CN107361731A - 医用内窥镜 - Google Patents

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李龙
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Abstract

本发明涉及医疗器械领域,特别涉及医用内窥镜。医用内窥镜包括内镜探头和与内镜探头连接的照明单元,所述照明单元包括发光电极和封装发光电极的封装体,所述封装体上一体成型有用于将发光电极产生的光输送至内镜探头端部的光纤丝。本发明的照明单元的发光电极封装在封装体内,封装体上一体成型有光纤丝。通过发光电极与光纤丝一体成型,能够简化光纤丝与发光电极之间的连接界面,解决了光传输过程中损耗大的问题。

Description

医用内窥镜
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,特别涉及医用内窥镜。
背景技术
随着科学技术的发展,医用内窥镜作为窥视、治疗人体内器官的工具被广泛应用于医疗领域中。医用内窥镜再起发展的过程中,先后经历了四次较大的改进,从最初的硬管式医用内窥镜、半曲式医用内窥镜到纤维医用内窥镜,又到如今的电子医用内窥镜,影像质量得到巨大的提升。引用医用内窥镜按其功能分类包括用于消化道的医用内窥镜、用于呼吸系统的医用内窥镜、用于腹膜腔的医用内窥镜、用于胆道的医用内窥镜、用于泌尿系统的医用内窥镜、用于关节的医用内窥镜。
医用内窥镜主要有三大系统组成:窥镜系统、图像显示系统和照明系统,目前使用较为普遍的电子医用内窥镜通常使用发光二极管作为光源。电子医用内窥镜包括内镜探头、照明单元、信息处理系统和监视器三个主要部分组成,它的成像主要依赖于镜身前端装备的微型图像传感器(CCD),CCD的主要功能是能把光信号转变为电信号,经过图像处理器处理后,显示在监视器的屏幕上。内镜探头包括器械通道、物镜,照明单元包括照明光纤和发光二极管,其中照明光纤用于将发光二极管的光线传输至内镜探头的端部,物镜用于将体腔内粘膜面反射来的光传输至CCD。具体的成像原理是:利用光源所发出的光,经照明光纤导光,照明光纤将光导入受检体腔内,CCD通过物镜接受到体腔内粘膜面反射来的光,将此光转换成电信号,再通过导线将信号输送到信息处理系统,再经过信息处理系统将这些电信号经过贮存和处理,最后传输到监视器中在屏幕上显示出受检脏器的彩色粘膜图像。
发光二极管与照明光纤通过耦合的方式连接,发光二极管与照明光纤构成医用内窥镜的照明单元,发光二极管包括封装体,封装体内封装有P电极和N电极,耦合方法通常是使光纤的发光元件与发光二极管的封装体通过粘胶或者其他固定结构固定在一起,保证光纤的功率输出面与发光二极管对准,由于连接后的封装体与光纤之间的连接界面结构复杂,造成光传输过程中损耗大的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种医用内窥镜,以解决目前的发光二极管与照明光纤用胶粘耦合造成的光传输过程中损耗大的问题。
为实现上述目的,本发明的医用内窥镜的第一种技术方案为:医用内窥镜包括内镜探头和与内镜探头连接的照明单元,所述照明单元包括发光电极和封装发光电极的封装体,所述封装体上一体成型有用于将发光电极产生的光输送至内镜探头端部的光纤丝。
本发明的医用内窥镜的第二种技术方案为:在本发明的医用内窥镜的第一种技术方案的基础上,所述光纤丝设有至少一根。
本发明的医用内窥镜的第三种技术方案为:在本发明的医用内窥镜的第一种或第二种技术方案的基础上,所述光纤丝通过拉丝成型。
本发明的医用内窥镜的第四种技术方案为:在本发明的医用内窥镜的第一种或第二种技术方案的基础上,所述光纤丝的截面尺寸小于封装体的截面尺寸。
本发明的医用内窥镜的第五种技术方案为:在本发明的医用内窥镜的第一种或第二种技术方案的基础上,所述光纤丝外围折射率小于光纤丝的包层延伸至封装体使封装体包覆在包层内。
本发明的医用内窥镜的第六种技术方案为:在本发明的医用内窥镜的第一种或第二种技术方案的基础上,所述内镜探头端部设有透光片。
本发明的医用内窥镜的第七种技术方案为:在本发明的医用内窥镜的第一种或第二种技术方案的基础上,所述内镜探头包括外护管,照明单元设置在外护管内。
本发明的医用内窥镜的第八种技术方案为:在本发明的医用内窥镜的第一种或第二种技术方案的基础上,所述照明单元设有两个,两照明单元对应的照明窗口均与物镜窗口和器械通道口相邻布置。
本发明的医用内窥镜的第九种技术方案为:在本发明的医用内窥镜的第一种或第二种技术方案的基础上,所述光纤丝的截面尺寸等于或大于封装体的截面尺寸。
本发明的医用内窥镜有益效果为:本发明的照明单元的发光电极封装在封装体内,封装体上一体成型有光纤丝。通过发光电极与光纤丝一体成型,能够简化光纤丝与发光电极之间的连接界面,解决了光传输过程中损耗大的问题。
附图说明
图1是本发明的医用内窥镜的具体实施例1的结构示意图;
图2是本发明的医用内窥镜的具体实施例1的端部的结构示意图;
图3是本发明的医用内窥镜的具体实施例1的端部的剖视图;
图4是本发明的医用内窥镜的具体实施例1的照明单元的发光元件的结构示意图;
图5是本发明的医用内窥镜的具体实施例1的照明单元的结构示意图;
图6是本发明的医用内窥镜的具体实施例2的照明单元的结构示意图;
图7是本发明的医用内窥镜的具体实施例3的照明单元的结构示意图;
图8是本发明的医用内窥镜的具体实施例4的照明单元的结构示意图;
图9是本发明的医用内窥镜的具体实施例5的照明单元的发光元件的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施方式作进一步说明。
本发明的医用内窥镜的具体实施例1,如图1和图2所示,医用内窥镜包括照明单元1、内镜探头10、信息处理系统中心20和监视器30,内镜探头10包括外护套101。本实施例中的医用内窥镜可以是电子医用内窥镜。其他实施例中,医用内窥镜也可以是纤维医用内窥镜。
如图4和图5所示,照明单元1包括发光电极12和封装发光电极的封装体13,本实施例中,发光电极12包括P极121和N极122,P极121和N极122的发光原理与发光二极管两个电极的发光原理相同。封装体上一体成型有用于将发光电极12发出的光纤传输至指定位置的光纤丝11,光纤丝11外围设有包层2,包层2的折射率小于光纤丝11的折射率,使光纤丝与包层构成光纤结构,保证光线在光纤丝内部全反射,使光纤丝能够正常传输光纤。本实施例中封装体13与光纤丝11为一体成型,使光线由发光电极12发出后直接由光纤丝11传输至指定位置,大大降低了光损耗。另外,本实施例中的光纤丝通过拉丝成型,相比现有技术中通过组装发光元件与光纤相比,提高了照明单元的加工效率。
本实施例中,为了进一步提高传输效率,包层2延伸至封装体13以使封装体13包覆在包层2内。另外,为了能够适用于大多数的发光电极,本实施例中的光纤丝的截面尺寸小于封装体的截面尺寸,能够使光纤丝适用于小尺寸要求的场合。光纤丝的直径尺寸范围为3-100μm,其他实施例中,光纤丝的直径尺寸可以根据需要任意选择,既可以大于300μm,也可以小于3μm。其他实施例中,光纤丝的截面尺寸可以等于或者大于封装体的截面尺寸。
如图2和图3所示,图3仅为示意图,未示出包层等结构。内镜探头上设有器械通道102,内镜探头10包括外护管106,照明单元设置在外护管106内。内镜探头10的端部设有与处于光纤丝前端的透光片103,内镜探头10的端部还设有物镜104和接受物镜的微型图像传感器105。本实施例中的照明单元1设有两个,两个照明单元1对应两个照明窗口,两个照明窗口均设有透光片103,物镜104对应一个物镜窗口,两照明单元对应的照明窗口均与物镜窗口和器械通道口相邻布置。
照明单元发出的光经过光纤丝传输至内镜探头端部的透光片,光线经过透光片照射至手术位置,物镜用于将体腔内粘膜面反射来的光传输至微型图像传感器,微型图像传感器将光信号转变为电信号,经过图像处理器处理后,显示在监视器30的屏幕上。
本发明的医用内窥镜的具体实施例2,本实施例与上述医用内窥镜的具体实施例1的区别仅在于:如图6所示,封装体212不包覆在包层22内。
本发明的医用内窥镜的具体实施例3,本实施例与上述医用内窥镜的具体实施例1的区别仅在于:如图7所示,发光电极312为微型电极,发光电极312的光纤丝311的截面尺寸与封装体313的截面尺寸相同。
本发明的医用内窥镜的具体实施例4,本实施例与上述医用内窥镜的具体实施例1的区别仅在于:如图8所示,包层42外围套设有金属管43,使光纤丝强度更高。
本发明的医用内窥镜的具体实施例5,本实施例与上述医用内窥镜的具体实施例1的区别仅在于:如图9所示,上述发光元件51的封装体53上可以设置两根光纤丝511。
其他实施例中,照明单元与器械通道可以分体设置,此时内镜探头有两个,其中一个探头用于照明,另一个用于成像和操作;对于不具备手术操作功能的内窥镜,也可以不设置机器械通道。

