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1、(10)申请公布号 CN 103179895 A (43)申请公布日 2013.06.26 CN 103179895 A *CN103179895A* (21)申请号 201180051851.3 (22)申请日 2011.08.25 2010-239205 2010.10.26 JP A61B 1/04(2006.01) G02B 23/24(2006.01) H04N 7/18(2006.01) (71)申请人 HOYA 株式会社 地址 日本东京 (72)发明人 小泽了 (74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限 责任公司 11240 代理人 余刚 吴孟秋 (54) 发明名称 用于电子。
2、内窥镜的处理器以及电子内窥镜设 备 (57) 摘要 用于电子内窥镜的处理器具有第一和第二图 像存储装置、 确定图像数据的差值的运动检测装 置以及控制装置。所述控制装置利用以下模式中 的一个执行控制 : 第一模式, 其中, 将所述图像数 据转换为连续的视频信号并顺序地将所述连续的 视频信号和所述差值存储在所述第一图像存储装 置和所述第二图像存储装置中 ; 第二模式, 其中, 输出存储在所述第一图像存储装置中的所述图像 数据, 同时顺序地将所生成的图像数据和所述差 值存储在所述第二图像存储装置中 ; 以及第三模 式, 其中, 输出存储在所述第二图像存储装置中的 所述图像数据, 同时将所生成的图像数。
3、据和所述 差值顺序地存储在所述第一图像存储装置中。在 所述第二模式和所述第三模式下, 基于所述差值, 所述控制装置从连续输出图像数据的第一再生 模式切换至重复输出单个图像数据的第二再生模 式。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2013.04.26 (86)PCT申请的申请数据 PCT/JP2011/069135 2011.08.25 (87)PCT申请的公布数据 WO2012/056802 JA 2012.05.03 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 13 页 附图 7 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明。
4、书13页 附图7页 (10)申请公布号 CN 103179895 A CN 103179895 A *CN103179895A* 1/3 页 2 1. 一种用于电子内窥镜的处理器, 用于处理来自所述电子内窥镜的图像信号并且在监 测器上显示图像, 所述处理器包括 : 图像数据生成装置, 从所述图像信号生成图像数据 ; 第一图像存储装置和第二图像存储装置, 所述第一图像存储装置和所述第二图像存储 装置中的每个能够存储多个帧的图像数据 ; 运动检测装置, 通过将所述图像数据和一个帧以前的图像数据进行比较, 来获得每个 图像数据的差值 ; 信号处理装置, 将所述图像数据转换成能够在监测器上显示的视频信。
5、号 ; 以及 控制装置, 控制所述信号处理装置和所述第一图像存储装置和所述第二图像存储装 置, 其中, 所述控制装置以以下模式中的一个执行控制 : 第一模式, 其中, 由所述图像数据生成装置生成的所述图像数据被顺序地转换成视频 信号并且被输出, 并且所述图像数据和所述差值被顺序地存储在所述第一图像存储装置和 所述第二图像存储装置中 ; 第二模式, 其中, 存储在所述第一图像存储装置中的所述图像数据被转换成所述视频 信号并被输出, 并且由所述图像数据生成装置生成的所述图像数据和所述差值被顺序地存 储在所述第二图像存储装置中 ; 以及 第三模式, 其中, 存储在所述第二图像存储装置中的所述图像数据。
6、被转换成所述视频 信号并被输出, 并且由所述图像数据生成装置生成的所述图像数据和所述差值被顺序地存 储在所述第一图像存储装置中, 其中, 在所述第二模式和所述第三模式下, 监测所述差值, 并且基于所述差值, 将第一 再生模式切换成第二再生模式, 在所述第一再生模式下, 将所述第一图像存储装置或所述 第二图像存储装置中存储的多个图像数据按照有关存储时间的反向时间次序顺序地转换 成视频信号, 在所述第二再生模式下, 在所述第一图像存储装置和所述第二图像存储装置 中存储的多个图像数据中的一个被重复地转换成视频信号并被输出。 2. 根据权利要求 1 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 所述控制装置。
