CN201945745U - 一种内窥镜用棒状镜结构 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种医疗和工业上使用的内窥镜。一种内窥镜用棒状镜结构,包括第一棒状镜和第二棒状镜,第一棒状镜与第二棒状镜结构相同,第一棒状镜与第二棒状镜对称布置,第一棒状镜与第二棒状镜之间的距离L为0.5mm~2mm,第一棒状镜和第二棒状镜均是有第一镜片与第二镜片粘合而成,第一镜片与第二镜片相粘合的镜面的曲率半径相同,第一镜片为凹凸透镜,第二镜片为双凸透镜。本实用新型提供了一种在相同棒状镜直径下,光通量大,内窥镜的视场亮度好的内窥镜用棒状镜结构;解决了现有技术中存在的内窥镜的棒状镜结构在小结构前提下,通光量不足,视场亮度不够,结构构件多的技术问题。

Description

一种内窥镜用棒状镜结构
技术领域
本实用新型涉及一种医疗和工业上使用的内窥镜,尤其涉及一种在通光量大的在内窥镜中使用的棒状镜结构。
背景技术
随着医疗技术的发展,医疗器械的种类和产品也越来越多。内窥镜系统经历了百年发展,应用越来越广泛,近年来,很多公司开发了很多不同型号的内窥镜,应用于医学和民用工业。越来越广泛的内窥镜的使用,便于临床诊断,减轻患者的临床痛苦和提高手术水平。医用内窥镜按其发展及成像构造分类,大体可分为三大类:硬管式内镜、光学纤维(软管式)内镜和电子内镜。而且医用内窥镜应用的一些特殊场合,需要使用超细内窥镜进行窥探、监视、检查和医疗,医学上的乳腺镜、泪道镜、血管镜等都要求内窥镜的工作外径小于1mm。在中国专利文献中有:“刚性内窥镜棒状镜转象系统(CN2234757Y)”,它由两个棒状镜及一个三胶透镜所组成,棒状镜的两个端面为一个平面,另一个为曲面,棒状镜位于三胶透镜的两侧,整组转象系统为无焦系统,用于传递内窥镜的中间象。但是这种结构构件多。
发明内容
本实用新型提供了一种在相同棒状镜直径下,光通量大,内窥镜的视场亮度好的内窥镜用棒状镜结构;解决了现有技术中存在的内窥镜的棒状镜结构在小结构前提下,通光量不足,视场亮度不够,结构构件多的技术问题。
本实用新型的上述技术问题是通过下述技术方案解决的:一种内窥镜用棒状镜结构,其特征在于:包括第一棒状镜和第二棒状镜,所述的第一棒状镜与第二棒状镜结构相同,第一棒状镜与第二棒状镜对称布置,所述的第一棒状镜与第二棒状镜之间的距离L为0.5mm~2mm,所述的第一棒状镜和第二棒状镜均是有第一镜片与第二镜片粘合而成,所述的第一镜片与第二镜片相粘合的镜面的曲率半径相同,所述的第一镜片为凹凸透镜,第二镜片为双凸透镜。两个棒状镜对称布置,且两个棒状镜之间的距离保持在0.5~2mm之间,使得镜组的光通量是普通镜组结构的光通量的1.25倍,大大提高了在相同直径下了光通量,保证了内窥镜的视场亮度。曲率半径相同的两个镜片进行粘合,加工简单,构件少。
作为优选,所述的第一镜片与第二镜片的棒状直径相同。所谓的棒状直径相同是指两个镜片在长度方向形成的棒状结构的直径相同,方便成型和粘合。
作为优选,所述的第一镜片的凸面的曲率半径R1大于凹面的曲率半径R2,曲率半径为:R1=5mm~6.8mm,R2=2.8mm~3.8mm。所述的第二镜片的两个凸面的第一凸面的曲率半径R3与第一镜片R2相等,第二凸面的曲率半径R4大于第一镜片R1,曲率半径为R3=2.8mm~3.8mm,R4=6.8~9.0mm。第一和第二镜片的曲率半径满足下列条件: R4>R1>R2=R3。保证上述参数的镜片提高了通光量,提高内窥镜的视场亮度。
因此,本实用新型的一种内窥镜用棒状镜结构具备下述优点:在相同棒状镜直径的前提下,有效的提高了光通量,增加了内窥镜的视场亮度,结构简单,方便加工,能有效帮助医生完成手术,提高安全性。
附图说明
图1是一种内窥镜用棒状镜结构的镜片排列示意图。
图2是一种内窥镜用棒状镜结构的工作原理示意图。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对实用新型的技术方案作进一步具体的说明。
实施例:如图1所示,一种内窥镜用棒状镜结构,包括对称布置的第一棒状镜1和第二棒状镜2,第一棒状镜1和第二棒状镜2的结构相同,第一棒状镜1与第二棒状镜2之间的距离L为1mm。第一棒状镜1和第二棒状镜2都是有第一镜片3和第二镜片4粘合而成。第一镜片3为凹凸透镜,第一镜片3的凸面的曲率半径R1=6.21mm,凹面的曲率半径R2=3.12mm。第二镜片4为双凸透镜,第二镜片4的第一凸面的曲率半径R3=R2=3.12mm,第二凸面的曲率半径R4=6.90mm。第一镜片3与第二镜片4在形成的棒状镜长度方向的直径一致。
如图1和2所示,由物方一点A,通过该单元后,成-1倍的像于像方A’。原理简述如下:
通光面积为,                                                    
Figure 841190DEST_PATH_IMAGE001
=
Figure 719147DEST_PATH_IMAGE002
其中:D—棒状镜的直径;
α—主光线与光轴的夹角。且α=α′;
H—边缘光线与棒状镜边缘的分离量。
Figure 226221DEST_PATH_IMAGE003
Φ—棒状镜的最大通光直径。
Figure 797011DEST_PATH_IMAGE004
由式中可知,当其它变量不变时,通光面积是两对称应用的棒状镜(即一组棒状镜)之间的间距L的函数值。当L增大时,通过光束的面积变小;当L减小时,通过光束的面积变大。

