[go: up one dir, main page]

RU179813U1 - Фотовидеоэндоскопическое устройство - Google Patents

Фотовидеоэндоскопическое устройство Download PDF

Info

Publication number
RU179813U1
RU179813U1 RU2017125034U RU2017125034U RU179813U1 RU 179813 U1 RU179813 U1 RU 179813U1 RU 2017125034 U RU2017125034 U RU 2017125034U RU 2017125034 U RU2017125034 U RU 2017125034U RU 179813 U1 RU179813 U1 RU 179813U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
digital matrix
image
transmission cable
optic transmission
processor
Prior art date
Application number
RU2017125034U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Лисицын
Original Assignee
Алексей Сергеевич Лисицын
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Сергеевич Лисицын filed Critical Алексей Сергеевич Лисицын
Priority to RU2017125034U priority Critical patent/RU179813U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179813U1 publication Critical patent/RU179813U1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована как при проведении эндоскопических обследований внутренних труднодоступных полостей (каналов), в частности в стоматологии, так и в индустриальной эндоскопии, где требуется проникновение в узкие труднодоступные полости (каналы, отверстия). Фотовидеоэндоскопическое устройство содержит корпус с процессором, блок управления и монитор, выполненный с возможностью поворота, цифровую матрицу, соединенную с процессором, обрабатывающим поступающий сигнал с цифровой матрицы и регистрирующим информацию в блоках регистрации и записи данных и выводящим изображение на монитор, гибкий оптоволоконный передающий кабель, дистальный наконечник, соединенный с корпусом посредством гибкого шланга, источник освещения с возможностью регулирования степени яркости изображения объекта, при этом гибкий оптоволоконный передающий кабель выполнен с нерегулярной структурой укладки единичных волокон и подключен к цифровой матрице посредством прямого соединения внутри корпуса устройства. Технический результат заключается в реализации варианта известных конструкций фотовидеоэндоскопических устройств.