7、将所述差值和预定的阈值进行比较, 并且当所述差值小于或等于 所述预定的阈值时, 所述控制装置从所述第一再生模式切换到所述第二再生模式。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 在所述第一再生模式下, 存储在所述第一图像存储装置和所述第二图像存储装 置中的所述多个图像数据以每隔几个帧的间隔被转换成所述视频信号, 并被输出。 4. 根据权利要求 1 到 3 中任一项所述的用于电子内窥镜的处理器, 进一步包括判断装置, 其接收用于从所述第一模式切换到所述第二模式或所述第三模 式的控制信号的输入, 并且在输入所述控制信号时, 判断所述控制装置切换成所述第二模 式和所述第。
8、三模式中的哪个模式, 其中, 所述控制装置基于所述判断装置的判断结果从所述第一模式切换成所述第二模 式或所述第三模式。 5. 根据权利要求 4 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 所述判断装置每当输入所述控制信号时做出判断使得交替地切换所述第二模式 权 利 要 求 书 CN 103179895 A 2 2/3 页 3 和所述第三模式。 6. 根据权利要求 4 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 所述判断装置仅在从执行从所述第二模式切换至所述第一模式时刻开始的预定 时间内输入所述控制信号时做出从所述第一模式切换至所述第三模式的判断。 7. 根据权利要求 6 所述的用于电子内窥镜的处理器,。
9、 其中, 所述预定的时间对应于能够存储在所述第一图像存储装置中的图像数据的数 量。 8. 一种用于电子内窥镜的处理器, 用于处理来自所述电子内窥镜的图像信号并且在监 测器上显示图像, 所述处理器包括 : 图像数据生成装置, 从所述图像信号生成图像数据 ; 第一图像存储装置和第二图像存储装置, 所述第一图像存储装置和所述第二图像存储 装置中的每个能够存储多个帧的图像数据 ; 运动检测装置, 当存储在所述第一图像存储装置和所述第二图像存储装置中的所述 图像数据被输出时, 通过将所述图像数据和一个帧以前输出的图像数据进行比较来获得差 值 ; 信号处理装置, 将所述图像数据转换成能够在监测器上显示的视。
10、频信号 ; 以及 控制装置, 控制所述信号处理装置和所述第一图像存储装置和所述第二图像存储装 置, 其中, 所述控制装置以以下模式中的一个执行控制 : 第一模式, 其中, 由所述图像数据生成装置生成的所述图像数据被顺序转换成视频信 号并被输出, 并且所述图像数据被顺序地存储在所述第一图像存储装置和所述第二图像存 储装置中 ; 第二模式, 其中, 存储在所述第一图像存储装置中的所述图像数据被转换成所述视频 信号并被输出, 并且由所述图像数据生成装置生成的所述图像数据被顺序地存储在所述第 二图像存储装置中 ; 以及 第三模式, 其中, 存储在所述第二图像存储装置中的所述图像数据被转换成所述视频 信。
11、号并被输出, 并且由所述图像数据生成装置生成的所述图像数据被顺序地存储在所述第 一图像存储装置中, 其中, 在所述第二模式和所述第三模式下, 监测所述差值, 并且基于所述差值, 将第一 再生模式切换成第二再生模式, 在所述第一再生模式下, 将所述第一图像存储装置或所述 第二图像存储装置中存储的多个图像数据按照有关存储时间的反向时间次序顺序地转换 成视频信号, 在所述第二再生模式下, 在所述第一图像存储装置和所述第二图像存储装置 中存储的多个图像数据中的一个被重复地转换成视频信号并被输出。 9. 根据权利要求 8 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 所述控制装置将所述差值和预定的阈值进行比较。
12、, 并且当所述差值小于或等于 所述预定的阈值时, 所述控制装置从所述第一再生模式切换到所述第二再生模式。 10. 根据权利要求 8 或 9 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 在所述第一再生模式下, 存储在所述第一图像存储装置和所述第二图像存储装 置中的所述多个图像数据以每隔几个帧的间隔被转换成所述视频信号, 并被输出。 权 利 要 求 书 CN 103179895 A 3 3/3 页 4 11. 根据权利要求 8 到 10 中任一项所述的用于电子内窥镜的处理器, 进一步包括判断装置, 其接收用于从所述第一模式切换到所述第二模式或所述第三模 式的控制信号的输入, 并且在输入所述控制信号时,。
