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JP2010099172A - Endoscopic system - Google Patents

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JP2010099172A
JP2010099172A JP2008271844A JP2008271844A JP2010099172A JP 2010099172 A JP2010099172 A JP 2010099172A JP 2008271844 A JP2008271844 A JP 2008271844A JP 2008271844 A JP2008271844 A JP 2008271844A JP 2010099172 A JP2010099172 A JP 2010099172A
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Japan
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image
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pseudo
light
spectral
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Withdrawn
Application number
JP2008271844A
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Japanese (ja)
Inventor
Masahiro Kubo
雅裕 久保
Kazuo Okoyama
一夫 小古山
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Fujifilm Corp
Original Assignee
Fujifilm Corp
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Publication date
Application filed by Fujifilm Corp filed Critical Fujifilm Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To generate display images which do not make a user have the feeling of incompatibility in the color of the display images so much even when using a light source different from a light source normally used in an endoscopic system. <P>SOLUTION: An observation object is irradiated with white light L1 emitted from a white LED 12; an image is captured by an imaging element 22; RGB image signals are acquired and outputted to an estimated spectroscopic data calculation part 33. In the estimated spectral data calculation part 33, a matrix operation is performed using the RGB image signals and estimated spectral matrix data stored in a storage part 41 and estimated spectral data (q1-a61) are calculated. In a pseudo normal image generation part 36, the matrix operation is performed using the estimated spectral data and pseudo correction system matrix data stored in the storage part 41 and pseudo 3-color image signals (R', G', B') are generated. In a display signal generation part 36, pseudo normal image display signals are generated from the pseudo RGB image signals and are outputted to a display device 2. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、観察対象への光の照射により観察対象の像を撮像素子により撮像し、その撮像素子から出力された画像信号を取得する画像取得方法および装置に関するものである。   The present invention relates to an image acquisition method and apparatus for capturing an image of an observation target with an imaging element by irradiating the observation target with light and acquiring an image signal output from the imaging element.

従来、体腔内の組織を観察する内視鏡装置が広く知られており、白色光によって照明された体腔内の観察対象を撮像して通常画像を得、この通常画像をモニタ画面上に表示する電子内視鏡装置が広く実用化されている。   Conventionally, endoscope apparatuses for observing tissue in a body cavity are widely known. A normal image is obtained by imaging an observation target in a body cavity illuminated by white light, and the normal image is displayed on a monitor screen. Electronic endoscope devices have been widely put into practical use.

このような内視鏡装置においては、白色光を射出する光源としては通常キセノンランプが使用されている。一方、近年LEDの開発が進められ、内視鏡装置の光源としても実用化されつつある。   In such an endoscope apparatus, a xenon lamp is usually used as a light source for emitting white light. On the other hand, in recent years, development of LEDs has been promoted and is being put into practical use as a light source for endoscope apparatuses.

特許文献1には、R光を射出するLED、B光を射出するLEDおよびR光を射出するLEDを用いて白色光を構成して画像を取得する内視鏡システムが記載されている。また、特許文献2においては、白色光を射出するLEDと、複数個の狭帯域光を射出するLEDとからなる光源を有するカプセルタイプの内視鏡システムが開示されている。この内視鏡システムにおいては、RGBモザイクフィルタが設けられた撮像素子により同時方式でカラーの通常画像の取得および狭帯域画像の取得を行っている。
特開2007−29555号公報 特開2006−68488号公報
Patent Document 1 describes an endoscope system that obtains an image by forming white light using an LED that emits R light, an LED that emits B light, and an LED that emits R light. Patent Document 2 discloses a capsule-type endoscope system having a light source including an LED that emits white light and an LED that emits a plurality of narrowband lights. In this endoscope system, acquisition of a normal color image and acquisition of a narrowband image are performed in a simultaneous manner by an image sensor provided with an RGB mosaic filter.
JP 2007-29555 A JP 2006-68488 A

従来、内視鏡システムの光源としては、キセノンランプが用いられることが多く、キセノンランプから射出された光を照射して取得したカラー画像を使用者は見慣れている。キセノンランプから射出される光の分光放射特性を図1に示す。一方、白色LEDの分光放射特性は、LEDのタイプによりさまざまに異なっている。例えば、青色LEDと蛍光体を組み合わせることにより生成した白色LEDから射出される光の分光放射特性を図2に示す。   Conventionally, a xenon lamp is often used as a light source of an endoscope system, and users are accustomed to color images acquired by irradiating light emitted from the xenon lamp. FIG. 1 shows the spectral radiation characteristics of light emitted from the xenon lamp. On the other hand, the spectral emission characteristics of white LEDs vary depending on the type of LED. For example, FIG. 2 shows the spectral radiation characteristics of light emitted from a white LED generated by combining a blue LED and a phosphor.

このように、白色LEDから射出される光の分光放射特性が、キセノンランプの分光放射特性とはかなり異なる場合には、白色LEDから発せられた光を観察対象に照射して画像を取得した場合、その表示画像は青みを帯びた表示画像となり、キセノンランプから発せられた光を用いて取得した表示画像に慣れた使用者は、表示画像の色味に違和感を持つ虞がある。   In this way, when the spectral emission characteristics of the light emitted from the white LED are significantly different from the spectral emission characteristics of the xenon lamp, an image is acquired by irradiating the observation target with the light emitted from the white LED. The display image becomes a bluish display image, and a user who is used to the display image acquired using the light emitted from the xenon lamp may have a sense of incongruity in the color of the display image.

本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、通常使用している光源とは異なる光源を用いた場合であっても、使用者が表示画像の色味に違和感を抱くことが少ない表示画像を生成することができる内視鏡システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and even when a light source that is different from the light source that is normally used is used, the display in which the user does not feel discomfort in the color of the display image is small. An object of the present invention is to provide an endoscope system capable of generating an image.

