DE19608027A1 - Fluoreszenz-Diagnosegerät - Google Patents

Fluoreszenz-Diagnosegerät

Info

Publication number
DE19608027A1
DE19608027A1 DE19608027A DE19608027A DE19608027A1 DE 19608027 A1 DE19608027 A1 DE 19608027A1 DE 19608027 A DE19608027 A DE 19608027A DE 19608027 A DE19608027 A DE 19608027A DE 19608027 A1 DE19608027 A1 DE 19608027A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
light
image
fluorescence
diagnostic device
eyepiece
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE19608027A
Other languages
English (en)
Other versions
DE19608027B4 (de
Inventor
Tetsuya Utsui
Hiroshi Sano
Rensuke Adachi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hoya Corp
Original Assignee
Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd filed Critical Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
Publication of DE19608027A1 publication Critical patent/DE19608027A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE19608027B4 publication Critical patent/DE19608027B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
    • H04N7/183Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast for receiving images from a single remote source
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00163Optical arrangements
    • A61B1/00186Optical arrangements with imaging filters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/04Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
    • A61B1/043Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances for fluorescence imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/0638Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements providing two or more wavelengths
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/0646Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements with illumination filters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0071Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence by measuring fluorescence emission
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0082Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes
    • A61B5/0084Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for introduction into the body, e.g. by catheters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
    • G02B23/2407Optical details
    • G02B23/2461Illumination
    • G02B23/2469Illumination using optical fibres

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft ein die biologische Fluoreszenz aus­ wertendes Diagnosegerät zum Diagnostizieren von Krebs im Frühstadium sowie anderer Krankheiten durch Fluoreszenzbeob­ achtung mit einem Endoskop.
Ein Endoskop zur Fluoreszenzbeobachtung entspricht dem auch für normale endoskopische Beobachtungen verwendeten Gerät, bei dem ein mit einem Objektivsystem im distalen Ende eines Einführteils erhaltenes Bild über ein Lichtleitfaserbündel in dem Einführteil zu einem Okular übertragen und mit einem Oku­ larsystem betrachtet wird.
Wenn mit einem solchen Endoskop eine normale Beobachtung durch zuführen ist, wird an das Okular eine Fernsehkamera an­ geschlossen. Ist eine Fluoreszenzbeobachtung erforderlich, so wird die Fernsehkamera durch eine speziell hierzu geeignete Fernsehkamera ersetzt, die mit einem Bildverstärker ausgerü­ stet ist.
Es ist jedoch extrem umständlich, die Fernsehkameras an dem Okular immer dann auszuwechseln, wenn zwischen den beiden Be­ trachtungsarten umzuschalten ist. Deshalb ist die Endoskopie mit Normal- und Fluoreszenzbeobachtung schwierig.
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein leicht anwendbares Diagno­ segerät anzugeben, das die Normalbeobachtung und die Fluores­ zenzbeobachtung ohne Umschaltprobleme ermöglicht.
Die Erfindung löst diese Aufgabe durch die Merkmale des Pa­ tentanspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
Die Erfindung sieht ein Diagnosegerät vor, bei dem ein biolo­ gisches Gewebe mit Licht in einem vorbestimmten Wellenlängen­ band bestrahlt wird, in dem es fluoreszierendes Licht abgibt. Es ist eine Vorrichtung zur Aufnahme eines Fluoreszenzbildes des biologischen Gewebes durch das Okularsystem eines Endo­ skops vorgesehen. Das Diagnostikgerät enthält eine Fernsehka­ mera, die eine normale Bildaufnahmevorrichtung für ein norma­ les endoskopisches Bild über das Okularsystem des Endoskops ermöglicht. Ferner ist eine Fluoreszenz-Fernsehkamera mit ei­ nem Bildverstärker zur Aufnahme eines Fluoreszenzbildes über das Okularsystem des Endoskops nach Verstärkung vorgesehen. Die Normalkamera und die Fluoreszenzkamera sind zu einer Ein­ heit integriert. Das Gerät enthält ferner eine Vorrichtung zur Verbindung der Fernsehkameraeinheit mit dem Okular des Endoskops.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden an Hand der Zeichnungen näher erläutert. Darin zeigen:
Fig. 1 die Anordnung eines ersten Ausführungsbeispiels der Erfindung bei Normalbetrieb,
Fig. 2 die Anordnung nach Fig. 1 bei Fluoreszenzbetrieb,
Fig. 3 die äußere Erscheinung des in Fig. 1 und 2 gezeig­ ten Geräts, bei dem ein Endoskop und eine Fernseh­ kamera voneinander getrennt sind,
Fig. 4 ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung, und
Fig. 5 ein drittes Ausführungsbeispiel der Erfindung bei Normalbetrieb, bei dem ein Dachkant-Reflexionsele­ ment vorgesehen ist.
