WO2015019745A1 - 挿入システム及び形状センサの形状検出特性を調整する方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an insertion system and a method for adjusting the shape detection characteristics of a shape sensor.
- an insertion system having an elongated portion provided with a camera at the tip is known as a system for photographing a space inside a narrow entrance.
- Such insertion systems include various endoscopes.
- an insertion system in which an elongated portion provided with a camera at the tip is flexible.
- a mechanism for acquiring the shape of the flexible portion may be provided.
- Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2003-052614 discloses a technique related to a fiber sensor for acquiring the shape of a flexible portion of an endoscope.
- Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2003-052614 discloses the following endoscope.
- the endoscope is provided with a plurality of flexible bending detection optical fibers.
- the bend detection optical fiber has a bend detection unit, and the amount of transmitted light changes in accordance with the bend angle of the bend detection unit.
- This bending detection optical fiber is attached to a flexible belt-like member so that the detection portions are arranged, and is inserted and disposed almost throughout the endoscope.
- the detection optical fiber having such a detection unit functions as a fiber sensor that is one of the shape sensors. That is, based on the light transmission amount of each bending detection optical fiber, the bending state of the belt-like member in the portion where each bending detection unit is located is detected. This curved state is displayed on the monitor screen as the curved state of the endoscope.
- the output characteristics may change over time. In order to maintain high detection accuracy, it is necessary to calibrate the shape sensor before use.
- an object of the present invention is to provide an insertion system in which the shape sensor is easily calibrated and a method for easily adjusting the shape detection characteristics of the shape sensor.
- an insertion system includes an insertion device including an elongated flexible insertion portion, a shape sensor for detecting the shape of the insertion portion, An insertion device holding portion for holding the insertion device on the other end side of the insertion portion such that one end of the insertion portion hangs down, and when the insertion device is held by the insertion device holding portion, And an adjustment unit that determines an adjustment value for adjusting the shape detection characteristic.
- a method for adjusting the shape detection characteristic of a shape sensor includes an insertion device including an elongated flexible insertion portion, and a shape for detecting the shape of the insertion portion.
- the present invention it is possible to provide an insertion system for easily calibrating the shape sensor and a method for easily adjusting the shape detection characteristics of the shape sensor.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an outline of an appearance of an example of an insertion system according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating an outline of a configuration example of the insertion system according to the first embodiment.
- FIG. 3A is a diagram for explaining the fiber sensor.
- FIG. 3B is a diagram for explaining the fiber sensor.
- FIG. 3C is a diagram for explaining the fiber sensor.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an outline of a configuration example of the insertion unit.
- FIG. 5 is a diagram for describing an example of a holding state detection unit according to the first embodiment.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the relationship between the curvature (amount of bending) of the insertion portion and the amount of received light.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an outline of an appearance of an example of an insertion system according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating an outline of a configuration example of the insertion system according to the
- FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of the adjustment value determination process according to the first embodiment.
- FIG. 8 is a diagram for describing an example of a holding state detection unit according to a first modification of the first embodiment.
- FIG. 9 is a diagram for describing an example of a holding state detection unit according to a second modification of the first embodiment.
- FIG. 10 is a block diagram illustrating an outline of a configuration example of an insertion system according to a third modification of the first embodiment.
- FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of an adjustment value determination process according to the fourth modification of the first embodiment.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an outline of a configuration example of the insertion system according to the second embodiment.
- FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of the adjustment value determination process according to the second embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an outline of a configuration example of an insertion system according to a first modification of the second embodiment.
- FIG. 15 is a flowchart illustrating an example of the adjustment value determination process according to the second modification of the second embodiment.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an outline of a configuration example of the insertion system according to the first example of the third embodiment.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an outline of a configuration example of an insertion system according to a second example of the third embodiment.
- FIG. 18A is a diagram illustrating a state in which the state determination pattern is captured at the center.
- FIG. 18B is a diagram illustrating a state in which the state determination pattern is captured with a shift.
- FIG. 18C is a diagram illustrating a state determination pattern that is not captured.
- FIG. 19 is a diagram illustrating an outline of a configuration example of an insertion system according to a third example of the third embodiment.
- FIG. 1 is an image diagram showing an outline of the appearance of the insertion system 1
- FIG. 2 is a block diagram showing an outline of a configuration example of the insertion system 1.
- the insertion system 1 includes an insertion device 100, a main body 200, and a display unit 300.
- the insertion device 100 is, for example, an endoscope.
- the main body 200 is connected to the insertion device 100 and controls the insertion device 100 and performs various calculations.
- the display unit 300 is a general display connected to the main body unit 200, and displays an image obtained by the insertion device 100, the shape of the insertion device 100, various control parameters, and the like.
- the insertion device 100 is inserted into the inserted body and images the inside of the inserted body. An image obtained by imaging is displayed on the display unit 300.
- the insertion system 1 has a mechanism for detecting the current shape of the insertion device 100. The detected current shape of the insertion device 100 is displayed on the display unit 300.
- the main unit 200 and the display unit 300 are installed in a rack 400.
- the insertion device 100 is hung on an insertion device holder 420 that is a hanger provided in the rack 400.
- the insertion device holding unit 420 is provided with a holding state detection unit 500 that detects whether or not the insertion device 100 is arranged.
- the insertion device 100 includes an elongated flexible insertion portion 110 and an operation portion 120 provided on the proximal end side of the insertion portion 110.
- the insertion part 110 is inserted into the insertion object.
- a bending portion 115 that is actively bent is provided.
- the operation unit 120 is a part that is held by the user, and includes various operation units for the user to perform operations related to the insertion unit 110.
- the operation unit 120 is provided with an operation knob 125 for changing the bending state of the bending portion 115.
- the operation unit 120 and the main body unit 200 are connected by a cable 190.
- the insertion unit 110 is provided with a shape detection unit 130 for detecting the shape of the insertion unit 110.
- An imaging element 140 is provided at the distal end of the insertion device 100.
- An image inside the inserted object is acquired by the image sensor 140.
- An image signal obtained using the image sensor 140 is transmitted to the main body 200 via the cable 190.
- a light emitting portion (not shown) that emits illumination light is provided at the distal end of the insertion portion 110. From this light emitting part, the illumination light guided from the main body part 200 through the cable 190 and the insertion part 110 via the optical fiber is emitted.
- the shape detection unit 130 will be briefly described.
- a fiber sensor may be used as the shape sensor including the shape detection unit 130.
- An example of the fiber sensor will be described with reference to FIGS. 3A, 3B and 3C, and FIG.
- the fiber sensor includes an optical fiber 131.
- the main body unit 200 is provided with a light emitting unit 212 that emits light guided by the optical fiber 131 and a light receiving unit 214 that receives light guided by the optical fiber. Yes.
- the optical fiber 131 is provided with a shape detection unit 130.
- the shape detection unit 130 the cladding of the optical fiber 131 is removed to expose the core, and a light absorbing member is applied to this portion.
- the amount of light guided by the optical fiber 131 changes according to the curved state of the optical fiber 131.
- the shape detection unit 130 illustrated in FIG. 1 schematically represents the position of the shape detection unit 130 provided in the optical fiber 131.
- the optical fiber 131 when the optical fiber 131 is curved so that the shape detection unit 130 is on the inner side, the light transmission rate of the optical fiber 131 is increased.
- the light transmissibility of the optical fiber 131 when the optical fiber 131 is curved so that the shape detection unit 130 is on the outside, the light transmissibility of the optical fiber 131 is low.
- the light transmission rate by the optical fiber 131 is lower than that shown in FIG. 3A and higher than that shown in FIG. 3C.
- Such an optical fiber 131 is inserted through the insertion portion 110.
- Light emitted from the light emitting unit 212 provided in the main body 200 is incident on the optical fiber 131, passes through the shape detection unit 130, is then guided again to the main body 200, and is detected by the light receiving unit 214.
- the light receiving unit 214 measures the amount of light guided by the optical fiber 131. Based on the measured amount of received light, the amount of bending of the insertion unit 110 in the region where the shape detection unit 130 is provided is calculated.
- a plurality of optical fibers 131 are bundled and arranged in the insertion portion 110.
- the shape detection unit 130 is provided in one direction (for example, the X-axis direction) in order to detect the amount of bending in two orthogonal directions (for example, the X-axis direction and the Y-axis direction) in each part of the insertion unit 110
- a pair of the optical fiber 131 and the optical fiber 131 provided with the shape detection unit 130 in a direction (for example, the Y-axis direction) orthogonal to the one direction is provided in the insertion unit 110.
- a plurality of optical fibers 131 provided with the shape detection unit 130 at different positions in the longitudinal axis direction of the insertion unit 110 are provided in the insertion unit 110.
- an illumination light optical fiber 142 that transmits illumination light emitted from the distal end of the insertion portion 110 and a wiring 141 for the image sensor 140 are depicted.
- one shape detection unit 130 is provided in one optical fiber 131
- a plurality of shape detection units 130 may be provided in one optical fiber.
- the light absorption member having different wavelength characteristics may be applied to each shape detection unit 130 so that the light amounts of different wavelengths change based on the amount of curvature of each shape detection unit 130.
- the shape detection unit 130, the optical fiber 131, the light emitting unit 212, the light receiving unit 214, and the like form the shape sensor 135 as a whole.
- the main body 200 is provided with a shape calculation unit 220, an adjustment unit 230, a memory 240, and an image processing unit 250.
- the shape calculation unit 220 acquires a value related to the amount of received light related to the shape detection unit 130 from the light receiving unit 214.
- the shape calculation unit 220 calculates the shape of the insertion unit 110 based on the received light amount.
