摘 要: 提出了一種全新的數(shù)字化的微型無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng)" title="內(nèi)窺鏡系統(tǒng)">內(nèi)窺鏡系統(tǒng),,該系統(tǒng)具有可實(shí)時(shí)觀察病人消化道圖像、全消化道檢查,、提供三維深度內(nèi)窺鏡圖像數(shù)據(jù)" title="圖像數(shù)據(jù)">圖像數(shù)據(jù)等功能,。對(duì)系統(tǒng)中各硬件模塊及其關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的論述。
關(guān)鍵詞: 數(shù)字式無(wú)線內(nèi)窺鏡 常規(guī)內(nèi)窺鏡 三維深度圖像
對(duì)消化道疾病的檢查,,目前最常用和最直接有效的方法就是內(nèi)窺鏡檢查,,它在消化道疾病的診斷中起著極為重要的作用。但現(xiàn)有的常用內(nèi)窺鏡系統(tǒng)都不得不帶有引導(dǎo)插管,,給系統(tǒng)操作帶來(lái)不便,,同時(shí)給檢查病人也帶來(lái)很大的痛苦,而且檢查的部位受到限制,,無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)小腸部分的檢查,。隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,以色列人開發(fā)出了無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng)[1],,其發(fā)展還在起步階段,,存在一些局限性,比如圖像分辨率不夠高,、僅是一個(gè)單向數(shù)據(jù)通信系統(tǒng),、醫(yī)生無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)觀察病人消化道圖像,、不能控制體內(nèi)膠囊的工作狀態(tài)、膠囊內(nèi)電池供電時(shí)間有限(6~8小時(shí)),、無(wú)法實(shí)現(xiàn)大腸部分的檢查,、只能實(shí)現(xiàn)二維圖像的采集等。另外,,韓國(guó)人Park和Nam[2]也提出了一個(gè)基于模擬電路的無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng),,其主要貢獻(xiàn)在于在無(wú)線內(nèi)窺系統(tǒng)中引入了雙向通信的概念。
本文提出了一種全新的數(shù)字化的雙向微型無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng),,該系統(tǒng)具有可實(shí)時(shí)觀察病人消化道圖像,、全消化道檢查、提供三維深度圖像數(shù)據(jù)等功能,。
1系統(tǒng)特點(diǎn)
表1是上面介紹的三個(gè)系統(tǒng)主要性能指標(biāo)比較,。如表1所示,本系統(tǒng)與其它兩種無(wú)線消化內(nèi)窺鏡系統(tǒng)相比具有如下特點(diǎn):(1)采用帶數(shù)字圖像輸出的低功耗" title="低功耗">低功耗CMOS圖像傳感器,,圖像尺寸最大可達(dá)VGA大小,,比以色列人研制的小腸膠囊內(nèi)窺鏡圖像大約四倍;(2)能實(shí)時(shí)觀察病人消化道圖像,,圖像幀率為2幀/秒,;(3)利用各種能源的管理與控制實(shí)現(xiàn)全消化道檢查;(4)提供三維深度內(nèi)窺圖像數(shù)據(jù),;(5)采用雙向數(shù)據(jù)通信,;(6)內(nèi)窺圖像的壓縮率以及圖像尺寸可控;(7)體內(nèi)無(wú)線收發(fā)的數(shù)字式內(nèi)窺鏡膠囊攝像裝置內(nèi)電路的工作狀態(tài)能受外部控制,,以延長(zhǎng)體內(nèi)電池的壽命;(8)該數(shù)字式無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng)提供三種可供選擇的系統(tǒng)工作方式[3]:在線工作模式,、離線工作模式以及在線與離線結(jié)合模式,。數(shù)字化的微型無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng)示意圖如圖1所示。
2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
如圖2所示,,整個(gè)系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)由三部分組成:(1)體內(nèi)膠囊部分:包括具有無(wú)線收發(fā)的數(shù)字式內(nèi)窺鏡膠囊攝像裝置內(nèi)的所有電路,;(2)體外便攜式部分:包括便攜式無(wú)線接收與數(shù)據(jù)傳輸裝置內(nèi)的所有電路;(3)體外工作站部分即計(jì)算機(jī)控制與處理裝置:包括計(jì)算機(jī)與體外無(wú)線收發(fā)器" title="無(wú)線收發(fā)器">無(wú)線收發(fā)器和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)電路板,。下面分別針對(duì)這三部分的電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,。
