場合、検出結果判定部239は、低消費電力動作モードの実行条件を満たすと判定する。
 動き量検出部233、光量検出部234、体腔外検出部235およびシーン検出部236には、撮像部21が生成した画像データが入力される。動き量検出部233は、複数の画像データにおける画像の変化を解析し、被写体の動き量を検出する。光量検出部234は、複数の画像データにおける画像の輝度の変化を解析し、画像の光量の変化を検出する。挿入部2Aが観察に用いられておらず放置されている場合には、被写体の動き量と画像の光量は、ほとんど変化しない。従って、被写体の動き量と画像の光量がそれぞれ所定の閾値以下の場合、検出結果判定部239は、低消費電力動作モードの実行条件を満たすと判定する。
 体腔外検出部235は、撮像部21によって撮像された画像が体腔外か否かの判断基準となる画像の色味、例えば赤味を解析し、挿入部2Aが体内に挿入されているか否かを検出する。挿入部2Aが体外に配置されている場合には、画像の赤味の度合い、例えば赤味を帯びている画素数が少なくなる。従って、画像の赤味の度合いが所定の閾値以下の場合、検出結果判定部239は、低消費電力動作モードの実行条件を満たすと判定する。
 シーン検出部236は、画像データを解析し、内視鏡シーンを検出する。なお、内視鏡シーンとしては、例えば、目的部位に到達させるために挿入部2Aを比較速い速度で移動させるシーンや、挿入部2Aを移動させながら異常部の有無の探索を行うシーンや、精査観察または所定の処置を行うシーン等がある。検出されたシーンが重要なシーンではない場合、検出結果判定部239は、低消費電力動作モードの実行条件を満たすと判定する。
 温度検出部237には、センサ部29の温度センサが出力する温度センサ信号が入力される。温度検出部237は、温度センサ信号に基づいて内視鏡2の温度を検出する。内視鏡2の温度は、温度センサ信号が示す内視鏡2の内部の温度であってもよい。あるいは、内視鏡2の温度は、内視鏡2の外表面の温度、例えば内視鏡2の操作部2Bの把持部(図1参照)の外表面の温度であってもよい。外表面の温度は、内視鏡2の各部に配置された温度センサが出力する複数の温度センサ信号に基づいて推定することができる。内視鏡2の温度が所定の閾値以上の場合、検出結果判定部239は、低消費電力動作モードの実行条件を満たすと判定する。
 無線通信状態検出部238には、第1の無線通信部25Aの環境検出回路が検出する無線通信の環境の状態の情報が入力される。無線通信状態検出部238は、入力された情報に基づいて、無線通信の環境の状態を検出する。なお、無線通信の環境の状態は、転送可能データ量として検出されてもよい。この場合、転送可能データ量は、環境検出回路によって算出されてもよいし、無線通信状態検出部238によって算出されてもよい。転送可能データ量が所定の閾値以下の場合、検出結果判定部239は、低消費電力動作モードの実行条件を満たすと判定する。
 なお、低消費電力動作モードが複数の動作モードを含んでいる場合、バッテリ残量検出部232、温度検出部237および無線通信状態検出部238の検出結果に基づいて低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する場合には、複数の閾値を設定することにより、検出結果判定部239は、複数の動作モードのうちのいずれの実行条件を満たすか否かを判定することができる。また、低消費電力動作モードが複数の動作モードを含んでいる場合、シーン検出部236の検出結果に基づいて低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する場合には、検出結果判定部239は、検出したシーンの重要度に応じて、複数の動作モードのうちのいずれの実行条件を満たすか否かを判定する。
 1つの第1の検出部の検出結果に基づいて低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する場合には、検出結果判定部239は、その検出結果に基づく判定結果を、選択部27に出力する。2つ以上の第1の検出部の検出結果に基づいて低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する場合には、検出結果判定部239は、複数の検出結果を複合的に使用して、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定し、その判定結果を、選択部27に出力する。
 なお、第1の判定部23Bの構成は、図4に示した例に限られない。例えば、第1の判定部23Bは、図4に示した複数の第1の検出部のうちの一部のみを含んでいてもよいし、図4に示した第1の検出部以外の第1の検出部を含んでいてもよい。また、体腔外検出部235に、温度センサの温度センサ信号が入力されるように構成されていてもよい。この場合、体腔外検出部235は、温度センサ信号に基づいて、体腔外か否かを判断し、これにより、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定してもよい。