本発明の内視鏡システムは、観察対象へ照射する照明光を射出する光源部と、
前記照明光が照射された前記観察対象の像を撮像する撮像素子を備える撮像部と、
前記撮像素子から出力された画像信号に基づいて、表示画像を生成するプロセッサ部とを備える内視鏡システムにおいて、
前記照明光の分光放射特性および前記撮像手段の分光特性に基づいた推定分光マトリクスを記憶する第1の記憶部と、
前記照明光とは分光放射特性が異なる擬似照明光の分光放射特性および前記撮像手段の分光特性に基づいた擬似システムマトリクスを記憶する第2に記憶部と、
前記撮像素子により取得された画像信号と、前記第1の記憶部に記憶されている前記推定分光マトリクスとを用いて、推定分光マトリクスデータを算出する推定分光データ算出手段と、
該推定分光データ算出手段において算出された推定分光データと前記第2の記憶部に記憶されている擬似システムマトリクスとを用いて、表示画像として擬似通常画像を生成する擬似通常画像生成手段とを備えることを特徴とするものである。
An endoscope system of the present invention includes a light source unit that emits illumination light to be irradiated on an observation target,
An imaging unit including an imaging element that captures an image of the observation target irradiated with the illumination light;
In an endoscope system including a processor unit that generates a display image based on an image signal output from the imaging element,
A first storage unit that stores an estimated spectral matrix based on a spectral radiation characteristic of the illumination light and a spectral characteristic of the imaging means;
A second storage unit for storing a pseudo system matrix based on a spectral radiation characteristic of pseudo illumination light having a spectral radiation characteristic different from that of the illumination light and a spectral characteristic of the imaging unit;
Estimated spectral data calculation means for calculating estimated spectral matrix data using the image signal acquired by the image sensor and the estimated spectral matrix stored in the first storage unit;
A pseudo-normal image generating unit that generates a pseudo-normal image as a display image using the estimated spectral data calculated by the estimated spectral data calculating unit and the pseudo system matrix stored in the second storage unit; It is characterized by this.

なお、なお、ここで「照明光」とは白色光であってもよいし、あるいは所望の波長帯域の光であってもよい。また白色光であれば、キセノンランプのような単一の光源から射出される光であってもよいし、R光、G光、B光の3色の光源から射出される光を重畳した光であってもよい。R光、G光、B光の3色の光から構成される光である場合には、R光、G光、B光の3色の光は同時に照射されるものであってもよいし、あるいは順次照射されるものであってもよい。また、撮像部とプロセッサ部とは直接電気的に接続されるものであってもよいし、あるいは無線等により接続されるものであってもよい。   Here, the “illumination light” may be white light or light in a desired wavelength band. Moreover, as long as it is white light, it may be light emitted from a single light source such as a xenon lamp, or light in which light emitted from light sources of three colors of R light, G light, and B light is superimposed. It may be. In the case of light composed of light of three colors of R light, G light, and B light, the light of three colors of R light, G light, and B light may be irradiated simultaneously, Or you may irradiate sequentially. Further, the imaging unit and the processor unit may be directly electrically connected, or may be connected wirelessly or the like.

また、前記光源部および前記第1の記憶部は、前記撮像部内に設けられていてもよい。さらに、前記光源部は、LEDからなるものであってもよい。   The light source unit and the first storage unit may be provided in the imaging unit. Furthermore, the light source unit may be made of an LED.

本発明の内視鏡システムによれば、撮像素子により取得された画像信号と、記憶されている推定分光マトリクスとを用いて、推定分光マトリクスデータを算出し、この推定分光データと、照明光とは分光放射特性が異なる擬似照明光の分光放射特性および撮像手段の分光特性に基づいた擬似システムマトリクスとを用いて、表示画像としての擬似通常画像を生成することにより、観察対象へ照明光ではなく、擬似照明光を照射した場合に得られる画像信号に基づく表示画像を表示することができ、通常使用している光源とは異なる光源を用いた場合であっても、通常使用している光源を用いて撮像した表示画像と近時した表示画像を表示することができ、使用者が表示画像の色味に違和感を抱くことを防止することができる。   According to the endoscope system of the present invention, the estimated spectral matrix data is calculated using the image signal acquired by the image sensor and the stored estimated spectral matrix, and the estimated spectral data, illumination light, and Uses a pseudo-system matrix based on the spectral radiation characteristics of pseudo-illumination light with different spectral radiation characteristics and the spectral characteristics of the imaging means to generate a pseudo-normal image as a display image. It is possible to display a display image based on an image signal obtained when irradiated with simulated illumination light, and even when a light source different from a normally used light source is used, It is possible to display a display image captured using the display image and a recent display image, and to prevent the user from feeling uncomfortable with the color of the display image.

以下、図面を参照して本発明の画像取得装置の一実施形態を用いた内視鏡システムについて詳細に説明する。図3は、本発明の実施形態を用いた内視鏡システム5の概略構成を示すものである。本内視鏡システムは、白色光の照射および狭帯域光の照射を時分割で行い、白色光の照射により撮像した通常画像と、狭帯域光の照射により撮像した狭帯域画像とを並べて表示装置に表示するものである。   Hereinafter, an endoscope system using an embodiment of an image acquisition device of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 3 shows a schematic configuration of an endoscope system 5 using the embodiment of the present invention. This endoscope system performs white light irradiation and narrow band light irradiation in a time-sharing manner, and displays a normal image captured by white light irradiation and a narrow band image captured by narrow band light arranged side by side. Is displayed.

内視鏡システム1は、図3に示すように、被験者の体腔内に挿入され、観察対象を観察するためのスコープユニット10と、このスコープユニット10が着脱自在に接続されるプロセッサユニット30とから構成されている。   As shown in FIG. 3, the endoscope system 1 is inserted into a body cavity of a subject and includes a scope unit 10 for observing an observation target, and a processor unit 30 to which the scope unit 10 is detachably connected. It is configured.

スコープユニット10は、照明用光学系11、LED12〜14、該LED12〜14を駆動するLED駆動部16、結像光学系21、撮像素子22、該撮像素子22を駆動する撮像素子駆動部25、撮像素子22から出力されて信号を処理するCDS/AGC回路23、該CDS/AGC回路23から出力された信号をA/D変換するA/D変換部24、および各部の動作を制御するスコープコントローラ26を備えている。   The scope unit 10 includes an illumination optical system 11, LEDs 12 to 14, an LED drive unit 16 that drives the LEDs 12 to 14, an imaging optical system 21, an image sensor 22, an image sensor drive unit 25 that drives the image sensor 22, A CDS / AGC circuit 23 that processes signals output from the image sensor 22, an A / D conversion unit 24 that performs A / D conversion on the signals output from the CDS / AGC circuit 23, and a scope controller that controls the operation of each unit 26.