13、 判断所述控制装置切换成所述第二模 式和所述第三模式中的哪个模式, 其中, 所述控制装置基于所述判断装置的判断结果从所述第一模式切换成所述第二模 式或所述第三模式。 12. 根据权利要求 11 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 所述判断装置在每当输入所述控制信号时做出判断使得交替地切换所述第二模 式和所述第三模式。 13. 根据权利要求 11 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 所述判断装置仅在从执行从所述第二模式切换至所述第一模式时刻开始的预定 时间内输入所述控制信号时做出从所述第一模式切换至所述第三模式的判断。 14. 根据权利要求 13 所述的用于电子内窥镜的处理器, 其中, 。
14、所述预定的时间对应于能够存储在所述第一图像存储装置中的图像数据的数 量。 15. 一种电子内窥镜设备, 包括 : 根据权利要求 1 到 14 中任一项所述的用于电子内窥镜的处理器 ; 以及 电子内窥镜, 连接至用于所述电子内窥镜的处理器, 其中, 所述电子内窥镜包括 : 第一输入装置, 接受用于指定从所述第一模式切换到所述第二模式或所述第三模式的 输入 ; 以及 第二输入装置, 接受用于指定从所述第二模式和所述第三模式切换到所述第一模式的 输入。 16. 根据权利要求 15 所述的电子内窥镜设备, 其中, 所述第一输入装置与所述第二输 入装置相同。 权 利 要 求 书 CN 103179895。
15、 A 4 1/13 页 5 用于电子内窥镜的处理器以及电子内窥镜设备 技术领域 0001 本发明涉及一种用于电子内窥镜的处理器以及一种包括上述电子内窥镜和处理 器的电子内窥镜设备, 其中, 所述处理器处理来自电子内窥镜中的图像信号并且例如在监 测器上显示视频。 背景技术 0002 电子内窥镜设备已经广泛地用于观察和诊断体腔。 电子内窥镜设备包括在其尖端 部分处的图像拾取装置, 并且包括输出由所述图像拾取装置拍摄的图像的图像信号的电子 内窥镜, 以及用于电子内窥镜的处理器, 所述处理器将图像信号转换成具有预定格式的视 频信号 (例如, 具有 NTSC 格式的视频信号) 并且例如在监测器上显示所述。
16、视频。 0003 用于电子内窥镜的处理器在监测器上作为移动图像显示由电子内窥镜拾取的图 像。 此外, 用于电子内窥镜的处理器具有将所拾取的图像显示为静止图像的功能, 以便能够 更具体地观察观察目标部分。 0004 例如, 一旦检测到设置在电子内窥镜上或用于电子内窥镜的处理器上的操作按钮 的按压时, 进行静止图像的显示。 即, 按压操作按钮时在监测器上显示的帧或下一个帧继续 显示为静止图像。 0005 在上述配置中, 要求电子内窥镜的用户在适当的时间按压操作按钮, 同时检查监 测器上显示的移动图像。 然而, 由于需要在检查监测器的同时, 操作电子内窥镜并且按压操 作按钮, 所以由于操作按钮按压时。
17、间延迟, 不容易获得所期望的静止图像。例如, 在观察目 标部分移动的同时, 按压操作按钮时, 会出现以下问题 : 获得模糊的静止图像或受到颜色漂 移的影响的静止图像。 0006 为了防止产生模糊的静止图像或受到颜色漂移的影响的静止图像, 已经提出了一 种用于电子内窥镜的处理器, 该处理器具有日本专利公开第 JP3497231B 号 (在后文中称为 专利文献 1) 中所描述的功能。专利文献 1 中所描述的用于电子内窥镜的处理器被配置成 将多个最新帧的图像数据存储在存储器中, 并且在执行获得静止图像的操作 (例如, 按压操 作按钮) 时, 处理器选择模糊或颜色漂移度更低的图像, 并且作为静止图像显。
18、示所选择的图 像。 发明内容 0007 通过使用专利文献 1 中所描述的用于电子内窥镜的处理器, 可获得模糊或颜色漂 移度更低的静止图像。然而, 就专利文献 1 中所描述的配置而言, 不能识别作为静止图像而 显示的图像是多久之前拍摄的。 因此, 如果病变部分在屏幕上有大的移动, 那么所显示的移 动图像和所获得的静止图像之间的差值变大。在这种情况下, 出现了需要更多的时间识别 病变部分的问题。 此外, 如果模糊或颜色漂移度更低的静止图像并非所期望的图像, 则需要 重新拍摄静止图像。然而, 在专利文献 1 中所描述的配置中, 在从执行获得静止图像的操作 的时刻至在监测器上显示静止图像的时刻之间的时。
