DE102010025752A1 - Endoskop - Google Patents
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Abstract
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Endoskop und ein Verfahren zur Messung der Topographie einer Oberfläche (4) mittels eines Endoskops (30, 33, 40, 44, 44'). Dabei werden Projektionsstrahlen (12) von einer Projektionseinheit (6) ausgestrahlt werden, wobei eine der Projektionseinheit (6) zugeordnete Bilderzeugungseinheit phasenstrukturierte Bildsequenzen kopfnah mittels lichtemittierendem Display (42) erzeugt oder kopffern mittels Projektionsmodul (46) und nachgeordnetem Bildleiter (32, 50) erzeugt und zur Projektionseinheit (6) überträgt. Auf diese Weise gestatten es beide erfindungsgemässen Alternativen, Sequenzen von phasenstruktierten und gegeneinander phasenverschobenen Bildern mittels der Projektionseinheit auch unter räumlich sehr stark eingeschränkten Bedingungen auf die zu vermessende Oberfläche projizieren und abbilden zu können. Der bisher für ein derartiges Vorgehen erforderliche Diawechsel zur Erzeugung phasenverschobener Bilder ist damit eliminiert und durch die kopfferne Generierung, die nur leicht beherrschbaren räumlichen Restriktionen unterliegt, oder die kopfnahe Generierung mittels des lichtemittierenden Displays (Micro-Display) ersetzt worden. Im besonderen die letztgenannte Alternative gestattet es dabei einen batterieversorgten kapselförmigen 3D-Messkopf ohne irgendwelche Zuführungen (ausser dem Führungsdraht) in zu vermessende Kavitäten einführen zu können. Die Batterie speist in diesem Fall sowohl das Micro-Display als auch den Bildsensor, wobei die Daten des Bildsensors, die das Abbild des projizierten Bildes repräsentieren, entweder drahtlos an eine Auswerteeinheit, beispielsweise ein Visualisierungsrechner, übertragen werden können oder in dem kapselförmigen Messkopf selbst zwischengespeichert werden können.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Endoskop zur Messung der Topographie einer Oberfläche nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Vermessung der Topographie einer Oberfläche nach Anspruch 13.
- Klassische und gut erforschte Techniken zur Messung von dreidimensionalen Geometrien basieren häufig auf der Grundlage der aktiven Triangulation. Jedoch wird es in beengter Umgebung wie z. B. im menschlichen Ohrkanal oder in Bohrlöchern immer schwieriger, die Triangulation als solche zu realisieren. Insbesondere im Bereich der messenden Endoskopie ist es nicht einfach, die räumliche Anordnung von Sende- und Empfangseinheit bzw. von Projektions- und Abbildungseinheit unter den entsprechenden Winkeln zu positionieren. Darüber hinaus ist es in der Regel nicht möglich, längere oder größere Hohlräume in einem Bild aufzunehmen. D. h., es ist erforderlich, räumlich überlappende Bereiche dreidimensional zeitlich hintereinander zu vermessen, um sie anschließend über Datenverarbeitung zu einem 3D-Gebilde zusammenzufassen (3D-Datastitching). Je größer hierbei die Überlappungsbereiche sind, desto präziser kann die Verknüpfung von Einzelaufnahmen im 3D-Raum erfolgen. Dies setzt ebenso voraus, dass die Einzelaufnahmen an sich bereits möglichst viele Messpunkte mit festem Bezug zueinander aufweisen.