LED12は、通常画像撮像用の白色光L1を射出するLEDであり、LED13および14は、狭帯域画像撮像用の狭帯域光を射出するLEDである。図2は白色LED12の発光スペクトルを示すものである。また、図2は狭帯域LED13および14の発光スペクトルを示すものであり、この図2に示すように、LED13からは、中心波長415nm、半値幅20〜40nmの狭帯域光がL2射出され、LED14からは中心波長540nm、半値幅20〜40nmの狭帯域光L3が射出される。   The LED 12 is an LED that emits white light L1 for normal image capturing, and the LEDs 13 and 14 are LEDs that emit narrow-band light for narrow-band image capturing. FIG. 2 shows the emission spectrum of the white LED 12. FIG. 2 shows emission spectra of the narrow band LEDs 13 and 14. As shown in FIG. 2, the LED 13 emits L2 narrow band light having a center wavelength of 415 nm and a half value width of 20 to 40 nm. Emits narrow-band light L3 having a center wavelength of 540 nm and a half-value width of 20 to 40 nm.

撮像素子22はたとえばCCDやCMOS等からなり、結像光学系21により結像された観察対象像を光電変換して画像情報を取得するものである。この撮像素子22には、微小なRGBフィルタから構成される色フィルタ27が撮像面の前面に設けられている。撮像素子22により取得された画像信号は、CDS/AGC(相関二重サンプリング/自動利得制御)回路23によりサンプリングおよび増幅され、A/D変換部24によりA/D変換され、その後プロセッサユニット30に出力される。   The imaging element 22 is made of, for example, a CCD or a CMOS, and obtains image information by photoelectrically converting the observation target image formed by the imaging optical system 21. The image sensor 22 is provided with a color filter 27 composed of minute RGB filters on the front surface of the image pickup surface. The image signal acquired by the image sensor 22 is sampled and amplified by a CDS / AGC (correlated double sampling / automatic gain control) circuit 23, A / D converted by an A / D converter 24, and then sent to the processor unit 30. Is output.

プロセッサユニット30は、スコープユニット10から入力された画像信号から表示用の画像を生成するプロセッサ部31と、該プロセッサ部31へ接続され、推定分光マトリクスおよび擬似システムマトリクスを記憶する記憶部41と、キーボードあるいはタッチパネルなどからなる入力部42とを備えている。なお、推定分光マトリクスおよび擬似システムマトリクスの詳細は後述する。   The processor unit 30 includes a processor unit 31 that generates an image for display from the image signal input from the scope unit 10; a storage unit 41 that is connected to the processor unit 31 and stores an estimated spectral matrix and a pseudo system matrix; And an input unit 42 including a keyboard or a touch panel. Details of the estimated spectral matrix and the pseudo system matrix will be described later.

プロセッサ部31は、スコープユニット10から入力された画像信号からR成分、G成分、B成分の3色画像信号を取得するRGB信号取得部32と、RGB画像信号と推定分光マトリクスデータとを用いて推定分光データを算出する推定分光データ算出部33と、この推定分光データと擬似システムマトリクスデータとを用いて、擬似通常画像信号を生成する擬似通常画像生成部34と、狭帯域光L2および狭帯域光L3の照射により取得されたRGB画像信号に基づいて狭帯域画像信号を生成する狭帯域画像生成部35と、補正通常画像生成部34で生成された補正通常画像信号と、狭帯域画像生成部35において取得された狭帯域画像信号とに対し、種々の処理を施して表示用画像信号を生成する表示信号生成部36とを備えている。   The processor unit 31 uses an RGB signal acquisition unit 32 that acquires an R component, a G component, and a B component three-color image signal from the image signal input from the scope unit 10, and the RGB image signal and the estimated spectral matrix data. An estimated spectral data calculation unit 33 that calculates estimated spectral data, a pseudo normal image generation unit 34 that generates a pseudo normal image signal using the estimated spectral data and pseudo system matrix data, narrowband light L2, and narrowband light A narrowband image generation unit 35 that generates a narrowband image signal based on the RGB image signal acquired by the irradiation of the light L3, a corrected normal image signal generated by the correction normal image generation unit 34, and a narrowband image generation unit And a display signal generation unit 36 that performs various processes on the narrowband image signal acquired in 35 to generate a display image signal.

記憶部41には、観察対象の推定分光データを算出するための推定分光マトリクスデータが記憶されている。推定分光マトリクスデータはテーブルとして記憶部32にあらかじめ記憶されている。この推定分光マトリクスデータは、観察対象へ照射される白色光L1の分光放射率と、撮像素子22の分光感度特性および色フィルタ27の波長透過特性等を含む撮像システム全体の分光特性とを加味したマトリクスデータであり、撮像素子22により撮像されたRGB画像信号と、この推定分光マトリクスデータとの演算により、白色光L1の分光放射特性や撮像システムの固有の分光特性等に依存しない、観察対象の分光データを得ることができる。なお、この推定分光マトリクスデータの詳細は、特開2003−93336号公報あるいは特開2007−202621号公報などに開示されている。本実施形態において、この記憶部32に格納されている推定分光マトリクスデータの一例は次の表1のようになる。

Figure 2010099172
The storage unit 41 stores estimated spectral matrix data for calculating estimated spectral data of an observation target. The estimated spectral matrix data is stored in advance in the storage unit 32 as a table. This estimated spectral matrix data takes into account the spectral emissivity of the white light L1 irradiated to the observation target, and the spectral characteristics of the entire imaging system including the spectral sensitivity characteristics of the imaging element 22, the wavelength transmission characteristics of the color filter 27, and the like. Matrix data, and an RGB image signal picked up by the image pickup device 22 and the estimated spectral matrix data, which are not dependent on the spectral radiation characteristics of the white light L1, the specific spectral characteristics of the imaging system, etc. Spectroscopic data can be obtained. The details of the estimated spectral matrix data are disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-93336 or Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-202621. In the present embodiment, an example of estimated spectral matrix data stored in the storage unit 32 is as shown in Table 1 below.
Figure 2010099172

この表1のマトリクスデータは、例えば400nmから700nmの波長域を5nm間隔で分けた61の波長域パラメータ(係数セット)p1〜p61とから構成されている。   The matrix data in Table 1 is composed of, for example, 61 wavelength range parameters (coefficient sets) p1 to p61 obtained by dividing a wavelength range of 400 nm to 700 nm at 5 nm intervals.