19、间段内, 在存储器内未存储任何图像数 说 明 书 CN 103179895 A 5 2/13 页 6 据。因此, 如果需要重新拍摄静止图像, 则需要等待, 直到图像数据再次存储在存储器内。 0008 提出本发明, 以便解决上述问题。即, 本发明的目标在于, 提供一种用于电子内窥 镜的处理器以及一种电子内窥镜设备, 甚至在监测器上所显示的移动图像和所获得的静止 图像之间的差值较大时仍能够容易地识别病变部分, 并且能够在相对短的时间段内可靠地 获得所期望的静止图像。 0009 为了实现上述目标, 根据本发明, 提供了一种用于电子内窥镜的处理器, 其用于处 理来自电子内窥镜的图像信号并且在监测器上显。
20、示图像, 所述处理器包括 : 图像数据生成 装置, 从图像信号中生成图像数据 ; 第一和第二图像存储装置, 每个所述装置能够存储多个 帧的图像数据 ; 运动检测装置, 通过将所述图像数据和一个帧以前的图像数据进行比较, 获 得每个图像数据的差值 ; 信号处理装置, 将所述图像数据转换成可在监测器上显示的视频 信号 ; 以及控制装置, 控制所述信号处理装置和所述第一和第二图像存储装置。所述控制 装置以以下模式中的一个执行控制 : 第一模式, 其中, 由所述图像数据生成装置生成的图像 数据被顺序转换成视频信号并被输出, 并且所述图像数据和所述差值被顺序地存储在所述 第一和第二图像存储装置中 ; 第。
21、二模式, 其中, 存储在所述第一图像存储装置内的所述图像 数据被转换成所述视频信号并被输出, 并且由所述图像数据生成装置生成的图像数据和所 述差值被顺序地存储在所述第二图像存储装置中 ; 以及第三模式, 其中, 存储在所述第二图 像存储装置中的所述图像数据被转换成所述视频信号并被输出, 并且由所述图像数据生成 装置生成的图像数据和所述差值被顺序地存储在所述第一图像存储装置中。在所述第二 和第三模式下, 监测所述差值, 并且基于所述差值, 将第一再生模式切换成第二再生模式, 在所述第一再生模式中, 将所述第一图像存储装置或所述第二图像存储装置中存储的多个 图像数据按照有关存储时间的反向时间次序顺。
22、序地转换成视频信号, 在所述第二再生模式 中, 所述第一和第二图像存储装置内存储的多个图像数据中的一个被重复地转换成视频信 号并被输出。 0010 通过这种配置, 为了作为移动图像观察由电子内窥镜所拍摄的图像, 以第一模式 执行控制。 为了获得静止图像, 将所述模式切换成第二模式或第三模式, 从而存储在第一和 第二图像存储装置中的多个最新图像数据以倒回的方式顺序地显示。 然后, 基于差值, 自动 获得模糊和颜色漂移度更低的适当的图像数据并且在监测器上进行显示。在上述配置中, 由电子内窥镜所拍摄的图像的图像数据存储在第一图像存储装置和第二图像存储装置中。 因此, 即使在操作人员已经以第二模式显示。
23、一个静止的图像之后, 需要另外获得一个不同 的静止图像, 操作人员也能够以第三模式获得静止图像, 而无需等待新图像数据的积累, 这 是因为包括由电子内窥镜以第二模式所拍摄的图像的最新图像数据存储在第二图像存储 装置中。 0011 控制装置可将所述差值和预定的阈值进行, 并且所述差值小于或等于所述预定的 阈值时, 所述控制装置从所述第一再生模式切换到所述第二再生模式。 0012 在第一再生模式下, 每隔几个帧, 将存储在所述第一和所述第二图像存储装置内 的所述多个图像数据转换成所述视频信号, 并且进行输出。 由于在这种配置中, 当将模式从 第一模式切换到第二和第三模式时, 以第一再生模式使帧稀化。
24、, 所以能够更快速地自动获 得静止图像。 0013 处理器可进一步包括判断装置, 其接收用于从所述第一模式切换到所述第二模式 说 明 书 CN 103179895 A 6 3/13 页 7 或所述第三模式的控制信号的输入, 并且在输入所述控制信号时, 判断所述控制装置切换 成所述第二模式和所述第三模式中的哪个模式, 并且, 所述控制装置可基于所述判断装置 的判断结果从所述第一模式切换成所述第二模式或第三模式。 0014 在这种情况下, 所述判断装置可做出判断, 从而每当输入所述控制信号时, 交替地 切换所述第二模式和所述第三模式。 0015 所述判断装置可做出判断, 以仅在从执行从所述第二模式。