Claims (5)

1.一种内窥镜用棒状镜结构,其特征在于:包括第一棒状镜和第二棒状镜,所述的第一棒状镜与第二棒状镜结构相同,第一棒状镜与第二棒状镜对称布置,所述的第一棒状镜与第二棒状镜之间的距离L为0.5mm~2mm,所述的第一棒状镜和第二棒状镜均是有第一镜片与第二镜片粘合而成,所述的第一镜片与第二镜片相粘合的镜面的曲率半径相同,所述的第一镜片为凹凸透镜,第二镜片为双凸透镜。
2.根据权利要求1所述的一种内窥镜用棒状镜结构,其特征在于:所述的第一镜片与第二镜片的棒状直径相同。
3.根据权利要求1或2所述的一种内窥镜用棒状镜结构,其特征在于:所述的第一镜片的凸面的曲率半径R1大于凹面的曲率半径R2,曲率半径为:R1=5mm~6.8mm,R2=2.8mm~3.8mm。
4.根据权利要求1或2所述的一种内窥镜用棒状镜结构,其特征在于:所述的第二镜片的两个凸面的第一凸面的曲率半径R3与第一镜片R2相等,第二凸面的曲率半径R4大于第一镜片R1,曲率半径为R3=2.8mm~3.8mm,R4=6.8mm~9.0mm。
5.根据权利要求3所述的一种内窥镜用棒状镜结构,其特征在于:所述的第二镜片的两个凸面的第一凸面的曲率半径R3与第一镜片R2相等,第二凸面的曲率半径R4大于第一镜片R1,曲率半径为R3=2.8mm~3.8mm,R4=6.8mm~9.0mm。
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