- In den
deutschen Patentanmeldungen 10 2009 043 523.9 und10 2009 043 538.7 werden Endoskope für den menschlichen Ohrkanal bzw. für den industriellen Bereich vorgeschlagen, die auf der Grundlage der farbcodierten Triangulation (color coded triangulation CCT) arbeiten. Die CCT hat leider den Nachteil, dass dreidimensionale Messwerte nur an den Übergängen der Farbstreifen oder Farbringe gemessen werden können. In der Regel werden daher bei der Visualisierung des projizierten Farbmusters mindestens fünf Kamerapixel benötigt, um die Farbstreifen eindeutig für die Berechnung der 3D-Koordinaten rekonstruieren zu können. Die Messauflösung ist folglich etwa 5-mal schlechter als für die bekannte Phasentriangulation. Beider Phasentriangulation wird ein Streifenmuster projiziert, welches senkrecht zu den Streifen bezüglich der Intensität sinusförmig moduliert ist. Wird dieses Muster dann auf die zumessende Oberfläche projiziert und unter einem Triangulationswinkel betrachtet, so verzerrt sich das Muster in Abhängigkeit von der dreidimensionalen Topographie der Oberfläche. Die Verschiebung der Phasenlage der Sinusmodulation liefert zusammen mit dem Triangulationswinkel über eine vergleichsweise einfache mathematische Beziehung entsprechende Höhen- und Abstandwerte. Um die Phasenlage wiederum messen zu können, muss die Phasenlage des sinusförmigen Modulationsmusters projektionsseitig definiert verschoben werden (mindestens drei Phasenlagen sind erforderlich). Es ist also ein Satz von phasenstrukturierten, aber jeweils gegeneinander phasenverschobenen Bilder zu generieren, die jeweils aufzunehmen und zu analysieren sind. Da die Intensitätswerte der aufgenommenen Bilder für jedes Kamerapixel einem Sinusverlauf gehorchen sollten, kann so für jedes Pixel ein Höhenwert bestimmt werden. Auf diese Weise wird eine fünffach höhere Auflösung erzielt als bei der CCT. Um dieses Prinzip jedoch für endoskopische Anwendungen zu realisieren, müsste jedoch permanent ein Diawechsel vorgenommen werden, um den Satz von phasenverschobenen Bildern und damit die verschiedenen Phasenlagen für die Projektion realisieren zu können. Ein derartiger Wechsel ist angesichts der beengten Raumverhältnisse in einem Endoskop-Kopf der eingangs genannten Endoskope nicht oder nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand realisierbar. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Endoskop zur Messung von Oberflächentopographien bereitzustellen, das gegenüber dem Stand der Technik einen kleineren Bauraum beansprucht und in der Lage ist, beispielsweise bei der Verwendung der aktiven Triangulation phasenlagenverschobene Bildsequenzen erfassen zu können.
- Die erfindungsgemässe Lösung dieser Aufgabe besteht in einem Endoskop mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie in einem Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 12.
- Das erfindungsgemässe Endoskop zur Messung der Topographie einer Oberfläche umfasst eine Projektionseinheit und eine Abbildungseinheit, wobei zumindest die Projektionseinheit in einem der zu vermessenden Oberfläche annäherbaren Messkopf angeordnet ist. Weiter umfasst das Endoskop eine ausserhalb des Messkopfes angeordnete Bilderzeugungseinheit, deren Bilder durch die Projektionseinheit auf die zu vermessende Oberfläche richtbar sind, wobei die Bilder der Bilderzeugungseinheit über einen Bildleiter phasenstrukturiert an die Projektionseinheit übertragbar sind.
- Eine erste erfindungsgemässe Alternative zur vorstehenden Lösung besteht in einem Endoskop zur Messung der Topographie einer Oberfläche mit einer Projektionseinheit und einer Abbildungseinheit, wobei zumindest die Projektionseinheit in einem der zu vermessenden Oberfläche annäherbaren Messkopf angeordnet ist, wobei die Projektionseinheit eine Bilderzeugungseinheit umfasst, die als licht-emittierendes Display ausgestaltet ist, das in der Lage ist, phasenstrukturierte Bildsequenzen abzustrahlen.
- Bezüglich des Verfahrens wird diese Aufgabe erfindungsgemäss durch ein Verfahren zur Messung der Topographie einer Oberfläche mittels eines Endoskops gelöst, bei dem Projektionsstrahlen werden von einer Projektionseinheit ausgestrahlt werden, wobei eine der Projektionseinheit zugeordnete Bilderzeugungseinheit phasenstrukturierte Bildsequenzen kopfnah mittels lichtemittierendem Display erzeugt oder kopffern mittels Bilderzeugungseinheit und nachgeordnetem Bildleiter erzeugt und zur Projektionseinheit überträgt.
