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 und 10 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 der DE 10 2009 043 523.9 ;
  • 2 eine schematische Darstellung eines Endoskops gemäss der DE 10 2009 043 523.9 , wobei Abbildungseinheit und Projektionseinheit entgegengesetzte Blickrichtungen aufweisen;
  • 3 eine schematische Darstellung der Projektionseinheit mit Strahlengang gemäss der DE 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-Messendoskops 2 mit einer Projektoreinheit 6 und einer Abbildungseinheit 8, die hintereinander auf einer Endoskopachse 10 liegen, dargestellt. Das Endoskop 2 dient zur Vermessung einer Oberfläche 4. Dabei kann die Oberfläche 4, wie in 1 dargestellt, ein Kanal sein, beispielsweise ein Hörkanal eines menschlichen Ohrs oder ein Bohrloch, weshalb die Oberfläche 4 schematisch in 1 zylindrisch dargestellt ist. Die zu vermessende Oberfläche 4 ist in der Realität selbstverständlich komplex geformt, die geraden Linien, die in der 1 mit dem Bezugszeichen 4 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 Projektionseinheit 6 Projektionsstrahlen 12, die unterschiedliche Farbspektren umfassen, ausgesandt. Diese Projektionsstrahlen 12 treffen auf die Oberfläche 4 und werden dort reflektiert. Die Abbildungseinheit 8 wiederum verfügt aufgrund einer geeigneten Abbildungsoptik über ein Gesichtsfeld 34, das in der 1 durch die gestrichelten Linien veranschaulicht ist. Es ist dabei anzumerken, dass sowohl die Projektionsstrahlen 12 als auch das Gesichtsfeld 34, die in der 1 zweidimensional dargestellt sind, in der Realität dreidimensional und meist rotationssymmetrisch verlaufen.
  • Der Bereich, der sowohl von den Projektionsstrahlen 12 als auch von dem Gesichtsfeld 34 umfasst ist, also der Bereich, in dem sich die Projektionsstrahlen 12 und das Gesichtsfeld 34 schneiden, nennt man den Messbereich 54, der in den 1 und 2 schraffiert dargestellt ist.
  • Eine Vermessung durch eine Triangulationsmethode kann nur in dem Bereich erfolgen, in dem sich Projektionsstrahlen 12 und Gesichtsfeld 34 schneiden. Je größer der Messbereich 54 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 Messbereich 54 gebildet wird.
  • Durch die beschriebene Reihen-Anordnung der Projektionseinheit 6 und der Abbildungseinheit 8 auf der Endoskopachse 10 ist der in den 1 und 2 beschriebene Strahlengang erzielbar. Die Abbildungseinheit 8, deren Blickrichtung mit der Blickrichtung 11 des Endoskops (1 nach rechts) identisch ist, weist wiederum eine vorteilhafte Ausgestaltung eines sehr großen Gesichtsfeldes 34 (Gesichtsfeld) auf. Das Gesichtsfeld 34 der Abbildungseinheit 8 kann mehr als 180° betragen. Es ist zweckmäßig, dass das Gesichtsfeld 34 grundsätzlich einen größeren Winkel aufweist als der maximale Winkel, der durch die Projektionsstrahlen eingeschlossen wird.
  • 2 zeigt ein Messendoskop 2, das denselben Serienaufbau (oder Reihenaufbau) von Projektionseinheit 6 und Abbildungseinheit 8 auf einer Endoskopachse 10 aufweist, die Projektionseinheit 6 entspricht der Projektionseinheit 6 der 1, ebenfalls der Strahlengang der Projektionsstrahlen 12. Der einzige Unterschied zur 1 besteht darin, dass die Abbildungseinheit 8 praktisch um 180° gedreht ist und im Gesichtsfeld 34 so ausgestaltet ist, dass die Blickrichtung der Abbildungseinheit 8 entgegengesetzt zur Blickrichtung 11 des Endoskops 2 angeordnet ist. Die Messung der Triangulationsmethode erfolgt analog zur 1. Es entsteht wiederum im Schnittbereich zwischen den Projektionsstrahlen 12 und dem Gesichtsfeld 34 ein Messbereich 54. Diese Anordnung nach 2 kann beispielsweise dann Anwendung finden, wenn in Blickrichtung 11 des Endoskops 2 eine zusätzliche Visualisierung erforderlich ist. In diesem Fall kann am Ende des Endoskops 2 ein zusätzliches Kameraobjektiv mit Bildsensor untergebracht werden.
  • Im Folgenden soll anhand von 3 näher auf die Projektionseinheit 6 und auf eine Projektionsoptik 18 eingegangen werden. Die Projektionseinheit 6 umfasst eine Lichtquelle, die hier in vorteilhafter Weise in Form eines Lichtwellenleiters oder Lichtwellenleiterbündels 16 ausgestaltet ist. Der Lichtquelle vorgeschaltet ist eine Projektionsstruktur 20, die hier als Dia 22 ausgestaltet ist. Das Dia 22 in 3 weist mehrere konzentrische Farbringe 24 auf. In der 3 ist neben dem Querschnitt durch das Dia 22 noch eine Draufsicht auf das Dia 22 gegeben, die zur besseren Veranschaulichung der Anordnung der konzentrischen Farbringe 24 dient. Die Projektionsstruktur 20 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 Farbringe 24 (üblicherweise zwischen 15 und 25 Stück, bevorzugt etwa 20 Stück) ein farbcodiertes Ringmuster ausbildet.
