CN117956938A - 口腔内窥镜 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及口腔内窥镜,包括:壳体(1),该壳体包括设置在壳体(1)的工作端(101)上的屏蔽窗(6)。连接到微处理器(4)的光学传感器(8)设置在壳体(1)内,在屏蔽窗(6)前。背光件(5)设置在壳体(1)内。壳体(1)通过管(3)连接到设置在壳体(1)外侧的压缩空气供应源。壳体(1)包括用于供应空气到屏蔽窗(6)的外表面的开口。根据本发明,扩散器(7)设置在开口内。扩散器(7)适配为产生空气射流,该空气射流生成空气幕并且具有从6m/s到50m/s的流出速度,与屏蔽窗(6)的平面形成从0°到15°的角度。
Description
技术领域
本发明涉及口腔内窥镜,其包括壳体、光学透明屏蔽窗、连接到微处理器的光学传感器、背光件,该壳体具有在壳体中用于供应空气到屏蔽窗的外表面的开口,并且可用于牙医诊所的牙科手术。
背景技术
现有技术中已知口腔内窥镜,所述口腔内窥镜包括壳体,该壳体具有设置在设置于口腔内的壳体的工作端附近的光学透明屏蔽窗;窗前的壳体内侧有一连接到微处理器和背光件的光学传感器;壳体通过供气管连接到设置在壳体外侧的压缩空气供应源;壳体具有进入壳体用于供应空气到屏蔽窗的外表面上的开口,参见2013年公布的法国专利FR2979054A1的描述。
此装置的技术本质最接近所要求保护的发明,并且被视为原型。因此,将根据与该原型的差异来描述本说明书中提出的装置。
此装置的一缺点是,虽然其提供压缩空气到屏蔽窗的外表面,但不能确保牙科手术期间来自口腔的颗粒不会与其接触,并且仅设计用以移除现有污垢。事实上,在牙科手术期间,各器械(例如牙钻)可产生高速飞行的坚硬碎片,并可穿过空气并撞击屏蔽窗的表面。
发明内容
本发明的主要目的是提供口腔内窥镜,其能够在准备患者的活体硬组织期间防止典型的污染物颗粒到达屏蔽窗的表面,这是所描述的技术目的。
为了实现此目的,扩散器设置在壳体中用于供应空气的开口内侧。扩散器被设计成能够产生空气射流,该空气射流产生空气幕并且具有在从6m/s到50m/s的区间中的流出速度,其与透明屏蔽窗的平面形成从0°到15°的角度。
除了简单地向透明屏蔽窗上吹气以防止其起雾之外,这些有用的特征还能够产生强力气幕,以在准备患者的活体组织期间保护所述屏蔽窗免受产生的固体颗粒和液滴的污染,即保护屏蔽窗免受外部光学部件上的任何颗粒的影响。
本发明有一可能的可选实施方式,其中,扩散器设置在壳体工作端侧处、屏蔽窗附近,以及设计成能够引导空气射流远离壳体端部。
这些有用的特征可提供口腔内窥镜的一实施方式:使得当扩散器设置在壳体工作端侧处、屏蔽窗附近时,但空气射流被引导远离壳体的端部,这是重要的,因为相当大的空气流不会影响患者。
存在本发明的一可选实施方式,其中,扩散器设置在壳体工作端的相反侧处、屏蔽窗附近。在这些条件下,壳体在工作端侧处具有突起,所述突起具有将空气射流转向120°-140°的表面形状。
这些有用的特征能够再次提供口腔内窥镜的一实施方式:使得当扩散器虽然设置在壳体工作端的相反侧处、屏蔽窗附近时,但空气射流被引导远离壳体的端部,这是至关重要的,因为相当大的空气流不会影响患者。
另外,由于实际上壳体在工作端侧处具有突起,所述突起具有将空气射流转向120°-140°的表面形状,形成的射流由两个具有不同流向的梯队组成。高速射流的此类复杂流动使得能够通过扩大飞行颗粒的速度和密度范围来增加飞行颗粒的拦截效率。此还可附加地防止光学件受到污染。
附图说明
参考附图,本发明的其他区别特征和优点从下面的描述(其用于解释、包括但不限于以下特征)中是明显的,在所述附图中:
图1表示根据本发明第一实施方式的口腔内窥镜的横截面,
图2表示口腔内窥镜区段的横截面,更详细地示出根据本发明第一实施方式的主组件,
图3表示根据本发明第二实施方式的口腔内窥镜的横截面,
图4是口腔内窥镜区段的横截面,更详细地示出根据本发明的第二实施方式的主组件。
附图标记:
1–壳体,
101–壳体的工作端,定位口腔内,
102–用于转动空气喷射器的壳体突起,
2–壳体固定器,
3–空气流供应管,
4–微处理器,
5–背光件,发光二极管光源,
6–光学透明屏蔽窗,
7–扩散器,
8–光学传感器(例如相机),
9–牙楔,
10–楔的刚性区段,
11–楔的软涂层,
12–弹性导入件。
图中没有示出压缩空气供应源(牙科单元的压缩机)。
具体实施方式
