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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201811206793.7 (22)申请日 2018.10.17 (71)申请人 卓外 (上海) 医疗电子科技有限公司 地址 200120 上海市浦东新区中国 (上海) 自由贸易试验区祖冲之路2305号B幢 515室 (72)发明人 顾良 (51)Int.Cl. A61B 1/06(2006.01) (54)发明名称 一种多模态成像内窥镜系统 (57)摘要 本发明公开了一种多模态成像内窥镜系统, 包括图像采集单元、 控制及处理单元、 同步单元、 人机交互单元和变焦控制单元, 本。
2、发明多模态成 像内窥镜系统可用于同一被检目标的多种模态 成像, 结合多种成像结果进行综合对比及分析, 能够方便快速病理定性, 从而提高多种病症的检 出率。 医生可根据不同的成像目的切换到不同的 成像模态, 不需要更换不同的内镜系统; 也可以 同时多模态成像进行比对。 从而为医生一次性提 供了多种临床检查手段, 简化了操作, 减少病人 的等待时间, 减轻病人的痛苦。 权利要求书2页 说明书13页 附图1页 CN 109222865 A 2019.01.18 CN 109222865 A 1.一种多模态成像内窥镜系统, 包括图像采集单元、 控制及处理单元、 同步单元、 人机 交互单元和变焦控制单元。
3、, 其特征在于, 图像采集单元, 用于将采集的光学图像信号变换为数字图像信号; 控制及处理单元, 用于处理数字图像信号, 实现对整个系统的控制, 存储图像及程序; 同步单元, 用于控制在不同工作模态间进行切换时, 各个模块进行同步工作; 人机交互单元, 用于实现所述内窥镜系统与用户、 与其他外部设备及环境的信息交互; 变焦控制单元, 用于驱动变焦镜头变换焦距, 调整放大倍数; 所述图像采集单元包括用于将接收的光学图像变换为电子信号的图像传感单元、 用于 将变换后的电子信号进行滤波、 放大并且提升其信噪比的滤波放大单元和用于进行A/D转 换并且将信号变换为数字信号信号转换单元; 所述控制及处理单。
4、元包括用于负责系统的整体控制、 接收用户的操作命令、 协调各部 分协同工作的主控制单元, 用于对接收到的数字图像信号进行各种图像处理以及运行人工 智能深度学习算法软件的图像处理单元, 和存储单元; 所述同步单元包括用于产生不同类型的同步控制信号、 控制传感器控制单元和光源控 制单元执行同步操作的同步控制单元, 用于接收同步控制信号并且按指令切换不同通道的 图像传感器件的传感器控制单元, 和用于控制光源的强弱并按同步控制信号的要求对光源 及滤光片组进行切换控制光源控制单元; 所述人机交互单元包括操作单元, 用于显示图像、 信息并且提供用户界面的显示单元, 和用于提供所述内窥镜系统与外部进行信息交。
5、互的通道的接口单元; 所述主控制单元分别连接信号转换单元、 同步控制单元、 操作单元、 光源控制单元、 存 储单元、 接口单元、 图像处理单元、 图像传感单元、 滤波放大单元和变焦控制单元, 变焦控制 单元还连接成像光学系统, 成像光学系统还分别连接观察区域和图像传感单元, 图像传感 单元还分别连接传感器控制单元和滤波放大单元, 滤波放大单元还连接信号转换单元, 图 像处理单元还分别连接存储单元和信号转换单元, 光源控制单元还分别连接同步控制单元 和传感器控制单元, 光源单元还连接照明光学系统。 2.根据权利要求1所述的一种多模态成像内窥镜系统, 其特征在于, 所述接口单元还分 别连接显示单元。
6、和数字影像中心。 3.根据权利要求1所述的一种多模态成像内窥镜系统, 其特征在于, 所述照明光学系统 发出的光位于观察区域内部。 4.根据权利要求1所述的一种多模态成像内窥镜系统, 其特征在于, 所述成像光学系统 包括一个内窥镜, 内窥镜插入部的头端部 (8) 上设有第一成像窗口 (1) 、 第二成像窗口 (2) 、 第三成像窗口 (3) 、 备用通道窗口 (4) 、 第一照明窗口 (5) 、 第二照明窗口 (6) 和第三照明窗口 (7) 。 5.根据权利要求1所述的一种多模态成像内窥镜系统, 其特征在于, 所述存储单元包括 DDR、 NAND FLASH、 NOR FLASH和固态硬盘。 6。