  • Die Projektionsstrahlen 12, die vom Lichtwellenleiter 16 kommen und die in diesem Beispiel durch eine hier nicht dargestellte LED ausgestrahlt werden, verlaufen nahezu senkrecht durch das Dia 22, werden durch eine geeignete Projektionsoptik 18 umgelenkt und treffen in einer Pupille 26 so aufeinander, dass sich jeweils Hauptstrahlen in der Pupille 26 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 Oberfläche 4 auf. Die zu vermessende Oberfläche 4 ist in 3 nun als kreisförmiges Feld dargestellt. Die Auffächerung der Projektionsstrahlen 12 ergibt einen so genannten Projektionsraum 36.
  • Durch die unregelmäßige Topographie der Oberfläche 4 (die hier nicht veranschaulicht ist) treffen die einstmals bei Durchstrahlungen des Dias 22 parallel verlaufenden Projektionsstrahlen 12 in unterschiedlichem Abstand vom Projektionsobjektiv auf die Oberfläche 4. Aus einer anderen Blickrichtung erscheint das an der Oberfläche 4 reflektierte Projektionsbild verzerrt und wird durch ein hier nicht weiter dargestelltes Abbildungsmedium 28 abgebildet, wobei durch eine geeignete Auswertungsmethode rechnerisch durch die Bewertung der Farbübergänge und der Verzerrung der Farblinien die Topographie der Oberfläche 4 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 bis 3 bedingen, dass das Dia 20 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 Projektionseinheit 30 gemäss 4 als Bildleiter ein geordnetes Faserbündel 32 auf, in das eingangsseitig eine Projektionsstruktur 34 eingekoppelt wird. Diese Projektionsstruktur 34 weist eine sinusförmige Modulation der Intensität in radialer Richtung für die ringförmigen Streifen 36 auf. Die Projektionsstruktur 34 kann somit weit vom eigentlichen Kopf 31 eines Endoskops 33 entfernt mittels eines beliebigen Displays 38 erzeugt und dann in das Faserbündel 32 eingekoppelt werden. Auf diese Weise ist es möglich, kopffern Sequenzen von phasenstrukturierten, gegeneinander phasenverschobenen Bildern zu erzeugen und diese über die Projektionseinheit 30 auf die zu vermessende Oberfläche 4 zu projizieren.
  • 5 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten Projektionseinheit 40 mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels eines lichtemittierenden OLED-Displays 42. Durch eine entsprechende Ansteuerung des OLED-Displays 42 lassen sich sowohl die Projektionsstruktur 34 als auch eine farbringkodierte Projektionsstruktur 34' direkt im Kopf des Endoskops erzeugen. Diese telezentrische Projektionseinheit 40 benötigt daher ausser den Zuleitungen zu dem OLED-Display 42 keinerlei weitere Komponenten im Kopf des Endoskops. Damit gestattet es diese Variante einen Endoskop-Kopf 60 kapselförmig und auch hinsichtlich des Betriebs bei entsprechender in einer Kapsel 62 eingepflanzter Batterie 66 autark gestalten zu können, wie dies in 8 gezeigt ist. Die aufgenommenen Daten können mittels einer Steuereinheit CPU auf der Kapsel 62 lokal in einem Speicher 68 gespeichert und später ausgewertet werden. Alternativ oder auch ergänzend es hier auch ermöglicht, diese Daten 69 direkt mittels eines Funkmoduls 70 drahtlos an eine hier nicht weiter dargestellte Auswerteeinheit zu übertragen. Die Kapsel 62 weist dabei im vorderen mit der Projektionseinheit gefüllten Teil eine transparente Hülle 64, z. B. nach Art einer Glasampulle, auf. Der so autark ausgestaltete Endoskop-Kopf 60 weist dann nur noch einen Führungs-Guide 72 auf, mit dem er im zu vermessenden Raum navigiert werden kann.
  • 6 zeigt nun eine schematische Darstellung eines ersten Endoskops 44 mit einem Projektor 46 mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels eines aus Stablinsen 48 aufgebauten Bildleiters 50. Ein mittels eines LCD-Bildschirms 52 erzeugtes phasenstrukturiertes Bild (Phasenstruktur 34) wird so kopffern erzeugt und über den Bildleiter 50 zu einer Projektionsoptik 54 im Kopf des Endoskops 44 geleitet.
  • 7 zeigt eine schematische Darstellung eines zweiten Endoskops 44' mit dem Projektor 46 mit Strahlengang und phasenstrukturierter Bildprojektion mittels Stablinsen 48 für die Bildzuleitung und einer Bildrückführung mittels Stablinsen 48' zu einer Kamera 56. Damit ergänzt dieses Endoskop 44' das Endoskop 44 gemäss 6 um eine entsprechend gespiegelte Optik zur Rückführung des Abbild des auf die zu vermessende Oberfläche 4 projizierten Bildes.
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  • Zitierte Patentliteratur
    • DE 102009043523 [0003, 0018, 0019, 0020]
    • DE 102009043538 [0003]