25、切换至所述第一模式时 刻开始的预定时间内输入所述控制信号时, 从所述第一模式切换至所述第三模式。在这种 情况下, 所述预定的时间对应于能够存储在所述第一图像存储装置中的多条图像数据。 0016 根据本发明的另一方面, 提供了一种用于电子内窥镜的处理器, 其用于处理来自 所述电子内窥镜的图像信号并且在监测器上显示图像, 包括 : 图像数据生成装置, 其从所述 图像信号中生成图像数据 ; 第一和第二图像存储装置, 每个所述装置能够存储多个帧的图 像数据 ; 运动检测装置, 当输出所述第一和第二图像存储装置内存储的所述图像数据时, 其 通过将所述图像数据和一个帧以前输出的图像数据进行比较, 来获得差。
26、值 ; 信号处理装置, 其将所述图像数据转换成可在监测器上显示的视频信号 ; 以及控制装置, 其控制所述信号 处理装置和所述第一和第二图像存储装置。所述控制装置以以下模式中的一个执行控制 : 第一模式, 其中, 由所述图像数据生成装置生成的图像数据被顺序转换成视频信号并被输 出, 并且所述图像数据被顺序存储在所述第一和第二图像存储装置内 ; 第二模式, 其中, 存 储在所述第一图像存储装置内的所述图像数据被转换成所述视频信号并且被输出, 并且所 述图像数据生成装置生成的图像数据被顺序地存储在所述第二图像存储装置中 ; 以及第三 模式, 其中, 存储在所述第二图像存储装置中的所述图像数据被转换成。
27、所述视频信号并被 输出, 并且所述图像数据生成装置所生成的图像数据被顺序地存储在所述第一图像存储装 置中。在所述第二和第三模式下, 监测所述差值, 并且基于所述差值, 将第一再生模式切换 成第二再生模式, 在所述第一再生模式中, 所述第一图像存储装置或所述第二图像存储装 置中存储的多个图像数据按照有关存储时间的反向时间次序被顺序地转换成视频信号, 在 所述第二再生模式中, 所述第一和第二图像存储装置中存储的多个图像数据中的一个被重 复地转换成视频信号并且被输出。 0017 通过这种配置, 当输出第一和第二图像存储装置中存储的图像数据时, 获得差值。 因此, 不需要单独存储所述差值。 0018 。
28、根据本发明, 一种电子内窥镜设备可包括 : 上述用于电子内窥镜的处理器中的一 个 ; 以及电子内窥镜, 链接至用于电子内窥镜的处理器。电子内窥镜包括 : 第一输入装置, 其接受用于指定从所述第一模式切换到所述第二或第三模式的输入 ; 以及第二输入装置, 其接受用于指定从所述第二和所述第三模式切换到所述第一模式的输入。 0019 通过这种配置, 通过第一输入装置和第二输入装置提供输入, 从而能够获得静止 图像并且放弃静止图像的显示。 0020 所述第一输入装置可与所述第二输入装置相同。 0021 如上所述, 根据本发明, 提供了一种用于电子内窥镜的处理器以及一种电子内窥 镜设备, 甚至在监测器上。
29、所显示的移动图像和所获得的静止图像之间的差值较大时, 仍能 够容易地识别病变部分, 并且能够在相对短的时间段内可靠地获得所期望的静止图像。 说 明 书 CN 103179895 A 7 4/13 页 8 附图说明 0022 图 1 图 1 为根据本发明的第一实施方式的电子内窥镜设备的框图 ; 0023 图2图2为示出根据本发明的第一实施方式的用于电子内窥镜的处理器内所容 纳的帧存储器的配置的框图 ; 0024 图3图3为示出根据本发明的第一实施方式的用于电子内窥镜的处理器内所容 纳的运动检测电路的配置的框图 ; 0025 图4图4为示出根据本发明的第一实施方式的用于电子内窥镜的处理器内所容 纳。
30、的定时发生器的配置的框图 ; 0026 图5图5为示出根据本发明的第一实施方式的对电子内窥镜设备执行的图像记 录 / 再生操作的时序图 ; 0027 图 6 图 6 为根据本发明的第二实施方式的电子内窥镜设备的框图 ; 0028 图 7 图 7 为示出根据本发明的第二实施方式的用于电子内窥镜的处理器内所容 纳的帧存储器的配置的框图 ; 0029 图8图8为示出根据本发明的第二实施方式的用于电子内窥镜的处理器内所容 纳的运动检测电路的配置的框图。 具体实施方式 0030 在下文中, 将参照附图详细说明本发明的实施方式。 0031 (第一实施方式) 0032 参看图 1 至图 4, 说明根据本发明。