7、.根据权利要求1所述的一种多模态成像内窥镜系统, 其特征在于, 还包括由光源和滤 光片组组成的照明分系统, 其中光源用于产生各工作模态所需的照明光, 包括宽光谱光源 和近红外光源; 滤光片组对光源滤光, 用于产生所需波长范围的光。 7.根据权利要求1-6任一所述的一种多模态成像内窥镜系统, 其特征在于, 所述操作单 权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 109222865 A 2 元包括单元按键、 旋钮和触摸屏。 权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 109222865 A 3 一种多模态成像内窥镜系统 技术领域 0001 本发明涉及一种内窥镜系统, 具体是一种多模态成像内窥镜系统。 。
8、背景技术 0002 近年来, 内窥镜在微创手术、 组织病理检查及诊断等诸多领域得到了广泛的应用。 0003 常规内窥镜通常使用接近于白色光的光源照明被检区域, 可以获得近似日光照明 的效果, 与人眼日常观察物体的情况相似, 白色光是包含各种颜色光的混合光。 0004 窄带光是带宽范围非常狭窄的光波, 利用窄带光作为光源, 照明后成像就是窄带 光成像。 窄带光成像是利用被检体的不同部分对不同波长的光吸收度不同的原理来获得图 像的。 窄带光成像相较于常规的白光成像, 可以增加黏膜上皮和黏膜下血管的对比度和清 晰度, 而且能够将病灶的边界显示得更加清楚。 0005 常规内窥镜成像所得图像为二维平面图。
9、像, 不像人眼观察物体能够获得立体的感 觉, 它丢失了观察区域的深度信息, 相对于实际情况有所失真。 不过这种成像方式实现起来 相对简单。 0006 三维立体成像可生成三维立体影像, 如实反映了被观察物的立体结构形态和各部 分的位置关系, 与人眼直观感觉一致。 0007 显微镜能够观察到细胞和亚细胞水平, 可用于进行活体组织学检查。 将显微镜的 放大成像技术应用于内窥镜, 则可以通过内窥镜直接获取可疑病灶区域的在体实时组织学 图像, 这对于较小病灶及早期肿瘤诊断具有非常快速、 准确的优势。 0008 近红外光照射有机物时, 有机物中的含氢基团和频率相同的光线将发生共振现 象, 而如果光的频率和。
10、基团的振动频率不同, 该频率的红外光就不会被吸收。 因此, 用一定 频率范围的近红外光照射人体组织时, 由于对不同频率近红外光的选择性吸收, 近红外光 在某些波长范围内会变弱, 这样的红外光线就携带了有机物组分和结构的信息, 通过分析, 可以确定这些信息。 0009 以上成像技术有各自的特长和应用范围, 如果能综合以上技术研制出一种多模态 内窥镜, 其优点十分明显: 可以运用多种技术同时获得被观察部位的综合信息, 获取的信息 更加全面, 有利于准确地对病情做出判断; 减少了所需设备, 检查更加便捷。 提高检查准确 率的同时缩短了检查时间, 能够大大提高诊断效率。 0010 但由于内窥镜应用领域。
11、的特点, 对其尺寸大小有着极为严格的限制, 故而在一个 内窥镜系统中实现上述所有多模态成像技术极为困难, 目前尚无先例。 而解决多个模态的 实时成像也是较为复杂的技术问题。 0011 利用内窥镜检查帮助进行病情诊断已在医疗领域得到广泛应用, 当前的诊断方式 只能通过人工进行。 人工诊断依靠个人的主观经验和判断, 局限性很大: 同一病患的病情在 不同医生处得到的诊断结果可能有很大的不同; 一位医生在处理过多位病患后, 由于体力、 生理、 心理等原因, 诊断效率会下降, 出错概率会增大。 找到一种能够辅助临床医师快速、 准 确、 有效地进行诊断的方法是当前内窥镜辅助诊断领域尚待解决的问题。 说 明。
12、 书 1/13 页 4 CN 109222865 A 4 发明内容 0012 本发明的目的在于提供一种多模态成像内窥镜系统, 以解决上述背景技术中提出 的问题。 0013 为实现上述目的, 本发明提供如下技术方案: 一种多模态成像内窥镜系统, 包括图像采集单元、 控制及处理单元、 同步单元、 人机交 互单元和变焦控制单元, 图像采集单元, 用于将采集的光学图像信号变换为数字图像信号; 控制及处理单元, 用于处理数字图像信号, 实现对整个系统的控制, 存储图像及程序; 同步单元, 用于控制在不同工作模态间进行切换时, 各个模块进行同步工作; 人机交互单元, 用于实现所述内窥镜系统与用户、 与其他。