- the shape calculation unit 220 displays the calculated shape of the insertion unit 110 on the display unit 300.
- the relational expression between the change ⁇ l in the light transmission amount of the optical fiber of the shape sensor 135 and the bending amount ⁇ of the shape detection unit 130 is obtained as, for example, the following expression (1).
- the shape calculation unit 220 calculates the bending amount ⁇ of each shape detection unit 130 based on the equation (1) and the light transmission amount change ⁇ l. Furthermore, the shape calculation unit 220 calculates the shape of the insertion portion from the amount of bending ⁇ of each shape detection unit 130 and the known interval information of each shape detection unit 130. Note that the shape calculation unit 220 may not directly calculate using the equation (1). That is, a conversion table corresponding to Expression (1) is prepared, and the shape calculation unit 220 may calculate the bending amount ⁇ based on the conversion table.
- the adjusting unit 230 is connected to the light emitting unit 212, the light receiving unit 214, the shape calculating unit 220, and the holding state detecting unit 500.
- the adjustment unit 230 detects a state related to the shape sensor 135, determines an adjustment value, and adjusts a characteristic related to the shape sensor 135 based on the adjustment value.
- the shape calculation unit 220 and the adjustment unit 230 are connected to the memory 240.
- the shape calculation unit 220 and the adjustment unit 230 perform various calculations using information stored in the memory 240 as necessary. For example, the expression (1) and the conversion table corresponding to the above expression (1) are stored in the memory 240.
- the image processing unit 250 is connected to the image sensor 140 of the insertion device 100.
- the image processing unit 250 creates a display image based on the image data obtained by the image sensor 140 and causes the display unit 300 to display the display image.
- the insertion device holding unit 420 and the holding state detection unit 500 will be further described.
- the insertion device holding unit 420 holds the operation unit 120 of the insertion device 100 or the vicinity of the operation unit 120.
- the vicinity of the operation unit 120 means, for example, a range in the vicinity of the operation unit 120 and the operation unit 120 of the connection cable.
- the insertion device holding unit 420 may hold the insertion unit 110.
- the insertion device holding part 420 holds parts other than the insertion part 110.
- the holding state detection unit 500 will be described with reference to FIG.
- the holding state detection unit 500 includes, for example, a mechanical switch provided in the insertion device holding unit 420.
- the holding state detection unit 500 is disposed so as to be positioned between the insertion device holding unit 420 and the operation unit 120 when the insertion device holding unit 420 holds the operation unit 120 of the insertion device 100.
- the switch of the holding state detection unit 500 is pressed by the weight of the insertion device 100 to be turned on.
- the holding state detection unit 500 outputs information related to whether or not the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420 to the adjustment unit 230.
- the operation of the insertion system 1 will be described.
- the insertion system 1 has a function of performing adjustment related to the shape detection of the insertion unit 110 using the shape detection unit 130.
- the output of the shape detection unit 130 using the optical fiber 131 changes over time. That is, in the long term, the light receiving unit 214 receives light by changing the contact state of the optical system related to the shape detection unit 130 or changing the state of incorporation of the shape detection unit 130 into the insertion unit 110.
- the light quantity characteristics may change.
- FIG. 6 shows a schematic diagram of the relationship between the curvature (bending amount) of the insertion portion 110 and the amount of received light.
- the relationship between the curvature and the amount of received light is initially as shown by a solid line 912.
- the relationship between the curvature and the amount of received light is represented by a broken line 914. It changes as shown.
- the above equation (1) is based on the initial relationship as shown by the solid line 912, if this relationship changes, the accurate amount of bending cannot be calculated.
- the insertion system 1 has a mechanism for correcting an aging change of the output value related to the shape detection unit 130 and calculating an accurate bending amount.
- step S ⁇ b> 101 the adjustment unit 230 acquires information related to the holding state from the holding state detection unit 500.
- step S ⁇ b> 102 the adjustment unit 230 determines whether or not the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420. If it is determined that it is not held, the process returns to step S101. On the other hand, when it is determined that the data is held, the process proceeds to step S103.
- the adjustment unit 230 performs the adjustment in the following processing so that the output related to the shape detection unit 130 at this time is in an initial state, that is, for example, an output suitable for the relationship of the above formula (1).
- step S103 the adjustment unit 230 detects the amount of received light by causing the light emitting unit 212 to emit light temporarily, and the current received light amount output from the light receiving unit 214 and the insertion unit 110 in the initial state are in a straight state. The amount of light received at is compared.
- step S104 the adjustment unit 230 determines and outputs an adjustment value for adjusting the relationship between the current light reception amount and the light reception amount when the insertion unit 110 is straight in the initial state. When the adjustment value is determined, that fact may be displayed on the display unit 300. After step S104, the adjustment value determination process ends.
- This adjustment can be performed, for example, by changing the amount of light emitted from the light emitting unit 212. That is, the amount of light emitted from the light emitting unit 212 is adjusted so that the current amount of received light is equal to the amount of light received when the insertion unit 110 in the initial state is straight. For example, when the current received light amount is lower than the received light amount in the initial state, the amount of emitted light is increased so that the current received light amount becomes equal to the received light amount in the initial state. In this case, the adjustment value is output to the light emitting unit 212, and the light emitting unit 212 adjusts the light emission amount using this adjustment value.
- this adjustment can be performed, for example, by changing the exposure time or gain of the light receiving unit 214. That is, the exposure time and gain of the light receiving unit 214 are adjusted so that the output value based on the current received light amount is equal to the output value based on the received light amount when the insertion unit 110 in the initial state is straight. In this case, the adjustment value is output to the light receiving unit 214, and the light receiving unit 214 adjusts the amount of received light using this adjustment value.
- this adjustment can be performed by changing the expression (1) used in the shape calculation unit 220 or the conversion table.
- the adjustment value is output to the shape calculation unit 220, and the shape calculation unit 220 performs shape calculation using the adjustment value.
- the shape calculation unit 220 calculates the shape of the insertion unit 110 based on the value related to the shape sensor 135 adjusted by the adjustment unit 230.
- the shape calculation unit 220 displays the calculated shape of the insertion unit 110 on the display unit 300. The user operates the insertion device 100 while observing the shape of the insertion unit 110 displayed on the display unit 300, and observes the inside of the insertion target.
- the adjustment unit 230 adjusts the information related to the shape calculation of the insertion unit 110 by the shape calculation unit 220, so that the shape calculation unit 220 accurately determines the shape of the insertion unit 110 regardless of secular change. Can be calculated.
- the adjustment value determination process by the adjustment unit 230 is performed when the insertion device 100 is not used and is disposed in the insertion device holding unit 420. Therefore, the user does not need to perform any special work for this adjustment. Thus, according to the present embodiment, the adjustment is easily performed without burden on the user. Further, whether or not the insertion device 100 is arranged in the insertion device holding unit 420 is determined based on a signal output from the holding state detection unit 500. That is, this adjustment is automatically started and the user is not bothered by the adjustment.
- a mechanical switch is used in the holding state detection unit 500 of the present embodiment. According to the mechanical switch, it can be detected whether or not the insertion device 100 is arranged in the insertion device holding portion 420 with a simple configuration.
- the insertion system according to the medical endoscope has been described as an example.
- the technology according to the present embodiment is not limited to a medical endoscope, but can be applied to various insertion systems such as an industrial endoscope and an elongated manipulator.
- the insertion device holding unit 420 may hold the tip of the insertion unit 110 so that the operation unit 120 hangs down.
- the insertion device holding portion 420 holds the operation portion 120 as in the present embodiment for the strength of the insertion device, ease of holding, and protection of the distal end of the insertion portion 110.
- the fiber sensor using an optical fiber as the shape sensor 135 has been described as an example.
- the shape sensor 135 is not limited to a fiber sensor.
- the technology according to the present embodiment can be used for various sensors whose output values change with time.
- FIG. 8 shows an outline of a configuration example related to the holding state detection unit 510 according to this modification.
- the holding state detection unit 500 according to the first embodiment includes a mechanical switch.
- the holding state detection unit 510 according to the present modification includes an optical switch as shown in FIG. That is, the holding state detection unit 510 includes a light emitting unit 512 and a light receiving unit 514. The light emitting unit 512 emits light.
- the operation unit 120 of the insertion device 100 When the operation unit 120 of the insertion device 100 is disposed in the insertion device holding unit 420, the light emitted from the light emitting unit 512 is irradiated to the operation unit 120 of the insertion device 100. This light is reflected by the operation unit 120. The light reflected by the operation unit 120 enters the light receiving unit 514. The light receiving unit 514 receives the reflected light coming from the operation unit 120 and outputs a signal indicating that the light has been received. On the other hand, when the operation unit 120 is not disposed on the insertion device holding unit 420, the light emitted from the light emitting unit 512 is not received by the light receiving unit 514.
- the holding state detection unit 510 includes the insertion device 100 in the insertion device holding unit 420 depending on whether or not the reflected light of the light emitted from the light emitting unit 512 is received by the light receiving unit 514. It is detected whether or not the operation unit 120 is arranged.
- the adjustment unit 230 acquires a signal output from the light receiving unit 514.
- the adjustment unit 230 determines whether or not the operation unit 120 is disposed in the insertion device holding unit 420 based on the acquired signal, and controls the start of the adjustment operation.
- Other parts are the same as those in the first embodiment.
- the detection can be performed in a non-contact manner, unlike the case of the mechanical switch of the first embodiment. For this reason, a region where the holding state detection unit 500 can be installed in the insertion device holding unit 420 is widened, and the degree of freedom in design is increased.
- FIG. 9 shows an outline of a configuration example related to the holding state detection unit 520 according to this modification.