また、記憶部41には、観察対象の推定分光データから擬似通常画像信号を算出するための擬似システムマトリクスデータが記憶されている。擬似システムマトリクスデータはテーブルとして記憶部32にあらかじめ記憶されている。   The storage unit 41 stores pseudo system matrix data for calculating a pseudo normal image signal from the estimated spectral data of the observation target. The pseudo system matrix data is stored in advance in the storage unit 32 as a table.

まず、通常のシステムマトリクスデータについて説明し、その後で擬似システムマトリクスデータについて説明する。システムマトリクスは、観察対象に照射される白色光L1の分光放射率と、撮像素子22の分光感度特性および色フィルタ27の波長透過特性等を含む撮像システム全体の分光特性とを加味したマトリクスデータであり、観察対象の分光反射率と、このシステムマトリクスとの演算により、白色光L1の分光放射特性や撮像システムの固有の分光特性等を反映した観察対象の3色画像信号を得ることができる。なお、システムマトリクスと前述の推定分光マトリクスとは一般化逆行列の関係となる。   First, normal system matrix data will be described, and then pseudo system matrix data will be described. The system matrix is matrix data that takes into account the spectral emissivity of the white light L1 irradiated to the observation target, and the spectral characteristics of the entire imaging system including the spectral sensitivity characteristics of the imaging element 22, the wavelength transmission characteristics of the color filter 27, and the like. In addition, by calculating the spectral reflectance of the observation target and the system matrix, it is possible to obtain a three-color image signal of the observation target that reflects the spectral radiation characteristics of the white light L1, the spectral characteristics unique to the imaging system, and the like. Note that the system matrix and the above-described estimated spectral matrix have a generalized inverse matrix relationship.

一方、擬似システムマトリクスは、擬似通常画像を生成する際に使用する擬似光源、例えばキセノンランプから射出された光の分光放射率と、撮像素子22の分光感度特性および色フィルタ27の波長透過特性等を含む撮像システム全体の分光特性とを加味したシステムマトリクスデータである。観察対象の分光反射率と、この擬似システムマトリクスとの演算により、キセノンランプから射出された光の分光放射特性や撮像システムの固有の分光特性等を反映した観察対象の3色画像信号を得ることができる。すなわち、観察対象へ白色光L1ではなく、キセノンランプから射出された光を照射した場合に得られる画像信号を演算により算出することができる。本実施形態において、この記憶部41に格納されている擬似システムマトリクスデータの一例は次の表2のようになる。

Figure 2010099172
On the other hand, the pseudo system matrix is a pseudo light source used when generating a pseudo normal image, for example, a spectral emissivity of light emitted from a xenon lamp, a spectral sensitivity characteristic of the image sensor 22, a wavelength transmission characteristic of the color filter 27, and the like. System matrix data taking into account the spectral characteristics of the entire imaging system including By calculating the spectral reflectance of the observation target and this pseudo system matrix, a three-color image signal of the observation target reflecting the spectral emission characteristics of the light emitted from the xenon lamp, the spectral characteristics specific to the imaging system, and the like is obtained. Can do. That is, the image signal obtained when the observation target is irradiated with the light emitted from the xenon lamp instead of the white light L1 can be calculated. In the present embodiment, an example of the pseudo system matrix data stored in the storage unit 41 is as shown in Table 2 below.
Figure 2010099172

この表2のマトリクスデータは、R画像信号、G画像信号、B画像信号と対応する3つの画像信号パラメータ(係数セット)pr、pg、pbから構成されている。   The matrix data in Table 2 includes three image signal parameters (coefficient sets) pr, pg, and pb corresponding to the R image signal, the G image signal, and the B image signal.

表示装置2は、液晶表示装置やCRT等から構成され、プロセッサユニット30から出力された表示用の画像信号に基づいて擬似通常画像および狭帯域画像を表示するものである。   The display device 2 is configured by a liquid crystal display device, a CRT, or the like, and displays a pseudo normal image and a narrowband image based on a display image signal output from the processor unit 30.

次に、本実施形態の内視鏡システムの動作について説明する。まず、スコープユニット10の挿入部分が体腔内に挿入された後、プロセッサユニット30のプロセッサ部31からの制御信号に基づいて、LED駆動部16は、白色LED12と、狭帯域LED13および14とを1/60秒間隔で交互に駆動する。   Next, the operation of the endoscope system of this embodiment will be described. First, after the insertion portion of the scope unit 10 is inserted into the body cavity, the LED driving unit 16 sets the white LED 12 and the narrow band LEDs 13 and 14 to 1 based on a control signal from the processor unit 31 of the processor unit 30. / Alternate drive at 60 second intervals.

白色LED12、または狭帯域LED13および14が駆動されると、この白色LED12から射出された白色光L1または狭帯域LED13および14から射出された狭帯域光L2およびL3は、照明用光学系11を介して観察対象に照射される。撮像素子駆動部25によって駆動された撮像素子22が観察対象の像を撮像して、画像信号を出力する。この画像信号はCDS/AGC回路23で相関二重サンプリングと自動利得制御による増幅を受けた後、A/D変換部24でA/D変換されて、デジタル信号としてプロセッサユニット30のRGB信号取得部32へ入力される。   When the white LED 12 or the narrow band LEDs 13 and 14 are driven, the white light L1 emitted from the white LED 12 or the narrow band lights L2 and L3 emitted from the narrow band LEDs 13 and 14 pass through the illumination optical system 11. To be irradiated. The image sensor 22 driven by the image sensor driving unit 25 captures an image to be observed and outputs an image signal. This image signal is subjected to correlated double sampling and amplification by automatic gain control in the CDS / AGC circuit 23, and then A / D converted in the A / D conversion unit 24, so that the RGB signal acquisition unit of the processor unit 30 is converted into a digital signal. 32.