13、外部设备及环境的信息交互; 变焦控制单元, 用于驱动变焦镜头变换焦距, 调整放大倍数; 所述图像采集单元包括用于将接收的光学图像变换为电子信号的图像传感单元、 用于 将变换后的电子信号进行滤波、 放大并且提升其信噪比的滤波放大单元和用于进行A/D转 换并且将信号变换为数字信号信号转换单元; 所述控制及处理单元包括用于负责系统的整体控制、 接收用户的操作命令、 协调各部 分协同工作的主控制单元、 用于对接收到的数字图像信号进行各种图像处理以及运行人工 智能深度学习算法软件的图像处理单元和存储单元; 所述同步单元包括用于产生不同类型的同步控制信号, 控制传感器控制单元和光源控 制单元执行同步操作的。
14、同步控制单元、 用于接收同步控制信号并且按指令切换不同通道的 图像传感器件的传感器控制单元和用于控制光源的强弱, 并按同步控制信号的要求对光源 及滤光片组进行切换控制光源控制单元; 所述人机交互单元包括操作单元、 用于显示图像、 信息, 提供用户界面的显示单元和用 于提供所述内窥镜系统与外部进行信息交互的通道的接口单元; 所述主控制单元分别连接信号转换单元、 同步控制单元、 操作单元、 光源控制单元、 存 储单元、 接口单元、 图像处理单元、 图像传感单元、 滤波放大单元和变焦控制单元, 变焦控制 单元还连接成像光学系统, 成像光学系统还分别连接观察区域和图像传感单元, 图像传感 单元还分别连。
15、接传感器控制单元和滤波放大单元, 滤波放大单元还连接信号转换单元, 图 像处理单元还分别连接存储单元和信号转换单元, 光源控制单元还分别连接同步控制单元 和传感器控制单元, 光源单元还连接照明光学系统。 0014 作为本发明的优选方案: 所述接口单元还分别连接显示单元和数字影像中心。 0015 作为本发明的优选方案: 所述照明光学系统发出的光位于观察区域内部。 0016 作为本发明的优选方案: 所述成像光学系统包括一个内窥镜, 内窥镜插入部的头 端部设有第一成像窗口、 第二成像窗口、 第三成像窗口、 备用通道窗口、 第一照明窗口、 第二 照明窗口和第三照明窗口。 0017 作为本发明的优选方案。
16、: 所述存储单元包括DDR、 NAND FLASH、 NOR FLASH和固态硬 盘。 0018 作为本发明的优选方案: 还包括由光源和滤光片组组成的照明分系统, 其中光源 用于产生各工作模态所需的照明光, 可包括宽光谱光源和近红外光源; 滤光片组对光源滤 光, 用于产生所需波长范围的光。 说 明 书 2/13 页 5 CN 109222865 A 5 0019 作为本发明的优选方案: 所述操作单元包括单元按键、 旋钮和触摸屏。 0020 与现有技术相比, 本发明的有益效果是: 本发明可用于同一被检目标的多种模态 成像, 结合多种成像结果进行综合对比及分析, 能够方便快速病理定性, 从而提高多。
17、种病症 的检出率。 医生可根据不同的成像目的切换到不同的成像模态, 不需要更换不同的内镜系 统; 也可以同时多模态成像进行比对。 从而为医生一次性提供了多种临床检查手段, 简化了 操作, 减少病人的等待时间, 减轻病人的痛苦。 多模态实时成像能够获得丰富的信息, 但信 息量的增大, 对医生个人经验和能力的要求也大大提高, 同时增大了其工作量。 所述多模态 内窥镜系统利用人工智能技术进行分析、 识别、 判断, 降低了对医生个人能力要求的门槛, 减轻了医生的工作量, 可为医生快速提供有价值的参考, 帮助实现实时精准医疗。 附图说明 0021 图1是内窥镜插入部的头端部正面主视图。 0022 图2是。
18、内窥镜系统构成示意图。 0023 其中, 1.第一成像窗口, 2.第二成像窗口, 3.第三成像窗口, 4.备用通道窗口, 5.第 一照明窗口, 6.第二照明窗口, 7.第三照明窗口, 8.内窥镜插入部的头端部。 具体实施方式 0024 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完 整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他 实施例, 都属于本发明保护的范围。 0025 请参阅图1-2, 实施例1: 本发明实施例中, 一种多模态成像内窥镜系。
