品牌与产地:宾得PENTAX
型号与REF:PENTAX EG-2930K
送修单位:樟树市某医院
广州云启医疗设备有限公司主要维修动力系统、手术器械、医疗电子设备、超声&探头、软镜、硬镜等设备,在全国同行业中享有较高的声誉,深受客户的信赖和好评。多年来,公司狠抓实干,为不断提升服务质量和技术能力,走出去,请进来。完善自身企业的生产技术能力。本公司始终坚持以客户为中心,诚信经营,打造过硬的产品质量,为客户提供优质的售后服务。您的满意是我们的永恒追求!
医用3D内窥镜系统的应用现状与展望
3、医用3D内窥镜的发展方向
随着微电子技术、微机械技术、高清视频和3D视频等技术的发展,医用3D内窥镜也将不断地向前发展,以最终取代现有的常规2D内窥镜。从医用内窥镜的发展趋势来看,医用3D内窥镜可能会向以下几个方向发展。
应用LED照明:在医用3D内窥镜中使用LED照明可以获得更好的照明效果,以及更精确地光谱控制特性。这对于需要使用荧光对比剂增强特定组织观察的手术过程尤其重要。当更适于内窥镜使用的LED照明设备研制出来之后,现有的将光导纤维与钨丝灯或氙灯相结合的照明方式将被彻底取代。
应用光学相干断层成像术(OCT):光学相干断层成像术能够透过组织实现高分辨率的3D成像。具有特定波长的近红外光能够穿透数毫米的人体组织,从而实现对特定结构的组织内部的成像,例如视网、动脉和皮肤等。对组织内部结构的成像使得对青光眼之类的疾病的早期诊断成为可能。当这种成像技术与医用3D内窥镜技术结合之后,就可以实现更多种疾病的检查及早期诊断。
荧光标记及成像术:荧光标记用的染料能够附着或聚集于病变组织处,通过采用特定波长的射线照射激发染料,能够实现对病变组织的精确检查与诊断。这种成像技术与医用3D内窥镜相结合,能够实现对很多癌症及肿瘤的早期诊断。
设备的微型化:医用3D内窥镜的成像及显示系统目前体积还显得过于庞大,随着电子技术及微机械技术的发展,其整体的体积有望进一步微型化。当成像系统,以及相应的处置结构实现足够的微型化之后,医用3D内窥镜可以在耳鼻喉、神经外科及泌尿外科等领域得到更广泛的应用。
一种基于CCD成像的便携式内窥镜显示系统设计
[摘要]目的提高医用内窥镜临床使用的便捷性,解决带有传统目镜内窥镜的影像处理器及辅助系统体积过大、不便移动的问题。方法通过CCD的成像原理,将内窥镜目镜中的光学影像转成数字信号,数字信号通过无线或有线的传输方式,传送至TFT液晶屏,并还原出目镜中的影像。结果本文对整套系统从需求设计、软硬件开发、系统测试等各个环节做了详细的阐述,最终设计出图像分辨率为1920×1080,显示屏为5.6英寸,并带有拍照和摄像功能的便携式内窥镜显示系统,完全能够满足内窥镜成像的技术要求。结论该系统适合于紧急医疗事故、无外接电源、使用空间狭窄等受限环境,便于医生外出就诊,为病患提供上门服务,也可用于教学演示等。
[关键词]便携式系统;CCD成像;医用内窥镜;冷光源
引言
传统临床使用中的光导纤维内窥镜,一般由医生直接通过物理目镜或将其接至数字图像处理器后在监视器上观察病灶或进行诊疗操作。直接观察目镜的方式在使用上不够方便,医生的眼睛需要对准目镜才能看到图像,另外也不便于多位医生同时会诊;直连外部图像处理器的方式由于设备体积较大,当设备需要外借,或遇到需要远距离的移动时就不够方便。
本文设计的便携式内窥镜显示系统弥补了以上不足,简易替代了图像处理器和监视器,通过内置高清CCD摄像机的成像机构,直接与内窥镜目镜对接,然后在TFT液晶显示屏上显示目镜中呈现的影像。本系统与目镜连接的接口能够匹配市场上大多数光导纤维内窥镜的目镜。便携式内窥镜显示系统能便于使用者操作,可随身携带。采用三晶片CCD成像,成像质量高,清晰度好。配套光源采用大功率LED灯,亮度高,自然光色度。通过无线视频信号传输,成像机构和显示机构各自独立,使用操作过程中不受影响。
本系统可以配合内窥镜进行麻醉及抢救时的导入气管插管,吸痰,观察病变部位并取活检作病理检查,夹取异物,电凝止血,切除息肉等。它是鉴于传统内窥镜和电子内窥镜之间衍生出的辅助设备,电子内窥镜的售价要远高于传统内窥镜,采用本系统可实现传统内窥镜的数字化升级,作为电子内窥镜的一种替代方案。
1.系统设计
1.1工作原理