In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt, bei dem eine Fernsehkameraeinheit 20 mit dem Okular 3 eines Endoskops verbunden ist. Das Endoskop hat ei­ nen Einführteil 1 und einen Bedienteil 2, der mit dem proxi­ malen Ende des Einführteils 1 verbunden ist.
Das distale Ende des Einführteils 1 enthält ein optisches Ob­ jektivsystem 4 zum Erzeugen eines Objektbildes an der Ein­ trittsfläche eines Lichtleitfaserbündels 5. Dieses verläuft durch den Einführteil 1 und den Bedienteil 2, so daß seine Austrittsfläche das Okular 3 erreicht. Dieses enthält ein op­ tisches System 6 zur Betrachtung eines vergrößerten Bildes der Austrittsfläche des Lichtleitfaserbündels 5.
Das Bild eines vor dem distalen Ende des Einführteils 1 lie­ genden Objekts wird durch das Objektivsystem 4 erzeugt und über das Lichtleitfaserbündel 5 zum Okular 3′ übertragen. Ist die Fernsehkameraeinheit 20 nicht mit dem Okular 3 verbunden, so kann das Objektbild mit bloßem Auge über das Okularsystem 6 betrachtet werden.
Ein Lichtleitfaserbündel 7 zum Übertragen von Licht zur Be­ leuchtung eines Objekts verläuft durch den Einführteil 1 und den Bedienteil 2 in ein Verbindungsrohr 8. Das Austrittsende des Lichtleitfaserbündels 7 ist parallel zu dem Objektivsy­ stem 4 angeordnet. Das Eintrittsende des Lichtleitfaserbün­ dels 7 ist in einem Verbinder 9 angeordnet, der von einer Lichtquellenvorrichtung 10 trennbar ist.
In der Lichtquellenvorrichtung 10 ist als Lichtquelle 11 eine Xenonlampe angeordnet. Das von ihr abgegebene Licht wird kon­ vergiert, so daß es in das Lichtleitfaserbündel 7 eintritt und das Objekt mit Licht aus dem Austrittsende des Lichtleit­ faserbündels 7 beleuchtet wird.
Ein Anregungslichtfilter 12, das nur Licht in einem Wellen­ längenband von 420 bis 480 Nanometer abgibt, ist zwischen der Lichtquelle 11 und dem Eintrittsende des Lichtleitfaserbün­ dels 7 so angeordnet, daß es wahlweise mit einem Elektroma­ gneten 13 in den Lichtweg hinein und aus ihm heraus bewegt werden kann.
Ist eine Normalbetrachtung nötig, so wird das Anregungslicht­ filter 12 aus dem Lichtweg herausgenommen, wie in Fig. 1 ge­ zeigt. Ist eine Fluoreszenzbeobachtung nötig, so wird das An­ regungslichtfilter 12 in den Lichtweg hineingebracht, wie in Fig. 2 gezeigt.
Das Okular 3 ist so angeordnet, daß die Fernsehkameraeinheit 20 von ihm gelöst und mit ihm verbunden werden kann. Fig. 1 und 2 zeigen das System mit an das Okular 3 angeschlossener Fernsehkameraeinheit 20, während in Fig. 3 die Fernsehkame­ raeinheit 20 von dem Okular 3 getrennt dargestellt ist.