31、的第一实施方式的电子内窥镜设备 1。图 1 为根 据本发明的第一实施方式的电子内窥镜设备 1 的框图。根据实施方式的电子内窥镜设备 1 包括电子内窥镜 100、 用于电子内窥镜的处理器 200、 以及监测器 300。 0033 物镜 121 和图像拾取装置 120 容纳在电子内窥镜 100 的插入管 110 内的尖端部分 (插入管尖端部分) 111 处。物镜 121 将插入管尖端部分 111 附近的对象图像会聚在图像拾 取装置 120 的光接收表面上。 0034 图像拾取装置 120 输出与光接收表面上会聚的图像对应的图像信号。所述图像信 号经由插入所述插入管 110 内部的信号电缆 123 。
32、被传输至用于电子内窥镜的处理器 200 的 CCD 处理电路 221。图像拾取装置 120 通过从容纳在电子内窥镜 100 的连接器部分 150 内 的 CCD 驱动电路 (未示出) 输入至图像拾取装置 120 的定时脉冲控制。由容纳在连接器部 分 150 内的微计算机 (未示出) 控制 CCD 驱动电路的定时脉冲的输出定时。为便于说明, 在 图 1 中, 电子内窥镜 100 和用于电子内窥镜的处理器 200 彼此分开示出, 然而, 当电子内窥 镜 100 被使用时, 电子内窥镜 100 通过连接器部分 150 与用于电子内窥镜的处理器 200 电 气和光学连接。 0035 在用于电子内窥镜的。
33、处理器 200 中, 容纳了 CCD 处理电路 221、 A-D 转换电路 222、 帧存储器 223、 视频处理电路 224、 定时发生器 225、 CPU210、 开关 240、 照明装置 230 以及运 动检测电路 250。CCD 处理电路 221 为从图像拾取装置 120 中输入的图像信号执行诸如噪 声减小处理和放大处理的处理, 并且将信号传输至 A-D 转换电路 222。A-D 转换电路 222 将 从 CCD 处理电路 221 接收的模拟图像信号转换成数字图像数据, 并且将图像数据输出至帧 存储器 223 和运动检测电路 250。运动检测电路 250 基于从 A-D 转换电路 22。
34、2 中输出的每 说 明 书 CN 103179895 A 8 5/13 页 9 个帧的图像数据以及紧邻的前一个帧的图像数据, 检测包含在图像数据中的对象的移动量 MD, 并且将移动量 MD 输出至帧存储器 223 (随后将进行详细描述) 。帧存储器 223 由能够存 储多个帧的图像数据以及从运动检测电路 250 中输出的对象的移动量 MD(如后文中所述) 的存储器构成。帧存储器 223 在定时发生器 225 的控制下存储图像数据和对象的移动量 MD, 并且将所存储的图像数据输出至视频处理电路 224。在定时发生器 225 的控制下, 将帧 存储器223内存储的对象的移动量MD与图像数据同步地输。
35、出至定时发生器225。 视频处理 电路 224 将从帧存储器 223 中输出的图像数据转换成预定格式的视频信号 (例如, NTSC 信 号) , 并且将该视频信号输出至与用于电子内窥镜的处理器 200 连接的监测器 300。通过上 述处理, 电子内窥镜 100 的插入管尖端部分 111 附近的图像显示在监测器 300 上。 0036 用于电子内窥镜的处理器 200 的 CPU210 与用于电子内窥镜的处理器 200 的每个 元件连接, 例如, 开关 240 和定时发生器 225, 并且根据存储器 (未示出) 内存储的程序, 总体 控制用于电子内窥镜的处理器200和电子内窥镜100。 开关240。
36、为用户界面, 通过该用户界 面, 用户为用于电子内窥镜的处理器 200 进行设置或输入指令。例如, 开关 240 为用于获得 静止图像的定格按钮 (freeze button) 。CPU210 根据开关 240 中的输入进行用于电子内窥 镜的处理器200和电子内窥镜100的设置或者改变所述设置。 在本实施方式中, 当电子内窥 镜 100 与用于电子内窥镜的处理器 200 连接时, 电子内窥镜 100 的范围按钮 140 与 CPU210 连接, 并且 CPU210 被配置成能够监测范围按钮 140 的状态。即, 当范围按钮 140 被按压时, 表示范围按钮 140 的按压的范围按钮输入信号 S。
37、B 被传输至 CPU210, 并且 CPU210 能够判断 电子内窥镜 100 的范围按钮 140 是否被按压。 0037 用于电子内窥镜的处理器 200 包括照明装置 230, 该照明装置生成用于将电子内 窥镜 100 的插入管尖端部分 111 附近的部分照亮的照明光。在下文中, 将说明作为照明装 置的用于电子内窥镜的处理器 200 的功能。 0038 如图 1 中所示, 用于电子内窥镜的处理器 200 包括灯 231、 光圈 232 以及聚光透镜 233。光导管 130 被设置为从插入管 110 延伸至电子内窥镜 100 的连接器部分 150。光导管 130 的尖端 131 设置在电子内窥。