RGB信号取得部32では、撮像素子22から出力された画像信号からR成分、G成分、B成分からなるRGB画像信号を生成する。なお、白色光L1の照射により生成されたRGB画像信号は、推定分光データ算出部33へ出力され、狭帯域光L2およびL3の照射により生成されたRGB画像信号は、狭帯域画像信号生成部35へ出力される。なお、狭帯域光L2は中心波長415nmの光であるためB画像信号に対応し、狭帯域光L3は中心波長540nmの光であるためG画像信号に対応する。なお、R画像信号は赤色の光が観察対象へ照射されていないため、ゼロ値として出力される。   The RGB signal acquisition unit 32 generates an RGB image signal composed of an R component, a G component, and a B component from the image signal output from the image sensor 22. The RGB image signal generated by the irradiation of the white light L1 is output to the estimated spectral data calculation unit 33, and the RGB image signal generated by the irradiation of the narrowband light L2 and L3 is the narrowband image signal generation unit 35. Is output. The narrowband light L2 corresponds to the B image signal because it is light having a central wavelength of 415 nm, and the narrowband light L3 corresponds to a G image signal because it is light having a central wavelength of 540 nm. The R image signal is output as a zero value because red light is not irradiated on the observation target.

RGB信号取得部32から白色光L1の照射によるRGB画像信号が入力されると、推定分光データ算出部33では、画素毎に、RGB信号取得部32から出力された白色光L1によるRGB画像信号と、記憶部41に記憶されている推定分光マトリクスデータを用いて、次式で示すマトリクス演算を行なって推定分光データ(q1〜q61)を作成し、擬似通常画像生成部34へ出力する。

Figure 2010099172
When the RGB image signal by the irradiation of the white light L1 is input from the RGB signal acquisition unit 32, the estimated spectral data calculation unit 33 outputs the RGB image signal by the white light L1 output from the RGB signal acquisition unit 32 for each pixel. Then, using the estimated spectral matrix data stored in the storage unit 41, matrix calculation represented by the following equation is performed to generate estimated spectral data (q1 to q61), which are output to the pseudo-normal image generation unit 34.
Figure 2010099172

擬似通常画像生成部34は、この推定分光データ(q1〜q61)と、記憶部41に記憶されている擬似補正システムマトリクスデータ(pr,pg,pb)とを用いて、次式で示すマトリクス演算を行なって補正3色画像信号(R’、G’、B’)を生成し、適宜各種の信号処理を施した上、擬似RGB画像信号として表示信号生成部36へ出力する。

Figure 2010099172
The pseudo normal image generation unit 34 uses the estimated spectral data (q1 to q61) and the pseudo correction system matrix data (pr, pg, pb) stored in the storage unit 41 to perform a matrix calculation represented by the following equation. To generate a corrected three-color image signal (R ′, G ′, B ′), appropriately perform various signal processing, and output the signal to the display signal generator 36 as a pseudo RGB image signal.
Figure 2010099172

その後、RGB信号取得部32から狭帯域光L2および狭帯域光L3の照射によるRGB画像信号が入力される。なお、前述したように狭帯域光L2は中心波長415nmの光であるためB画像信号として、狭帯域光L3は中心波長540nmの光であるためG画像信号として入力される。なお、R画像信号は赤色の光が観察対象へ照射されていないため、画像信号は入力されない。   Thereafter, RGB image signals obtained by irradiation with the narrowband light L2 and the narrowband light L3 are input from the RGB signal acquisition unit 32. As described above, the narrowband light L2 is input as a B image signal because it is a light having a center wavelength of 415 nm, and the narrowband light L3 is input as a G image signal because it is a light having a center wavelength of 540 nm. The R image signal is not input because red light is not irradiated on the observation target.

狭帯域画像生成部35では、入力されたB画像信号を表示用のB画像信号およびR画像信号へ割り当て、また入力されたG画像信号を、表示用のG画像信号へ割り当てる。この表示用のRGB画像信号へ適宜各種の信号処理を施した上、狭帯域RGB画像信号として表示信号生成部36へ出力する。   The narrowband image generation unit 35 assigns the input B image signal to the display B image signal and the R image signal, and assigns the input G image signal to the display G image signal. The display RGB image signal is appropriately subjected to various types of signal processing, and then output to the display signal generation unit 36 as a narrowband RGB image signal.

表示信号生成部36では、擬似通常画像生成部34から入力された擬似RGB画像信号から輝度信号Yと色差信号Cで構成されるY/C信号を生成し、さらに、このY/C信号へ対し、I/P変換およびノイズ除去などの各種信号処理を施して擬似通常画像表示信号を生成する。また、狭帯域画像生成部35から入力された狭帯域RGB画像信号から輝度信号Yと色差信号Cで構成されるY/C信号を生成し、さらに、このY/C信号へ対し、I/P変換およびノイズ除去などの各種信号処理を施して狭帯域画像表示信号を生成する。狭帯域画像表示信号と擬似通常画像表示信号とを合成して表示信号を生成して表示装置2へ出力する。なお、表示装置2には、1/30秒間隔で更新される動画が表示される。   The display signal generation unit 36 generates a Y / C signal composed of the luminance signal Y and the color difference signal C from the pseudo RGB image signal input from the pseudo normal image generation unit 34, and further, for this Y / C signal. Various signal processing such as I / P conversion and noise removal is performed to generate a pseudo normal image display signal. Further, a Y / C signal composed of a luminance signal Y and a color difference signal C is generated from the narrowband RGB image signal input from the narrowband image generation unit 35, and further, the I / P Various signal processing such as conversion and noise removal is performed to generate a narrowband image display signal. The narrow-band image display signal and the pseudo normal image display signal are combined to generate a display signal and output it to the display device 2. The display device 2 displays moving images that are updated at 1/30 second intervals.

表示装置2は、入力された表示信号に基づいて、擬似通常画像および狭帯域画像を表示する。擬似通常画像は、観察対象へ白色光L1ではなく、キセノンランプから射出された光を照射した場合に得られる画像信号を演算により算出して表示したものである。   The display device 2 displays a pseudo normal image and a narrow band image based on the input display signal. The pseudo-normal image is obtained by calculating and displaying an image signal obtained when the observation target is irradiated with the light emitted from the xenon lamp instead of the white light L1.

以上の説明で明らかなように、本実施の形態においては、観察対象へ白色光L1ではなく、キセノンランプから射出された光を照射した場合に得られる画像信号に基づく表示画像を表示するので、通常使用しているキセノンランプとは異なる光源を用いた場合であっても、使用者が表示画像の色味に違和感を抱くことを防止することができる。   As is clear from the above description, in the present embodiment, the display image based on the image signal obtained when the observation target is irradiated with the light emitted from the xenon lamp instead of the white light L1 is displayed. Even when a light source different from a normally used xenon lamp is used, the user can be prevented from feeling uncomfortable with the color of the display image.