- the holding state detection unit 520 according to this modification has an electrical switch. That is, the insertion device holding unit 420 is provided with the first electrode 522, and the operation unit 120 is provided with the second electrode 524.
- the first electrode 522 and the second electrode 524 are disposed at positions where they contact each other when the operation unit 120 is disposed on the insertion device holding unit 420.
- the holding state detection unit 520 When the first electrode 522 and the second electrode 524 are brought into contact with each other and the conduction state detection unit 520 according to the present modification is in conduction, the holding state detection unit 520 outputs a signal indicating that the operation unit 120 is disposed in the insertion device holding unit 420. To do. Other parts are the same as those in the first embodiment.
- the holding state detection unit 520 detects whether or not the operation unit 120 is disposed on the insertion device holding unit 420 by electrical connection. According to this modification, even if something other than the insertion device 100 is mistakenly arranged in the insertion device holding unit 420, for example, the holding state detection unit 520 is not the operation unit 120 provided with the second electrode 524. It doesn't detect anything. That is, in the holding state detection unit 520 according to the present modification, there is no risk of erroneous detection due to the arrangement of the insertion device holding unit 420 other than the insertion device 100. Further, according to the holding state detection unit 520 according to the present modification, it can also be determined whether or not the operation unit 120 is correctly arranged in the insertion device holding unit 420.
- the insertion system 1 is provided with an input device 530 including a switch and a keyboard, for example, instead of the holding state detection unit 500.
- the user recognizes that the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420, and operates the input device 530.
- the adjustment operation is started by an operation using the input device 530.
- the user can start the adjustment operation at an arbitrary timing.
- the insertion part 110 is only suspended but not directly held. Therefore, immediately after the insertion device 100 is held, there is a possibility that the insertion unit 110 may be shaken without being stationary due to a movement when the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420. Therefore, in this modification, a standby time is provided until the insertion unit 110 stops.
- step S ⁇ b> 201 the adjustment unit 230 acquires information related to the holding state from the holding state detection unit 500.
- step S ⁇ b> 202 the adjustment unit 230 determines whether or not the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420. When it is determined that it is not held, the process returns to step S201. On the other hand, when it is determined that the data is held, the process proceeds to step S203.
- step S203 the adjustment unit 230 delays the process until the adjustment starts.
- the process waits for a time period during which the insertion unit 110 is predicted to be stationary. This standby time is set as appropriate, for example, 5 seconds. In this way, after the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420 and stopped, an operation for adjustment is performed.
- step S204 the adjustment unit 230 compares the current received light amount output from the light receiving unit 214 with the received light amount when the insertion unit 110 in the initial state is straight.
- step S205 the adjustment unit 230 determines and outputs an adjustment value for adjusting the relationship between the current light reception amount and the light reception amount when the insertion unit 110 is straight in the initial state. After step S205, the adjustment value determination process ends.
- the adjustment value is prevented from being determined when the insertion unit 110 is moving immediately after the insertion unit 110 is placed in the insertion device holding unit 420, that is, when the insertion unit 110 is not straight. Is done. As a result, it is possible to prevent the shape of the insertion portion 110 from being calculated correctly due to an error in the adjustment value.
- the insertion system 1 is provided with a mechanism for detecting the bending state of the bending portion 115.
- FIG. 12 shows an outline of a configuration example of the insertion system 1 according to the present embodiment.
- the insertion device 100 includes a first operation wire 157 and a second operation wire 158 for bending the bending portion 115.
- One end of the first operation wire 157 and the second operation wire 158 is connected by a connecting member 156 that is a chain, for example.
- the connecting member 156 is engaged with a pulley that interlocks with the operation knob 125 of the operation unit 120.
- the other ends of the first operation wire 157 and the second operation wire 158 are connected to the bending portion 115.
- the connecting member 156 is displaced.
- the first operation wire 157 and the second operation wire 158 are displaced.
- the bending portion 115 is bent.
- the operation unit 120 includes a first displacement detection unit 152 for detecting the displacement of the first operation wire 157 and a second displacement detection unit 154 for detecting the displacement of the second operation wire 158. .
- the first displacement detection unit 152 and the second displacement detection unit 154 constitute a bending state detection unit 150.
- the first displacement detector 152 and the second displacement detector 154 are, for example, encoders.
- the first operation wire 157 and the second operation wire 158 are each provided with a scale.
- the first displacement detection unit 152 and the second displacement detection unit 154 constituting the bending state detection unit 150 detect the displacement of the first operation wire 157 and the second operation wire 158 using these scales. To do.
- the bending state detection unit 150 outputs information related to the displacement of the first operation wire 157 and the second operation wire 158 to the adjustment unit 230. Based on the displacement of the first operation wire 157 and the second operation wire 158, the bending amount of the bending portion 115 can be calculated.
- the bending direction is only one direction (here, UP / DOWN) is described.
- the third direction is further increased.
- the same thing can be done by having the displacement detector and the fourth displacement detector.
- the reason why the two detection units are used is to reduce errors caused by loosening of the wire. Since the two wires are connected by a connecting member that is a chain, only one of the first displacement detector 152 and the second displacement detector 154 may be used if an error is allowed. Good.
- an encoder is used as an example of the bending state detection unit 150.
- the bending state detection unit 150 for example, a potentiometer or a rotary encoder that measures the rotation amount of the operation knob 125 may be used.
- the adjustment value of the adjustment unit 230 according to the present embodiment is determined when the bending unit 115 is, for example, straight. When the bending portion 115 is not straight, the adjustment value is not determined.
- the adjustment value determination process by the adjustment unit 230 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
- step S301 the adjustment unit 230 acquires information related to the holding state from the holding state detection unit 500.
- step S302 the adjustment unit 230 acquires the displacement amounts of the first operation wire 157 and the second operation wire 158 from the bending state detection unit 150, and calculates the bending amount of the bending portion 115 based on the displacement amount. To do.
- step S303 the adjustment unit 230 determines whether or not the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420. When it is determined that it is not held, the process returns to step S301. On the other hand, when it is determined that the data is held, the process proceeds to step S304. In step S304, the adjustment unit 230 determines whether or not the shape of the bending unit 115 is straight. When it is determined that it is not straight, the process returns to step S301. On the other hand, if it is determined to be straight, the process proceeds to step S305.
- step S305 the adjustment unit 230 compares the current received light amount output from the light receiving unit 214 with the received light amount when the insertion unit 110 in the initial state is in a straight state.
- step S306 the adjustment unit 230 determines and outputs an adjustment value for adjusting the relationship between the current received light amount and the received light amount when the insertion unit 110 is straight in the initial state. After step S306, the adjustment value determination process ends. Note that the order of step S302 and step S303 may be reversed.
- the adjustment value is determined. According to the present embodiment, an error in the adjustment value that occurs when the adjustment value is determined when the bending portion 115 is not in a predetermined state such as a straight state is suppressed.
- the adjustment value is determined when the bending portion 115 is straight.
- the adjustment value is determined. You may be comprised so that.
- the output of the current shape detection unit 130 can be adjusted to be equal to the output when the bending unit 115 in the initial state is bent by 90 °.
- the bending amount of the bending portion 115 for which the adjustment value is determined may be set to any value.
- the first displacement detection unit 152 and the second displacement detection unit 154 function as an insertion unit state detection unit that acquires shape information relating to at least a part of the shape of the insertion unit.
- the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420, but it is detected that the insertion unit 110 does not have a predetermined bending amount for starting the adjustment, the adjustment cannot be performed, The user may be notified of prompting the insertion unit 110 to have a predetermined bending amount using the display unit 300 or the like.
- the gravity sensor 160 detects gravitational acceleration in the direction of the distal end of the insertion portion 110, the insertion portion 110 and the bending portion 115 are assumed to be straight.
- the gravity sensor 160 functions as an insertion unit state detection unit that acquires shape information relating to at least a part of the shape of the insertion unit.
- the operation unit 120 may be provided with a gravity sensor (not shown). Based on the output of the gravity sensor provided in the operation unit 120, it can be determined whether the operation unit 120 is held tilted with respect to the insertion device holding unit 420 or is normally held. Thereby, the state of the insertion part 110 other than the bending part 115 can also be grasped.
- step S ⁇ b> 401 the adjustment unit 230 acquires information related to the holding state from the holding state detection unit 500.
- step S402 the adjustment unit 230 acquires the displacement amounts of the first operation wire 157 and the second operation wire 158 from the bending state detection unit 150, and calculates the bending amount of the bending portion 115 based on the displacement amount. To do.
- step S403 the adjustment unit 230 determines whether or not the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420. If it is determined that it is not held, the process returns to step S401. On the other hand, when it is determined that the data is held, the process proceeds to step S404.
- step S404 the adjustment unit 230 compares the current received light amount output from the light receiving unit 214 with the received light amount when the insertion unit 110 in the initial state is in the same curved state as the current state.
- step S405 the adjustment unit 230 determines and outputs an adjustment value for adjusting the relationship between the current light reception amount and the light reception amount when the insertion unit 110 is in the same curved state in the initial state.
- step S405 the adjustment value determination process ends. Note that the order of step S402 and step S403 may be reversed.
- the adjustment value can be correctly determined when the bending portion 115 is in an arbitrary bending state.
- the holding state detection unit detects that the insertion device 100 is held by the insertion device holding unit 420, and further inserts to acquire shape information relating to at least a part of the shape of the insertion unit 110. And a function as a part state detection unit.
- the holding state detection unit 500 such as a mechanical switch provided in the insertion device holding unit 420 is not provided is shown, it is provided in the insertion device holding unit 420.
- a mechanical switch may be further provided.
- a proximity sensor 610 as a holding state detection unit is provided in the rack 400.