根据图1-图4,口腔内窥镜包括壳体1,该壳体具有设置在定位口腔内的壳体工作端101附近的光学透明屏蔽窗6。连接到微处理器4的光学传感器8设置在壳体1内侧,位于所述窗口6前。作为示例,光学传感器8可包括光学相机,例如照相和/或摄像机(优选地是数字照相和/或摄像机)。壳体1内侧有背光件5。其主要是发光二极管光源。壳体1通过空气流供应管3连接到设置在壳体1外侧的压缩空气供应源。壳体1具有在壳体中用于供应空气到屏蔽窗的外表面的开口,该开口内侧设置有扩散器。
扩散器7设计成能够产生空气射流,该空气射流产生空气幕并且具有在从6m/s到50m/s的区间中的流出速度,与透明屏蔽窗6的平面形成从0°到15°的角度。
扩散器7可设置在壳体工作端101侧处、屏蔽窗6附近,并且设计成能够引导空气射流远离壳体端部:参见图1-图2。
扩散器7可设置在壳体工作端的相反侧处、屏蔽窗6附近。在本发明的此(第二)实施方式中,壳体具有在工作端侧处的突起102,所述突起具有将空气射流转向120°-140°的表面形状:参见图3-图4。
一般,口腔内窥镜还可附加地包括基础牙楔9,其由刚性楔区段10、楔的防滑软套11、柔性弹性导入件12和相机壳体8的楔固定件2组成。
这些元件允许将内窥镜安装在患者身上。
因此,本发明涉及口腔内窥镜,其包括壳体1,该壳体具有设置在壳体1工作端101上的光学透明屏蔽窗6,该光学透明屏蔽窗设计成能够定位口腔内。在此情况下,连接到微处理器4的光学传感器8设置在壳体1内侧,位于光学透明屏蔽窗6前。并且,背光件5设置在壳体1内侧。壳体1通过空气供应管3连接到设置在壳体1外侧的压缩空气供应源。在此情况下,壳体1包括(在壳体1中的)开口,该开口用于供应空气到光学透明屏蔽窗6的外表面。
根据本发明,扩散器7设置在壳体1中用于供应空气的开口内侧,所述扩散器设计成能够产生空气射流,该空气射流产生适配为排除(外部)颗粒进入光学透明屏蔽窗6的外表面上(即引导出壳体1)的空气幕。在此情况下,空气射流(从扩散器7)的流出速度被包括在从6m/s到50m/s(被包含)的区间中,并与光学透明屏蔽窗6的平面形成第一角度(所述平面平行于内窥镜的纵向轴线,与图1和图3中的箭头“空气”一致)。在这些条件下,所述第一角度被包括在从0°到15°(被包含)的第一区间中。
在本发明的第一实施方式中,如图1-图2所示,扩散器7可设置在壳体1工作端101上、光学透明屏蔽窗6侧处。在示例中,在图1-图2中示出了扩散器7设置在,相对于光学透明屏蔽窗6,沿着(与图1中的“空气”箭头一致的)内窥镜的纵向轴线通过管3进入内窥镜壳体1的空气流下游。在此情况下,扩散器7设计成能够引导空气射流远离壳体1的工作端101。
在本发明的第二(不同于第一)实施方式中,如图3-图4所示,扩散器7可设置在壳体的另一端上、光学透明屏蔽窗6侧处,所述另一端与壳体1的工作端相反。在示例中,在图3-图4中示出了扩散器7设置在,相对于光学透明屏蔽窗6,沿着(与图3中的“空气”箭头一致的)内窥镜的纵向轴线通过管3进入内窥镜壳体1的空气流上游。在此情况下,壳体1包括在工作端101侧处的突起102,突起102具有使空气喷射流转向到第二角度的表面形状,该第二角度被包括在从120°到140°(被包括)的第二范围中。
优选地,背光件5定位于,相对于光学透明屏蔽窗6,沿着(与图1-图4中的“空气”箭头一致的)内窥镜的纵向轴线通过管3进入内窥镜壳体1的空气流上游。
此有益特征有助于根据本发明的口腔内窥镜的小型化。并且,此有益特征确保来自背光件5的光通量对借助口腔内窥镜检查的外部物体(例如,患者的牙齿)进行最佳照明。具体地,背光件5的此选择性布置有助于确保从这些外部物体反射并穿通过光学透明屏蔽窗6朝向光学传感器8的(来自背光件5的)(返回的)光通量足以用于光学传感器8的期望操作。
上述并在图3-图4中提到的本发明的第二实施方式中,扩散器7可相对于背光件5沿着(与图3中的“空气”箭头一致的)内窥镜的纵向轴线设置在通过管3进入内窥镜壳体1的空气流上游。
此有益特征有助于根据本发明的口腔内窥镜的小型化。并且,此有益特征确保由扩散器7产生的空气射流生成适配为排除外部颗粒进入到光学透明屏蔽窗6和背光件5这两者的对应外表面(即引导出壳体1)的空气幕。扩散器7、背光件5和光学透明屏蔽窗6相对于彼此(沿着内窥镜的纵向轴线)的这种选择性定位提供了光学传感器8的期望操作,而不管由于使用标准牙科切割工具而导致患者口中外部颗粒的当前集中度如何。
口腔内窥镜的操作如下。以下是本发明实施方式的最详尽的示例,然而,所述示例并不限制本发明的应用。