- Auf diese Weise gestatten es beide erfindungsgemässen Alternativen, Sequenzen von phasenstruktierten und gegeneinander phasenverschobenen Bildern mittels der Projektionseinheit auch unter räumlich sehr stark eingeschränkten Bedingungen auf die zu vermessende Oberfläche projizieren und abbilden zu können. Der bisher für ein derartiges Vorgehen erforderliche Diawechsel zur Erzeugung phasenverschobener Bilder ist damit eliminiert und durch die kopfferne Generierung, die nur leicht beherrschbaren räumlichen Restriktionen unterliegt, oder die kopfnahe Generierung mittels des lichtemittierenden Displays (Micro-Display) ersetzt worden. Im besonderen die letztgenannte Alternative gestattet es dabei einen batterieversorgten kapselförmigen 3D-Messkopf ohne irgendwelche Zuführungen (ausser einer Endoskopführung) in zu vermessende Kavitäten, wie z. B. Luftröhre, Speiseröhre, Darm, Ohrkanal, einführen zu können. Die Batterie speist in diesem Fall sowohl das Micro-Display als auch den Bildsensor, wobei die Daten des Bildsensors, die das Abbild des projizierten Bildes repräsentieren, entweder drahtlos an eine Auswerteeinheit, beispielsweise ein Visualisierungsrechner, übertragen werden können oder in dem kapselförmigen Messkopf selbst zwischengespeichert werden können.
- In Fall der kopffernen Variante ist es zweckmässig, wenn die Bilderzeugungseinheit ein Projektionsmodul umfasst. So kann die Bilderzeugung beispielsweise im Hand- oder Steuermodul des Endoskops erfolgen. Geeignet hierfür sind beispielsweise Liquid-Crystal-on-Silicon (LCOS), DLP- oder LCD-Displays.
- Kann das Endoskop als starres Element ausgeführt werden, ist es zweckmässig, wenn der Bildleiter als Linsenanordnung ausgestaltet ist. Die Linsen werden dabei typischerweise in Relay-Anordnung innerhalb eines starren röhrenförmigen Trägers angeordnet.
- Entsprechend kann das Endoskop in einer flexiblen Ausführungsform durch eine zweckmässige Fortbildung der vorliegenden Erfindung einen Bildleiter aufweisen, der als geordnetes Faserbündel ausgestaltet ist. Diese auch hinsichtlich des Empfangs des Abbilds vorteilhafte Variante erlaubt es, auch Bilder mit vergleichsweise hohem Datenvolumen (bis 1 MByte) über den Bildleiter in die Projektionseinheit zu übertragen. Bei entsprechender Ausgestaltung kann sogar auch eine Rückführung des Abbildes der auf die zu vermessende Oberfläche projizierten Bilder über das geordnete Faserbündel vorgesehen sein.
- Für die zweitgenannte Variante ist es in zweckmässiger Weiterbildung der vorliegenden Erfindung vorteilhaft, wenn das licht-emittierende Display ein OLED ist. OLED-Display zeichnen sich durch extrem verkleinerbare Pixelabmessungen aus, wodurch auch ein Pixel-starkes Bild mit einem vergleichsweise sehr kleinen Display-Querschnitt realisiert werden kann. Grundsätzlich sind aber hier jede Art von LED-Arrays oder andere selbstleuchtende Arrays vorstellbar, sofern sie in der Lage sind, den Anforderungen an die Pixel-Dichte zu genügen.
- Für radialsymmetrische Messaufgaben ist es vorteilhaft, wenn eine Projektionsstruktur eine radialsymmetrische Struktur aufweist. Dabei kann die Projektionsstruktur ein ringförmiges Sinusgitter umfassen, wobei ein sinusförmiger Verlauf vom Zentrum radial nach aussen vorgesehen ist. Somit eignet sich dieser Aufbau des Endoskops besonders für Beobachtungen der Speise- und Luftröhre und des Darms.
- In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung kann die Abbildungseinheit ein Abbildungsmedium in Form eines Sensorchips einer Digitalkamera aufweisen.
- Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsformen der Erfindung werden anhand der folgenden Figuren näher erläutert. Merkmale mit derselben Bezeichnung, jedoch in unterschiedlichen Ausgestaltungsformen, werden dabei mit demselben Bezugszeichen versehen.
- Dabei zeigen:
-
1 eine schematische Darstellung eines Messendoskops mit einer Projektionseinheit und einer Abbildungseinheit zur Vermessung einer Oberfläche parallel oder radialsymmetrisch (zylindrisch) zur Endoskopachse gemäss derDE 10 2009 043 523.9 ; -
2 eine schematische Darstellung eines Endoskops gemäss derDE 10 2009 043 523.9 , wobei Abbildungseinheit und Projektionseinheit entgegengesetzte Blickrichtungen aufweisen; -
3 eine schematische Darstellung der Projektionseinheit mit Strahlengang gemäss derDE 10 2009 043 523.9 ; -
4 eine schematische Darstellung einer ersten Projektionseinheit mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels Bildleiter; -
5 eine schematische Darstellung einer zweiten Projektionseinheit mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels lichtemittierendem Display; -
6 eine schematische Darstellung eines ersten Endoskops mit Projektionseinheit mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels Bildleiter aus Stablinsen; -
7 eine schematische Darstellung eines zweiten Endoskops mit Projektionseinheit mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels Stablinsen für Bildzuleitung und Bildrückführung; und -
8 einen kapselförmigen Endoskop-Kopf mit integrierter Projektionseinheit. - In
1 ist der Aufbau eines 3D-Messendoskops2 mit einer Projektoreinheit6 und einer Abbildungseinheit8 , die hintereinander auf einer Endoskopachse10 liegen, dargestellt. Das Endoskop2 dient zur Vermessung einer Oberfläche4 . Dabei kann die Oberfläche4 , wie in1 dargestellt, ein Kanal sein, beispielsweise ein Hörkanal eines menschlichen Ohrs oder ein Bohrloch, weshalb die Oberfläche4 schematisch in1 zylindrisch dargestellt ist. Die zu vermessende Oberfläche4 ist in der Realität selbstverständlich komplex geformt, die geraden Linien, die in der1 mit dem Bezugszeichen4 versehen sind, dienen lediglich der schematischen zeichnerischen Veranschaulichung. - Zur Vermessung der Topographie der Oberfläche
4 wird die Methode der Triangulation angewandt. Hierzu werden von der Projektionseinheit6 Projektionsstrahlen12 , die unterschiedliche Farbspektren umfassen, ausgesandt. Diese Projektionsstrahlen12 treffen auf die Oberfläche4 und werden dort reflektiert. Die Abbildungseinheit8 wiederum verfügt aufgrund einer geeigneten Abbildungsoptik über ein Gesichtsfeld34 , das in der1 durch die gestrichelten Linien veranschaulicht ist. Es ist dabei anzumerken, dass sowohl die Projektionsstrahlen12 als auch das Gesichtsfeld34 , die in der1 zweidimensional dargestellt sind, in der Realität dreidimensional und meist rotationssymmetrisch verlaufen. - Der Bereich, der sowohl von den Projektionsstrahlen
12 als auch von dem Gesichtsfeld34 umfasst ist, also der Bereich, in dem sich die Projektionsstrahlen12 und das Gesichtsfeld34 schneiden, nennt man den Messbereich54 , der in den1 und2 schraffiert dargestellt ist. - Eine Vermessung durch eine Triangulationsmethode kann nur in dem Bereich erfolgen, in dem sich Projektionsstrahlen
12 und Gesichtsfeld34 schneiden. Je größer der Messbereich54 ausgestaltet ist, desto größer ist der Bereich, der mit einer Messung durchgeführt werden kann. Insbesondere in beengten Hohlräumen ist es häufig schwierig, durch bekannte Methoden das Feld der Projektionsstrahlen und das Gesichtsfeld so zu gestalten, dass ein hinreichend großer Messbereich54 gebildet wird. - Durch die beschriebene Reihen-Anordnung der Projektionseinheit