- the proximity sensor 610 is a sensor that detects the presence of an object in the vicinity.
- the proximity sensor 610 is provided at a position that detects the distal end portion of the insertion portion 110 when the insertion device 100 is disposed on the insertion device holding portion 420 and the insertion portion 110 hangs down and is in a straight state. ing.
- the adjustment unit 230 operates so that the adjustment value is determined when the proximity sensor 610 detects the tip of the insertion unit 110. According to this example, it can be confirmed that the insertion device 100 is arranged in the insertion device holding unit 420 and that the insertion unit 110 is in a straight state only by the proximity sensor as the holding state detection unit. As a result, with a simple configuration, it is possible to prevent an abnormal adjustment value from being determined when the insertion unit 110 is not straight.
- proximity sensor 610 there is one proximity sensor 610, but a plurality of proximity sensors 610 may be arranged at different positions in the longitudinal direction of the insertion portion 110. By arranging a plurality of proximity sensors, it can be more accurately determined whether or not the insertion portion 110 is in a straight state. As a result, the adjustment unit 230 can perform more accurate adjustment.
- a state determination pattern 620 is provided as illustrated in FIG. 17 so that the image sensor 140 functions as a holding state detection unit.
- the state determination pattern 620 is, for example, a predetermined geometric pattern.
- the geometric pattern is imaged. It is provided at a position where the image is taken at the center of the field angle of the element 140.
- an image as illustrated in FIG. 18A is acquired by the imaging device 140. That is, in this case, the state determination pattern is imaged at the center.
- an image captured by the image sensor 140 is as illustrated in FIG. 18B, for example. That is, in this case, the state determination pattern is imaged with a shift.
- an image captured by the imaging element 140 is, for example, as illustrated in FIG. 18C. That is, the state determination pattern is not imaged.
- the image processing unit 250 includes an imaging state determination unit 255.
- the imaging state determination unit 255 compares the image captured by the imaging element 140 with the stored image (pattern matching), and based on the result, the insertion device 100 is disposed in the insertion device holding unit 420, and Then, it is determined whether or not the insertion part 110 is hanging vertically.
- the imaging state determination unit 255 outputs the determination result to the adjustment unit 230.
- the adjustment unit 230 determines an adjustment value when it is determined that the insertion device 100 is disposed in the insertion device holding unit 420 and the insertion unit 110 is hanging vertically.
- the insertion system 1 is provided with an external camera 630.
- the main body unit 200 is provided with a camera image processing unit 260 that processes an image obtained by the external camera 630.
- the external camera 630 images the shape of the insertion unit 110.
- the external camera 630 outputs image data obtained by imaging to the camera image processing unit 260.
- the camera image processing unit 260 analyzes the shape of the insertion unit 110 by, for example, pattern matching, thereby determining whether the insertion device 100 is disposed on the insertion device holding unit 420 and whether the insertion unit 110 is vertically suspended. judge.
- the camera image processing unit 260 outputs the determination result to the adjustment unit 230.
- the adjustment unit 230 starts determining an adjustment value based on the determination result acquired from the camera image processing unit 260.
- the adjustment unit 230 determines a more accurate adjustment value.
- the shape calculation of the insertion unit 110 by the shape calculation unit 220 can be accurately performed.
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Abstract
挿入システム(1)は、挿入装置(100)と、形状センサ(130)と、挿入装置保持部(420)と、調整部(230)とを備える。挿入装置(100)は、細長形状の可撓性を有する挿入部(110)を備える。形状センサ(130)は、挿入部(110)の形状を検出する。挿入装置保持部(420)は、挿入部(110)の一端が垂下するように挿入部(110)の他端側において挿入装置(100)を保持する。調整部(230)は、挿入装置(100)が挿入装置保持部(420)に保持されているときに、形状センサ(130)の形状検出特性を調整するための調整値を決定する。
Description
本発明は、挿入システム及び形状センサの形状検出特性を調整する方法に関する。
一般に、入口が狭い空間内を撮影するためのシステムとして、先端にカメラが設けられた細長形状の部分を有する挿入システムが知られている。このような挿入システムには、各種内視鏡が含まれる。先端にカメラが設けられた細長形状の部分が可撓性である挿入システムが知られている。このような挿入システムにおいて、可撓部分の形状を取得するための機構が設けられることがある。例えば日本国特開2003-052614号公報には、内視鏡の可撓部分の形状を取得するためのファイバセンサに係る技術が開示されている。
日本国特開2003-052614号公報には、次のような内視鏡が開示されている。内視鏡には、複数のフレキシブルな曲がり検出用光ファイバが設けられている。曲がり検出用光ファイバは、曲がり検出部を有しており、曲がり検出部の曲がり角度に対応して光の伝達量が変化する。この曲がり検出用光ファイバは、可撓性の帯状部材に検出部が並ぶように取り付けられて、内視鏡内にほぼ全長にわたって挿通配置されている。このような検出部を有する検出用光ファイバが、形状センサの1つであるファイバセンサとして機能する。すなわち、各曲がり検出用光ファイバの光伝達量に基づいて、各曲がり検出部が位置する部分における帯状部材の湾曲状態が検出される。この湾曲状態は、内視鏡の湾曲状態としてモニタ画面に表示される。
日本国特開2003-052614号公報に開示されているようなファイバセンサを含めて、形状を検出するための形状センサは、時間経過とともに出力特性が変化することがある。高い検出精度を維持するためには、使用前に形状センサの校正を行う必要がある。
そこで本発明は、容易に形状センサの校正が行われる挿入システム及び形状センサの形状検出特性を容易に調整する方法を提供することを目的とする。
前記目的を果たすため、本発明の一態様によれば、挿入システムは、細長形状の可撓性を有する挿入部を備える挿入装置と、前記挿入部の形状を検出するための形状センサと、前記挿入部の一端が垂下するように前記挿入部の他端側において前記挿入装置を保持する挿入装置保持部と、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているときに、前記形状センサの形状検出特性を調整するための調整値を決定する調整部とを具備する。
また、本発明の一態様によれば、形状センサの形状検出特性を調整する方法は、細長形状の可撓性を有する挿入部を備える挿入装置と、前記挿入部の形状を検出するための形状センサとを備える挿入システムの前記形状センサの形状検出特性を調整する方法であって、前記挿入部の一端が垂下するように前記挿入部の他端側において前記挿入装置が保持されているか否かを検出することと、前記挿入装置が保持されているときに、前記形状センサの形状検出特性を調整するための調整値を決定することとを具備する。