 また、センサ部29は、温度センサの他に、加速度センサおよびジャイロセンサ等の内視鏡2の動き量を検出するセンサや、湿度センサを含んでいてもよい。動き量を検出するセンサの測定結果は、例えば、動き量検出部233に入力されるように構成される。湿度センサの測定結果は、例えば、体腔外検出部235に入力されるように構成される。動き量検出部233および体腔外検出部235は、それぞれ、センサの測定結果に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定してもよい。
(プロセッサ制御部の構成および動作)
 次に、図2および図5を参照して、プロセッサ制御部31の構成および動作について詳しく説明する。図5は、プロセッサ制御部31の構成を示す機能ブロック図である。図5に示したように、プロセッサ制御部31は、主制御部31Aと、第2の判定部31Bとを含んでいる。
 主制御部31Aは、プロセッサ3内の各回路部を制御するプロセッサ制御部31の主要な制御部である。主制御部31Aには、ユーザIF部35が出力する操作信号が入力される。
 第2の判定部31Bには、画像処理部33が出力する画像データと、ユーザIF部35が出力する操作信号と、第2の無線通信部32Aの環境検出回路が出力する無線通信の環境の状態の情報が入力される。第2の判定部31Bは、上記画像データ、信号および情報に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する。また、第2の判定部31Bは、その判定結果を、内視鏡2とプロセッサ3との間の無線通信を介して、内視鏡2の選択部27に出力する。すなわち、第2の判定部31Bは、その判定結果を、第2の無線通信部32Aに出力する。第2の無線通信部32Aは、上記判定結果を、第1の無線通信部25Aと第2の無線通信部32Aとの間の無線通信を介して、第1の無線通信部25Aに送信する。第1の無線通信部25Aは、受信した上記判定結果を、選択部27に出力する。
(第2の判定部の構成および動作)
 次に、第2の判定部31Bの構成および動作について説明する。第2の判定部31Bは、少なくとも1つの第2の検出部と、検出結果判定部317とを含んでいる。少なくとも1つの第2の検出部は、低消費電力動作モードの実行条件に関連する状態量を検出し、その検出結果を検出結果判定部317に出力する。検出結果判定部317は、少なくとも1つの第2の検出部の検出結果に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する。
 以下、図6を参照して、第2の判定部31Bの構成の一例について説明する。図6に示した例では、第2の判定部31Bは、少なくとも1つの第2の検出部として、入力検出部311、動き量検出部312、光量検出部313、体腔外検出部314、シーン検出部315および無線通信状態検出部316を含んでいる。検出結果判定部317は、入力検出部311、動き量検出部312、光量検出部313、体腔外検出部314、シーン検出部315および無線通信状態検出部316の検出結果に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する。
 入力検出部311には、ユーザIF部35が出力する操作信号が入力される。ユーザIF部35は、入力操作部28と同様に、通常動作モードと低消費電力動作モードのいずれかを選択し、選択した動作モードに応じた操作信号が出力されるように構成されている。なお、低消費電力動作モードが複数の動作モードを含んでいる場合、通常動作モードと複数の動作モードのうちのいずれかを選択し、選択した動作モードに応じた操作信号が出力されるように構成される。
 動き量検出部312、光量検出部313、体腔外検出部314およびシーン検出部315には、画像処理部33が伸長した画像データが入力される。動き量検出部312、光量検出部313、体腔外検出部314およびシーン検出部315の動作は、それぞれ、第1の判定部23Bの動き量検出部233、光量検出部234、体腔外検出部235およびシーン検出部236の動作と同じである。
 無線通信状態検出部316には、第2の無線通信部32Aの環境検出回路が検出する無線通信の環境の状態の情報が入力される。無線通信状態検出部316の動作は、第1の判定部23Bの無線通信状態検出部238の動作と同じである。
 入力検出部311、動き量検出部312、光量検出部313、体腔外検出部314、シーン検出部315および無線通信状態検出部316の各々の検出結果に基づく検出結果判定部317の動作は、第1の判定部23Bの入力検出部231、動き量検出部233、光量検出部234、体腔外検出部235、シーン検出部236および無線通信状態検出部238の各々の検出結果に基づく検出結果判定部239の動作と同じである。
 なお、第2の判定部31Bの構成は、図6に示した例に限られない。例えば、第2の判定部31Bは、図6に示した複数の第2の検出部の一部のみを含んでいてもよいし、図4に示した第2の検出部以外の第2の検出部を含んでいてもよい。
(低消費電力処理)