Eine Bajonettfassung oder ein anderer bekannter Mechanismus zum Anschluß an das Okular kann als Mechanismus 19 zum lösba­ ren Verbinden der Fernsehkameraeinheit 20 mit dem Okular 3 vorgesehen sein. Vorzugsweise ist der Mechanismus 19 so ge­ troffen, daß die Fernsehkameraeinheit 20 an dem Okular 3 um die optische Achse seines Okularsystems 6 drehbar ist.
Die Fernsehkameraeinheit 20 enthält eine Normalkamera 30 zur Aufnahme eines normalen Betrachtungsbildes über das optische System 6 und eine Fluoreszenzkamera 40 zur Aufnahme eines Fluoreszenzbildes über das optische System 6.
Die Normalkamera 30 hat eine Festkörper-Bildaufnahmevorrich­ tung 31 und eine Abbildungslinse 32. Ähnlich hat die Fluores­ zenzkamera 40 eine Festkörper-Bildaufnahmevorrichtung 41 und eine Abbildungslinse 42.
Durch Anschließen oder Lösen der Fernsehkamera 20 am Okular 3 des Endoskops können also beide Kameras 30 und 40 gleichzei­ tig mit ihm verbunden oder von ihm getrennt werden.
Die Fluoreszenzkamera 40 enthält einen Bildverstärker 43 zur Erhöhung der Intensität des Lichtes, das durch das Okularsy­ stem 6 geleitet wird. Eine Abbildungslinse 44 erzeugt ein Be­ trachtungsbild auf einer Eintrittsfläche des Bildverstärkers 43.
Ein Filter 45 für die Fluoreszenzbeobachtung ist der Abbil­ dungslinse 44 vorgeordnet. Dieses Filter 45 sperrt Licht mit Wellenlängen, die von dem Anregungslichtfilter 12 durchgelas­ sen werden, es läßt nur Licht mit Wellenlängen größer als 480 und kleiner als 520 Nanometer durch. Nur dieses Licht kann also den Bildverstärker 43 erreichen.
Wird biologisches Gewebe mit Licht im Bereich von 420 bis 480 Nanometer beleuchtet, so wird es zum Erzeugen von Fluores­ zenzlicht in einem Bereich in der Größenordnung von 480 bis 600 Nanometer mit einer Intensitätsspitze von 480 bis 520 Nanometer angeregt, während Krebsgewebe oder anderes, ähnlich angegriffenes Gewebe nicht fluoresziert.
Befindet sich das Anregungslichtfilter 12 in dem Strahlen­ gang, so wird also nur von einem Normalgewebe des Objekts er­ zeugtes fluoreszierendes Licht den Bildverstärker 43 errei­ chen und entsprechend verstärkt.
Ein optisches Schaltsystem 50 ist im vorderen Ende der Fern­ sehkameraeinheit 20 angeordnet, um die optischen Wege zu schalten und das durch das Okularsystem 6 geleitete Licht wahlweise der Bildaufnahmefläche einer der beiden Fernsehka­ meras 30 und 40 zuzuführen.
In diesem Ausführungsbeispiel dient ein beweglicher Spiegel 51 als optisches Schaltsystem 50. Dieser Spiegel 51 ist mit seiner reflektierenden Fläche unter einem Winkel von 450 ge­ genüber der optischen Achse des Okularsystems 6 geneigt und kann in Richtung senkrecht zur optischen Achse bewegt werden. Ein kubischer Glasblock 52 gleicht die optischen Weglängen zwischen der Austrittsfläche des Lichtleitfaserbündels 5 und den beiden Festkörper-Bildaufnahmevorrichtungen 31 und 41 einander an. Der Glasblock 52 ist mit der einen Seite des be­ weglichen Spiegels 51 so verkittet, daß er mit ihm gemeinsam bewegt wird.