本発明によれば、容易に形状センサの校正が行われる挿入システム及び形状センサの形状検出特性を容易に調整する方法を提供できる。
[第1の実施形態]
第1の実施形態について図面を参照して説明する。本実施形態は、挿入システムの一例として医療用内視鏡に係る。本実施形態に係る挿入システム1の構成例の概略を図1及び図2に示す。図1は、挿入システム1の外観の概略を表すイメージ図であり、図2は、挿入システム1の構成例の概略を表すブロック図である。
第1の実施形態について図面を参照して説明する。本実施形態は、挿入システムの一例として医療用内視鏡に係る。本実施形態に係る挿入システム1の構成例の概略を図1及び図2に示す。図1は、挿入システム1の外観の概略を表すイメージ図であり、図2は、挿入システム1の構成例の概略を表すブロック図である。
図1及び図2に示すように、挿入システム1は、挿入装置100と、本体部200と、表示部300とを備える。挿入装置100は、例えば内視鏡である。本体部200は、挿入装置100と接続されており、挿入装置100の制御や各種演算等を行う。表示部300は、本体部200に接続された一般的なディスプレイであり、挿入装置100によって得られた画像や、挿入装置100の形状や、各種制御パラメータ等を表示する。
挿入装置100は、被挿入体に挿入されて、被挿入体の内部を撮像する。撮像により得られた画像は、表示部300に表示される。また、挿入システム1は、挿入装置100の現在の形状を検出する機構を有している。検出された挿入装置100の現在の形状は、表示部300に表示される。
図1に示すように、本体部200及び表示部300は、ラック400に設置されている。挿入装置100は、使用されていない状態においては、ラック400に設けられたハンガーである挿入装置保持部420に掛けられる。挿入装置保持部420には、挿入装置100が配置されているか否かを検出する保持状態検出部500が設けられている。
挿入装置100は、細長形状をした可撓性の挿入部110と、挿入部110の基端側に設けられた操作部120とを含む。挿入部110は、被挿入体に挿入される。挿入部110の先端付近には、能動的に湾曲する湾曲部115が設けられている。操作部120は、使用者が把持する部分であり、使用者が挿入部110に係る操作を行うための各種操作部を有する。例えば操作部120には、湾曲部115の湾曲状態を変化させるための操作ノブ125が設けられている。操作部120と本体部200とは、ケーブル190によって接続されている。
挿入部110には、挿入部110の形状を検出するための形状検出部130が設けられている。また、挿入装置100の先端部には、撮像素子140が設けられている。撮像素子140によって、被挿入体の内部の画像が取得される。撮像素子140を用いて得られた画像信号は、ケーブル190を介して本体部200に送信される。また、挿入部110の先端には、照明用の光を射出する図示しない光射出部が設けられている。この光射出部からは、本体部200からケーブル190及び挿入部110内を光ファイバを介して導かれた照明光が射出される。
形状検出部130について簡単に説明する。形状検出部130を含む形状センサには、例えばファイバセンサが用いられ得る。ファイバセンサの一例について図3A、図3B及び図3C並びに図4を参照して説明する。ファイバセンサは、光ファイバ131を備える。図2に示すように、本体部200には、この光ファイバ131によって導光される光を射出する発光部212と、光ファイバによって導光された光を受光する受光部214とが設けられている。
ファイバセンサの動作原理を説明する。光ファイバ131には、形状検出部130が設けられている。形状検出部130においては、光ファイバ131のクラッドが除去されてコアが露出しており、この部分には光吸収部材が塗布されている。その結果、光ファイバ131の湾曲の状態に応じて光ファイバ131によって導かれる光の光量が変化する。なお、図1に示されている形状検出部130は、光ファイバ131に設けられた形状検出部130の位置を模式的に表している。
例えば図3Aに示すように、形状検出部130が内側となるように光ファイバ131が湾曲しているとき、光ファイバ131による光伝達率は高くなる。一方、図3Cに示すように、形状検出部130が外側となるように光ファイバ131が湾曲しているとき、光ファイバ131による光伝達率は低くなる。図3Bに示すように、光ファイバ131が湾曲していないとき、光ファイバ131による光伝達率は、図3Aに示す場合よりも低く図3Cに示す場合よりも高くなる。このような光ファイバ131が挿入部110に挿通されている。本体部200に設けられた発光部212から射出された光は、光ファイバ131に入射し、形状検出部130を通過して、その後再び本体部200に導かれ、受光部214で検出される。受光部214は、光ファイバ131によって導かれた光の光量を測定する。この測定した受光量に基づいて、形状検出部130が設けられた領域の挿入部110の湾曲量が算出される。
挿入部110には、図4に示すように、複数の光ファイバ131が束ねられて配置されている。挿入部110の各部における直交する2方向(例えばX軸方向とY軸方向)の湾曲量を検出するために、ある一の方向(例えばX軸方向)に形状検出部130が設けられている光ファイバ131と、この一の方向と直交する方向(例えばY軸方向)に形状検出部130が設けられている光ファイバ131とが一対をなして挿入部110に設けられている。さらに、挿入部110の長手軸方向に異なる位置に形状検出部130が設けられた複数の光ファイバ131が、挿入部110に設けられている。なお、図4には、光ファイバ131の他、挿入部110の先端から射出される照明光を伝達する照明光用光ファイバ142と、撮像素子140用の配線141とが描かれている。
ここでは、1本の光ファイバ131に1箇所の形状検出部130が設けられている例を示したが、1本の光ファイバに複数の形状検出部130が設けられていてもよい。例えば、異なる波長特性を持った光吸収部材が各形状検出部130に塗布されることで、各形状検出部130の湾曲量に基づいて異なる波長の光量が変化するように構成されてもよい。
このように、形状検出部130、光ファイバ131、発光部212及び受光部214等は、全体として形状センサ135を形成する。
図2に戻って挿入システム1の構成について説明を続ける。図2に示すように本体部200には、形状演算部220と、調整部230と、メモリ240と、画像処理部250とが設けられている。形状演算部220は、受光部214から形状検出部130に係る受光量に係る値を取得する。形状演算部220は、この受光量に基づいて、挿入部110の形状を算出する。形状演算部220は、算出した挿入部110の形状を表示部300に表示させる。
形状センサ135の光ファイバの光伝達量の変化Δlと、形状検出部130の湾曲量φの関係式は、例えば次式(1)のように求められている。
φ=f(Δl) (1)
形状演算部220は、式(1)と光伝達量の変化Δlとに基づいて、各形状検出部130の湾曲量φを算出する。さらに、形状演算部220は、各形状検出部130の湾曲量φと、既知である各形状検出部130の間隔の情報から、挿入部の形状を演算する。なお、形状演算部220は、式(1)を用いて直接計算をしなくてもよい。すなわち、式(1)に相当する変換テーブルが用意されており、形状演算部220がこの変換テーブルに基づいて、湾曲量φを算出してもよい。
形状演算部220は、式(1)と光伝達量の変化Δlとに基づいて、各形状検出部130の湾曲量φを算出する。さらに、形状演算部220は、各形状検出部130の湾曲量φと、既知である各形状検出部130の間隔の情報から、挿入部の形状を演算する。なお、形状演算部220は、式(1)を用いて直接計算をしなくてもよい。すなわち、式(1)に相当する変換テーブルが用意されており、形状演算部220がこの変換テーブルに基づいて、湾曲量φを算出してもよい。
調整部230は、発光部212、受光部214、形状演算部220及び保持状態検出部500と接続されている。調整部230は、形状センサ135に係る状態を検出し、調整値を決定して、この調整値に基づいて形状センサ135に係る特性を調整する。形状演算部220及び調整部230は、メモリ240と接続されている。形状演算部220及び調整部230は、必要に応じてメモリ240に記憶された情報を用いて各種演算を行う。例えば上記式(1)やそれに相当する変換テーブルは、メモリ240に記憶される。
画像処理部250は、挿入装置100の撮像素子140に接続されている。画像処理部250は、撮像素子140によって得られた画像データに基づいて、表示画像を作成し、その表示画像を表示部300に表示させる。
挿入装置保持部420及び保持状態検出部500についてさらに説明する。挿入装置保持部420は、挿入装置100の操作部120、又は操作部120の近傍を保持する。ここで、操作部120の近傍とは、例えば操作部120及び接続ケーブルの操作部120の近傍の範囲を意味する。なお、挿入装置保持部420は、挿入部110を保持してもよい。しかしながら、被挿入体として例えば人体が想定されているとき、挿入部110は、清潔に保たれる必要がある。このため、挿入装置保持部420は、挿入部110以外を保持することが好ましい。
保持状態検出部500について図5を参照して説明する。保持状態検出部500は、例えば、挿入装置保持部420に設けられた機械的なスイッチを含む。保持状態検出部500は、挿入装置保持部420が挿入装置100の操作部120を保持するときに、挿入装置保持部420と操作部120との間に位置するように配置されている。操作部120が挿入装置保持部420に保持されるとき、挿入装置100の重さによって保持状態検出部500のスイッチが押されON状態になる。保持状態検出部500は、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されているか否かに係る情報を調整部230に出力する。
本実施形態に係る挿入システム1の動作について説明する。挿入システム1は、形状検出部130を用いた挿入部110の形状検出に係る調整を行う機能を有する。光ファイバ131を用いた形状検出部130の出力は経年変化する。すなわち、長期的にみると、形状検出部130に係る光学系の接点の状態が変化したり、挿入部110への形状検出部130の組込み状態が変わったりすることで、受光部214によって受光される光量特性が変化することがある。
例えば、挿入部110の曲率(湾曲量)と受光量との関係の模式図を図6に示す。例えば曲率と受光量との関係が、当初は実線912に示すような関係であったとする。このような特性を有する形状検出部130において、形状検出部130の光学系の光学的な接点にゴミが入る等して導光効率が下がると、曲率と受光量との関係は、破線914に示すように変化する。例えば上記式(1)が実線912に示すような当初の関係に基づくとき、この関係が変化すると正確な湾曲量の算出が行われなくなる。
そこで本実施形態に係る挿入システム1は、形状検出部130に係る出力値の経年変化を補正して、正確な湾曲量の算出を行うための機構を有する。
挿入システム1の調整部230に係る調整値決定処理を図7に示すフローチャートを参照して説明する。ステップS101において、調整部230は、保持状態検出部500から保持状態に係る情報を取得する。ステップS102において、調整部230は、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されたか否かを判定する。保持されていないと判定されたとき、処理はステップS101に戻る。一方、保持されたと判定されたとき、処理はステップS103に進む。
挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されているとき、挿入部110は真っ直ぐに垂下した状態となる。調整部230は、以下の処理で、このときの形状検出部130に係る出力が初期状態、すなわち、例えば上記式(1)の関係に適合した出力になるように、調整を行う。
すなわち、ステップS103において、調整部230は、発光部212を一時的に発光させて受光量を検出し、この受光部214から出力された現在の受光量と、初期状態における挿入部110が真直状態における受光量とを比較する。ステップS104において、調整部230は、現在の受光量と、初期状態において挿入部110が真直状態である場合の受光量との関係を調整するための調整値を決定し出力する。調整値が決定されたとき、その旨が表示部300に表示されてもよい。ステップS104の後、調整値決定処理は終了する。