19、统, 如图2所 示: 其中, 电子系统包括整个系统全部电子电路部分, 具体有: 图像采集单元、 控制及处理单 元、 同步单元、 人机交互单元和变焦控制单元。 0026 图像采集单元包括图像传感单元、 滤波放大单元、 信号转换单元。 图像传感单元接 收到光学部分传来的光学图像信号, 将其进行光电转换变为电子信号。 滤波放大单元先将 图像传感单元输出的电子信号进行滤波, 滤除噪声等干扰信号, 再进行放大, 将信号增强。 信号转换单元将增强的信号变换成计算机能处理的数字图像信号。 图像采集单元的核心可 以是一块集成化的芯片, 其各个功能模块分别实现光电转换、 信号滤波放大、 A/D转换的功 能; 图。
20、像采集单元也可以由相互独立的芯片及其辅助电路分别实现上述功能。 0027 控制及处理单元包括主控制单元、 图像处理单元、 存储单元几个主要部分。 其中 主控制单元负责系统的整体控制, 接收用户的操作命令, 协调各部分协同工作。 如对图 像处理的控制、 图像显示控制、 信号转换控制、 信号放大控制、 传感控制, 变焦控制, 同步控 制, 光源控制等。 0028 图像处理单元对接收到的数字图像信号进行各种图像处理, 从中提取有用信息, 并将处理后的图像及信息等送入存储单元缓存。 同时, 图像处理单元运行人工智能深度学 习算法, 通过大量数据的训练, 自主推理, 实现对多模态图像信息的融合并进行病情。
21、诊断。 0029 存储单元包含多种类型的存储器, 用于存储程序及图像数据。 0030 同步单元包括同步控制单元、 传感器控制单元、 光源控制单元。 同步控制单元接收 说 明 书 3/13 页 6 CN 109222865 A 6 主控制单元的同步操作指令, 产生不同类型的同步控制信号, 控制传感器控制单元和光源 控制单元进行同步操作。 传感器控制单元接收同步控制信号, 按指令切换不同通道的图像 传感器件。 光源控制单元一方面按照主控制单元的要求控制光源的强弱, 另一方面接收同 步控制信号, 对光源单元中的光源及滤光片组进行轮转控制。 0031 人机交互单元包括操作单元、 显示单元、 接口单元。。
22、 操作单元主要是按键、 旋钮、 及 触摸屏等, 将用户的意图通知主控制单元进行相应的操作。 显示单元用于显示高清、 立体 (或平面) 视频图像, 提供用户界面供用户操作选择, 显示辅助诊断信息等。 接口单元将满足 格式要求的图像、 信息等提供给显示单元进行显示。 同时接口单元也是本内窥镜系统与外 部世界之间的桥梁, 提供本系统与外部进行信息交互的通道。 比如通过接口单元, 可以将系 统中存储的数据、 影像信息上传给外部的数字影像中心; 或者将外部影像中心的数据、 信息 下载到本系统, 供本系统深度学习算法进行训练所用。 0032 变焦控制单元用于驱动变焦镜头变换焦距, 调整放大倍数。 变焦功能。
23、可通过微电 机驱动、 液压、 气动、 电磁、 机械传动等方式实现。 0033 如果对系统性能要求不是太高、 功能不用太多, 也可以采用一些简化的实施方案。 例如, 省去照明光学系统, 通过少量简单的结构辅助实现光源的照明; 省去变焦透镜和变焦 控制部分, 只使用定焦透镜; 省去同步单元, 即传感器控制单元、 光源控制单元、 同步控制单 元等部分, 由主控制单元加上少量辅助电路, 控制图像传感器和光源, 以实现简单的同步功 能; 使用本身具有滤波、 放大、 信号转换功能的图像传感器芯片 (如一些CCD、 CMOS芯片等) , 用一块芯片完成图像传感单元、 滤波放大单元、 信号转换单元所实现的相关。
24、功能, 但其性能 可能会有所降低; 将主控制单元与图像处理单元合并, 用一块处理器芯片执行控制、 图像处 理等任务; 省去按键、 旋钮等, 仅通过触摸屏完成人机交互任务等等。 0034 还包括软件系统, 软件系统主要包括系统控制软件、 图像处理软件、 人工神经网深 度学习辅助诊断软件。 操作系统及底层驱动软件提供支撑。 0035 系统控制软件负责整个系统的控制与运行, 各种资源的调配, 人机交互, 信息、 数 据的内/外传输控制等。 0036 图像处理软件负责实现图像变换、 图像增强、 图像恢复、 图像压缩编码、 图像分割、 图像描述、 图像识别等多种图像处理技术。 0037 人工神经网深度学。
25、习辅助诊断软件通过巨量样本的训练, 不断增加神经网络深 度, 逐渐提升识别特征的复杂度, 利用图像处理软件工具对多模态图像特征的提取, 完成多 模态特征的融合, 逐步加深对多模态图像特征之间以及与相关病症间关联性的理解, 从而 实现对特定病症的识别, 辅助医生进行病情诊断。 0038 软件系统光学系统, 光学系统包括照明光学系统和成像光学系统。 照明光学系统 用于引导各工作模态所需的照明光按照要求的方向、 角度、 范围, 照射观察区域。 成像光学 系统收集观察区域的反射光, 并传导至图像采集单元做后续处理。 对于不同模态的成像方 式, 相应的光学系统有各自的要求, 设计中尽量增加通用部分, 减。