 次に、図2および図3を参照して、低消費電力処理について説明する。前述のように、低消費電力動作モード選択時には、低消費電力処理として、照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理のうちの少なくとも1つが実行される。また、低消費電力動作モードが前述の第1ないし第3の動作モードを含んでいる場合、主制御部23Aは、照明光低減処理における照明光の光量が、第1の動作モードが選択された場合には最も少なくなり、第2の動作モードが選択された場合には最も多くなるように、選択された動作モードに応じて段階的に照明光の光量を変更してもよい。
 同様に、低消費電力動作モードが前述の第1ないし第3の動作モードを含んでいる場合、主制御部23Aは、フレームレート低減処理におけるフレーム数が、第1の動作モードが選択された場合には最も少なくなり、第2の動作モードが選択された場合には最も多くなるように、選択された動作モードに応じて段階的にフレーム数を変更してもよい。
 同様に、低消費電力動作モードが前述の第1ないし第3の動作モードを含んでいる場合、主制御部23Aは、画素数低減処理における画素数が、第1の動作モードが選択された場合には最も少なくなり、第2の動作モードが選択された場合には最も多くなるように、選択された動作モードに応じて段階的に画素数を変更してもよい。
 あるいは、第1の動作モードが選択された場合には、主制御部23Aは、上記3つの処理の全てを実行し、第2の動作モードが選択された場合には、上記3つの処理のうちの1つを実行し、第3の動作モードが選択された場合には、上記3つの処理のうちの少なくとも1つを実行してもよい。また、主制御部23Aは、上述のように実行される処理の数を変更しながら、照明光の光量、フレーム数および画素数を変更してもよい。
 照明光低減処理では、主制御部23Aは、所定の制御内容に従って照明部22を制御すると共に、照明光の低減量の情報を、内視鏡2とプロセッサ3との間の無線通信を介して、プロセッサ3の画像処理部33に出力する。照明光の低減量の情報は、例えば、通常動作モード選択時の照明光の光量に対する、照明光低減処理の実行時の照明光の光量の比率で表される。
 フレームレート低減処理では、主制御部23Aは、所定の制御内容に従って撮像部21を制御すると共に、フレームレート低減処理におけるフレーム数の情報を、内視鏡2とプロセッサ3との間の無線通信を介して、プロセッサ3の画像処理部33に出力する。
 画素数低減処理では、主制御部23Aは、所定の制御内容に従って撮像部21を制御すると共に、画素数低減処理における画素数の情報を、内視鏡2とプロセッサ3との間の無線通信を介して、プロセッサ3の画像処理部33に出力する。
 低消費電力処理の内容の情報、すなわち、照明光の低減量の情報、フレーム数の情報および画素数の情報は、例えば、第1の無線通信部25Aと第2の無線通信部32Aとの間で送受信される無線データのヘッダー部に格納されて、主制御部23Aから画像処理部33に出力されてもよい。なお、照明光の低減量の情報は、照明部22が出力してもよい。同様に、フレーム数の情報および画素数の情報は、撮像部21が出力してもよい。
(画像処理部の構成および動作)
 次に、図7を参照して、画像処理部33の構成および動作について詳しく説明する。図7は、画像処理部33の構成を示す機能ブロック図である。図7に示したように、画像処理部33は、伸長処理部33Aと、主制御部33Bとを含んでいる。主制御部33Bは、復元処理部33B1と、現像処理部33B2とを含んでいる。
 伸長処理部33Aには、第2の無線通信部32Aが受信した圧縮データが入力される。伸長処理部33Aは、圧縮データを伸長して、伸長された画像データを生成すると共に、伸長された画像データを主制御部33Bに出力する。
 主制御部33Bには、伸長された画像データが入力される。選択部27が通常動作モードを選択している場合、伸長された画像データは、現像処理部33B2に入力される。現像処理部33B2は、伸長された画像データに対して所定の現像処理を行うと共に、現像処理が行われた画像データをビデオ出力部34に出力する。現像処理は、例えば、画像の輝度を調整する処理、画像のノイズ成分を除去するノイズリダクション処理および画像の解像度を調整する処理を含んでいてもよい。
 選択部27が低消費電力動作モードを選択し、且つ照明光低減処理が実行されている場合、復元処理部33B1には照明光の低減量の情報が入力され、現像処理部33B2には伸長された画像データが入力される。復元処理部33B1は、照明光の低減量の情報に基づいて、照明光低減処理に応じた画像復元処理を行うように、現像処理部33B2を制御する。本実施の形態では、照明光低減処理が実行されたときの画像復元処理は、ゲインアップ処理、ノイズリダクション強調処理および解像度強調処理のうちの少なくとも1つである。
 ゲインアップ処理は、現像処理部33B2が現像処理として実行する画像の輝度を調整する処理において、画像の輝度の補正倍率を上げることによって、表示画像の画質を向上させる処理である。ノイズリダクション強調処理は、現像処理部33B2が現像処理として実行するノイズリダクション処理において、ノイズ低減量を増加させることによって、表示画像の画質を向上させる処理である。解像度強調処理は、現像処理部33B2が現像処理として実行する画像の解像度を調整する処理において、画像の解像度を上げることによって、表示画像の画質を向上させる処理である。ゲインアップ処理、ノイズリダクション強調処理および解像度強調処理は、例えば、復元処理部33B1によって、現像処理におけるパラメータを変更することによって実行される。