現在の受光量と、初期状態において挿入部110が真直状態である場合の受光量との関係の調整方法には、いくつかの態様が考えられる。この調整は、例えば発光部212の射出光量の変更によって行われ得る。すなわち、現在の受光量と、初期状態における挿入部110が真直状態における受光量とが等しくなるように、発光部212の射出光量が調整される。例えば現在の受光量が初期状態における受光量よりも低いとき、現在の受光量が初期状態の受光量と等しくなるように、射出光量が高められる。この場合、調整値は発光部212に出力され、発光部212はこの調整値を用いて発光量を調整する。
また、この調整は、例えば受光部214の露光時間や、ゲインの変更によって行われ得る。すなわち、現在の受光量による出力値と、初期状態における挿入部110が真直状態における受光量による出力値とが等しくなるように受光部214の露光時間や、ゲインが調整される。この場合、調整値は受光部214に出力され、受光部214はこの調整値を用いて受光量を調整する。
また、この調整は、形状演算部220で用いられる式(1)や変換テーブルを変更することによって行われ得る。この場合、調整値は形状演算部220に出力され、形状演算部220はこの調整値を用いて形状演算を行う。なお、これらの調整のいくつかが組み合わされて用いられてもよい。
以降、挿入装置100が使用されるとき、形状演算部220は、調整部230によって調整がなされた形状センサ135に係る値に基づいて、挿入部110の形状を算出する。形状演算部220は、算出した挿入部110の形状を表示部300に表示させる。使用者は、表示部300に表示された挿入部110の形状を確認しながら、挿入装置100を操作して、被挿入体内部の観察等を行う。
本実施形態によれば、調整部230によって形状演算部220による挿入部110の形状算出に係る情報が調整されるので、形状演算部220は、経年変化に関わらず挿入部110の形状を正確に算出することができる。この調整部230による調整値決定処理は、挿入装置100が使用されずに挿入装置保持部420に配置されているときに行われる。したがって、この調整にあたって使用者は特別な作業を行う必要がない。このように、本実施形態によれば使用者に負担なく簡便に調整が行われる。さらに、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置されているか否かの判定が、保持状態検出部500から出力される信号に基づいて行われる。すなわち、この調整は自動的に開始され、使用者は調整に煩わされない。本実施形態の保持状態検出部500には、機械的スイッチが用いられている。機械的スイッチによれば、簡単な構成で挿入装置100が挿入装置保持部420に配置されているか否かが検出され得る。
本実施形態として、医療用内視鏡に係る挿入システムを一例として説明を行った。しかしながら、本実施形態に係る技術は、医療用内視鏡に限らず、工業用内視鏡、細長形状のマニピュレータ等、種々の挿入システムに適用され得る。
なお、挿入装置保持部420が操作部120を保持している例を示したが、操作部120が垂下するように挿入装置保持部420が挿入部110の先端を保持してもよい。ただし、挿入装置の強度や保持のしやすさや挿入部110の先端の保護のため、本実施形態のように挿入装置保持部420が操作部120を保持することが好ましい。
また、本実施形態では、形状センサ135として光ファイバを用いたファイバセンサを例に説明した。しかしながら、形状センサ135は、ファイバセンサに限らない。本実施形態に係る技術は、時間経過とともに出力値が変化する種々のセンサに用いられ得る。
[第1の実施形態の第1の変形例]
第1の実施形態の第1の変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例は、第1の実施形態と、保持状態検出部の構成が異なる。本変形例に係る保持状態検出部510に係る構成例の概略を図8に示す。
第1の実施形態の第1の変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例は、第1の実施形態と、保持状態検出部の構成が異なる。本変形例に係る保持状態検出部510に係る構成例の概略を図8に示す。
第1の実施形態に係る保持状態検出部500は、機械的スイッチを含む。これに対して本変形例に係る保持状態検出部510は、図8に示すように、光学的スイッチを含む。すなわち、保持状態検出部510は、発光部512及び受光部514を有する。発光部512は、光を射出する。
挿入装置保持部420に挿入装置100の操作部120が配置されているとき、発光部512から射出された光は、挿入装置100の操作部120に照射される。この光は、操作部120で反射する。操作部120で反射した光は、受光部514に入射する。受光部514は、操作部120から到来した反射光を受光し、受光した旨の信号を出力する。一方、挿入装置保持部420に操作部120が配置されていないとき、発光部512から射出された光は、受光部514で受光されない。
このように、本変形例に係る保持状態検出部510は、発光部512から射出された光の反射光が、受光部514で受光されるか否かによって、挿入装置保持部420に挿入装置100の操作部120が配置されているか否かを検出する。調整部230は、受光部514から出力される信号を取得する。調整部230は、取得したこの信号に基づいて、挿入装置保持部420に操作部120が配置されているか否かを判定し、調整動作の開始を制御する。他の部分については、第1の実施形態と同様である。
本変形例によれば、第1の実施形態の機械的スイッチの場合と異なり、非接触に当該検出が行われ得る。このため、挿入装置保持部420における保持状態検出部500の設置可能な領域が広がり、設計の自由度が上がる。
[第1の実施形態の第2の変形例]
第1の実施形態の第2の変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例に係る保持状態検出部520に係る構成例の概略を図9に示す。本変形例に係る保持状態検出部520は、電気的なスイッチを有している。すなわち、挿入装置保持部420には、第1の電極522が設けられ、操作部120には、第2の電極524が設けられている。第1の電極522と第2の電極524とは、挿入装置保持部420に操作部120が配置されたときに互いに接触する位置に配設されている。本変形例に係る保持状態検出部520は、第1の電極522と第2の電極524とが接触して導通するとき、挿入装置保持部420に操作部120が配置された旨を信号を出力する。他の部分については、第1の実施形態と同様である。
第1の実施形態の第2の変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例に係る保持状態検出部520に係る構成例の概略を図9に示す。本変形例に係る保持状態検出部520は、電気的なスイッチを有している。すなわち、挿入装置保持部420には、第1の電極522が設けられ、操作部120には、第2の電極524が設けられている。第1の電極522と第2の電極524とは、挿入装置保持部420に操作部120が配置されたときに互いに接触する位置に配設されている。本変形例に係る保持状態検出部520は、第1の電極522と第2の電極524とが接触して導通するとき、挿入装置保持部420に操作部120が配置された旨を信号を出力する。他の部分については、第1の実施形態と同様である。
本変形例では、保持状態検出部520は、電気的接続によって、挿入装置保持部420に操作部120が配置されたか否かを検出する。本変形例によれば、挿入装置保持部420に例えば誤って挿入装置100以外のものが配置されても、保持状態検出部520は、第2の電極524が設けられている操作部120以外のものを検出することはない。すなわち、本変形例に係る保持状態検出部520では、挿入装置保持部420に挿入装置100以外のものが配置されることによる誤検出のおそれがない。また、本変形例に係る保持状態検出部520によれば、挿入装置保持部420に正しく操作部120が配置されたか否かも判定され得る。
[第1の実施形態の第3の変形例]
第1の実施形態の第3の変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例に係る挿入システム1には、図10に示すように、保持状態検出部500の代わりに、例えばスイッチやキーボードを含む入力装置530が設けられている。
第1の実施形態の第3の変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例に係る挿入システム1には、図10に示すように、保持状態検出部500の代わりに、例えばスイッチやキーボードを含む入力装置530が設けられている。
使用者は、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されたことを認識し、入力装置530を操作する。本変形例では、入力装置530を用いた操作によって、調整動作が開始される。
本変形例によれば、使用者は任意のタイミングで調整動作を開始させることができる。
[第1の実施形態の第4の変形例]
第1の実施形態の第4の変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例では、調整値決定処理が第1の実施形態と異なる。
第1の実施形態の第4の変形例について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例では、調整値決定処理が第1の実施形態と異なる。
挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されている状態では、挿入部110は直接保持されずに垂下しているだけである。したがって、挿入装置100が保持された直後は、挿入装置100を挿入装置保持部420に保持する際の動きによって挿入部110が静止せずに揺れている可能性がある。そこで本変形例では、挿入部110が静止するまでの待機時間が設けられている。
本変形に係る調整値決定処理について、図11を参照して説明する。ステップS201において、調整部230は、保持状態検出部500から保持状態に係る情報を取得する。ステップS202において、調整部230は、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されたか否かを判定する。保持されていないと判定されたとき、処理はステップS201に戻る。一方、保持されたと判定されたとき、処理はステップS203に進む。
ステップS203において、調整部230は、調整開始まで処理を遅延させる。すなわち、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されたことが検出された後、挿入部110が静止すると予測される時間だけ処理が待機する。この待機時間は、例えば5秒間といったように、適宜設定される。このようにして、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されて静止した後に調整のための動作が実行される。
ステップS204において、調整部230は、受光部214から出力された現在の受光量と、初期状態における挿入部110が真直状態における受光量とを比較する。ステップS205において、調整部230は、現在の受光量と、初期状態において挿入部110が真直状態である場合の受光量との関係を調整するための調整値を決定し出力する。ステップS205の後、調整値決定処理は終了する。
本変形例によれば、挿入装置保持部420に挿入部110が配置された直後の挿入部110が動いている状態、すなわち挿入部110が真直でない状態において調整値の決定がなされることが防止される。その結果、調整値の誤差によって挿入部110の形状が正しく算出されないことが防止される。
[第2の実施形態]
第2の実施形態について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本実施形態に係る挿入システム1には、湾曲部115の湾曲状態を検出する機構が設けられている。
第2の実施形態について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本実施形態に係る挿入システム1には、湾曲部115の湾曲状態を検出する機構が設けられている。
本実施形態に係る挿入システム1の構成例の概略を図12に示す。この図に示すように、挿入装置100は、湾曲部115を湾曲させるための第1の操作ワイヤ157と第2の操作ワイヤ158とを備える。第1の操作ワイヤ157と第2の操作ワイヤ158との一端は、例えばチェーンである連結部材156で接続されている。連結部材156は、操作部120の操作ノブ125と連動するプーリーに係回されている。第1の操作ワイヤ157と第2の操作ワイヤ158との他端は、湾曲部115に接続されている。操作ノブ125が回転するとき、連結部材156は変位する。この変位に伴って、第1の操作ワイヤ157及び第2の操作ワイヤ158は変位する。その結果、湾曲部115は湾曲する。