26、少专用部分, 将通用部分 复用, 以降低对空间的占用。 成像光学系统中包含变焦透镜组, 由变焦控制单元实现对变焦 透镜组的变焦控制作用。 0039 还包括照明系统, 照明系统即光源单元, 包括光源和滤光片组。 光源用于产生各工 作模态所需的照明光, 包括宽光谱光源和近红外光源。 宽光谱光源可采用波长范围为200nm 说 明 书 4/13 页 7 CN 109222865 A 7 1100nm的氙灯, 色温约6000K, 显色指数大于90。 氙灯既包含可见光谱, 也包含短波近红外 光谱 (7801100nm) , 已能够满足很多医学应用的要求, 如还需更大波长如1100nm2500nm 的长波近。
27、红外光, 需要增加近红外光源, 如卤素灯等。 宽光谱光源的其他替代方案可采用全 光谱LED (400700nm) 等。 通过滤光片组完成滤光作用, 最终产生所需波长范围的光: 对于 可见光谱应用, 滤除非可见光谱部分; 对于近红外应用, 滤除非红外部分; 对于窄带应用, 滤 除带外部分。 系统还包含110片, 带宽为10nm40nm的窄带滤光片, 以覆盖绝大部分可见 光谱范围。 照明系统的控制由电子系统的光源控制单元来实现。 照明系统发出的光输出到 照明光学系统, 最终产生符合需要的照明光。 0040 还包括结构系统, 结构系统是系统的机械结构组成, 包括内窥镜镜体, 主机, 外接 光源设备,。
28、 以及镜体与主机或光源的连接线缆等。 内窥镜镜体包括插入部分和手持部分。 插 入部分是内窥镜插入人体的部分, 手持部分是医生手握持的部分。 主机中容纳系统的主要 电子电路模块。 外接光源设备是光源的载体, 一种方案是外接光源设备通过照明光缆直接 与内窥镜镜体连接; 再一种方案是外接光源设备先通过光缆接入主机, 再由主机将照明光 传输给内窥镜; 再一种方案是光源与主机一体放置在同一个设备内, 但要防止二者相互间 发生干扰; 再一种方案是设法将光源整合进入内窥镜体内, 但此时氙灯、 卤素灯等光源由于 体积太大, 难以实现, 可选用小体积光源如LED等。 结构系统主要是为其他分系统提供结构 支撑、 。
29、连接和保护作用。 0041 宽光谱全色成像: 将涵盖可见光波长范围的宽光谱全色光源发出的光, 经滤除非 可见光部分, 通过照明光路照射到观察区域。 成像光学系统采集观察区域的光学图像, 图像 采集单元将光学图像转变成电信号, 经放大、 滤波, 转换等处理, 变成图像处理单元能够处 理的数字图像信号。 图像处理单元进行图像处理, 并将处理后的图像暂存在存储器中, 最后 经接口单元输出给显示单元进行显示。 所有这些工作均在主控制单元的协调控制下完成。 宽光谱全色成像显示的是观察区域的真实图像。 0042 窄带光成像: 宽光谱全色光源经窄带滤光片滤光后输出, 变成窄带光, 利用窄带光 照射观察区域,。
30、 得到窄带光光学图像, 图像采集单元中的图像传感器采集到窄带光图像后, 采用与上述宽光谱全色成像类似的步骤进行处理, 最后输出窄带光图像。 另一种实现方案, 是直接用宽光谱全色光源照射观察区域, 反射光先经窄带滤光器后再进入图像传感器进行 图像采集。 0043 近红外成像: 用近红外光源或宽光谱光源滤除非红外光后获得的近红外光照射观 察区域, 用近红外图像传感器或能接收近红外光谱的宽光谱图像传感器采集观察区的图 像, 这是一种人眼所不能看到的图像。 近红外光学图像数字化以后, 通过图像处理单元及显 示单元将其转换成人眼能看到的可见光图像显示出来。 0044 将上述成像功能同时与变焦放大功能相结。
31、合, 可以更加方便灵活地将大区域范围 观察与微小区域观察结合起来, 有利于更快发现可疑病灶。 0045 二维平面成像: 不管是宽光谱成像, 还是窄带、 近红外成像, 成像光路和图像传感 器只使用一套, 所得图像即为二维平面图像。 0046 三维立体成像: 使用两个图像传感器及两套配套光路, 模拟人眼双目成像的原理 得到立体图像。 两套成像子系统从内窥镜末端不同位置同时获得被观察物的两幅图像, 两 幅图像之间的差异, 反映了两套设备间的视差, 视差形成深度感。 由于内窥镜末端空间非常 说 明 书 5/13 页 8 CN 109222865 A 8 狭小, 与人眼的几何条件存在较大差异, 通过建立。