Description

Заявляемая полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована как при проведении эндоскопических обследований внутренних труднодоступных полостей (например, зубных каналов), в частности в стоматологии при лечении периодонтитов, пульпитов, гранулем, в хирургии, гастроэнтерологии, пульмонологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, пластической хирургии, ортопедии и прочих областях медицины, так и в индустриальной эндоскопии, в том числе в автомобилестроении, авиастроении, трубостроении, энергетики и прочих отраслях, где требуется проникновение в узкие труднодоступные полости (каналы, отверстия).
Известна видеоэндоскопическая система, содержащая эндоскоп, установленный в корпусе фиксации и преобразователь оптического изображения в электрический сигнал, поступающий в видеокамеру, при этом, окулярная часть эндоскопа выполнена в виде конуса и помещена в корпус фиксации с соответствующим ему конусообразным углублением, которое переходит в цилиндрическое отверстие, расположенное на общей для обоих блоков оптической оси. Цилиндрическая часть эндоскопа частично расположена в соответствующей ей цилиндрической части корпуса фиксации. При этом в цилиндрической части корпуса эндоскопа выполнена круговая конусообразная проточка, в которую входят подпружиненные шарики, установленные в отверстиях на цилиндрической части корпуса фиксации эндоскопа (см. RU, 2390305 С1, класс А61В 1/00, опубликовано 27.05.2010).
К недостаткам существующей конструкции относится большой размер диаметра вводимой в исследуемую полость (канал) части эндоскопа и технологическая сложность производства оптического волоконного кабеля, выполненного с регулярной укладкой единичных волокон, что, в конечном счете, приводит к повышению стоимости видеоэндоскопической системы и ограниченности ее использования.
Известны конструкции многоволоконных эндоскопов и источников света для них, используемых для визуализации ближнего и дальнего поля исследуемого объекта, а также для диагностики, содержащие многоволоконные кабели, имеющие рабочий канал, видеокамеры, систему освещения, блок управления, при этом изображения проецируются на дистальном кончике, либо наконечник дистального волокна может быть выполнен без системы линз, по способу использования и совокупности существенных признаков принятые за ближайший аналог (прототип) заявляемой полезной модели (см. US, 2017100024 А1, класс А61В 1/07, опубликовано 13.04.2017).
Недостатками существующих технических решений многоволоконных эндоскопов являются сложность конструкций, состоящих из большого количества входящих в их состав элементов, в том числе и электронных высокотехнологичных устройств и их высокая стоимость в связи с использованием систем линз и прочих сложных систем согласования, а также недостаточно четкое качество изображения внутренних полостей исследуемых (диагностируемых) объектов, что может привести к серьезным неточностям при осуществлении диагностических процедур, и, как следствие, неправильной постановке диагноза пациенту.
Техническая проблема, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, заключается в расширении арсенала существующих конструкций фотовидеоэндоскопических устройств, используемых для визуального диагностического анализа стенок полых органов и способствующих повышению чувствительности, качества диагностики, уменьшению габаритов вводимой в исследуемую полость части инструмента (фотовидеоэндоскопического устройства).
Технический результат, заключающийся в реализации варианта известных конструкций фотовидеоэндоскопических устройств, обеспечивается за счет того, что в фотовидеоэндоскопическом устройстве, содержащем корпус с процессором, блок управления и монитор, выполненный с возможностью поворота, цифровую матрицу, соединенную с процессором, обрабатывающим поступающий сигнал с цифровой матрицы и регистрирующим информацию в блоках регистрации и записи данных и выводящим изображение на монитор, гибкий оптоволоконный передающий кабель, дистальный наконечник, соединенный с корпусом посредством гибкого шланга, источник освещения с возможностью регулирования степени яркости изображения объекта, при этом гибкий оптоволоконный передающий кабель выполнен с нерегулярной структурой укладки единичных волокон и подключен к цифровой матрице посредством прямого соединения внутри корпуса устройства.
Использование заявляемого фотовидеоэндоскопического устройства в медицине, например, при проведении эндоскопических обследований внутренних труднодоступных полостей (зубных каналов), в частности в стоматологии при лечении периодонтитов, пульпитов, гранулем, а также в машиностроении, имеет ряд преимуществ, а именно: во-первых, подключение гибкого оптоволоконного передающего кабеля к цифровой матрице посредством прямого соединения внутри корпуса устройства, позволяет использовать нерегулярную структуру укладки единичных волокон передающего кабеля, что, в свою очередь, по сравнению с существующими конструкциями фотовидеоэндоскопических устройств, имеющих преимущественно упорядоченную структуру укладки оптических волокон передающего кабеля, позволяет существенно снизить размер (диаметр) оптоволоконного кабеля устройства и беспрепятственно проникать в узкие отверстия (каналы), в том числе и в отверстия до 200 мкм в диаметре, максимально сохраняя при этом разрешающую способность оптоволокна. Это возможно осуществить благодаря отсутствию втулок, которые значительно увеличивают диаметр вводимой в полость части и требуются для закрепления упорядоченной структуры волокон оптоволоконного кабеля во время технического процесса обработки торцов; во-вторых, по сравнению с существующими конструкциями фотовидеоэндоскопических устройств, обеспечиваются лучшие функциональные возможности, такие например, как высокая степень мобильности устройства, так как оно может работать как от переменной сети, так и от собственных аккумуляторных батарей и удобство его использования из-за относительно небольших габаритов; в-третьих, по сравнению с существующими конструкциями фотовидеоэндоскопических устройств, обеспечивается лучшая визуализация исследуемых отверстий (каналов), их строения в режиме реального времени, например, в стоматологии, при пломбировании зубных каналов, что позволяет сократить процент врачебных ошибок с 50% до 0% и избежать таких осложнений, как появление длительного воспалительного процесса, образования кист и прочих; в-четвертых, обеспечивается безопасность использования устройства без каких-либо побочных явлений, таких например, как получение пациентом значительной дозы рентгеновского облучения (при использовании рентгеновских аппаратов), поломки внутри зуба наконечника (копайла) апекс-локатора, или наличия большой погрешности у получаемых врачом данных при использовании апекс-локатора.
Фотовидеоэндоскопическое устройство содержит корпус с процессором, блок управления и монитор, выполненный с возможностью поворота, цифровую матрицу, соединенную с процессором, обрабатывающим поступающий сигнал с цифровой матрицы и регистрирующим информацию в блоках регистрации и записи данных и выводящим изображение на монитор, гибкий оптоволоконный передающий кабель, дистальный наконечник, соединенный с корпусом посредством гибкого шланга, источник освещения с возможностью регулирования степени яркости изображения объекта, при этом гибкий оптоволоконный передающий кабель выполнен с нерегулярной структурой укладки единичных волокон и подключен к цифровой матрице посредством прямого соединения внутри корпуса устройства.
Функционирование заявляемого фотовидеоэндоскопического устройства можно проиллюстрировать на примере обработки таких труднодоступных полостей как, например, зубные каналы. Фотовидеоэндоскопическое устройство вводится в исследуемую полость тела человека (например, зубной канал), осуществляя ее подсветку с помощью источника освещения в виде светодиода или волоконно-оптического волновода, соединенного с гибким оптоволоконным передающим кабелем и имеющим возможность регулирования степени яркости изображения, расположенным на дистальном наконечнике, который соединен с корпусом посредством гибкого шланга (подсветка также может производиться и при помощи флуоресцентного вещества, вводимого внутрь исследуемой полости). В корпусе также находится обрабатывающая и визуализирующая аппаратура (в частности, процессор, блок управления, блок регистрации, блок записи данных, цифровая матрица). Изображение исследуемого объекта, например, зубного канала, полученное в режиме реального времени и обработанное процессором устройства, соединенным с цифровой матрицей, выводится затем на экран монитора, выполненного с возможностью поворота. Степень яркости изображения выбирается исходя из получения максимального контраста изображения дефектов конкретного типа на экране монитора. Сканирование поверхности исследуемого объекта производится путем перемещения фотовидеоэндоскопического устройства вдоль нее. Благодаря тому, что гибкий оптоволоконный передающий кабель выполнен с нерегулярной структурой укладки единичных волокон и подключен к цифровой матрице посредством прямого соединения внутри корпуса устройства, реализуется возможность, за счет уменьшения размера устройства, проникать в труднодоступные (узкие) полости (каналы), обеспечивая тем самым врачу более ясное понимание их строения (состояния), и, соответственно, назначение пациенту наиболее подходящего именно ему способа лечения. При этом разрешающая способность оптоволокна максимально сохраняется при общем уменьшении габаритов устройства. Дальнейшее лечение осуществляется известными в медицинской практике методами.
Согласование гибкого оптоволоконного передающего кабеля с цифровой матрицей обеспечивается тем, что каждому единичному волокну соответствует определенное число пикселей на цифровой матрице, закрепленных за этим единичным волокном. Распознавание адресов единичных волокон и первичная калибровка производится на заводе-изготовителе посредством предустановленной компьютерной программы в блоке управления устройства.
В результате проведенного патентно-информационного поиска не было найдено ни одного источника информации, содержащего всю совокупность существенных признаков заявленной полезной модели, что позволяет сделать вывод о ее соответствии критериям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Фотовидеоэндоскопическое устройство, содержащее установленные в корпусе процессор, блок управления, блок регистрации, блок записи данных, цифровую матрицу, соединенную с процессором, обрабатывающим поступающий сигнал с цифровой матрицы и регистрирующим информацию в блоках регистрации и записи данных, и выводящим изображение на экран монитора, выполненного с возможностью поворота, гибкий оптоволоконный передающий кабель, дистальный наконечник, дополнительно устройство содержит источник освещения, выполненный в виде светодиода, расположенного на дистальном наконечнике, при этом источник освещения соединен с гибким оптоволоконным передающим кабелем с возможностью регулирования степени яркости изображения объекта, определяемой максимальным контрастом изображения дефекта на экране, дистальный наконечник соединен с корпусом посредством гибкого шланга, гибкий оптоволоконный передающий кабель выполнен с нерегулярной структурой укладки единичных волокон и подключен к цифровой матрице посредством прямого соединения внутри корпуса устройства.
RU2017125034U 2017-07-13 2017-07-13 Фотовидеоэндоскопическое устройство RU179813U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125034U RU179813U1 (ru) 2017-07-13 2017-07-13 Фотовидеоэндоскопическое устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125034U RU179813U1 (ru) 2017-07-13 2017-07-13 Фотовидеоэндоскопическое устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179813U1 true RU179813U1 (ru) 2018-05-24