 なお、低消費電力動作モードが前述の第1ないし第3の動作モードを含み、選択された動作モードに応じて段階的に照明光の光量が変更される場合、選択された動作モードに応じて段階的に画像復元処理のパラメータを変更してもよいし、実行される画像復元処理の数を変更してもよい。
 また、選択部27が低消費電力動作モードを選択し、且つフレームレート低減処理が実行されている場合、復元処理部33B1にはフレーム数の情報が入力され、現像処理部33B2には伸長された画像データが入力される。復元処理部33B1は、フレーム数の情報に基づいて、フレームレート低減処理に応じた画像復元処理を行うように、現像処理部33B2を制御する。本実施の形態では、フレームレート低減処理が実行されたときの画像復元処理は、疑似高フレームレート化処理である。疑似高フレームレート化は、フレームを補完することによって、表示画像の画質、具体的には画像の動きの滑らかさを向上させる処理である。フレームの補完は、例えば、連続する2つのフレーム間に、その2つのフレームに基づいて新たなフレームを生成することによって行われる。復元処理部33B1は、現像処理が行われる前の画像データまたは現像処理が行われた後の画像データに対して、疑似高フレームレート化処理が行われるように、現像処理部33B2を制御する。
 なお、低消費電力動作モードが前述の第1ないし第3の動作モードを含み、選択された動作モードに応じて段階的にフレーム数が変更される場合、選択された動作モードに応じて段階的に疑似高フレームレート化処理によって補完するフレームの数を変更してもよい。また、復元処理部33B1に現像処理が行われる前の画像データが入力され、復元処理部33B1において疑似高フレームレート化処理が実行されるように構成されてもよい。この場合、現像処理部33B2には、疑似高フレームレート化処理が行われた画像データが入力され、現像処理部33B2は、この画像データに対して所定の現像処理を行う。あるいは、復元処理部33B1に現像処理が行われた後の画像データが入力され、復元処理部33B1において疑似高フレームレート化処理が実行されるように構成されてもよい。
 また、選択部27が低消費電力動作モードを選択し、且つ画素数低減処理が実行されている場合、復元処理部33B1には画素数の情報が入力され、現像処理部33B2には伸長された画像データが入力される。復元処理部33B1は、画素数の情報に基づいて、画素数低減処理に応じた画像復元処理を行うように、現像処理部33B2を制御する。本実施の形態では、画素数低減処理が実行されたときの画像復元処理は、画像拡大処理およびエッジ強調処理のうちの少なくとも1つである。画像拡大処理は、画素間に新しい画素を追加することによって、表示画像の画質を向上させる処理である。エッジ強調処理は、画像の輪郭部を強調することによって、表示画像の画質を向上させる処理である。復元処理部33B1は、現像処理が行われた後の画像データに対して、画像拡大処理およびエッジ強調処理のうちの少なくとも1つが行われるように、現像処理部33B2を制御する。
 なお、低消費電力動作モードが前述の第1ないし第3の動作モードを含み、選択された動作モードに応じて段階的に画素数が変更される低減処理が実行される場合、選択された動作モードに応じて段階的に画像復元処理のパラメータを変更してもよいし、実行される画像復元処理の数を変更してもよい。また、復元処理部33B1に現像処理が行われる前の画像データが入力され、復元処理部33B1において画像拡大処理またはエッジ強調処理が実行されるように構成されてもよい。この場合、現像処理部33B2には、画像拡大処理およびエッジ強調処理のうちの少なくとも1つが行われた画像データが入力され、現像処理部33B2は、この画像データに対して所定の現像処理を行う。
(作用および効果)
 次に、本実施の形態に係わる内視鏡装置1の作用および効果について説明する。本実施の形態では、低消費電力動作モード選択時には、低消費電力処理として、照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理のうちの少なくとも1つが実行される。これにより、本実施の形態によれば、内視鏡2の消費電力を低減することができる。
 しかし、照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理が実行された場合、撮像部21によって撮像された画像データを、通常動作モード選択時と同様に表示画像としてモニタ4に表示すると、表示画像の画質は、通常動作モード選択時に比べて低下する。
 これに対し、本実施の形態では、低消費電力動作モード選択時には、画像処理部33は、表示画像の画質を向上させる画像復元処理であって、照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理に応じた画像復元処理を行う。これにより、本実施の形態によれば、低消費電力処理の実行時の画質を向上させることができる。