32、双镜头模拟人眼的几何模型, 以此为参 照, 对镜头及传感器参数进行精确的标定, 将两套光路及图像传感器的光学性能、 电子性能 进行严格校准, 使相关指标精确一致, 以避免图像畸变。 对影响视差的参数进行控制, 使系 统视差与人眼视差保持一致性。 两套子系统所得到的两幅图像在图像处理单元中整合为一 幅图像, 最后通过显示单元进行显示。 0047 显微成像: 用于观察可疑病灶区域细胞的微观结构, 进行组织病理学诊断, 防止早 期病变的漏诊。 采用反射光成像方式, 用前述照明光源经滤光片后产生的照明光束通过照 明光路以及分光器从显微物镜方向照射到被观察物表面, 被物面反射后再返回显微物镜, 经分光器。
33、后进入变焦透镜组, 通过变焦透镜组成像到后端的图像传感器上。 所述变焦透镜 组也可以更换为定焦透镜组。 由于前述照明光源的多样性, 因此本发明可实现宽光谱全色 显微成像、 窄带光显微成像、 近红外显微成像。 所述显微物镜采用非球面透镜与球面透镜组 合的方式, 以实现微型化和低像差的目标。 0048 多模态实时 (同时) 成像: 采用复用的方法解决多模态实时成像的难题。 0049 技术方案一, 采用时分复用的方法。 比如, 要同时实现窄带光成像和近红外成像, 采用时分复用的方法, 利用系统同步单元的同步协调功能, 使本发明所述内窥镜系统在窄 带光成像和近红外成像两种工作模态之间不断地进行快速切换。
34、, 从而在一个较长的时间里 实现二者同时成像。 0050 多模态图像的显示有多种方式, 可以将多模态图像进行整合后, 在一个显示屏上 分区域显示; 也可以通过接口单元的多个显示输出接口, 使各模态图像在不同的显示设备 上显示。 0051 技术方案二, 采用波分复用的方法。 比如, 要进行多光谱窄带成像, 用宽光谱可见 光源照射观察区域, 将采集的宽光谱反射光分别进行多光谱窄带滤光, 即可同时获得多个 窄带光谱图像。 0052 人工智能深度学习辅助诊断: 在图像处理单元中运行人工智能深度学习辅助诊断 软件, 通过大量样本数据的持续训练, 不断构建深度神经网, 充分利用多模态图像所包含的 丰富信息。
35、, 逐步提升所识别特征的复杂度, 利用图像处理软件工具对多模态图像特征进行 提取, 实现多模态特征融合, 逐步加深对多模态图像特征之间相关性以及与特定病症关联 性的理解, 从而实现对特定病症图像表征的识别, 最终辅助医生完成病理、 病情的快速诊 断。 0053 本发明所述的多模态内窥镜系统, 通过接口单元实现与外部数字影像中心的信息 交互。 该外部数字影像中心可为所述多模态内窥镜系统提供强大的支撑作用。 0054 接口单元提供以太网口和无线接口, 可通过有线或无线的方式与外部数字影像中 心进行连接。 0055 外部数字影像中心可以是医院自己的影像数据库, 也可以是互联网上的云数据 库。 005。
36、6 该数据库可为所述多模态内窥镜系统提供训练用的大量样本数据, 同时, 所述内 窥镜系统也将处理后的数据及最后的诊断结果上传数据库, 不断丰富补充数据库。 0057 人工智能深度学习辅助诊断软件起初运行在所述内窥镜系统平台上。 随着神经网 络深度的不断加深, 系统资源 (如存储资源、 运算资源) 逐渐枯竭, 需将人工神经网络逐步移 说 明 书 6/13 页 9 CN 109222865 A 9 入云端, 所述内窥镜系统仅为神经网的一部分甚至仅作为终端节点。 此时, 具有强大运算能 力的集中式或分布式云神经网将起决定作用。 0058 多模态成像内窥镜系统的临床应用方法: 医生可以充分利用所述内窥。
37、镜系统具备的多种功能, 结合各种模态的成像结果, 更加 快速有效地确定病情病因, 仅用一台设备即能完成以前需要多台设备组合才能完成、 甚至 不能完成的任务。 比如, 先通过宽光谱全色二维平面成像功能巡视病人的组织、 器官, 此时 可运用变焦功能不断拉近、 推远视场, 以尽快找到可疑区域。 然后对准可疑区域, 转换为窄 带模式, 利用窄带成像功能, 可高对比显示可疑区域的边界范围, 以及清晰成像浅表血管的 分布情况。 接着, 应用近红外成像功能, 可分析组织的有机物构成, 以及实现如血液流动等 功能学成像。 在经以上步骤判断为可能的病变区域处, 进行原位显微成像, 观察细胞形态、 结构的变化, 。