6 und der Abbildungseinheit8 auf der Endoskopachse10 ist der in den1 und2 beschriebene Strahlengang erzielbar. Die Abbildungseinheit8 , deren Blickrichtung mit der Blickrichtung11 des Endoskops (1 nach rechts) identisch ist, weist wiederum eine vorteilhafte Ausgestaltung eines sehr großen Gesichtsfeldes34 (Gesichtsfeld) auf. Das Gesichtsfeld34 der Abbildungseinheit8 kann mehr als 180° betragen. Es ist zweckmäßig, dass das Gesichtsfeld34 grundsätzlich einen größeren Winkel aufweist als der maximale Winkel, der durch die Projektionsstrahlen eingeschlossen wird. -
2 zeigt ein Messendoskop2 , das denselben Serienaufbau (oder Reihenaufbau) von Projektionseinheit6 und Abbildungseinheit8 auf einer Endoskopachse10 aufweist, die Projektionseinheit6 entspricht der Projektionseinheit6 der1 , ebenfalls der Strahlengang der Projektionsstrahlen12 . Der einzige Unterschied zur1 besteht darin, dass die Abbildungseinheit8 praktisch um 180° gedreht ist und im Gesichtsfeld34 so ausgestaltet ist, dass die Blickrichtung der Abbildungseinheit8 entgegengesetzt zur Blickrichtung11 des Endoskops2 angeordnet ist. Die Messung der Triangulationsmethode erfolgt analog zur1 . Es entsteht wiederum im Schnittbereich zwischen den Projektionsstrahlen12 und dem Gesichtsfeld34 ein Messbereich54 . Diese Anordnung nach2 kann beispielsweise dann Anwendung finden, wenn in Blickrichtung11 des Endoskops2 eine zusätzliche Visualisierung erforderlich ist. In diesem Fall kann am Ende des Endoskops2 ein zusätzliches Kameraobjektiv mit Bildsensor untergebracht werden. - Im Folgenden soll anhand von
3 näher auf die Projektionseinheit6 und auf eine Projektionsoptik18 eingegangen werden. Die Projektionseinheit6 umfasst eine Lichtquelle, die hier in vorteilhafter Weise in Form eines Lichtwellenleiters oder Lichtwellenleiterbündels16 ausgestaltet ist. Der Lichtquelle vorgeschaltet ist eine Projektionsstruktur20 , die hier als Dia22 ausgestaltet ist. Das Dia22 in3 weist mehrere konzentrische Farbringe24 auf. In der3 ist neben dem Querschnitt durch das Dia22 noch eine Draufsicht auf das Dia22 gegeben, die zur besseren Veranschaulichung der Anordnung der konzentrischen Farbringe24 dient. Die Projektionsstruktur20 kann grundsätzlich auch in Form einer farbigen oder anderweitig gestalteten Linienstruktur ausgestaltet sein. Bei der hier dargestellten Ausgestaltung handelt es sich um das so genannte Color Coded Triangulation-Verfahren, wobei die Farbringe24 (üblicherweise zwischen 15 und 25 Stück, bevorzugt etwa 20 Stück) ein farbcodiertes Ringmuster ausbildet. - Die Projektionsstrahlen
12 , die vom Lichtwellenleiter16 kommen und die in diesem Beispiel durch eine hier nicht dargestellte LED ausgestrahlt werden, verlaufen nahezu senkrecht durch das Dia22 , werden durch eine geeignete Projektionsoptik18 umgelenkt und treffen in einer Pupille26 so aufeinander, dass sich jeweils Hauptstrahlen in der Pupille26 nahezu punktförmig treffen. Hierbei spricht man von einer diaseitig telezentrischen Projektoreinheit. - Im weiteren Verlauf trennen sich die einzelnen Projektionsstrahlen
12 nach ihrer Farbe wieder auf und treffen als Farbmuster auf der zu vermessenden Oberfläche4 auf. Die zu vermessende Oberfläche4 ist in3 nun als kreisförmiges Feld dargestellt. Die Auffächerung der Projektionsstrahlen12 ergibt einen so genannten Projektionsraum36 . - Durch die unregelmäßige Topographie der Oberfläche