内窥镜目镜的影像,经摄像机镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱聚集相应电荷,并周期性放电,产生代表画面的视频信号,通过无线视频发射模块传输到接收模块,然后视频信号经过液晶屏驱动电路作滤波放大等处理,把图像还原到TFT液晶屏。
1.2系统结构
系统主要由三部分组成:成像机构、显示机构和光源机构。
该套系统由成像机构连接内窥镜目镜采集图像,光源机构连接内窥镜导光接口提供照明,显示机构接收从成像机构发来的2.4GHz无线视频信号,当视频信号遇到干扰导致显示图像不清晰时,可切换成有线电缆连接成像机构与显示机构。
维修案例:
设备名称:OLYMPUSGIF-Q260胃镜
检测故障:下角度不够、钳子管漏水下角度不够、钳子管漏水
维修方案:更换钳子管、橡皮、调整角度(由于镜子漏水,CCD有隐患,不在保修范围)
维修周期:4个工作日
保修周期:6个月
广州云启医疗设备有限公司一家专业维修医用内窥镜公司。本着用户为本,客户至上的原则。凭着公司内有数十年维修经验丰富的工程师做专业的技术支持,为广大医院及客户系统的解决内窥镜方面的疑难杂症,如内窥镜漏水漏气、角度不足、成像花屏、水气不通、物镜损坏、插入管老化等等问题。本公司总是站在客户角度考虑问题,及时与客户沟通,减少客户运营成本,让内窥镜在小修方面就能解决问题,尽量使客户减少大修。这样在同行业内,得到一致认可和好评。
医用内窥镜关键技术的研究
另外边缘增强也是一种非常重要的图像处理技术,因为其能帮助医生更全面地查看组织中的非正常现象[1213]。例如,仅根据颜色难以将细小的血管与周边组织区分开来,但可以采用边缘增强技术生成对比度较强烈的血管视图,以供医生分析之用。此外,边缘增强还常用于改进组织纹理图像以及粘膜表面图像的视图质量。
为了检测病灶特征,需对图像进行处理和信息提取。目前由于内窥镜的分辨率较高,只要对传统白光照明条件下的图像边缘稍加增强,就可通过肉眼直接观察到某些病灶的位置。但对于有些不明显的或早期病变则需要借助假彩色成像、数字滤波等技术,如窄带成像(Narrow—bandImaging,NBI)能够增强微小血管的结构特征,可发现早期癌症等微小病变部位;i-scan或智能分光比色技术(FujiIntelligentChromoEndoscopy,FICE)能增强表面、血管和凹陷处的结构特征;自发荧光成像技术(AutoFluorescenceImaging,AFI)可实现强化肿瘤性病变部位色调,近红外成像技术可实现粘膜深部的血管及血流的红外线观察051。
2.3照明方式
光源的作用是在采用内窥镜进行检查和治疗的过程中进行对象照明。光源通过光缆连接到摄像头,而光则随后通过另一组光缆传输到内窥镜的另一端。光单元通常由氙灯或者金属卤素灯泡构成,主要由功率电子系统组成。此外,光单元一般还具备简单的用户界面,可对亮度、功率和系统状态进行控制。部分光源可通过以太网或者其他通信协议连接到图像管理单元,因而能够由使用图像管理接口的操作人员进行远程控制。该接口必须是实时可用的,且必须在系统其他部分停止工作时也处于工作状态,这样该接口就可以根据命令唤醒光源。虽然可以采用多个专用标准产品(ApplicationSpecificStandardProduct,ASSP)来实现每一项功能,但FPGA也可用单芯片解决方案来满足所有的用户接口和通信要求。低功耗、高性能和高度的互连灵活性优势,非常适用于管理光源中的逻辑要求。
作为医用内窥镜的关键技术之一,照明色彩的还原性是否良好直接关系到整个内窥镜的性能。氙灯可满足内窥镜照明的需求而被普遍采用,一般光源端装有准直镜头,再会聚耦合到光纤,经光纤传人到内窥镜末端,再经照明镜头进行照明。随着高亮LED技术的发展,LED合光后表现出优良的特性,使用LED作为内窥镜照明已成为可能。
维修案例一:
设备名称:OLYMPUSGIF-V胃镜
检测故障:导光管锥型套处破裂。导光管开裂、漏水,水气不畅,插入管发黄。
维修方案:更换导光管、通水气。
维修周期:4个工作日
保修周期:6个月
维修案例二:
设备名称:FUJINONEG-250WR5胃镜
检测故障:弯曲橡皮破更换弯曲橡皮。
维修方案:更换弯曲橡皮。
维修周期:3个工作日
保修周期:6个月
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