操作部120は、第1の操作ワイヤ157の変位を検出するための第1の変位検出部152と、第2の操作ワイヤ158の変位を検出するための第2の変位検出部154とを備える。第1の変位検出部152と第2の変位検出部154とは、湾曲状態検出部150を構成する。
第1の変位検出部152と第2の変位検出部154とは、例えばエンコーダである。第1の操作ワイヤ157及び第2の操作ワイヤ158には、それぞれスケールが設けられている。湾曲状態検出部150を構成する第1の変位検出部152と第2の変位検出部154とは、これらスケールを利用して、第1の操作ワイヤ157及び第2の操作ワイヤ158の変位を検出する。
湾曲状態検出部150は、第1の操作ワイヤ157及び第2の操作ワイヤ158の変位に係る情報を調整部230に出力する。第1の操作ワイヤ157及び第2の操作ワイヤ158の変位に基づけば、湾曲部115の湾曲量が算出され得る。
なお、ここでは、湾曲方向が一方向(ここではUP/DOWNとする)のみの場合について説明しているが、UP/DOWNとRIGHT/LEFTとの2方向に湾曲する場合は、さらに第3の変位検出部及び第4の変位検出部を有することで同様のことが行える。また、ここでは、UP/DOWNの一方向の湾曲量が、第1の変位検出部152と第2の変位検出部154との検出結果に基づいて決定される例を示した。2つの検出部が用いられている理由は、ワイヤの弛みなどに起因する誤差を低減するためである。2つのワイヤはチェーンである連結部材によって連結されているので、誤差が許容されるのであれば、第1の変位検出部152と第2の変位検出部154とのうち一方のみが用いられてもよい。
ここでは、湾曲状態検出部150としてエンコーダを例として挙げた。しかしながらこれに限らない。湾曲状態検出部150として、例えば、操作ノブ125の回転量を計測するポテンショメータやロータリーエンコーダが用いられてもよい。
本実施形態に係る調整部230は、湾曲部115が例えば真直である場合に調整値が決定される。湾曲部115が真直でない場合、調整値の決定は行われない。本実施形態に係る調整部230による調整値決定処理について、図13を参照して説明する。
ステップS301において、調整部230は、保持状態検出部500から保持状態に係る情報を取得する。ステップS302において、調整部230は、湾曲状態検出部150から第1の操作ワイヤ157及び第2の操作ワイヤ158の変位量を取得し、この変位量に基づいて、湾曲部115の湾曲量を算出する。
ステップS303において、調整部230は、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されたか否かを判定する。保持されていないと判定されたとき、処理はステップS301に戻る。一方、保持されたと判定されたとき、処理はステップS304に進む。ステップS304において、調整部230は、湾曲部115の形状は真直であるか否かを判定する。真直でないと判定されたとき、処理はステップS301に戻る。一方、真直であると判定されたとき、処理はステップS305に進む。
ステップS305において、調整部230は、受光部214から出力された現在の受光量と、初期状態における挿入部110が真直状態における受光量とを比較する。ステップS306において、調整部230は、現在の受光量と、初期状態において挿入部110が真直状態である場合の受光量との関係を調整するための調整値を決定し出力する。ステップS306の後、調整値決定処理は終了する。なお、ステップS302とステップS303との順序は逆でもよい。
このように、本実施形態では、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されて、かつ、湾曲部115が真直形状であるとき、調整値の決定がなされる。本実施形態によれば、湾曲部115が例えば真直状態といった所定の状態以外で調整値の決定が行われることによって生じる調整値の誤差が抑制される。
なお、本実施形態では、湾曲部115が真直形状であるとき、調整値の決定が行われる例を示したが、例えば湾曲部115が90°に湾曲しているとき、調整値の決定がなされるように構成されてもよい。この場合、現在の形状検出部130の出力が、初期状態における湾曲部115が90°に湾曲しているときの出力と等しいように調整され得る。また、同様に、調整値が決定される湾曲部115の湾曲量はどのような値に設定されてもよい。
このように、例えば第1の変位検出部152と第2の変位検出部154とは、挿入部の少なくとも一部の形状に係る形状情報を取得する挿入部状態検出部として機能する。
なお、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されているが、挿入部110が調整を開始するための所定の湾曲量になっていないことが検出された場合、調整が行えないことや、挿入部110を所定の湾曲量にするように促すことが、表示部300等を用いて使用者に対して通知されるように構成されてもよい。
[第2の実施形態の第1の変形例]
第2の実施形態の第1の変形例について説明する。ここでは、第2の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。第2の実施形態では、第1の変位検出部152と第2の変位検出部154とを含む湾曲状態検出部150の出力に基づいて、湾曲部115が真直であるか否かを判定している。これに対して本変形例では、図14に示すように、挿入部110の先端付近に重力センサ160が設けられている。調整部230は、この重力センサ160の出力に基づいて、湾曲部115が真直であるか否かを判定する。
第2の実施形態の第1の変形例について説明する。ここでは、第2の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。第2の実施形態では、第1の変位検出部152と第2の変位検出部154とを含む湾曲状態検出部150の出力に基づいて、湾曲部115が真直であるか否かを判定している。これに対して本変形例では、図14に示すように、挿入部110の先端付近に重力センサ160が設けられている。調整部230は、この重力センサ160の出力に基づいて、湾曲部115が真直であるか否かを判定する。
すなわち、挿入部110及び湾曲部115が真直状態のとき、挿入部110の先端が鉛直下向きになる。重力センサ160が挿入部110の先端方向に重力加速度を検出するとき、挿入部110及び湾曲部115は真直状態であるとされる。このように、例えば重力センサ160は、挿入部の少なくとも一部の形状に係る形状情報を取得する挿入部状態検出部として機能する。
同様に、操作部120に図示しない重力センサが設けられてもよい。この操作部120に設けられた重力センサの出力に基づけば、操作部120が挿入装置保持部420に対して傾いて保持されているか、正常に保持されているかが判定され得る。これにより、湾曲部115以外の挿入部110の状態も把握され得る。
[第2の実施形態の第2の変形例]
第2の実施形態の第2の変形例について説明する。ここでは、第2の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例では、湾曲部115がどのような形状であっても、湾曲部115の湾曲量に応じて調整値が決定される。
第2の実施形態の第2の変形例について説明する。ここでは、第2の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本変形例では、湾曲部115がどのような形状であっても、湾曲部115の湾曲量に応じて調整値が決定される。
本変形例に係る調整値決定処理を図15に示すフローチャートを参照して説明する。ステップS401において、調整部230は、保持状態検出部500から保持状態に係る情報を取得する。ステップS402において、調整部230は、湾曲状態検出部150から第1の操作ワイヤ157及び第2の操作ワイヤ158の変位量を取得し、この変位量に基づいて、湾曲部115の湾曲量を算出する。
ステップS403において、調整部230は、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されたか否かを判定する。保持されていないと判定されたとき、処理はステップS401に戻る。一方、保持されたと判定されたとき、処理はステップS404に進む。
ステップS404において、調整部230は、受光部214から出力された現在の受光量と、初期状態における挿入部110が現在と同じ湾曲状態であるときの受光量とを比較する。ステップS405において、調整部230は、現在の受光量と、初期状態において挿入部110が現在と同じ湾曲状態であるときの受光量との関係を調整するための調整値を決定し出力する。ステップS405の後、調整値決定処理は終了する。なお、ステップS402とステップS403との順序は逆でもよい。
本変形例によれば、湾曲部115が任意の湾曲状態において、正しく調整値が決定され得る。
[第3の実施形態]
第3の実施形態について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本実施形態では、保持状態検出部が、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されたことを検出する機能と、さらに、挿入部110の少なくとも一部の形状に係る形状情報を取得する挿入部状態検出部としての機能とを有している。
第3の実施形態について説明する。ここでは、第1の実施形態との相違点について説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。本実施形態では、保持状態検出部が、挿入装置100が挿入装置保持部420に保持されたことを検出する機能と、さらに、挿入部110の少なくとも一部の形状に係る形状情報を取得する挿入部状態検出部としての機能とを有している。
なお、ここでは、挿入装置保持部420に設けられた機械的スイッチなどの第1の実施形態に係る保持状態検出部500が設けられていない例を示すが、挿入装置保持部420に設けられた機械的スイッチがさらに設けられてもよい。
(第1の例)
本実施形態の挿入システム1の概略の一例を図16に示す。この例では、保持状態検出部としての近接センサ610がラック400に設けられている。この近接センサ610は、近傍に物体があることを検出するセンサである。近接センサ610は、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置されて、挿入部110が真下に垂下して真直状態にあるときに、挿入部110の先端部を検出するような位置に設けられている。
本実施形態の挿入システム1の概略の一例を図16に示す。この例では、保持状態検出部としての近接センサ610がラック400に設けられている。この近接センサ610は、近傍に物体があることを検出するセンサである。近接センサ610は、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置されて、挿入部110が真下に垂下して真直状態にあるときに、挿入部110の先端部を検出するような位置に設けられている。
調整部230は、この近接センサ610が挿入部110の先端部を検出したときに調整値の決定が行われるように動作する。この例によれば、保持状態検出部としての近接センサのみで、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置されたことと、挿入部110が真直状態にあることとが確認され得る。その結果、簡便な構成によって、挿入部110が真直状態以外において異常な調整値が決定されることが防止される。
なお、図16に示す例では、近接センサ610は1つであるが、挿入部110の長手方向に異なる位置に複数配置されてもよい。複数の近接センサが配置されることによって、挿入部110が真直状態であるか否かがより正確に判定され得る。その結果、調整部230によってより正確な調整が行われ得る。
(第2の例)
第2の例では、撮像素子140が保持状態検出部として機能するように、図17に示すように、状態判定パターン620が設けられている。この状態判定パターン620は、例えば所定の幾何学模様であり、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置され、かつ、挿入部110が鉛直に垂下しているときに、この幾何学模様が撮像素子140の画角の中央に撮影されるような位置に設けられている。