4 (die hier nicht veranschaulicht ist) treffen die einstmals bei Durchstrahlungen des Dias22 parallel verlaufenden Projektionsstrahlen12 in unterschiedlichem Abstand vom Projektionsobjektiv auf die Oberfläche4 . Aus einer anderen Blickrichtung erscheint das an der Oberfläche4 reflektierte Projektionsbild verzerrt und wird durch ein hier nicht weiter dargestelltes Abbildungsmedium28 abgebildet, wobei durch eine geeignete Auswertungsmethode rechnerisch durch die Bewertung der Farbübergänge und der Verzerrung der Farblinien die Topographie der Oberfläche4 bestimmt werden kann. - Da jedoch das Vermessungsverfahren nach CCT – wie eingangs schon geschildert – nicht eine so hohe Auflösung bietet wie die Phasentriangulation, zwingt sich dieses Verfahren grundsätzlich auf, würde es aber in dem Endoskop nach den
1 bis3 bedingen, dass das Dia20 mindestens zweimal gegen ein phasenverschobenes Dia ausgetauscht werden müsste oder durch eine mechanische Vorrichtung bezüglich der Phasenlage definiert verschoben werden müsste. Da dieser Vorgang insbesondere bei beengten Platzverhältnissen nicht mit vertretbarem Aufwand vorgenommen werden kann, weist eine erste erfindungsgemässes Projektionseinheit30 gemäss4 als Bildleiter ein geordnetes Faserbündel32 auf, in das eingangsseitig eine Projektionsstruktur34 eingekoppelt wird. Diese Projektionsstruktur34 weist eine sinusförmige Modulation der Intensität in radialer Richtung für die ringförmigen Streifen36 auf. Die Projektionsstruktur34 kann somit weit vom eigentlichen Kopf31 eines Endoskops33 entfernt mittels eines beliebigen Displays38 erzeugt und dann in das Faserbündel32 eingekoppelt werden. Auf diese Weise ist es möglich, kopffern Sequenzen von phasenstrukturierten, gegeneinander phasenverschobenen Bildern zu erzeugen und diese über die Projektionseinheit30 auf die zu vermessende Oberfläche4 zu projizieren. -
5 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten Projektionseinheit40 mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels eines lichtemittierenden OLED-Displays42 . Durch eine entsprechende Ansteuerung des OLED-Displays42 lassen sich sowohl die Projektionsstruktur34 als auch eine farbringkodierte Projektionsstruktur34' direkt im Kopf des Endoskops erzeugen. Diese telezentrische Projektionseinheit40 benötigt daher ausser den Zuleitungen zu dem OLED-Display42 keinerlei weitere Komponenten im Kopf des Endoskops. Damit gestattet es diese Variante einen Endoskop-Kopf60 kapselförmig und auch hinsichtlich des Betriebs bei entsprechender in einer Kapsel62 eingepflanzter Batterie66 autark gestalten zu können, wie dies in8 gezeigt ist. Die aufgenommenen Daten können mittels einer Steuereinheit CPU auf der Kapsel62 lokal in einem Speicher68 gespeichert und später ausgewertet werden. Alternativ oder auch ergänzend es hier auch ermöglicht, diese Daten69 direkt mittels eines Funkmoduls70 drahtlos an eine hier nicht weiter dargestellte Auswerteeinheit zu übertragen. Die Kapsel62 weist dabei im vorderen mit der Projektionseinheit gefüllten Teil eine transparente Hülle64 , z. B. nach Art einer Glasampulle, auf. Der so autark ausgestaltete Endoskop-Kopf60 weist dann nur noch einen Führungs-Guide72 auf, mit dem er im zu vermessenden Raum navigiert werden kann. -
6 zeigt nun eine schematische Darstellung eines ersten Endoskops44 mit einem Projektor46 mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels eines aus Stablinsen48 aufgebauten Bildleiters50 . Ein mittels eines LCD-Bildschirms52 erzeugtes phasenstrukturiertes Bild (Phasenstruktur34 ) wird so kopffern erzeugt und über den Bildleiter50 zu einer Projektionsoptik54 im Kopf des Endoskops44 geleitet. -
7 zeigt eine schematische Darstellung eines zweiten Endoskops44' mit dem Projektor46 mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels Stablinsen48 für die Bildzuleitung und einer Bildrückführung mittels Stablinsen48' zu einer Kamera56 . Damit ergänzt dieses Endoskop44' das Endoskop44 gemäss6 um eine entsprechend gespiegelte Optik zur Rückführung des Abbild des auf die zu vermessende Oberfläche4 projizierten Bildes. - ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