38、以明确病变的性质。 最后应用三维立体成像功能指导对恶性病变部位的微创 手术切除。 0059 进一步地, 医生可应用多模态实时成像功能, 设置好所需的工作模态, 启动数个工 作模态同时工作, 将多模态图像同时显示在一个显示设备的不同区域或用多个显示设备分 别显示, 并自动标注出观察部位的特征区域及相关指标参数。 通过图像之间的即时对比, 可 以迅速发现各模态图像间的差异与联系, 提高诊断速度。 0060 再进一步地, 医生启动多模态实时成像及人工智能辅助诊断功能, 通过人工神经 网对多模态图像特征的提取, 将分离的多模态图像融合成完整的多维全息图像, 并给出参 考结论以及判断依据, 帮助实现最终。
39、的病理诊断。 0061 照明光学系统与成像光学系统构成所述内窥镜系统的 “光学系统” 分系统。 0062 照明光学系统为照明系统 (即光源单元) 中的光源发射光提供通路, 如图1的第一 照明窗口5、 第二照明窗口6、 第三照明窗口7所示, 使所需的照明光按照要求的方向、 角度、 范围, 照射观察区域。 0063 成像光学系统收集观察区域的反射光, 传导至图像采集单元做后续处理。 成像光 学系统中包括镜头等光学部件。 0064 光源单元是所述内窥镜系统的 “照明系统” 分系统。 包括光源和滤光片组。 0065 光源包括宽光谱光源和近红外光源。 所述宽光谱光源应至少覆盖380nm780nm全 部可。
40、见光波长范围, 近红外光源应包含780nm2500nm近红外光谱范围。 宽光谱光源可选用 氙灯或其他满足要求的光源, 色温6000K, 显色指数应大于90。 近红外光源可选用卤素灯等。 宽光谱光源的一种替代方案是采用全光谱LED (400700nm) 。 在另一种实施例中, 所用宽光 谱光源除覆盖可见光谱波长范围外, 还包含所需近红外波长光谱, 则可以仅用此一种光源 而无需再增加近红外光源。 0066 滤光片组用于对上述光源进行滤光, 产生满足要求的照明光。 滤光片组包含以下 种类的滤光片或能实现以下功能的滤光片的组合应用: 对于可见光谱应用, 使用可滤除非 可见光谱的滤光片; 近红外应用, 。
41、使用近红外透过滤光片; 窄带光应用, 使用窄带滤光片。 滤 光片组中包含110片带宽为10nm40nm的窄带滤光片, 以覆盖绝大部分可见光谱范围。 产 生窄带照明光的另一种实施方式是直接使用窄带光源, 例如三色 (红、 绿、 蓝) LED光源等。 0067 变焦控制单元用于驱动变焦镜头变换焦距, 调整放大倍数。 变焦功能可通过微电 机驱动、 液压、 气动、 电磁、 机械传动等方式来实现。 说 明 书 7/13 页 10 CN 109222865 A 10 0068 图像传感单元、 滤波放大单元、 信号转换单元构成图像采集单元。 图像传感单元接 收成像光学系统传来的光学图像信号, 将其进行光电转。
42、换变为电子信号。 滤波放大单元将 信号进行滤波、 放大, 增强信号。 信号转换单元进行A/D转换, 变换成数字图像信号。 图像采 集单元的核心是图像传感器, 有CCD及CMOS等类型。 很多图像传感器除了采集光信号并进行 光电转换之外, 还拥有滤波、 放大、 A/D转换等功能模块, 一块芯片就能完成以上各单元所实 现的功能 图像处理单元、 存储单元与主控制单元构成控制及处理单元。 图像处理单元对数字图 像信号进行图像处理, 将处理后的图像及信息等送入存储单元缓存。 图像处理单元也运行 人工智能深度学习辅助诊断软件。 主控制单元运行系统控制软件, 负责内窥镜系统的整体 控制, 产生各种控制命令,。
43、 如图像处理控制、 图像显示控制、 同步控制、 光源控制、 传感控制 信号、 放大控制信号、 转换控制信号、 变焦控制信号等, 协调各部分协同工作。 存储单元包括 多种类型的存储器 (如DDR、 NAND FLASH、 NOR FLASH、 固态硬盘等) , 存储程序及图像数据。 0069 同步控制单元、 光源控制单元及传感器控制单元构成同步单元。 同步控制单元接 收主控制单元的同步操作指令, 产生不同类型的同步控制信号, 控制传感器控制单元和光 源控制单元进行同步操作。 传感器控制单元接收同步控制信号, 按指令切换不同通道的图 像传感器件。 光源控制单元按照主控制单元的要求控制光源的发光强弱。