Ein fester Spiegel 53 ist vor der Normalkamera 30 parallel zum beweglichen Spiegel 51 angeordnet. Er hat eine dem beweg­ lichen Spiegel 51 zugewandte reflektierende Fläche, so daß er ein an dem beweglichen Spiegel 51 reflektiertes Bild auf die Bildaufnahmefläche der Normalkamera 30 reflektiert.
Wenn der bewegliche Spiegel 51 auf der optischen Achse des Okularsystems 6 liegt, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, so wird also ein Bild an dem beweglichen Spiegel 51′ und dann an dem festen Spiegel 53 in Richtung parallel zur optischen Achse des Okularsystems 6 reflektiert und fällt auf die Oberfläche der Festkörper-Aufnahmevorrichtung 31 der Normalkamera 30.
Wird der bewegliche Spiegel 51 zur Seite bewegt, so daß er aus der optischen Achse des Okularsystems 6 herausgenommen ist, wie es Fig. 2 zeigt, so wird ein über das Okularsystem 6 erzeugtes Bild durch das Fluoreszenzfilter 45 auf die Bild­ aufnahmefläche des Bildverstärkers 43 geleitet, mit dem seine Intensität verstärkt wird. Dann wird das Bild auf der Ober­ fläche der Festkörper-Bildaufnahmevorrichtung 41 der Fluores­ zenzkamera 40 erzeugt.
In Fig. 1 ist ein Monitor 60 dargestellt. Das Bild aus den Bildsignalen der Normalkamera 30 und der Fluoreszenzkamera 40 kann auf ihm betrachtet werden, wozu ein Leitungswähler 61 vorgesehen ist.
Eine Steuereinheit 70 enthält einen Mikroprozessor und gibt Steuersignale zur Steuerung der Funktion des Bildverstärkers 43, des Leitungswählers 61 und des Anregungslichtfilters 12 abhängig von der Stellung des optischen Schaltsystems 50 ab. Ein Detektor 71 erfaßt diese Stellung und gibt ein Erfas­ sungssignal an die Steuereinheit 70 ab.
Das in vorstehend beschriebener Weise aufgebaute Gerät arbei­ tet folgendermaßen: Ist eine Normalbetrachtung erforderlich, so wird das Anregungslichtfilter 12 in der Lichtquellenvor­ richtung 10 aus dem Lichtweg heraus bewegt, wie Fig. 1 zeigt. Dadurch wird ein Objekt mit normalem Licht beleuchtet, und sein Bild wird mit der Normalkamera 30 aufgenommen.
In der Fernsehkameraeinheit 20 wird die Stromversorgung des Bildverstärkers 43 abgeschaltet, und der Leitungswähler 61 wird in die der Normalkamera 30 entsprechende Stellung ge­ bracht. Ein von der Festkörper-Bildaufnahmevorrichtung 31 der Normalkamera 30 abgegebenes Bildsignal wird dem Monitor 60 zugeführt, so daß er ein Normalbild mit Licht im gesamten sichtbaren Bereich darstellt.
Ist die Fernsehkameraeinheit 20 an dem Okular 3 befestigt und wird das optische Schaltsystem 50 so geschaltet, daß der be­ wegliche Spiegel 51 die in Fig. 2 gezeigte Stellung hat, so befindet sich das Anregungslichtfilter 12 in dem Lichtweg. Gleichzeitig wird die Stromversorgung des Bildverstärkers 43 eingeschaltet und der Leitungswähler 61 in eine Stellung ent­ sprechend der Fluoreszenzkamera 40 gebracht.
Das Objekt wird dann mit Licht im Bereich von 420 bis 480 Nanometer beleuchtet, das von dem Anregungslichtfilter 12 durchgelassen wird, und das fluoreszierende Licht durchläuft das Fluoreszenzfilter 45 und fällt auf den Bildverstärker 43.