 なお、本実施の形態では、圧縮処理制御部24は、撮像部21が生成した画像データに対して所定の圧縮処理を行って圧縮データを生成する圧縮処理を行う。照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理が実行された場合、画像データは、通常動作モード選択時に比べて単調になり、その結果、圧縮データのデータ量、すなわち第1の無線通信部25Aと第2の無線通信部32Aが送受信するデータ量は少なくなる。本実施の形態によれば、これによっても、内視鏡2の消費電力を低減することができる。
 また、本実施の形態では、上述のように圧縮データのデータ量を少なくして内視鏡2の消費電力を低減するために、圧縮処理制御部24は、低消費電力処理として、通常動作モード選択時に比べて圧縮率を大きくする高圧縮化処理を実行可能であってもよい。この場合、低消費電力動作モード選択時には、内視鏡制御部23は、圧縮処理制御部24が高圧縮化処理を実行するように、圧縮処理制御部24を制御してもよい。高圧縮化処理が実行された場合、画像処理部33は、画像復元処理として、伸長処理の制御パラメータを調整することによって、表示画像の画質を向上させてもよい。
 以下、本実施の形態におけるその他の効果について説明する。本実施の形態では、内視鏡2の各部に配置された温度センサによって、内視鏡2の内部の温度を検出したり、内視鏡2の外表面の温度、例えば内視鏡2の操作部2Bの把持部の外表面の温度を推定したりすることができる。また、本実施の形態では、低消費電力動作モードの選択時には、低消費電力処理が実行されることにより、通常動作モード選択時に比べて、内視鏡2の各部の温度を低減することができる。従って、内視鏡2の温度の検出結果に基づいて低消費電力動作モードが選択された場合、すなわち内視鏡2の各部の温度が高くなることによって低消費電力動作モードが選択された場合には、内視鏡2の消費電力を低減することができると共に、内視鏡2の各部の温度を低減して、内視鏡2の各部が高温になることによって異常停止することを防止したり、操作部2Bの把持部が高温になることによって使用者が把持部を握ることができなくなることを防止したりすることができる。
 また、本実施の形態では、第1の無線通信部25Aの環境検出回路または第2の無線通信部32Aの環境検出回路によって、無線通信の環境の状態を検出することができる。また、本実施の形態では、低消費電力動作モードの選択時には、低消費電力処理が実行されることにより、通常動作モード選択時に比べて、圧縮データのデータ量は少なくなる。従って、無線通信の環境の状態の検出結果に基づいて低消費電力動作モードが選択された場合、すなわち無線通信の環境が悪化することによって低消費電力動作モードが選択された場合には、内視鏡2の消費電力を低減することができると共に、圧縮データのデータ量、すなわち第1の無線通信部25Aと第2の無線通信部32Aが送受信するデータ量を少なくして、データの送信が途絶することを防止することができる。
[第2の実施の形態]
 次に、本発明の第2の実施の形態に係わる内視鏡装置について説明する。本実施の形態に係わる内視鏡装置101は、内視鏡102と、プロセッサ103と、内視鏡102とプロセッサ103とを接続するユニバーサルケーブル105と、プロセッサ103に接続された表示部としての図示しないモニタとを備えている。モニタは、画像処理の結果、具体的には内視鏡102によって撮像された画像等を表示する。
 内視鏡102の構成は、基本的には、第1の実施の形態における内視鏡2と同様である。図示しないが、内視鏡102は、体腔内に挿入される細長の挿入部と、挿入部の基端部に設けられた操作部とを有している。ユニバーサルケーブル105は、操作部から延出している。
(内視鏡およびプロセッサの構成)
 以下、図8を参照して、内視鏡102およびプロセッサ103の構成について詳しく説明する。図8は、内視鏡102およびプロセッサ103の構成を示す機能ブロック図である。
 図8に示したように、内視鏡102は、撮像部121と、照明部122と、内視鏡制御部123と、選択部127と、入力操作部128と、センサ部129とを有している。また、プロセッサ103は、プロセッサ制御部131と、画像処理部133と、ビデオ出力部134と、ユーザIF部135と、電源部136とを有している。内視鏡制御部123、選択部127、プロセッサ制御部131および画像処理部133は、それぞれ、例えばCPUまたはDSPによって構成されている。
 本実施の形態では、電源部136は、内視鏡102の撮像部121、照明部122、内視鏡制御部123、選択部127、入力操作部128およびセンサ部129と、プロセッサ103のプロセッサ制御部131、画像処理部133、ビデオ出力部134およびユーザIF部135に対して電力を供給することができるように構成されている。
 内視鏡制御部123は、内視鏡102内の各回路部を制御すると共に、電源部136を制御して内視鏡102内の各部に電力を供給させる。なお、内視鏡制御部123は、直接電源部136を制御してもよいし、プロセッサ制御部131を介して電源部136を制御してもよい。