次に、図4を用いて、本発明の第2の実施形態について説明する。図4は、本発明の第2の実施形態である内視鏡システム6の概略構成図を示すものである。なお、図1に示す第1の実施形態である内視鏡システム5と同一の部位については、同符号を付与し、説明を省略する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 4 shows a schematic configuration diagram of an endoscope system 6 according to the second embodiment of the present invention. In addition, about the site | part same as the endoscope system 5 which is 1st Embodiment shown in FIG. 1, the same code | symbol is provided and description is abbreviate | omitted.

図4に示すように、本発明の実施形態を用いた内視鏡システム6は、被験者の体腔内に挿入され、観察対象を観察するためのスコープユニット50と、このスコープユニット50が着脱自在に接続されるプロセッサユニット51とから構成されている。   As shown in FIG. 4, an endoscope system 6 using an embodiment of the present invention is inserted into a body cavity of a subject, and a scope unit 50 for observing an observation target, and the scope unit 50 are detachable. It is comprised from the processor unit 51 connected.

本内視鏡システム6は、プロセッサユニット51に設けられた記憶部52には、擬似システムマトリクスのみが記憶され、推定分光マトリクスは、スコープユニット50に設けられた記憶部53に記憶されている点が、図3に示す内視鏡システム5とは異なるものである。   In the endoscope system 6, only the pseudo system matrix is stored in the storage unit 52 provided in the processor unit 51, and the estimated spectral matrix is stored in the storage unit 53 provided in the scope unit 50. However, this is different from the endoscope system 5 shown in FIG.

RGB信号取得部32から白色光L1の照射によるRGB画像信号が入力されると、推定分光データ算出部33では、画素毎に、RGB信号取得部32から出力された白色光L1によるRGB画像信号と、スコープコントローラ26を介して記憶部53から読み出した推定分光マトリクスデータを用いて推定分光データ(q1〜q61)を作成し、擬似通常画像生成部34へ出力する。なお、スコープユニット50の記憶部53に記憶されている推定分光マトリクスデータは、スコープユニット50に設けられている白色LED12の分光放射率を反映したものである。   When the RGB image signal by the irradiation of the white light L1 is input from the RGB signal acquisition unit 32, the estimated spectral data calculation unit 33 outputs the RGB image signal by the white light L1 output from the RGB signal acquisition unit 32 for each pixel. Estimated spectral data (q1 to q61) is created using the estimated spectral matrix data read from the storage unit 53 via the scope controller 26, and is output to the pseudo-normal image generating unit 34. The estimated spectral matrix data stored in the storage unit 53 of the scope unit 50 reflects the spectral emissivity of the white LED 12 provided in the scope unit 50.

一般に、プロセッサユニットとスコープユニットとは着脱自在に構成されている。またスコープユニットは使用する毎に洗浄が必要であり、そのため一台のプロセッサユニットに対して、複数個のスコープユニットが順次接続されて使用される。一方、白色LEDの分光放射率は、個々のバラツキが大きい。このため、白色LED12の分光放射率を反映する推定分光マトリクスがプロセッサユニットに設けられた記憶部に記憶されている場合には、この推定分光マトリクスは、個々のスコープユニットに搭載されている白色LED12の平均的な分光放射率を反映したものであり、個々の白色LED12の分光反射率を正確に反映しているとは言い難い。一方、本実施の形態においては、スコープユニット50を製造する際に、このスコープユニット50に搭載されている白色LED12に対応する推定分光マトリクスを求めて、記憶部53へ記憶させる。このため、記憶部53へ記憶されている推定分光マトリクスは、白色LED12の分光放射率をより正確に反映したマトリクスである。   Generally, the processor unit and the scope unit are configured to be detachable. Further, the scope unit needs to be cleaned every time it is used. Therefore, a plurality of scope units are sequentially connected to one processor unit. On the other hand, the spectral emissivity of white LEDs varies greatly from one individual to another. For this reason, when the estimated spectral matrix reflecting the spectral emissivity of the white LED 12 is stored in the storage unit provided in the processor unit, the estimated spectral matrix is used for the white LED 12 mounted in each scope unit. It is difficult to say that the spectral reflectance of each white LED 12 is accurately reflected. On the other hand, in the present embodiment, when the scope unit 50 is manufactured, an estimated spectral matrix corresponding to the white LED 12 mounted on the scope unit 50 is obtained and stored in the storage unit 53. Therefore, the estimated spectral matrix stored in the storage unit 53 is a matrix that more accurately reflects the spectral emissivity of the white LED 12.

擬似通常画像生成部34は、この推定分光データ(q1〜q61)と、記憶部52に記憶されている擬似補正システムマトリクスデータとを用いて、マトリクス演算を行なって補正3色画像信号(R’、G’、B’)を生成し、適宜各種の信号処理を施した上、擬似RGB画像信号として表示信号生成部36へ出力する。   The pseudo normal image generation unit 34 performs a matrix calculation using the estimated spectral data (q1 to q61) and the pseudo correction system matrix data stored in the storage unit 52, thereby correcting the three-color image signal (R ′). , G ′, B ′) are generated, subjected to various signal processing as appropriate, and then output to the display signal generation unit 36 as a pseudo RGB image signal.

表示信号生成部36では、この擬似RGB画像信号から擬似通常画像表示信号を生成し、また狭帯域画像生成部35から入力された狭帯域RGB画像信号から狭帯域画像表示信号を生成し、狭帯域画像表示信号と擬似通常画像表示信号とを合成して表示信号を生成して表示装置2へ出力する。   The display signal generation unit 36 generates a pseudo normal image display signal from the pseudo RGB image signal, generates a narrow band image display signal from the narrow band RGB image signal input from the narrow band image generation unit 35, and The image display signal and the pseudo normal image display signal are combined to generate a display signal, which is output to the display device 2.