Claims (9)

1.医用内窥镜,包括内镜探头和与内镜探头连接的照明单元,其特征在于:所述照明单元包括发光电极和封装发光电极的封装体,所述封装体上一体成型有用于将发光电极产生的光输送至内镜探头端部的光纤丝。
2.根据权利要求1所述的医用内窥镜,其特征在于:所述光纤丝设有至少一根。
3.根据权利要求1或2所述的医用内窥镜,其特征在于:所述光纤丝通过拉丝成型。
4.根据权利要求1或2所述的医用内窥镜,其特征在于:所述光纤丝的截面尺寸小于封装体的截面尺寸。
5.根据权利要求1或2所述的医用内窥镜,其特征在于:所述光纤丝的截面尺寸等于或大于封装体的截面尺寸。
6.根据权利要求1或2所述的医用内窥镜,其特征在于:所述光纤丝外围折射率小于光纤丝的包层延伸至封装体使封装体包覆在包层内。
7.根据权利要求1或2所述的医用内窥镜,其特征在于:所述内镜探头端部设有透光片。
8.根据权利要求1或2所述的医用内窥镜,其特征在于:所述内镜探头包括外护管,照明单元设置在外护管内。
9.根据权利要求1或2所述的医用内窥镜,其特征在于:所述照明单元设有两个,两照明单元对应的照明窗口均与物镜窗口和器械通道口相邻布置。
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