示例1.如图1-图2所示,来自牙科单元的压缩机的空气经由具有集成电缆导管的空气供应管3朝向微处理器4被供应到口腔内窥镜壳体1和到光学传感器8(相机)。此空气流沿着微处理器(驱动板)4穿过口腔内窥镜的壳体1内侧,有效地冷却所有发热元件,这是所实现的附加技术成果。
空气穿通过壳体1后,进入定向扩散器7,该定向扩散器生成与壳体的表面成1度到15度角的平坦射流,且流出速度为从6m/s到50m/s。高速射流不允许具有牙科介入典型的密度和速度的任何颗粒比其核心穿透得更远,并且将它们拉离光学传感器8(相机)的光学透明屏蔽窗6。
示例2.如图3-图4所示,来自牙科单元的压缩机的空气经由具有集成电缆导管的空气供应管3朝向微处理器4被供应到口腔内窥镜壳体1。此空气流沿着微处理器(驱动板)4穿过口腔内窥镜的壳体1内侧,有效地冷却所有发热元件,这是所实现的附加技术成果。
空气穿通过壳体1后,进入定向扩散器7,该定向扩散器生成与壳体1的表面成1度到15度角的平坦射流,且流出速度为从6m/s到50m/s。所述平坦空气射流通过沿着光学透明屏蔽窗6的外表面(指向出壳体1)进壳体1上的特殊突起102中,该突起将其转向120-140度角。因此,形成了由两个具有不同流向的梯队组成的射流。高速射流的此类复杂流动使得能够通过扩大飞行颗粒的速度和密度范围来增加飞行颗粒的拦截效率。
一般,根据本发明的口腔内窥镜可以两种模式操作:固定在口腔内支架上和手动模式。口腔内窥镜支架由刚性基础元件组成,该刚性基础元件是刚性型钳口楔9。弹性导入件12,其由延展性金属(铜、铝、钢等)实现并且能够保持在任何位置的(带有相机8的)内窥镜的重量,被附接到楔9上。
在另一侧,导入件附接到装置的固定器2,该固定器允许装置的壳体1以及与其一起的相机8绕(与图1和图3中的“空气”箭头一致的)内窥镜的纵向轴线旋转,这允许将口腔内窥镜用于下颌和上颌,而无需重新布置基楔。
口腔内窥镜可由本领域技术人员在实践中实施,并确保实施后能够达到要求保护的目的,从而得出本发明满足“工业实用性”要求的结论。
对健康成年志愿者进行了一系列临床前干预,以确认此口腔内窥镜设计在真实条件下的可操作性。作为示例,制作了带有龋损的左上第八颗牙齿的准备视频记录。使用标准空气涡轮手柄对干预区域进行标准水灌溉来进行准备。传感器的屏蔽窗距准备区域25-28mm,呈60-70度角。没有采用附加的光学保护措施,仅使用用于类似手术的标准牙科设备和仪器。视频示出,在主动供应冷却水的情况下,与快速旋转的切割仪器接触时其高度密集地飞溅,牙釉质和牙本质的硬颗粒碎裂,光学透明保护窗6没有受到污染,并且光学传感器8(相机)在整个操纵过程期间持续操作。
Claims (3)
1.口腔内窥镜,包括:壳体(1),所述壳体包括设置在壳体(1)的工作端(101)上的光学透明屏蔽窗(6),所述工作端被设计为能够定位于口腔内,
连接到微处理器(4)的光学传感器(8),所述光学传感器(8)设置在壳体(1)内侧、光学透明屏蔽窗(6)前,
设置在壳体(1)内侧的背光件(5),
壳体(1)通过空气供应管(3)连接到设置在壳体(1)外侧的压缩空气供应源,
壳体(1)包括用于供应空气于光学透明屏蔽窗(6)的外表面上的开口,
其特征在于,扩散器(7)设置在壳体(1)中用于供应空气的开口内侧,
在于,扩散器(7)被设计成能够产生空气射流,所述空气射流生成空气幕并具有与光学透明屏蔽窗(6)的平面形成第一角度的流出速度,所述流出速度被包括在从6m/s到50m/s的区间中,以及
在于,所述第一角度被包括在从0°到15°的第一范围中。
2.根据权利要求1所述的口腔内窥镜,其特征在于,扩散器(7)设置在壳体(1)的工作端(101)上、光学透明屏蔽窗(6)侧处,以及
在于,所述扩散器(7)设计成能够引导空气射流远离壳体(1)的工作端(101)。
3.根据权利要求1所述的口腔内窥镜,其特征在于,扩散器(7)设置在壳体(1)另一端上、光学透明屏蔽窗(6)侧处,所述另一端与壳体(1)的工作端相反,以及
在于,所述壳体(1)包括位于工作端(101)侧处的突起(102),所述突起具有将空气射流转到第二角度的表面形状,所述第二角度被包括在从120°和140°的第二范围中。
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PB01 | Publication | ||
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