[发明专利]一种内窥镜窄带冷光源装置在审
申请号: | 201711064794.8 | 申请日: | 2017-11-02 |
公开(公告)号: | CN107837064A | 公开(公告)日: | 2018-03-27 |
发明(设计)人: | 宋学强;富勇;李洪涛 | 申请(专利权)人: | 北京华信佳音医疗科技发展有限责任公司 |
主分类号: | A61B1/06 | 分类号: | A61B1/06;A61B1/07 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司11212 | 代理人: | 杨立,陈晓斌 |
地址: | 100070 北京市丰台区科学城中核*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 内窥镜 窄带 光源 装置 | ||
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种内窥镜窄带冷光源装置,适用于医疗领域中能够实现窄带或宽带光谱复合照明的内窥镜窄带成像光源装置。
背景技术
电子内窥镜是现代医疗检查必不可少的仪器之一,它直接用来观察人体内脏器官的组织形态,对于癌症的早期诊断具有重要意义。
内镜窄波成像术作为一种新兴的内镜技术,已初步显示出它在消化道内的良、恶性疾病的诊断价值。研究表明,光子渗透到胃肠黏膜组织的深度取决于光源的波长,即波长越短,黏膜渗透深度越浅。此外血红蛋白是吸收可见光的主要物质,特别是对蓝光的吸收达到峰值。由于窄波成像以短波长的蓝光为主,所以其光子的黏膜渗透深度浅,且能被血红蛋白选择吸收,因此窄波成像能够对黏膜浅层的细微结构和表浅的毛细血管网具有很好的形态学成像,并使血管系统的对比性明显增强。另外,窄波成像中的红光黏膜渗透深度相对较深,且其较长的波长超出了血红蛋白主要的吸光谱范围,因此,窄波成像对黏膜深层的集合性大血管成像也相对较好,并使大血管与周围组织具有良好的对比性。简言之,窄波成像提高了黏膜表层结构和微血管系统的观察细节,在一定程度上具有与染色内镜类似的显示效果。
传统窄带成像采用疝灯宽光谱光源,配以多个窄带滤光片。光源结构复杂,并且疝灯寿命较低。随着近几年半导体固体光源的飞速发展,半导体LED光源以其节能、环保、光亮及色温可控等优点,已在各行各业上广泛应用,大有取代传统光源的优势。通过选择合适的半导体发光材料,可使LED的发光光谱具有很好的选择性,所激发出的光线几乎不含红外线,因而受照面几乎不产生温升。相较于其他传统光源,LED具有以下优点:(1)发光效率高。它的发光原理不同于其他传统光源,而是采用载流子复合发光,可直接将电能转化为光能,光电转换效率高于普通的传统光源。(2)寿命长。LED的使用寿命长达100000h,是传统优质卤素光源的50倍。(3)环保。LED不存在诸如水银、铅等环境污染物,废弃物易回收,环保安全,是绿色环保产品。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种内窥镜窄带冷光源装置。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种内窥镜窄带冷光源装置,包括宽带光源、窄带光源、光源组合装置、聚光镜、切换反射装置、光纤以及控制电路,所述控制电路分别与宽带光源和窄带光源通过导线连接;所述窄带光源和宽带光源分别为具有不同波长的LED光源;
所述切换反射装置设置在所述宽带光源和所述窄带光源之间,用于所述宽带光源和窄带光源之间的切换,并将切换后的宽带光源发出的光反射到所述聚光镜内进行耦合;
所述光源组合装置设置在所述窄带光源和所述切换反射装置之间,用于将所述窄带光源发出的光整合到所述聚光镜内进行耦合;
所述聚光镜设置在所述光纤和所述切换反射装置之间,并将接收到的光耦合后通过所述光纤导入人体内实现人体内照明。
本发明的有益效果是:本发明对具有规定波长和带宽的LED光源模块经过反射切换装置组合后,对人体被检组织在具有规定的波长频带的LED光照射下的图像进行拍摄,降低了光源的能耗,简化了内窥镜的结构,提高了其可靠性。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,所述切换反射装置包括转动装置和用于对所述宽带光源发出的光进行反射的反光镜,所述转动装置与所述控制电路电连接,所述反光镜水平或旋转45°角设置在所述光源组合装置和所述聚光镜之间,所述反光镜与所述转动装置的动力输出端相连接并在所述转动装置的带动下转动。
采用上述进一步方案的有益效果是:通过设置转动装置和反射镜,可对宽带光源进行切换反射,可根据需要来进行窄带光源和宽带光源的选择。
进一步,所述窄带光源包括3个窄带波长的LED光源,分别为红色LED光源、绿色LED光源和蓝色LED光源;三个所述LED光源的前侧均设置有所述合光镜,所述红色LED光源、绿色LED光源和蓝色LED光源分别发出的红光、绿光和蓝光经过所述光源组合装置整合后通过所述光纤导入到人体内。
采用上述进一步方案的有益效果是:通过在三个LED光源,并在三个LED光源的前侧均设置合光镜,可同时将三个LED光源发出的光进行整合、并通过聚光镜耦合后汇入到光纤的输入端。
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