38、镜 100 的插入管尖端部分 111 附近, 并且光分布透镜 (未示 出) 设置在插入管尖端部分 111 的附近。 0039 容纳在用于电子内窥镜的处理器 200 内的灯 231 通过从灯电源电路 (未示出) 提供 的电源产生照明光。所产生的照明光通过光圈 232 入射在聚光透镜 233 上。光导管 130 被 设置为从连接器部分 150 突出, 并且在电子内窥镜 100 与用于电子内窥镜的处理器 200 连 接的状态下, 光导管 130 被插入用于电子内窥镜的处理器 200 的内部。在光导管 130 被插 入用于电子内窥镜的处理器 200 内的状态下, 光导管 130 的近端 132 位于由。
39、聚光透镜 233 所收集的照明光入射的位置。 结果, 由灯231所产生的照明光入射在光导管130的近端132 上, 穿过光导管 130 到达尖端部分 131, 并且通过光分布透镜照明插入管尖端部分 111 附近 的活体组织。光圈 232 由 CPU210 控制。即, 通过控制光圈 232, CPU210 调节从灯 231 入射 至光导管 130 的近端 132 上的照明光的量, 并且改变照明光的强度。 0040 图 2 为示出根据实施方式的用于电子内窥镜的处理器 200 中所容纳的帧存储器 223 的配置的框图。 0041 如图 2 中所示, 帧存储器 223 包括第一存储器 223a、 第二。
40、存储器 223b 以及开关电 路 223c。第一存储器 223a 和第二存储器 223b 中的每个例如由环型存储器构成, 环型存储 说 明 书 CN 103179895 A 9 6/13 页 10 器由DRAM构成, 并且从A-D转换电路222输出的数字图像数据作为输入图像数据VIN输入, 并且以预定的地址 (例如, 帧 1、 帧 2) 被顺序地存储。从运动检测电路 250 输出的对象 的移动量 MD 与输入图像数据 VIN 同步地输入至第一存储器 223a 和第二存储器 223b, 并且 输入图像数据 VIN 的移动量 MD 与输入图像数据 VIN 一起以预定的地址 (例如, 以 HV1(帧。
41、 1 的移动量 MD) 、 HV2(帧 2 的移动量 MD)的顺序) 被顺序地存储。根据实施方式的第一 存储器 223a 和第二存储器 223b 中的每个被配置成能够存储 240 个帧的图像数据和移动量 MD。此外, 第一存储器 223a 和第二存储器 223b 与定时发生器 225 连接。写入地址 WA 和第 一存储器读取地址RA1被输入至第一存储器223a。 写入地址WA和第二存储器读取地址RA2 被输入至第二存储器 223b。 0042 写入地址 WA 为表示用于存储输入图像数据 VIN 和移动量 MD 的第一存储器 223a 和第二存储器 223b 中的每个上的地址的数据。在本实施方式。
42、中, 写入地址 WA 被共用输入 至第一存储器 223a 和第二存储器 223b。当第一存储器 223a 和第二存储器 223b 中的每个 由定时发生器 225 设置在可写入状态 (禁止读取状态) 中时, 第一存储器 223a 和第二存储 器 223b 中的每个将输入图像数据 VIN 和移动量 MD 存储在由写入地址 WA 所表示的地址处。 通过指定第一存储器读取地址 RA1 和第二存储器读取地址 RA2, 可读取存储在第一存储器 223a 和第二存储器 223b 内的输入图像数据 VIN 和移动量 MD。当第一存储器 223a 和第二 存储器 223b 没有被定时发生器 225 设置在禁止读。
43、取状态 (可写入状态) 下时, 第一存储器 223a 和第二存储器 223b 读取在由第一存储器读取地址 RA1 和第二存储器读取地址 RA2 所 表示的地址处存储的输入图像数据 VIN 和移动量 MD, 并将所述数据分别作为第一存储器输 出 MO1 和第二存储器输出 MO2 而输出。 0043 开关电路 223c 为用于切换输入信号的电路, 并且例如由多路复用器构成。第一存 储器输出 MO1、 第二存储器输出 MO2 以及直通图像信号 (through image signal) TS(即, 输入图像数据 VIN) 被输入至开关电路 223c, 并且在定时发生器 225 的控制下, 第一存储。