 撮像部121は、被写体を撮像して画像データを生成する。また、照明部122は、被写体を照明する。撮像部121および照明部122の構成は、それぞれ、第1の実施の形態における撮像部21および照明部22の構成と同様である。本実施の形態では、撮像部121は、生成した画像データを内視鏡制御部123と、プロセッサ103の画像処理部133に出力する。
 選択部127は、内視鏡102の動作モードとして、通常動作モードと、低消費電力処理が実行される低消費電力動作モードとを選択する選択処理を行い、選択処理の結果を内視鏡制御部123に出力する。内視鏡制御部123は、選択処理の結果に基づいて、撮像部121と照明部122を制御すると共に、低消費電力処理の内容の情報をプロセッサ103の画像処理部133に出力する。低消費電力動作モードが選択された場合には、通常動作モードが選択された場合に比べて、内視鏡102の消費電力が低減されるように、撮像部121と照明部122が制御される。
 入力操作部128およびセンサ部129の構成は、それぞれ、第1の実施の形態における入力操作部28およびセンサ部29の構成と同様である。本実施の形態では、入力操作部128は、生成した操作信号を内視鏡制御部123に出力し、センサ部129は、温度センサ信号を含むセンサ信号を内視鏡制御部123に出力する。
 画像処理部133は、撮像部121が生成した画像データに対して所定の画像処理を行う。画像処理部133が行う画像処理としては、現像処理がある。現像処理の内容は、第1の実施の形態と同様である。また、画像処理部133は、選択部127が低消費電力動作モードを選択しているとき(以下、低消費電力動作モード選択時と言う。)には、図示しないモニタに表示される表示画像の画質を向上させる画像復元処理を行う。画像復元処理の内容は、第1の実施の形態と同様である。
 ビデオ出力部134およびユーザIF部135の構成は、それぞれ、第1の実施の形態におけるビデオ出力部34およびユーザIF部35の構成と同様である。本実施の形態では、ユーザIF部135は、ユーザ操作に基づく操作信号を、プロセッサ制御部131と、内視鏡102の内視鏡制御部123に出力する。
 プロセッサ制御部131は、プロセッサ103内の各回路部を制御すると共に、電源部136を制御して、プロセッサ103内の各部に電源を供給させる。また、プロセッサ制御部131は、ユーザIF部135から入力される操作信号に基づいて、内視鏡102に設けられた内視鏡制御部123に対して各種指示を与えることが可能である。
(内視鏡制御部の構成および動作)
 次に、図8および図9を参照して、内視鏡制御部123の構成および動作について詳しく説明する。図9は、内視鏡制御部123と選択部127の構成を示す機能ブロック図である。図9に示したように、内視鏡制御部123は、主制御部123Aと、第1の判定部123Bとを含んでいる。
 第1の判定部123Bには、撮像部121が出力する画像データと、入力操作部128およびユーザIF部135が出力する操作信号と、センサ部129が出力するセンサ信号が入力される。第1の判定部123Bは、上記画像データおよび信号に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定すると共に、その判定結果を選択部127に出力する。
 選択部127には、第1の判定部123Bの判定結果が入力される。選択部127の選択処理、すなわち通常動作モードと低消費電力動作モードの選択は、第1の判定部123Bの判定結果に基づいて行われる。選択部127は、選択処理の結果を主制御部123Aに出力する。
 主制御部123Aには、選択処理の結果が入力される。主制御部123Aは、選択処理の結果、すなわち選択された動作モードに従って撮像部121、照明部122および電源部136が動作するように、撮像部121、照明部122および電源部136を制御する。また、主制御部123Aは、撮像部121と照明部122の制御内容を、プロセッサ103に設けられた画像処理部133に出力する。
 低消費電力動作モード選択時には、内視鏡102の消費電力を低減する低消費電力処理が実行される。照明部122は、第1の実施の形態おける照明部22と同様に、低消費電力処理として、第1の実施の形態で説明した照明光低減処理を実行可能である。撮像部121は、第1の実施の形態おける撮像部121と同様に、低消費電力処理として、フレームレート低減処理と画素数低減処理とを実行可能である。照明光低減処理、フレームレート低減処理および画素数低減処理の内容は、第1の実施の形態と同様である。
(第1の判定部の構成および動作)
 次に、第1の判定部123Bの構成および動作について説明する。第1の判定部123Bは、第1の実施の形態における第1の判定部23Bと同様に、少なくとも1つの第1の検出部と、検出結果判定部1237とを含んでいる。少なくとも1つの第1の検出部および検出結果判定部1237の動作は、第1の実施の形態における少なくとも1つの第1の検出部および検出結果判定部239の動作と同様である。
 以下、図10を参照して、第1の判定部123Bの構成の一例について説明する。図10に示した例では、第1の判定部123Bは、少なくとも1つの第1の検出部として、入力検出部1231、動き量検出部1232、光量検出部1233、体腔外検出部1234、シーン検出部1235および温度検出部1236を含んでいる。検出結果判定部1237は、入力検出部1231、動き量検出部1232、光量検出部1233、体腔外検出部1234、シーン検出部1235および温度検出部1236の検出結果に基づいて、低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定する。
