Abstract:
Eine Endoskopvorrichtung (1), die umfasst: eine Beleuchtungseinheit (3), die sequenziell Beleuchtungslicht der drei Farben RGB auf ein Subjekt strahlt; eine Bilderlangungseinheit (9), die das an dem Subjekt reflektierte Beleuchtungslicht aufnimmt; eine Steuereinheit (14), die die Bilderlangungseinheit (9) derart steuert, dass das Beleuchtungslicht von RGB sequenziell erfasst wird und das Beleuchtungslicht mindestens einer anderen Farbe als G mehrmals für unterschiedliche Belichtungszeiten erfasst wird, wodurch bewirkt wird, dass die Bilderlangungseinheit (9) Komponentenbilder von RGB aufnimmt; eine Einheit zur Erweiterung des dynamischen Bereiches (16), die ein erweitertes Komponentenbild durch Zusammensetzen der Mehrzahl von Komponentenbildern der mindestens einen Farbe erlangt; und eine Bilderzeugungseinheit (18), die ein farbiges Endoskopbild durch Zusammensetzen des erweiterten Komponentenbildes der mindestens einen Farbe und der Komponentenbilder der anderen Farben erzeugt.
Abstract:
Zum Zwecke der Bereitstellung eines Bilds, in dem die Buntheit mit Genauigkeit ausgewertet werden kann, in einer kurzen Zeit ist eine Bildverarbeitungsvorrichtung (1) nach der vorliegenden Erfindung vorgesehen mit: eine Luminanzerfassungseinheit (3), die die Luminanzwerte von Pixeln in einem interessierenden Bereich erfasst, der mindestens ein Teil eines Eingabebilds ist; und eine Luminanzkorrektureinheit (4), die die Luminanzwerte der Pixel auf Grundlage der Luminanzwerte korrigiert, die von der Luminanzerfassungseinheit (3) erfasst wurden, so dass der Verteilungsbereich der Luminanzwerte der Pixel im interessierenden Bereich eingeschränkt wird, während gleichzeitig die Größenbeziehung zwischen den Luminanzwerten im Bild beibehalten wird.
Abstract:
A region in which many fluorescent substances are present is identified without carrying out a complicated calculation even if a fluorescence intensity has changed due to a distance and an angle. Provided is a fluorescence observation device (1) comprising an illuminating section (3) that emits excitation light and illumination light onto a subject (A); a fluorescence-image capturing section (18) that acquires a fluorescence image (S 2 ) by image-capturing fluorescence generated in the subject (A) by irradiation with the excitation light from the illuminating section (3); a return-light-image capturing section (17) that acquires a return-light image (S 1 ) by image-capturing return light that returns from the subject (A) by irradiation with the illumination light from the illuminating section (3); a region extracting section (24) that extracts a high-luminance region in which the fluorescence image (S 2 ) acquired by the fluorescence-image capturing section (18) has a gradation level higher than or equal to a set threshold value (S 4 ); and a threshold setting section (22) that sets the threshold value (S 4 ) higher as the gradation level of the return-light image (S 1 ) acquired by the return-light-image capturing section (17) increases.
Abstract:
Provided is an observation apparatus (100) comprising a light source (3) that irradiates a subject (X) with illumination light and special light that acts on a specific region of the subject (X); a return-light-image generating portion (61) that generates a return-light image (G1) by capturing return light coming from the subject (X) due to irradiation with the illumination light; a special-light-image generating portion (62) that generates a special-light image (G2) by capturing signal light coming from the subject (X) due to irradiation with the special light; an extraction portion (63) that extracts the specific region from the special-light image (G2); and an enhancement processing portion (64) that performs enhancement processing, which is based on return-light image information, on the return-light image (G1), in a region corresponding to the extracted specific region.