Claims (13)

  1. 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.
  2. Endoskop (33, 44, 44') nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bilderzeugungseinheit (52) ein Projektionsmodul 46 umfasst.
  3. Endoskop (33, 44, 44') nach Anspruch 1 oder 2, der Bildleiter (50, 50') als Linsenanordnung (48, 48') ausgestaltet ist.
  4. Endoskop (33, 44, 44') nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildleiter als geordnetes Faserbündel (32) ausgestaltet ist.
  5. 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.
  6. 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.
  7. Endoskop (40) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das licht-emittierende Display ein OLED ist.
  8. 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.
  9. Endoskop (33, 40, 44, 44') nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Messung der Topographie mittels einer aktiven Triangulation erfolgt.
  10. Endoskop (33, 40, 44, 44') nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Projektionsstruktur (10, 34) eine radialsymmetrische Struktur aufweist.
  11. 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.
  12. Endoskop nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abbildungseinheit (8) ein Abbildungsmedium in Form eines Sensorchips einer Digitalkamera (56) aufweist.
  13. 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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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140031665A1 (en) * 2012-07-25 2014-01-30 Covidien Lp Telecentric Scale Projection System for Real-Time In-Situ Surgical Metrology
US8780362B2 (en) 2011-05-19 2014-07-15 Covidien Lp Methods utilizing triangulation in metrology systems for in-situ surgical applications
US9113822B2 (en) 2011-10-27 2015-08-25 Covidien Lp Collimated beam metrology systems for in-situ surgical applications
DE102014204244A1 (de) * 2014-03-07 2015-09-10 Siemens Aktiengesellschaft Endoskop mit Tiefenbestimmung
DE102015100300A1 (de) * 2015-01-12 2016-01-21 Carl Zeiss Ag Endoskopsystem
DE102015209455A1 (de) * 2015-05-22 2016-11-24 Sac Sirius Advanced Cybernetics Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur optischen Erfassung von Innenwandungen
US9561022B2 (en) 2012-02-27 2017-02-07 Covidien Lp Device and method for optical image correction in metrology systems

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9846940B1 (en) * 2016-08-15 2017-12-19 Canon U.S.A., Inc. Spectrally encoded endoscopic image process
US10222607B2 (en) 2016-12-14 2019-03-05 Canon U.S.A., Inc. Three-dimensional endoscope
WO2018140788A1 (en) 2017-01-27 2018-08-02 Canon U.S.A. Inc. Apparatus, system and method for dynamic in-line spectrum compensation of an image
US10794732B2 (en) 2018-11-08 2020-10-06 Canon U.S.A., Inc. Apparatus, system and method for correcting nonuniform rotational distortion in an image comprising at least two stationary light transmitted fibers with predetermined position relative to an axis of rotation of at least one rotating fiber

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1766904B1 (de) * 1967-08-08 1971-05-19 Olympus Optical Co Endoskop mit einer Einrichtung zur Ermittlung des Objektabstandes
US5714832A (en) * 1996-03-15 1998-02-03 Hughes Electronics Miniature grating device
DE19742264A1 (de) * 1997-09-25 1999-04-29 Vosseler Erste Patentverwertun Endoskop
DE19803679A1 (de) * 1998-01-30 1999-08-19 Vosseler Zweite Patentverwertu Vorrichtung zur optischen Abtastung eines Objekts
DE102006054310A1 (de) * 2006-11-17 2008-05-29 Siemens Ag Vermessen eines Hohlraums mittels zylindersymmetrischer Triangulation
DE102007005388A1 (de) * 2007-02-02 2008-08-07 Siemens Ag Refraktive Erzeugung eines konzentrisch aufgefächerten strukturierten Lichtstrahlenbündels, optische Messvorrichtung mit refraktivem Ablenkungselement
US20100157019A1 (en) * 2008-12-18 2010-06-24 Sirona Dental Systems Gmbh Camera for recording surface structures, such as for dental purposes
DE102009043538A1 (de) 2009-09-30 2011-03-31 Siemens Aktiengesellschaft Messendoskop
DE102009043523A1 (de) 2009-09-30 2011-04-07 Siemens Aktiengesellschaft Endoskop

