[發明專利]一種內窺鏡窄帶冷光源裝置在審
| 申請號: | 201711064794.8 | 申請日: | 2017-11-02 |
| 公開(公告)號: | CN107837064A | 公開(公告)日: | 2018-03-27 |
| 發明(設計)人: | 宋學強;富勇;李洪濤 | 申請(專利權)人: | 北京華信佳音醫療科技發展有限責任公司 |
| 主分類號: | A61B1/06 | 分類號: | A61B1/06;A61B1/07 |
| 代理公司: | 北京輕創知識產權代理有限公司11212 | 代理人: | 楊立,陳曉斌 |
| 地址: | 100070 北京市豐臺區科學城中核*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 內窺鏡 窄帶 光源 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及醫療器械技術領域,具體涉及一種內窺鏡窄帶冷光源裝置,適用于醫療領域中能夠實現窄帶或寬帶光譜復合照明的內窺鏡窄帶成像光源裝置。
背景技術
電子內窺鏡是現代醫療檢查必不可少的儀器之一,它直接用來觀察人體內臟器官的組織形態,對于癌癥的早期診斷具有重要意義。
內鏡窄波成像術作為一種新興的內鏡技術,已初步顯示出它在消化道內的良、惡性疾病的診斷價值。研究表明,光子滲透到胃腸黏膜組織的深度取決于光源的波長,即波長越短,黏膜滲透深度越淺。此外血紅蛋白是吸收可見光的主要物質,特別是對藍光的吸收達到峰值。由于窄波成像以短波長的藍光為主,所以其光子的黏膜滲透深度淺,且能被血紅蛋白選擇吸收,因此窄波成像能夠對黏膜淺層的細微結構和表淺的毛細血管網具有很好的形態學成像,并使血管系統的對比性明顯增強。另外,窄波成像中的紅光黏膜滲透深度相對較深,且其較長的波長超出了血紅蛋白主要的吸光譜范圍,因此,窄波成像對黏膜深層的集合性大血管成像也相對較好,并使大血管與周圍組織具有良好的對比性。簡言之,窄波成像提高了黏膜表層結構和微血管系統的觀察細節,在一定程度上具有與染色內鏡類似的顯示效果。
傳統窄帶成像采用疝燈寬光譜光源,配以多個窄帶濾光片。光源結構復雜,并且疝燈壽命較低。隨著近幾年半導體固體光源的飛速發展,半導體LED光源以其節能、環保、光亮及色溫可控等優點,已在各行各業上廣泛應用,大有取代傳統光源的優勢。通過選擇合適的半導體發光材料,可使LED的發光光譜具有很好的選擇性,所激發出的光線幾乎不含紅外線,因而受照面幾乎不產生溫升。相較于其他傳統光源,LED具有以下優點:(1)發光效率高。它的發光原理不同于其他傳統光源,而是采用載流子復合發光,可直接將電能轉化為光能,光電轉換效率高于普通的傳統光源。(2)壽命長。LED的使用壽命長達100000h,是傳統優質鹵素光源的50倍。(3)環保。LED不存在諸如水銀、鉛等環境污染物,廢棄物易回收,環保安全,是綠色環保產品。
發明內容
本發明所要解決的技術問題是針對現有技術的不足,提供一種內窺鏡窄帶冷光源裝置。
本發明解決上述技術問題的技術方案如下:一種內窺鏡窄帶冷光源裝置,包括寬帶光源、窄帶光源、光源組合裝置、聚光鏡、切換反射裝置、光纖以及控制電路,所述控制電路分別與寬帶光源和窄帶光源通過導線連接;所述窄帶光源和寬帶光源分別為具有不同波長的LED光源;
所述切換反射裝置設置在所述寬帶光源和所述窄帶光源之間,用于所述寬帶光源和窄帶光源之間的切換,并將切換后的寬帶光源發出的光反射到所述聚光鏡內進行耦合;
所述光源組合裝置設置在所述窄帶光源和所述切換反射裝置之間,用于將所述窄帶光源發出的光整合到所述聚光鏡內進行耦合;
所述聚光鏡設置在所述光纖和所述切換反射裝置之間,并將接收到的光耦合后通過所述光纖導入人體內實現人體內照明。
本發明的有益效果是:本發明對具有規定波長和帶寬的LED光源模塊經過反射切換裝置組合后,對人體被檢組織在具有規定的波長頻帶的LED光照射下的圖像進行拍攝,降低了光源的能耗,簡化了內窺鏡的結構,提高了其可靠性。
在上述技術方案的基礎上,本發明還可以做如下改進。
進一步,所述切換反射裝置包括轉動裝置和用于對所述寬帶光源發出的光進行反射的反光鏡,所述轉動裝置與所述控制電路電連接,所述反光鏡水平或旋轉45°角設置在所述光源組合裝置和所述聚光鏡之間,所述反光鏡與所述轉動裝置的動力輸出端相連接并在所述轉動裝置的帶動下轉動。
采用上述進一步方案的有益效果是:通過設置轉動裝置和反射鏡,可對寬帶光源進行切換反射,可根據需要來進行窄帶光源和寬帶光源的選擇。
進一步,所述窄帶光源包括3個窄帶波長的LED光源,分別為紅色LED光源、綠色LED光源和藍色LED光源;三個所述LED光源的前側均設置有所述合光鏡,所述紅色LED光源、綠色LED光源和藍色LED光源分別發出的紅光、綠光和藍光經過所述光源組合裝置整合后通過所述光纖導入到人體內。
采用上述進一步方案的有益效果是:通過在三個LED光源,并在三個LED光源的前側均設置合光鏡,可同時將三個LED光源發出的光進行整合、并通過聚光鏡耦合后匯入到光纖的輸入端。
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