以上の説明で明らかなように、本実施の形態の内視鏡システムにおいては、第1の実施の形態と同様な効果が得られ、さらに推定分光マトリクスが白色LED12の分光反射率をより正確に反映したものであるため、より正確な推定分光データ(q1〜q61)を得ることができ、より実際の通常画像に近く、信頼性の高い擬似通常画像を表示することができる。   As is clear from the above description, in the endoscope system according to the present embodiment, the same effects as those of the first embodiment can be obtained, and the estimated spectral matrix more accurately corrects the spectral reflectance of the white LED 12. Since it is reflected, more accurate estimated spectroscopic data (q1 to q61) can be obtained, and a pseudo-normal image having a higher reliability and closer to an actual normal image can be displayed.

なお、上記第1の実施形態および第2の実施形態においては、白色光L1用の光源として白色LED12を用いたが、これに限定されるものではなく、R光を射出するLED、G光を射出するLEDおよびB光を射出するLEDの3つの光源を用いてもよい。あるいはR光を射出するLEDと、LED13、およびLED14とを白色光用の光源として使用することもできる。   In the first embodiment and the second embodiment, the white LED 12 is used as the light source for the white light L1, but the present invention is not limited to this, and the LED that emits R light and the G light are used. You may use three light sources of LED which inject | emits and LED which inject | emits B light. Or LED which inject | emits R light, LED13, and LED14 can also be used as a light source for white light.

次に、図5を用いて、本発明の第3の実施形態について説明する。図5は、本発明の第5の実施形態である内視鏡システム7の概略構成図を示すものである。なお、図1に示す第1の実施形態である内視鏡システム5と同一の部位については、同符号を付与し、説明を省略する。   Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 5 shows a schematic configuration diagram of an endoscope system 7 according to the fifth embodiment of the present invention. In addition, about the site | part same as the endoscope system 5 which is 1st Embodiment shown in FIG. 1, the same code | symbol is provided and description is abbreviate | omitted.

内視鏡システム7は、図5に示すように、被験者の体腔内に挿入され、観察対象を観察するためのスコープユニット60と、このスコープユニット60が着脱自在に接続されるプロセッサユニット61とから構成されている。   As shown in FIG. 5, the endoscope system 7 is inserted into a body cavity of a subject and includes a scope unit 60 for observing an observation target, and a processor unit 61 to which the scope unit 60 is detachably connected. It is configured.

スコープユニット60には、光源としてLED62が設けられている。LED62は、図6に示すような分光放射率を有する光L4を射出するものである。光L4は、430nmおよび540nmにおいて放射率のピークを有する。すなわち、通常画像撮像用の白色光と、狭帯域画像撮像用の狭帯域光とを同時に射出するLEDである。   The scope unit 60 is provided with an LED 62 as a light source. The LED 62 emits light L4 having a spectral emissivity as shown in FIG. The light L4 has emissivity peaks at 430 nm and 540 nm. That is, it is an LED that simultaneously emits white light for normal image capturing and narrow band light for narrow-band image capturing.

プロセッサユニット61は、スコープユニット60から入力された画像信号から表示用の画像を生成するプロセッサ部63と、該プロセッサ部63へ接続され、推定分光マトリクスおよび擬似システムマトリクスを記憶する記憶部41と、入力部42とを備えている。   The processor unit 61 includes a processor unit 63 that generates an image for display from the image signal input from the scope unit 60, a storage unit 41 that is connected to the processor unit 63 and stores an estimated spectral matrix and a pseudo system matrix, And an input unit 42.

プロセッサ部63は、図3に示す第1の実施形態である内視鏡システム5のプロセッサ部31のRGB信号取得部32の代わりに、撮像素子22から出力された画像信号からR成分、G成分、B成分からなるRGB画像信号を生成し、推定分光データ算出部33および狭帯域画像信号生成部35へ出力するRGB画像取得部64を備えている。他の構成は内視鏡システム5のプロセッサ部31の構成と同様である。   The processor unit 63 replaces the RGB signal acquisition unit 32 of the processor unit 31 of the endoscope system 5 according to the first embodiment shown in FIG. 3 with the R component and the G component from the image signal output from the image sensor 22. , An RGB image acquisition unit 64 that generates an RGB image signal composed of the B component and outputs it to the estimated spectral data calculation unit 33 and the narrowband image signal generation unit 35. Other configurations are the same as the configuration of the processor unit 31 of the endoscope system 5.

スコープユニット60の挿入部分が体腔内に挿入された後、プロセッサユニット61のプロセッサ部63からの制御信号に基づいて、LED駆動部16は、LED62を駆動する。LED62から射出された光L4は、照明用光学系11を介して観察対象に照射される。 撮像素子駆動部25によって駆動された撮像素子22が観察対象の像を撮像して、画像信号を出力する。この画像信号はCDS/AGC回路23で相関二重サンプリングと自動利得制御による増幅を受けた後、A/D変換部24でA/D変換されて、デジタル信号としてプロセッサユニット63のRGB信号取得部64へ入力される。   After the insertion portion of the scope unit 60 is inserted into the body cavity, the LED drive unit 16 drives the LED 62 based on a control signal from the processor unit 63 of the processor unit 61. The light L4 emitted from the LED 62 is applied to the observation target via the illumination optical system 11. The image sensor 22 driven by the image sensor driving unit 25 captures an image to be observed and outputs an image signal. The image signal is subjected to correlated double sampling and amplification by automatic gain control in the CDS / AGC circuit 23, and then A / D converted in the A / D conversion unit 24, so that the RGB signal acquisition unit of the processor unit 63 is converted into a digital signal. 64.

RGB信号取得部64では、撮像素子22から出力された画像信号からR成分、G成分、B成分からなるRGB画像信号を生成し、推定分光データ算出部33および狭帯域画像信号生成部35へ出力する。   The RGB signal acquisition unit 64 generates an RGB image signal composed of an R component, a G component, and a B component from the image signal output from the image sensor 22, and outputs the RGB image signal to the estimated spectral data calculation unit 33 and the narrowband image signal generation unit 35. To do.