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10104483A1 (de) * 2001-01-31 2002-10-10 Forschungszentrum Fuer Medizin Vorrichtung zur dreidimensionalen Vermessung von Oberflächen in Hohlräumen
WO2003064972A1 (fr) * 2001-12-31 2003-08-07 Shenyang Tonglian Group High Technology Company Ltd Procede et dispositif pour mesurer la forme d'une surface en trois dimensions au moyen de franges d'interference de moire de projection
DE10308383A1 (de) * 2003-02-27 2004-09-16 Storz Endoskop Produktions Gmbh Verfahren und optisches System zur Vermessung der Topographie eines Meßobjekts
JP4328125B2 (ja) * 2003-04-25 2009-09-09 オリンパス株式会社 カプセル型内視鏡装置およびカプセル型内視鏡システム
WO2007084915A2 (en) * 2006-01-17 2007-07-26 University Of Washington Scanning fiber-optic nonlinear optical imaging and spectroscopy endoscope
US8757812B2 (en) * 2008-05-19 2014-06-24 University of Washington UW TechTransfer—Invention Licensing Scanning laser projection display devices and methods for projecting one or more images onto a surface with a light-scanning optical fiber
DE102008033506A1 (de) * 2008-07-07 2010-01-14 Karl Storz Gmbh & Co. Kg Videoendoskop mit schaltbaren Halbleiterlichtquellen

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1766904B1 (de) * 1967-08-08 1971-05-19 Olympus Optical Co Endoskop mit einer Einrichtung zur Ermittlung des Objektabstandes
US5714832A (en) * 1996-03-15 1998-02-03 Hughes Electronics Miniature grating device
DE19742264A1 (de) * 1997-09-25 1999-04-29 Vosseler Erste Patentverwertun Endoskop
DE19803679A1 (de) * 1998-01-30 1999-08-19 Vosseler Zweite Patentverwertu Vorrichtung zur optischen Abtastung eines Objekts
DE102006054310A1 (de) * 2006-11-17 2008-05-29 Siemens Ag Vermessen eines Hohlraums mittels zylindersymmetrischer Triangulation
DE102007005388A1 (de) * 2007-02-02 2008-08-07 Siemens Ag Refraktive Erzeugung eines konzentrisch aufgefächerten strukturierten Lichtstrahlenbündels, optische Messvorrichtung mit refraktivem Ablenkungselement
US20100157019A1 (en) * 2008-12-18 2010-06-24 Sirona Dental Systems Gmbh Camera for recording surface structures, such as for dental purposes
DE102009043538A1 (de) 2009-09-30 2011-03-31 Siemens Aktiengesellschaft Messendoskop
DE102009043523A1 (de) 2009-09-30 2011-04-07 Siemens Aktiengesellschaft Endoskop

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8780362B2 (en) 2011-05-19 2014-07-15 Covidien Lp Methods utilizing triangulation in metrology systems for in-situ surgical applications
US9157732B2 (en) 2011-05-19 2015-10-13 Covidien Lp Methods utilizing triangulation in metrology systems for in-situ surgical applications
US9113822B2 (en) 2011-10-27 2015-08-25 Covidien Lp Collimated beam metrology systems for in-situ surgical applications
US9561022B2 (en) 2012-02-27 2017-02-07 Covidien Lp Device and method for optical image correction in metrology systems
US20140031665A1 (en) * 2012-07-25 2014-01-30 Covidien Lp Telecentric Scale Projection System for Real-Time In-Situ Surgical Metrology
EP2689723A3 (de) * 2012-07-25 2014-04-23 Covidien LP Telezentrisches Skalaprojektionssystem für die chirurgische in situ Echtzeitmetrologie
CN103565524B (zh) * 2012-07-25 2018-03-13 柯惠Lp公司 用于实时原位手术计量的远心标度投影系统
DE102014204244A1 (de) * 2014-03-07 2015-09-10 Siemens Aktiengesellschaft Endoskop mit Tiefenbestimmung
DE102015100300A1 (de) * 2015-01-12 2016-01-21 Carl Zeiss Ag Endoskopsystem
DE102015209455A1 (de) * 2015-05-22 2016-11-24 Sac Sirius Advanced Cybernetics Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur optischen Erfassung von Innenwandungen
US10914687B2 (en) 2015-05-22 2021-02-09 Sac Sirius Advanced Cybernetics Gmbh Apparatus and method for the optical detection of inner walls

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US20130093867A1 (en) 2013-04-18
WO2012000855A1 (de) 2012-01-05
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