2.1 體內(nèi)部分硬件電路
膠囊內(nèi)硬件電路是整個(gè)無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng)中最核心的部分,其功能是完成對(duì)內(nèi)窺鏡彩色圖像的采集,,并以無(wú)線方式把圖像傳出至體外,,同時(shí)能接收來(lái)自體外的控制命令,并根據(jù)控制命令調(diào)整膠囊內(nèi)硬件的工作狀態(tài)與工作參數(shù),。其關(guān)鍵技術(shù)是:采集反映消化道病變情況的高清晰度二維和三維內(nèi)窺圖像,、對(duì)采集圖像進(jìn)行高效地?zé)o線傳輸,、對(duì)電路進(jìn)行低功耗設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)能量管理" title="能量管理">能量管理等技術(shù)。膠囊內(nèi)電路主要包括以下三部分,。
2.1.1 圖像采集,、處理與控制部分
這部分包括帶數(shù)字圖像輸出的CMOS圖像傳感器、圖像壓縮模塊,、MEMS微電機(jī),、發(fā)白光與具有兩種不同紅外波長(zhǎng)的LED(采集三維深度圖像數(shù)據(jù))等。
該部分電路不僅決定了內(nèi)窺鏡圖像的質(zhì)量,,而且其低功耗設(shè)計(jì)也很關(guān)鍵,。所以獲得符合醫(yī)學(xué)臨床要求的高質(zhì)量?jī)?nèi)窺鏡圖像與低功耗設(shè)計(jì)是體內(nèi)部分電路設(shè)計(jì)必須實(shí)現(xiàn)的?;诖?,方案中硬件部分采用如下設(shè)計(jì):
(1)圖像采集前端采用低功耗的帶數(shù)字彩色圖像輸出的CMOS圖像傳感器,且該圖像傳感器不帶任何圖像后處理功能,,而是把這些處理放在體外的計(jì)算機(jī)中,,大大降低了功耗;
(2)為了提供準(zhǔn)確反映病變情況的圖像,,系統(tǒng)采用光譜法形成三維深度圖像,,即使用兩種不同波長(zhǎng)的LED和白光LED作為照明光源獲得三維深度內(nèi)窺圖像;
(3)CMOS圖像傳感器的數(shù)字圖像輸出格式不采用RGB,,而直接采用原始的彩色Bayer格式,,這樣在無(wú)損圖像壓縮模塊中能得到更好的壓縮比[5~6],以降低通信帶寬和無(wú)線收發(fā)器的總發(fā)射能量,。采用這種方法即使不進(jìn)行壓縮,,按最大2幀/秒的速率計(jì)算,通信的最大原始信號(hào)數(shù)據(jù)碼率為640×480×8×2=4 915 200比特/秒,,碼率只有采用RGB格式的1/3,;
(4)系統(tǒng)采用如圖3(b)所示的數(shù)字圖像處理流程。膠囊內(nèi)只有壓縮和無(wú)線調(diào)制兩個(gè)模塊,,比采用圖3(a)所示的一般數(shù)字圖像處理流程少了三個(gè)模塊,,減小了膠囊內(nèi)電路的面積和功耗;
(5)根據(jù)患者情況的不同可以控制CMOS圖像傳感器在不同時(shí)期輸出不同尺寸的圖像、調(diào)整壓縮比以及幀率,,以降低功耗和通信帶寬,。
2.1.2 無(wú)線傳輸部分
該部分包括信道編碼、無(wú)線收發(fā)器,、射頻功放和天線等,。作為一個(gè)通信系統(tǒng),它有三個(gè)主要的特點(diǎn):(1)特短距離通信,,因?yàn)轶w內(nèi)膠囊與體外接收器僅隔一層人體組織(包括肌肉,、脂肪與皮膚),,通信距離最遠(yuǎn)為幾十個(gè)厘米;(2)通信信道的衰減非常大,,因?yàn)槿梭w組織對(duì)無(wú)線電波(特別是UHF以上波段的電磁波)有很大的吸收與反射作用[5],;(3)通信主要是從體內(nèi)到體外的大量的圖像數(shù)據(jù)傳輸,體外到體內(nèi)則是根據(jù)臨床需要發(fā)送幾個(gè)字節(jié)的控制命令,。從體積,、功耗、天線,、電路實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度以及系統(tǒng)通信特點(diǎn)等幾方面綜合考慮,,系統(tǒng)采用半雙工的通信方式,收發(fā)共用一根天線,。作為一個(gè)通信系統(tǒng),,首先需確定的兩個(gè)重要參數(shù)是通信頻率和調(diào)制方式。采用ISM頻段中的2.4GHz作為通信頻率,。在無(wú)線調(diào)制方式上,,系統(tǒng)從體內(nèi)到體外發(fā)送采用FSK調(diào)制方式,而體內(nèi)接收體外的控制命令則采用OOK方式,。
本方案中提出了一種無(wú)頻率綜合器的無(wú)線收發(fā)器的電路結(jié)構(gòu),,如圖4所示。這在電路設(shè)計(jì)的高層次階段保證了整個(gè)電路的低功耗,。
天線部分則主要解決天線的微型化與效率之間的矛盾,,因?yàn)樘炀€必須能放在無(wú)線內(nèi)窺膠囊(其尺寸為11mm×27mm)之內(nèi),且還需留給其它部分足夠的空間,。系統(tǒng)天線的設(shè)計(jì)必須采用微天線的設(shè)計(jì)方法來(lái)增加天線的有效長(zhǎng)度,。
2.1.3 能量供給部分
該部分包括電池和能源管理電路[6],它是整個(gè)體內(nèi)部分硬件電路最關(guān)鍵的部分之一,因?yàn)轶w內(nèi)部分的能源供給是保證實(shí)現(xiàn)全消化道檢查的必要條件,。為延長(zhǎng)電池壽命,,系統(tǒng)主要采取以下三個(gè)措施:
(1)針對(duì)電路的高層次與低層次的低功耗設(shè)計(jì);
(2)結(jié)合電池本身物理特性的系統(tǒng)動(dòng)態(tài)能量管理策略,,
該方法大大延長(zhǎng)了電池壽命;
(3)“基于通信”的能量管理策略,,它是一種基于系統(tǒng)級(jí)通信結(jié)構(gòu)調(diào)整各系統(tǒng)模塊工作的能量管理策略,,在延長(zhǎng)電池使用壽命方面大大優(yōu)于常規(guī)的能量管理策略。
2.2 體外便攜式無(wú)線接收與數(shù)據(jù)傳輸裝置
體外的便攜式無(wú)線接收和數(shù)據(jù)傳輸裝置的功能主要是把天線接收陣列接收的內(nèi)窺圖像數(shù)據(jù)分成兩路,,一路送給膠囊定位模塊獲得膠囊的定位信息,,另一路送入相連接的無(wú)線接收器,然后把定位信息和圖像一起存入便攜式存儲(chǔ)體上或轉(zhuǎn)發(fā)給計(jì)算機(jī)控制與處理裝置,。主要涉及的關(guān)鍵技術(shù)為:(1)基于無(wú)線電定位技術(shù),,通過(guò)天線接收陣列接收信號(hào)的角度與強(qiáng)度來(lái)定位膠囊在人體內(nèi)的位置,;(2)高效天線陣列的設(shè)計(jì)技術(shù);(3)低功耗電路設(shè)計(jì)技術(shù),;(4)具有高靈敏度的低功耗高速FSK解調(diào)的無(wú)線接收機(jī)的ASIC設(shè)計(jì)技術(shù)等,。
2.3 計(jì)算機(jī)控制與處理裝置
計(jì)算機(jī)控制與處理裝置主要包括無(wú)線發(fā)送卡、計(jì)算機(jī),、高清晰度監(jiān)視器以及相關(guān)的處理軟件,。其關(guān)鍵技術(shù)主要包括:(1)高速無(wú)線收發(fā)器(OOK調(diào)制、FSK解調(diào))的設(shè)計(jì),;(2)基于原始Bayer彩色圖像數(shù)據(jù)的圖像處理技術(shù),;(3)三維深度圖像的重建技術(shù)等。
本文提出的無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng)方案是在綜合了以色列小腸膠囊內(nèi)窺鏡的特點(diǎn)以及韓國(guó)在該領(lǐng)域研究成果的基礎(chǔ)上,,提出的一個(gè)全新的數(shù)字化微型無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng)方案,。該方案不僅提高了獲取圖像的質(zhì)量,還提供實(shí)時(shí)觀察病人消化道圖像,、全消化道檢查,、二維與三維的內(nèi)窺圖像數(shù)據(jù)采集等功能,另外根據(jù)對(duì)患者病情的不同,,系統(tǒng)可提供三種不同的系統(tǒng)工作模式(即診斷方式),。目前本系統(tǒng)中的數(shù)字電路模塊部分都已經(jīng)通過(guò)FPGA的驗(yàn)證。
參考文獻(xiàn)
1 Gavriel Iddan, Gavriel Meron, Arkady Glukhovsky, Paul Swain. Wireless Capsule Endoscopy[J]. Nature, 2000;405(5)
2 Park, H.J, Nam, H.W, Song, B.S, Choi, J.L, etc. Design of Bi-directional and Multi-channel Miniaturized Telemetry Module for Wireless Endoscopy[A]. Microtechnologies in Medicine & Biology 2nd Annual International IEEE-EMB Special Topic Conference[C],Madison,Wisconsin, USA, 2002:273~276
3 王志華,謝 翔,張 春.雙向數(shù)字式無(wú)線內(nèi)窺鏡系統(tǒng)[P]. 中國(guó)發(fā)明專利受理號(hào):03109810x,,2003,,04,01
4 Lee Sang-Yong, Ortega. A Novel Approach of Image Compression in Digital Cameras with a Bayer Color Filter Array [A], Image Processing, Proceedings.2001 International Conference[C], USA, 2001;3:482~485
5 Scanlon, W.G, Burns, B, Evans, N.E. Radiowave Propagation from a Tissue-implanted Source at 418MHz and 916.5MHz[J], Biomedical Engineering, IEEE Transactions on,2000;47(4):527~534
6 Benini, L, Castelli, G, Macii, A, Scarsi, R. Batterydriven Dynamic Power Management[J].Design & Test of Computers,IEEE, 2001;18(2):53~60