 入力検出部1231には、入力操作部128およびユーザIF部135が出力する操作信号が入力される。入力検出部1231の動作は、第1の実施の形態における入力検出部231,311の動作と同様である。
 動き量検出部1232、光量検出部1233、体腔外検出部1234およびシーン検出部1235には、撮像部121が生成した画像データが入力される。動き量検出部1232、光量検出部1233、体腔外検出部1234およびシーン検出部1235の動作は、第1の実施の形態における動き量検出部233、光量検出部234、体腔外検出部235およびシーン検出部236の動作と同様である。
 温度検出部1236には、センサ部129の温度センサが出力する温度センサ信号が入力される。温度検出部1236の動作は、第1の実施の形態における温度検出部237の動作と同様である。
(画像処理部の構成および動作)
 次に、図11を参照して、画像処理部133の構成および動作について詳しく説明する。図11は、画像処理部133の構成を示す機能ブロック図である。図11に示したように、画像処理部133は、復元処理部133Aと、現像処理部133Bとを含んでいる。
 選択部127が通常動作モードを選択している場合、撮像部121が生成した画像データは、現像処理部133Bに入力される。現像処理部133Bは、画像データに対して所定の現像処理を行うと共に、現像処理が行われた画像データをビデオ出力部134に出力する。
 選択部127が低消費電力動作モードを選択し、且つ照明光低減処理が実行されている場合、復元処理部133Aには、主制御部123Aが出力する照明光の低減量の情報が入力され、現像処理部133Bには画像データが入力される。復元処理部133Aは、照明光の低減量の情報に基づいて、照明光低減処理に応じた画像復元処理を行うように、現像処理部133Bを制御する。照明光低減処理に応じた画像復元処理の内容は、第1の実施の形態と同じである。
 また、選択部127が低消費電力動作モードを選択し、且つフレームレート低減処理が実行されている場合、復元処理部133Aには、主制御部123Aが出力するフレーム数の情報が入力され、現像処理部133Bには伸長された画像データが入力される。復元処理部133Aは、フレーム数の情報に基づいて、フレームレート低減処理に応じた画像復元処理を行うように、現像処理部133Bを制御する。フレームレート低減処理に応じた画像復元処理の内容は、第1の実施の形態と同じである。
 また、選択部127が低消費電力動作モードを選択し、且つ画素数低減処理が実行されている場合、復元処理部133Aには、主制御部123Aが出力する画素数の情報が入力され、現像処理部133Bには伸長された画像データが入力される。復元処理部133Aは、画素数の情報に基づいて、画素数低減処理に応じた画像復元処理を行うように、現像処理部133Bを制御する。画素数低減処理に応じた画像復元処理の内容は、第1の実施の形態と同じである。
 なお、本実施の形態に係わる内視鏡装置101の構成は、図8ないし図11を参照して説明した例に限られない。例えば、本実施の形態では、選択部127がプロセッサ103に設けられ、プロセッサ制御部131に主制御部と第2の判定部が設けられていてもよい。この場合、内視鏡制御部123は、主制御部123Aと第1の判定部123Bを含んでいなくてもよい。第2の判定部の構成および動作は、第1の判定部123Bの構成および動作と同様である。第2の判定部の判定結果は、選択部127に入力される。選択部127の選択処理、すなわち通常動作モードと低消費電力動作モードの選択は、第2の判定部の判定結果に基づいて行われる。選択部127は、選択処理の結果を内視鏡制御部123に出力する。
 本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第1の実施の形態と同様である。
 本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。
 本出願は、2018年5月1日に日本国に出願された特願2018-88335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 (10)

  1.  被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、
     前記被写体を照明する照明部と、
     前記撮像部および前記照明部に対して電力を供給する電源部と、
     通常動作モードと、低消費電力処理が実行される低消費電力動作モードとを選択する選択処理を行う選択部と、
     前記画像データに対して画像処理を行う画像処理部と、
     前記画像データに対応する表示画像を表示する表示部とを備え、
     前記照明部は、前記低消費電力処理として、前記選択部が前記通常動作モードを選択しているときに比べて照明光を低減する照明光低減処理を実行可能であり、