44、, 同时接收同步控 制信号, 对光源单元中的光源及滤光片组进行轮转控制。 0070 操作单元、 显示单元以及接口单元构成人机交互单元。 操作单元包括按键、 旋钮、 及触摸屏部分, 用户通过操作单元将自己的操作意图通知主控制单元进行相应操作。 显示 单元显示视频图像及有关信息。 接口单元提供各种标准接口, 是所述内窥镜系统与外界联 系的桥梁, 比如提供显示接口与显示单元连接、 通过以太网口、 无线接口连接互联网等。 0071 数字影像中心并非所述内窥镜系统的必须组成部分。 但其可以为所述内窥镜系统 提供重要的支撑作用。 数字影像中心可以是医院自己的影像数据库, 也可以是互联网上的 云数据库。 该。
45、数据库可为所述多模态内窥镜系统提供训练用的大量样本数据, 同时, 所述内 窥镜系统也可将处理后的数据及最后的诊断结果上传数据库。 随着人工智能深度学习辅助 诊断软件规模的不断扩大, 数字影像中心将可能成为该诊断软件运行的主体平台。 0072 图像采集单元、 控制及处理单元、 同步单元、 人机交互单元、 变焦控制单元构成了 所述内窥镜系统的 “电子系统” 分系统。 0073 系统控制软件、 图像处理软件、 人工智能深度学习辅助诊断软件、 操作系统及底层 驱动软件构成所述内窥镜系统的 “软件系统” 分系统。 0074 系统控制软件负责整个系统的控制与运行, 各种资源的调配, 人机交互, 信息、 数。
46、 据的内/外传输控制等。 0075 图像处理软件负责实现图像变换、 图像增强、 图像恢复、 图像压缩编码、 图像分割、 图像描述、 图像识别等多种图像处理技术。 0076 人工智能 (人工神经网) 深度学习辅助诊断软件利用图像处理软件工具对多模态 图像特征进行提取, 实现多模态特征融合, 逐步加深对多模态图像特征之间相关性以及与 特定病症关联性的理解, 从而实现对特定病症图像表征的识别, 辅助医生完成病理、 病情的 快速诊断。 0077 操作系统及底层驱动软件为上述软件提供支撑作用。 说 明 书 8/13 页 11 CN 109222865 A 11 0078 内窥镜镜体、 主机、 外接光源设。
47、备、 以及镜体与主机或光源的连接线缆构成所述内 窥镜系统的 “结构系统” 分系统。 内窥镜镜体包括插入部分和手持部分, 分别供插入人体和 医生手持之用。 主机容纳内窥镜系统的主要电子电路模块。 外接光源设备是光源的载体, 一 种实施方式是外接光源设备通过照明光缆直接与内窥镜镜体连接; 再一种实施方式是外接 光源设备先通过光缆接入主机, 再由主机传输给内窥镜; 再一种实施方式是光源与主机一 体放置在同一个设备内, 通过屏蔽、 滤波、 物理隔离等措施防止二者相互间发生干扰; 再一 种实施方式是将光源整合进入内窥镜体内, 但需选用小体积光源如LED等。 结构系统主要是 为其他分系统提供结构支撑、 连。
48、接和保护作用。 0079 上述电子系统、 软件系统、 光学系统、 照明系统、 结构系统等分系统综合在一起, 构 成本发明所述的多模态成像内窥镜系统。 0080 一个具体成像过程实施例, 以白光二维平面成像为例: 白光是包含各种可见光谱的混合光, 通过所述内窥镜系统的宽光谱全色光源即可产 生。 0081 使用者通过操作单元, 选择需要观察白光二维图像。 主控制单元接收到用户指令, 向光源控制单元发出控制命令。 光源控制单元按要求打开光源单元中的宽光谱全色光源, 并控制其光照强度 (例如通过脉宽调制方式) , 同时设置滤光片组中的可见光透过滤光片 (例如可用红外截止滤光片与紫外截止滤光片的组合) 。
49、对光源发射光进行滤光, 得到包含全 部可见光谱的宽光谱白光, 经照明光学系统的引导作用, 通过某一个照明窗口 (比如第一照 明窗口) 出射, 获得白光照明光。 照明光照射观察区域, 其反射光为成像光学系统所收集。 在 此期间, 使用者可能手持内窥镜进行移动, 同时调整焦距以获得清晰的图像, 主控制单元发 出变焦控制信号, 使变焦控制单元驱动成像光学系统中的相应变焦镜头进行焦距变换。 成 像光学系统的某一成像窗口 (比如第一成像窗口) 收集到光线后, 通过其成像光路中各种光 学部件的传导, 将清晰的光学图像信号投射在图像传感器的感光面上。 图像传感器是图像 传感单元的核心部件, 主控制单元发出传感控制信号, 对图像传感器进行参数设置。 图像传 感单元对光信号进行光电转换之后变为电信号, 经滤波放大单元的滤波、 放大作用, 得到信 噪比有所提升的信号。 滤波放大单元的滤波、 放大功能, 是通过主控制单元发出的放大控制 信号来控制实现的。