[实用新型]可旋转软体内窥镜装置无效

专利信息
申请号: 200820041549.5 申请日: 2008-08-05
公开(公告)号: CN201239133Y 公开(公告)日: 2009-05-20
发明(设计)人: 刘尊亮;张志忠;沈伟慧;单敏 申请(专利权)人: 徐州雷奥医疗设备有限公司
主分类号: A61B1/005 分类号: A61B1/005;A61B1/07;A61B1/05
代理公司: 徐州市三联专利事务所 代理人: 周爱芳
地址: 221116江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 旋转 软体 内窥镜 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种可旋转软体内窥镜装置,属医疗器械领域。特别适用于对人体内病灶部位或区域施行图像采集和探查,并且能深入到人体内细小乳管或复杂病灶体部位采集图像;具有采集图像清晰,探查病灶部位无盲区。

背景技术

传统内窥镜是硬性内窥镜,镜体为硬管,不能弯曲,手术中尚需一定的操作空间,其直径一般大于5mm;透镜直径大于3mm,且镜体仅能直视、不可旋转,视场角也较小,在探查患者体内病灶部位中,存在诸多局限性;针对于人体内诸多微小乳管或复杂部位的探查,传统硬性内窥镜则是无能为力,给医生对病例的诊断带来诸多困难,很大程度上阻碍了医疗技术的发展。

发明内容

为了克服传统硬性内窥镜在对人体内部分病灶部位探查的局限性,本实用新型提供了一种可旋转软体内窥镜装置,它克服了传统硬性内窥镜功能上的不足;不仅能探查出常规的病灶区域,还能深入到人体内微小乳管或复杂的病灶体部位采集图像,在操作上也最大程度地减轻了病人的痛苦,且采集图像清晰、探查部位无盲区。

本实用新型是以如下技术方案实现的:一种可旋转软体内窥镜装置,它包括微透镜和软光纤线缆组成的镜体;还包括提供照明的冷光源和摄录图像的CCD摄像机;冷光源通过导光线缆与软光纤线缆的传光通道接口连接;摄录图像的CCD摄像机通过摄像机信号线与软光纤线缆的传像通道接口连接。微透镜采用的是自聚焦方式,其视场角大于120°,直径小于1mm;镜体具有柔性,且360°可旋转、可侧视,能够深入到人体内微小乳管或复杂病灶部位实施图像采集。

本实用新型的优点是:镜体管径细、镜头微小、可360°旋转、可侧视,不仅能探查出人体内常规的病灶部位,还能深入到人体内微小乳管或复杂的病灶部位和区域采集图像,且图像清晰、采集部位无盲区;在操作中能最大程度地减轻病人的痛苦,突破了传统硬性内窥镜诸多功能上的局限性。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

图1是本实用新型结构示意图。

图2是软光纤线缆横向剖面图。

图中1、自聚焦微透镜,2、CCD摄像机,3、冷光源,4、摄像机信号线,5.导光线缆,6、软光纤线缆,6-1、导光通道,6-2、传像通道,6-3、护套,6-4、导光与传像通道隔离层。

具体实施方式

如图1所示,可旋转软体内窥镜装置主要组成部分是由微透镜1、CCD摄像机2、冷光源3、软光纤线缆6所组成。其中,微透镜1采用自聚焦方式,其直径小于1mm,视场角大于120°,具有传光通道和传像通道接口,且传光通道分布于传像通道周围。

如图2所示,软光纤线缆6是由高分辨率的导光通道6-1和传像通道6-2组成的软光纤线缆,外面包裹有护套6-3,在导光通道6-1和传像通道6-2间有导光与传像通道隔离层6-4。软光纤线缆6相应的光束通道分别连接于自聚焦微透镜1的对应接口,软光纤线缆6的外径小于1mm;软光纤线缆6的另一端含有导光通道接口和传像通道接口,通过导光线缆5和摄像机信号线4分别连接冷光源3和CCD摄像机2。

在实施操作过程中,当镜体进入人体后,在由冷光源3提供的光源通过光纤导入线5和镜体的导光通道6-1进入微透镜1,从而照明病灶部位;其前端的微透镜1在导光通道6-1传来的光源照明下,通过自聚焦方式,将病灶部位的图像清晰地成像到与传像通道6-2相连接的端面上,继而导入镜体的传像通道6-2和摄像机信号线4,从而传入CCD摄像机2,在操作者控制下实施摄录图像,通过S端子线缆连入计算机系统存储和显示;内窥镜管体因具有柔性,可由主治医生握住镜体尾部手柄实施360°旋转,加上微透镜1具有大于120°的视场角,因此可全方位摄录到患者病灶部位的图像;病灶部位的图像则由微透镜1通过自聚焦方式,清晰地成像到微透镜1与镜体的传像通道6-2接触的端面上。其中,具有图像摄录功能的CCD摄像机2控制器面板含有录像、图像缩放、对比度控制、色彩调节、白平衡等按钮,连同计算机系统中的图像采集软件,可由操作者根据需要任意调节和控制。

因镜体具有柔性,可弯曲,通过操作镜体尾部手柄及摄像机控制其键盘,可实现微透镜360°方位旋转、可侧视,加上自聚焦微镜头具有大于120°的视场角,以及具有高分辨率的传像通道,从而能够实现对人体内乳管或复杂病灶部位实施无盲区探视,最终通过计算机控制软件和显示器清晰地实时显示出摄录部位的图像并可存储等相应探查功能,供医生对患者准确地诊断与治疗。

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