     前記撮像部は、前記低消費電力処理として、前記選択部が前記通常動作モードを選択しているときに比べて前記画像データのフレームレートを低減するフレームレート低減処理と、前記選択部が前記通常動作モードを選択しているときに比べて前記画像データの画素数を低減する画素数低減処理とを実行可能であり、
     前記選択部が前記低消費電力動作モードを選択しているときには、前記照明光低減処理、前記フレームレート低減処理および前記画素数低減処理のうちの少なくとも1つが実行されると共に、前記画像処理部は、前記表示画像の画質を向上させる画像復元処理であって、前記照明光低減処理、前記フレームレート低減処理および前記画素数低減処理に応じた画像復元処理を行うことを特徴とする内視鏡装置。
  2.  前記照明光低減処理が実行されたときの前記画像復元処理は、画像の輝度の補正倍率を上げるゲインアップ処理、画像のノイズ成分を除去するノイズリダクション処理におけるノイズ低減量を増加させるノイズリダクション強調処理、および画像の解像度を上げる解像度強調処理のうちの少なくとも1つであることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  3.  前記フレームレート低減処理が実行されたときの前記画像復元処理は、フレームを補間する疑似高フレームレート化処理であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  4.  前記画素数低減処理が実行されたときの前記画像復元処理は、画素間に新しい画素を追加する画像拡大処理および画像の輪郭部を強調するエッジ強調処理のうちの少なくとも1つであることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  5.  前記低消費電力動作モードは、実行される前記低消費電力処理の内容が互いに異なる複数の動作モードを含むことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  6.  更に、前記画像データを圧縮して圧縮データを生成する圧縮処理制御部を備え、
     前記画像処理部は、前記圧縮データを伸長して前記画像データを生成する伸長処理部を含むと共に、前記伸長処理部によって生成された前記画像データに対して前記画像復元処理を行うことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  7.  更に、内視鏡と、
     前記内視鏡に対して物理的に分離されたプロセッサと、
     第1の無線通信部と、
     第2の無線通信部とを備え、
     前記撮像部、前記照明部、前記電源部、前記選択部、前記圧縮処理制御部および前記第1の無線通信部は、前記内視鏡に設けられ、
     前記画像処理部および前記第2の無線通信部は、前記プロセッサに設けられ、
     前記表示部は、前記プロセッサに接続され、
     前記第1の無線通信部は、前記圧縮データと前記低消費電力処理の内容の情報を送信し、
     前記第2の無線通信部は、送信された前記圧縮データと前記低消費電力処理の内容の情報を受信することを特徴とする請求項6に記載の内視鏡装置。
  8.  更に、前記内視鏡に設けられた第1の判定部を備え、
     前記第1の判定部は、前記低消費電力動作モードの実行条件に関連する状態量を検出する少なくとも1つの第1の検出部を含み、前記少なくとも1つの第1の検出部の検出結果に基づいて、前記低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定すると共に、その判定結果を前記選択部に出力し、
     前記選択部は、前記第1の判定部の前記判定結果に基づいて前記選択処理を行うことを特徴とする請求項7に記載の内視鏡装置。
  9.  更に、前記プロセッサに設けられた第2の判定部を備え、
     前記第2の判定部は、前記低消費電力動作モードの実行条件に関連する状態量を検出する少なくとも1つの第2の検出部を含み、前記少なくとも1つの第2の検出部の検出結果に基づいて、前記低消費電力動作モードの実行条件を満たすか否かを判定すると共に、その判定結果を、前記第1の無線通信部と前記第2の無線通信部との間の無線通信を介して前記選択部に出力し、
     前記選択部は、前記第1の判定部の前記判定結果と前記第2の判定部の前記判定結果の少なくとも一方に基づいて前記選択処理を行うことを特徴とする請求項8に記載の内視鏡装置。
  10.  更に、内視鏡と、
     プロセッサと、
     前記内視鏡と前記プロセッサとを接続するユニバーサルケーブルとを備え、
     前記撮像部および前記照明部は、前記内視鏡に設けられ、
     前記電源部および前記画像処理部は、前記プロセッサに設けられ、
     前記表示部は、前記プロセッサに接続され、
     前記選択部は、前記内視鏡または前記プロセッサに設けられていることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
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