以下、図3に示す第1の実施形態である内視鏡システム5のプロセッサ部31と同様に、推定分光データ算出分33で推定分光データ(q1〜q61)を作成し、擬似通常画像生成部34で擬似RGB画像信号を算出して表示信号生成部36へ出力する。なお、記憶部41に記憶されている推定システムマトリクスは、LED62から射出される光L4の分光反射率を反映するものである。   Hereinafter, similarly to the processor unit 31 of the endoscope system 5 according to the first embodiment shown in FIG. 3, estimated spectral data (q1 to q61) are created by the estimated spectral data calculation part 33, and the pseudo normal image generation unit A pseudo RGB image signal is calculated at 34 and output to the display signal generator 36. Note that the estimated system matrix stored in the storage unit 41 reflects the spectral reflectance of the light L4 emitted from the LED 62.

以上の説明で明らかなように、本実施の形態の内視鏡システムにおいては、第1の実施の形態と同様な効果が得られ、さらに一つのLEDのみから構成される簡易な光源を用いて、狭帯域画像と擬似通常画像とを表示することができる。   As is clear from the above description, in the endoscope system of the present embodiment, an effect similar to that of the first embodiment can be obtained, and a simple light source composed of only one LED is used. A narrow-band image and a pseudo-normal image can be displayed.

また、上記実施形態の内視鏡システムにおいては、スコープユニットの撮像素子として、RGBの色フィルタを有する原色型撮像素子を用いるようにしたが、これに限らず、例えばCMY(シアン、マゼンダ、イエロー)の色フィルタを有する補色型撮像素子を用いてもよい。   In the endoscope system of the above embodiment, the primary color type image pickup device having RGB color filters is used as the image pickup device of the scope unit. However, the present invention is not limited to this. For example, CMY (cyan, magenta, yellow) A complementary color type image pickup device having a color filter may be used.

また、本実施の形態のような、スコープ部を備えた内視鏡装置にかぎるものではなく、腹腔鏡やコルポスコープあるいはカプセル内視鏡などにも適用することができる。   Further, the present invention is not limited to the endoscope apparatus including the scope unit as in the present embodiment, but can be applied to a laparoscope, a colposcope, a capsule endoscope, or the like.

キセノンランプから射出された光の分光放射率を示す図Diagram showing the spectral emissivity of light emitted from a xenon lamp 白色LEDから射出された光の分光放射率を示す図The figure which shows the spectral emissivity of the light inject | emitted from white LED 本発明の第1の実施形態である内視鏡システムの概略構成を示すブロック図The block diagram which shows schematic structure of the endoscope system which is the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施形態である内視鏡システムの概略構成を示すブロック図The block diagram which shows schematic structure of the endoscope system which is the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施形態である内視鏡システムの概略構成を示すブロック図The block diagram which shows schematic structure of the endoscope system which is the 3rd Embodiment of this invention. LEDから射出される光の分光放射率を示す図The figure which shows the spectral emissivity of the light inject | emitted from LED

符号の説明Explanation of symbols

5,6,7 内視鏡システム
2 表示装置
10,50,60 スコープユニット
11 照明用光学系
12,13,14,62 LED
16 LED駆動部
21 結像光学系
22 撮像素子
23 CDS/AGC回路
24 A/D変換部
25 撮像素子駆動部
26 スコープコントローラ
27 色フィルタ
30,51,61 プロセッサユニット
31,63 プロセッサ部
32,64 RGB信号取得部
33 推定分光データ算出部
34 擬似通常画像生成部
35 狭帯域画像生成部
36 表示信号生成部
41 記憶部
42 入力部
5, 6, 7 Endoscope system 2 Display device 10, 50, 60 Scope unit 11 Optical system for illumination 12, 13, 14, 62 LED
16 LED drive unit 21 Imaging optical system 22 Image sensor 23 CDS / AGC circuit 24 A / D conversion unit 25 Image sensor drive unit 26 Scope controller 27 Color filters 30, 51, 61 Processor units 31, 63 Processor units 32, 64 RGB Signal acquisition unit 33 Estimated spectral data calculation unit 34 Pseudo normal image generation unit 35 Narrow band image generation unit 36 Display signal generation unit 41 Storage unit 42 Input unit

Claims (3)

観察対象へ照射する照明光を射出する光源部と、
前記照明光が照射された前記観察対象の像を撮像する撮像素子を備える撮像部と、
前記撮像素子から出力された画像信号に基づいて、表示画像を生成するプロセッサ部とを備える内視鏡システムにおいて、
前記照明光の分光放射特性および前記撮像手段の分光特性に基づいた推定分光マトリクスを記憶する第1の記憶部と、
前記照明光とは分光放射特性が異なる擬似照明光の分光放射特性および前記撮像手段の分光特性に基づいた擬似システムマトリクスを記憶する第2に記憶部と、
前記撮像素子により取得された画像信号と、前記第1の記憶部に記憶されている前記推定分光マトリクスとを用いて、推定分光マトリクスデータを算出する推定分光データ算出手段と、
該推定分光データ算出手段において算出された推定分光データと前記第2の記憶部に記憶されている擬似システムマトリクスとを用いて、表示用の通常画像としての擬似通常画像を生成する擬似通常画像生成手段とを備えることを特徴とする内視鏡システム。
A light source unit that emits illumination light to irradiate the observation target;
An imaging unit including an imaging element that captures an image of the observation target irradiated with the illumination light;
In an endoscope system including a processor unit that generates a display image based on an image signal output from the imaging element,
A first storage unit that stores an estimated spectral matrix based on a spectral radiation characteristic of the illumination light and a spectral characteristic of the imaging means;
A second storage unit for storing a pseudo system matrix based on a spectral radiation characteristic of pseudo illumination light having a spectral radiation characteristic different from that of the illumination light and a spectral characteristic of the imaging unit;
Estimated spectral data calculation means for calculating estimated spectral matrix data using the image signal acquired by the image sensor and the estimated spectral matrix stored in the first storage unit;
Pseudo normal image generation for generating a pseudo normal image as a normal image for display, using the estimated spectral data calculated by the estimated spectral data calculation means and the pseudo system matrix stored in the second storage unit And an endoscope system.
前記光源部および前記第1の記憶部が前記撮像部内に設けられていることを特徴とする請求項1記載の内視鏡システム。   The endoscope system according to claim 1, wherein the light source unit and the first storage unit are provided in the imaging unit. 前記光源部がLEDからなることを特徴とする請求項2記載の内視鏡システム。   The endoscope system according to claim 2, wherein the light source unit includes an LED.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109310285A (en) * 2016-09-01 2019-02-05 Hoya株式会社 Electron mirror and electronic endoscope system

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