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Claims (13)
- Endoskop (
33 ,44 ,44' ) zur Messung der Topographie einer Oberfläche (4 ) mit einer Projektionseinheit (6 ) und einer Abbildungseinheit (8 ), wobei zumindest die Projektionseinheit (6 ) in einem der Oberfläche (4 ) annäherbaren Messkopf (31 ) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bilderzeugungseinheit (52 ), deren Bilder durch die Projektionseinheit auf die zu vermessende Oberfläche (4 ) richtbar sind, ausserhalb des Messkopfes (31 ) angeordnet ist, wobei die Bilder der Bilderzeugungseinheit (52 ) über einen Bildleiter (32 ,50 ) phasenstrukturiert an die Projektionseinheit (6 ) übertragbar sind. - Endoskop (
33 ,44 ,44' ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bilderzeugungseinheit (52 ) ein Projektionsmodul46 umfasst. - Endoskop (
33 ,44 ,44' ) nach Anspruch 1 oder 2, der Bildleiter (50 ,50' ) als Linsenanordnung (48 ,48' ) ausgestaltet ist. - Endoskop (
33 ,44 ,44' ) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildleiter als geordnetes Faserbündel (32 ) ausgestaltet ist. - Endoskop (
33 ,44 ,44' ) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rückführung des Abbildes der auf die zu vermessende Oberfläche (4 ) projizierten Bilder über das geordnete Faserbündel (32 ) vorgesehen ist. - Endoskop (
40 ) zur Messung der Topographie einer Oberfläche (4 ) mit einer Projektionseinheit (6 ) und einer Abbildungseinheit (8 ), wobei zumindest die Projektionseinheit (6 ) in einem der Oberfläche (4 ) annäherbaren Messkopf (31 ) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionseinheit eine Bilderzeugungseinheit umfasst, die als licht-emittierendes Display (42 ) ausgestaltet ist, das in der Lage ist, phasenstrukturierte Bildsequenzen abzustrahlen. - Endoskop (
40 ) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das licht-emittierende Display ein OLED ist. - Endoskop (
40 ) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionseinheit (6 ) und die Abbildungseinheit (8 ) zusammen mit einer Batterie (66 ) sowie einer Speichereinheit (68 ) und/oder einer Einheit (70 ) zur drahtlosen Datenübertragung in einem kapselförmigen Endoskop-Kopf (60 ) angeordnet sind. - Endoskop (
33 ,40 ,44 ,44' ) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Messung der Topographie mittels einer aktiven Triangulation erfolgt. - Endoskop (
33 ,40 ,44 ,44' ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Projektionsstruktur (10 ,34 ) eine radialsymmetrische Struktur aufweist. - Endoskop (
30 ,40 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionsstruktur (34 ) ein ringförmiges Sinusgitter (36 ) umfasst, wobei ein sinusförmiger Verlauf vom Zentrum radial nach aussen vorgesehen ist. - Endoskop nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abbildungseinheit (
8 ) ein Abbildungsmedium in Form eines Sensorchips einer Digitalkamera (56 ) aufweist. - Verfahren zur Messung der Topographie einer Oberfläche (
4 ) mittels eines Endoskops (30 ,33 ,40 ,44 ,44' ), insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass Projektionsstrahlen (12 ) von einer Projektionseinheit (6 ) ausgestrahlt werden, wobei eine der Projektionseinheit (6 ) zugeordnete Bilderzeugungseinheit phasenstrukturierte Bildsequenzen kopfnah mittels lichtemittierendem Display (42 ) erzeugt oder kopffern mittels Projektionsmodul (46 ) und nachgeordnetem Bildleiter (32 ,50 ) erzeugt und zur Projektionseinheit (6 ) überträgt.
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