Family

ID=62203264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125034U RU179813U1 (ru) 2017-07-13 2017-07-13 Фотовидеоэндоскопическое устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179813U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090326320A1 (en) * 1999-07-14 2009-12-31 Cardiofocus, Inc. System and method for visualizing tissue during ablation procedures
RU2390305C1 (ru) * 2009-03-04 2010-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно Производственная Компания "АЗИМУТ" Видеоэндоскопическая система
US20140066706A1 (en) * 2004-03-23 2014-03-06 Boston Scientific Scimed, Inc. In-vivo visualization system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090326320A1 (en) * 1999-07-14 2009-12-31 Cardiofocus, Inc. System and method for visualizing tissue during ablation procedures
US20140066706A1 (en) * 2004-03-23 2014-03-06 Boston Scientific Scimed, Inc. In-vivo visualization system
RU2390305C1 (ru) * 2009-03-04 2010-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно Производственная Компания "АЗИМУТ" Видеоэндоскопическая система

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8928746B1 (en) Endoscope having disposable illumination and camera module
JP6072393B1 (ja) 内視鏡用樹脂製先端部品
US20070173688A1 (en) Laproscope with flexible binocular camera
US20150216418A1 (en) Inspection of dental roots and the endodontic cavity space therein
CN111163678B (zh) 有助于体腔检查和诊断的数字设备
WO2018087227A1 (en) A device for use in hysteroscopy
JP6064089B1 (ja) 内視鏡
JPH0642644Y2 (ja) 内視鏡湾曲装置
RU179813U1 (ru) Фотовидеоэндоскопическое устройство
RU2337606C1 (ru) Оптическая система эндоскопа
JP2539887B2 (ja) 根管内視鏡
CN204445794U (zh) 内窥镜和内窥镜延伸成像装置
CN109008925B (zh) 一种实现三维成像的集成式电子喉镜
Berci Chevalier Jackson Lecture Analysis of New Optical Systems in Bronchoesophagology
KR101962533B1 (ko) 내시경 관리 장치
CN103622662A (zh) 高清晰结直肠镜检查系统
CN210962341U (zh) 一种具有共聚焦激光扫描功能的机器人外视镜
JP3714636B2 (ja) 内視鏡装置
CN221844642U (zh) 一种口腔显微设备及显微治疗装置
CN106937863A (zh) 一种内置式显微阴道镜
CN106388757A (zh) 一种一次性硬质电子内窥镜
Fujimoto et al. Development of dental endoscope for root-canal observation
CN217610983U (zh) 一种裸眼3d口内显微镜
CN213640796U (zh) 一种耳科检查窥镜
KR20240028871A (ko) 빛 반사 개선 구조를 갖는 내시경용 카메라 모듈