44、器 输出 MO1、 第二存储器输出 MO2 以及直通图像信号 TS 中的一个被选择并作为输出图像数据 VOUT 被输出。开关电路 223c 还具有分离第一存储器输出 MO1 和第二存储器输出 MO2 内所 包含的图像数据和第一存储器输出 MO1 和第二存储器输出 MO2 内所包含的移动量 MD 的功 能。图像数据作为输出图像数据 VOUT 被输出, 而将移动量 MD 作为后文中会描述的直方图 值 (a histogram value) HV 被输出。然后, 从开关电路 223c 输出的输出图像数据 VOUT 被 传输至视频处理电路 224, 而直方图值 HV 被传输至定时发生器 225。 00。
45、44 图3为示出根据实施方式的用于电子内窥镜的处理器200内所容纳的运动检测电 路 250 的配置的框图。 0045 如图 3 中所示, 运动检测电路 250 包括记录从 A-D 转换电路 222 输入至运动检测 电路 250 的输入图像数据 VIN 的帧的存储器 251、 获得输入至运动检测电路 250 的输入图 像数据 VIN 与在一个帧以前存储在存储器 251 内的输入图像数据 VIN 之间的差值的减法电 路 252、 通过将差值和预定的阈值进行比较而将由减法电路 252 所获得的差值二值化的二 值化电路 (binarization circuit) 253、 以及获得用于二值化电路 2。
46、53 的二值化结果的直 方图的直方图电路 (histogram circuit) 254。 0046 从 A-D 转换电路 222 输入至运动检测电路 250 的输入图像数据 VIN 被传输至存储 器 251 和减法电路 252。存储器 251 在存储输入至运动检测电路 250 的新的一帧输入图像 说 明 书 CN 103179895 A 10 7/13 页 11 数据VIN时将已经存储在其中的一个帧输入图像数据VIN发送至减法电路252。 即, 输入图 像数据 VIN 通过穿过存储器 251 而延迟一个帧。 0047 减法电路 252 获得从 A-D 转换电路 222 新输入至运动检测电路 。
47、250 的输入图像数 据 VIN 和从存储器 251 中输出的一个帧以前的输入图像数据 VIN 之间的差值。具体而言, 减法电路252从构成一个帧以前的输入图像数据VIN的相应像素的强度数据中减去构成新 输入的输入图像数据 VIN 的每个像素的强度数据, 并且将减法结果转换成绝对值, 以将所 述绝对值存储为差值图像。如上所述, 减法电路 252 获得从 A-D 转换电路 222 输入至运动 检测电路 250 的输入图像数据 VIN 的变化量。因此, 随着输入图像数据 VIN 相对于一个帧 以前的输入图像数据 VIN 的变化量变大, 差值图像中的具有大的绝对值的像素数量增多。 0048 二值化电。
48、路253将每个像素的由减法电路252所获得的差值和预定的阈值进行比 较。当差值大于或等于预定的阈值时, 将像素定义为 “1” , 并且差值小于预定的阈值时, 将 像素定义为 “0” 。即, 二值化电路 253 将像素划分为具有较大变化量的像素 (即, 大幅移动 像素) 和具有较小变化量的像素 (即, 小幅移动像素) 。二值化电路 253 为构成输入图像数据 VIN 的所有像素进行二值化, 并将结果记录为二值化图像。 0049 直方图电路254获得由二值化电路253所获得的二值化图像的直方图。 具体而言, 直方图电路 254 扫描构成二值化图像的所有像素的数据, 并且对数据为 “1” 的像素进行。
49、计 数。如上所述, 二值化图像中数据为 “1” 的像素表示具有大的变化量的像素 (即, 大幅移动 像素) 。因此, 数据为 “1” 的像素的计数表示输入图像数据 VIN 的变化量。然后, 将由直方 图电路 254 所获得的数据为 “1” 的像素的计数作为每个输入图像数据 VIN 的移动量 MD 传 输至帧存储器 223。 0050 如上所述, 根据实施方式的用于电子内窥镜的处理器 200 内所容纳的运动检测电 路 250 获得从 A-D 转换电路 222 输入至运动检测电路 250 的输入图像数据 VIN 的移动量 MD, 输入图像数据 VIN 和移动量 MD 被顺序地存储在帧存储器 223 的第一存储器 223a 和第 二存储器 223b 中。然后, 通过后文中描述的图像记录 / 再生操作, 读出存储在第一存储器 223a 和第二存储器 223b 中的输入图像数据 VIN 和移动量 MD, 从而自动获得模糊或颜色漂 移度较低的静止图像。在定时发生器 225 和 CPU210 的控制下, 执行将数据存储在第一存储 器 223a 和第二存储器 。