第2の例では、撮像素子140が保持状態検出部として機能するように、図17に示すように、状態判定パターン620が設けられている。この状態判定パターン620は、例えば所定の幾何学模様であり、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置され、かつ、挿入部110が鉛直に垂下しているときに、この幾何学模様が撮像素子140の画角の中央に撮影されるような位置に設けられている。
例えば挿入装置100が挿入装置保持部420に配置され、かつ、挿入部110が鉛直に垂下しているときに、撮像素子140によって図18Aのような画像が取得される。すなわち、この場合、状態判定パターンが中心に撮像される。一方、例えば湾曲部115が湾曲しているとき、撮像素子140によって撮像される画像は、例えば図18Bのようになる。すなわち、この場合、状態判定パターンがずれて撮像される。また、例えば挿入装置100が挿入装置保持部420に配置されていないとき、撮像素子140によって撮像される画像は、例えば図18Cのようになる。すなわち、状態判定パターンが撮像されない。
メモリ240には、状態判定パターン620の画像が記憶されている。画像処理部250は、撮像状態判定部255を含む。撮像状態判定部255は、撮像素子140によって撮像された画像と記憶されている画像とを比較(パターンマッチング)し、その結果に基づいて、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置され、かつ、挿入部110が鉛直に垂下しているか否かを判定する。撮像状態判定部255は、判定結果を調整部230に出力する。調整部230は、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置され、かつ、挿入部110が鉛直に垂下していると判定されたときに調整値の決定を行う。
この例によれば、挿入装置100の状態を検出するためのセンサを別途に設ける必要なく、容易に挿入部110が鉛直に垂下しているか否かの判断が行われ、正確な調整値の決定が行われ得る。
(第3の例)
この例では、図19に示すように、挿入システム1には、外部カメラ630が設けられている。さらに本体部200には、外部カメラ630によって得られた画像を処理するカメラ画像処理部260が設けられている。外部カメラ630は、挿入部110の形状を撮像する。外部カメラ630は、撮像により得られて画像データをカメラ画像処理部260に出力する。カメラ画像処理部260は、挿入部110の形状を例えばパターンマッチングによって解析することで、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置され、かつ、挿入部110が鉛直に垂下しているか否かを判定する。カメラ画像処理部260は、判定結果を調整部230に出力する。調整部230は、カメラ画像処理部260から取得した判定結果に基づいて、調整値の決定を開始する。
この例では、図19に示すように、挿入システム1には、外部カメラ630が設けられている。さらに本体部200には、外部カメラ630によって得られた画像を処理するカメラ画像処理部260が設けられている。外部カメラ630は、挿入部110の形状を撮像する。外部カメラ630は、撮像により得られて画像データをカメラ画像処理部260に出力する。カメラ画像処理部260は、挿入部110の形状を例えばパターンマッチングによって解析することで、挿入装置100が挿入装置保持部420に配置され、かつ、挿入部110が鉛直に垂下しているか否かを判定する。カメラ画像処理部260は、判定結果を調整部230に出力する。調整部230は、カメラ画像処理部260から取得した判定結果に基づいて、調整値の決定を開始する。
この例によっても、容易に挿入部110が鉛直に垂下しているか否かの判断が行われ、正確な調整値の決定が行われ得る。
以上、第1乃至第3の実施形態及びその変形例は、適宜に組み合わせて用いられ得る。これらが組み合わせて用いられることで、調整部230によってより正確な調整値が決定される。その結果、形状演算部220による挿入部110の形状算出が正確に行われ得る。
Claims (26)
- 細長形状の可撓性を有する挿入部を備える挿入装置と、
前記挿入部の形状を検出するための形状センサと、
前記挿入部の一端が垂下するように前記挿入部の他端側において前記挿入装置を保持する挿入装置保持部と、
前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているときに、前記形状センサの形状検出特性を調整するための調整値を決定する調整部と
を具備する挿入システム。 - 前記挿入装置保持部が前記挿入装置を保持しているか否かを検出する保持状態検出部をさらに具備し、
前記調整部は、前記保持状態検出部によって前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されていると検出されているときに前記調整値を決定する、
請求項1に記載の挿入システム。 - 前記保持状態検出部は、前記挿入装置保持部に配置されており、機械的な変化、光学的な変化及び電気的な変化のうちの少なくとも1つの変化によって状態が変化するスイッチを含む、請求項2に記載の挿入システム。
- 前記スイッチは、前記挿入装置保持部に保持された前記挿入装置の重さによって前記状態が変化するスイッチである、請求項3に記載の挿入システム。
- 前記挿入部の少なくとも一部の形状に係る形状情報を取得する挿入部状態検出部をさらに具備し、
前記調整部は、前記形状情報に基づいて、前記調整値を決定する、
請求項1乃至4のうち何れか1項に記載の挿入システム。 - 前記形状情報は、前記挿入部の少なくとも一部の形状が所定の条件を満たすか否かに係る情報を含み、
前記調整部は、前記挿入部の形状が前記所定の条件を満たすとき、前記調整値を決定する、
請求項5に記載の挿入システム。 - 前記挿入部は能動的に湾曲する湾曲部を含み、
前記湾曲部の湾曲状態を操作する操作部をさらに具備し、
前記挿入部状態検出部は、前記操作部の操作量に基づいて、前記湾曲部の形状に係る形状情報を取得する、
請求項5に記載の挿入システム。 - 前記挿入部状態検出部は、前記挿入装置に設けられた重力センサを含み、
前記挿入部状態検出部は、重力方向に対する前記重力センサが設けられた位置の向きに基づいて前記形状情報を取得する、
請求項5に記載の挿入システム。 - 前記挿入部状態検出部は、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているときに前記挿入部が位置する部分に前記挿入部があるか否かを検出する近接センサを含む、請求項5に記載の挿入システム。
- 前記挿入部状態検出部は、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているときに前記挿入部が位置する部分であって前記挿入部の長手方向の異なる複数の位置に、前記挿入部があるか否かを検出する複数の近接センサを含む、請求項5に記載の挿入システム。
- 前記挿入装置は撮像素子を有し、
前記挿入部状態検出部は、前記撮像素子から入手される画像情報に基づいて前記形状情報を取得する撮像状態判定部を含む、
請求項5に記載の挿入システム。 - 前記挿入部状態検出部は、
前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されている状態における前記挿入部を撮像可能な外部カメラと、
前記外部カメラが撮像した画像に基づいて、前記形状情報を取得するカメラ画像処理部と
を含む、請求項5に記載の挿入システム。 - 前記保持状態検出部は、さらに前記挿入部の少なくとも一部の形状に係る形状情報を取得し、
前記調整部は、前記保持状態検出部によって前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されていると検出されているときに、前記形状情報に基づいて、前記調整値を決定する、
請求項2に記載の挿入システム。 - 前記形状情報は、前記挿入部の少なくとも一部の形状が所定の条件を満たすか否かに係る情報を含み、
前記調整部は、前記挿入部の形状が前記所定の条件を満たすとき、前記調整値を決定する、
請求項13に記載の挿入システム。 - 前記保持状態検出部は、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているときに前記挿入部が位置する部分に前記挿入部があるか否かを検出可能で、前記挿入部があるか否かにより前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているか否かの判定、及び、前記形状情報の取得を行う近接センサを含む、請求項13又は14に記載の挿入システム。
- 前記保持状態検出部は、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているときに前記挿入部が位置する部分であって前記挿入部の長手方向の異なる複数の位置に、前記挿入部があるか否かを検出可能で、前記挿入部があるか否かにより前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているか否かの判定、及び、前記形状情報の取得を行う複数の近接センサを含む、請求項13又は14に記載の挿入システム。
- 前記挿入装置は撮像素子を有し、
前記保持状態検出部は、前記撮像素子から入手される画像情報に基づいて、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているか否かの判定、及び、前記形状情報の取得を行う撮像状態判定部を含む、
請求項13又は14に記載の挿入システム。 - 前記保持状態検出部は、
前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されている状態における前記挿入部を撮像可能な外部カメラと、
前記外部カメラが撮像した画像に基づいて、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているか否かの判定、及び、前記形状情報の取得を行うカメラ画像処理部と
を含む、請求項13又は14に記載の挿入システム。 - 前記保持状態検出部は、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているときに前記挿入部が位置する部分に前記挿入部があるか否かを検出可能で、前記挿入部があるか否かにより前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているか否かの判定を行う近接センサを含む、請求項2に記載の挿入システム。
- 前記挿入装置は撮像素子を有し、
前記保持状態検出部は、前記撮像素子から入手される画像情報に基づいて前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているか否かを判定する撮像状態判定部を含む、
請求項2に記載の挿入システム。 - 前記保持状態検出部は、
前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されている状態における前記挿入部を撮像可能な外部カメラと、
前記外部カメラが撮像した画像に基づいて、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されているか否かの判定するカメラ画像処理部と
を含む、請求項2に記載の挿入システム。 - 前記調整部は、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持された後、所定時間待機した後に前記調整値を決定する、請求項1に記載の挿入システム。
- 細長形状の可撓性を有する挿入部を備える挿入装置と、前記挿入部の形状を検出するための形状センサとを備える挿入システムの前記形状センサの形状検出特性を調整する方法であって、
前記挿入部の一端が垂下するように前記挿入部の他端側において前記挿入装置が保持されているか否かを検出することと、
前記挿入装置が保持されているときに、前記形状センサの形状検出特性を調整するための調整値を決定することと
を具備する方法。 - 前記挿入システムは、挿入装置を保持する挿入装置保持部をさらに備え、
前記挿入装置保持部が前記挿入装置を保持しているか否かを判定することをさらに具備し、
前記調整値を決定することは、前記挿入装置が前記挿入装置保持部に保持されていると判定されたときに行われる、
請求項23に記載の方法。 - 前記挿入部の少なくとも一部の形状に係る形状情報を取得することをさらに具備し、
前記調整値を決定することは、前記形状情報に基づいて行われる、
請求項24に記載の方法。 - 前記調整値を決定することは、前記挿入装置が保持された後、所定時間待機した後に行われる請求項23乃至25のうち何れか1項に記載の方法。
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