Entsprechend wird dem Bildverstärker 43 nur Licht mit einer Wellenlänge größer als 480 und kleiner als 520 Nanometer zu­ geführt, das von dem Fluoreszenzfilter 45 durchgelassen wird. Es gelangt also nur fluoreszierendes Licht von dem Objekt zum Bildverstärker 43, mit dem dessen Intensität verstärkt wird, und dann wird ein mit der Festkörper-Bildaufnahmevorrichtung 41 der Fluoreszenzkamera 40 aufgenommenes Bild auf dem Moni­ tor 60 dargestellt.
Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend beschriebene Aus­ führungsbeispiel beschränkt. Beispielsweise kann ein opti­ sches Schaltsystem 50 nicht mit einem Spiegel, sondern auch mit anderen optischen Elementen realisiert werden. Die Ver­ wendung eines optischen Systems mit zweimaliger Reflexion derart, daß das Licht parallel zu der vorherigen optischen Achse gerichtet ist, ermöglicht aber die zueinander parallele Anordnung der optischen Achsen beider Kameras 30 und 40. Dies führt zu einer geringeren Größe der Fernsehkameraeinheit 20.
Bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel stellt der Monitor 60 nur ein mit dem Leitungswähler 61 gewähltes Bild dar. Es ist aber auch möglich, den Leitungswähler 61 mit weiteren Steuerfunktionen auszustatten. Beispielsweise kann er eine die Darstellung steuernde Funktion haben, durch die abhängig von einer Betätigung des optischen Schaltsystems 50 ein bis vor der Betätigung aufgenommenes und dargestelltes Bild in einem kleinen Darstellungsbereich "eingefroren" wird, während das nach dem Umschalten aufgenommene Bild gleichzei­ tig als dynamisches Bild in einem großen Bereich dargestellt wird.
Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel, das in Fig. 4 gezeigt ist, ist der bewegliche Spiegel 51 durch einen Strahlenteiler 151 ohne Wellenlängenselektion ersetzt. Bei diesem Ausfüh­ rungsbeispiel ist der Strahlenteiler unbeweglich installiert. Bei der Fluoreszenzbetrachtung wird das Bild mit der Normal­ kamera 30 und der Fluoreszenzkamera 40 aufgenommen, und die aufgenommenen Bilder werden gleichzeitig auf dem Monitor 60 dargestellt.
In diesem Fall erzeugt die Normalkamera 30 nicht ein farbi­ ges, sondern ein blaues Bild des mit Licht (Anregungslicht) im Bereich von 420 bis 480 Nanometer beleuchteten Objekts, das durch das Anregungslichtfilter 12 durchgelassen wird. Dieses Bild kann jedoch als Referenzbild zum Bestätigen der Position des zu betrachtenden Bereichs dienen. Die Darstel­ lung des Referenzbildes auf dem Monitor 60 kann auch in eine einfarbige Darstellung geändert werden.
Wenn bei diesem Ausführungsbeispiel ein Normalbild aufzuneh­ men ist, wird die Stromversorgung des Bildverstärkers 43 durch Betätigen eines Umschalters 171 abgeschaltet, und der Leitungswähler 61 wird in die für die Normalkamera 30 vorge­ sehene Position geschaltet, wie es auch bei dem Ausführungs­ beispiel nach Fig. 1 vorgesehen ist. Ferner wird das Anre­ gungslichtfilter 12 aus dem Strahlengang entfernt. Somit wird das Objekt mit Normallicht beleuchtet, und sein Bild wird mit der Normalkamera 30 aufgenommen.
Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem ein Dachkantprisma 55 das Bild seitenrichtig reflektiert. Dieses Reflexionselement kann wahlweise in den Strahlengang des op­ tischen Systems 6 als optisches Schaltsystem 50 hinein bzw. aus ihm heraus bewegt werden, um wahlweise das über das Oku­ larsystem 6 geleitete Licht der Bildaufnahmefläche einer der beiden Fernsehkameras 30 und 40 zuzuführen.
Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die Normalkamera 30 recht­ winklig zur Fluoreszenzkamera 40 angeordnet, und die Festkör­ per-Bildaufnahmevorrichtung 31 ist so angeordnet, daß ihre Bildaufnahmefläche der Orientierung des Bildes entspricht, das durch Betätigung des Dachkantprismas 55 gedreht wird.
Deshalb ist ein Bildsignal der Festkörper-Bildaufnahmevor­ richtung 31 bei Normalbetrachtung ähnlich dem Bildsignal, das die Festkörper-Bildaufnahmevorrichtung 31 des ersten Ausfüh­ rungsbeispiels (Fig. 1) abgibt. Die übrigen Teile entsprechen denen des ersten Ausführungsbeispiels.
Bei der Erfindung sind eine Normalkamera und eine Fluores­ zenzkamera als eine Einheit so vorgesehen, daß sie gleichzei­ tig an das Okular eines Endoskops anzuschließen sind. Sie müssen von dem Endoskop nicht getrennt werden, wenn zwischen der Normalbetrachtung und der Fluoreszenzbetrachtung umge­ schaltet wird. Deshalb ergibt sich eine insgesamt leichtere Endoskopie.
Durch Anordnung der Vorrichtung so, daß die Funktionen eines jeden Teils des Geräts zur Normalbetrachtung und zur Fluores­ zenzbetrachtung automatisch bei Umschalten der Betrachtungs­ art gleichfalls umgeschaltet werden, ergibt sich eine bequeme Handhabung des Diagnosegeräts.

Claims (13)

1. Diagnosegerät zur Fluoreszenzdiagnose mit einer Vorrich­ tung zum Beleuchten eines biologischen Gewebes mit Licht in einem vorbestimmten Wellenband, bei dem das biologi­ sche Gewebe Fluoreszenzlicht abgibt, und mit einer Vor­ richtung zum Aufnehmen eines Fluoreszenzbildes des biolo­ gischen Gewebes über das Okularsystem eines Endoskops, gekennzeichnet durch eine Fernsehkameraeinheit (20) mit einer Normalkamera (30) zur Aufnahme eines normalen endo­ skopischen Bildes über das Okularsystem (6) des Endo­ skops, und mit einer Fluoreszenzkamera (40) mit Bildver­ stärker (43) zur Aufnahme eines Fluoreszenzbildes über das Okularsystem (6) des Endoskops nach Verstärken der Lichtintensität des Fluoreszenzbildes, wobei beide Kame­ ras (30, 40) eine Einheit (20) bilden, und durch eine Vorrichtung (19) zum funktionsmäßigen Verbinden der Fern­ sehkameraeinheit (20) mit dem Okular (6) des Endoskops.
2. Diagnosegerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Fernsehkameraeinheit (20) mit dem Okular (6) des Endoskops durch die Verbindungsvorrichtung (19) lösbar verbunden ist.
3. Diagnosegerät nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Vorrichtung (50) zum Umschalten des optischen Weges derart, daß wahlweise über das Okularsystem (6) ge­ leitetes Licht einer Bildaufnahmefläche (31, 41) der ei­ nen bzw. der anderen Kamera (30, 40) zuführbar ist.
4. Diagnosegerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Umschaltvorrichtung (50) ein reflektierendes Sy­ stem (50, 55, 151) enthält, an dem das durch das Okular­ system (6) geleitete Licht zweimal reflektiert und da­ durch parallel zur vorherigen optischen Achse gerichtet wird, und daß die optischen Achsen der beiden Kameras (30, 40) parallel zueinander angeordnet sind.
5. Diagnosegerät nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Umschaltvorrichtung (50) ein Dachkant- Reflexionselement (151) ist, das wahlweise in den Licht­ weg des Okularsystems (6) einsetzbar bzw. aus ihm ent­ fernbar ist und ein Bild seitenrichtig reflektiert.
6. Diagnosegerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5, gekenn­ zeichnet durch einen Leitungswähler (61) zum wahlweisen Übermitteln eines Bildsignals von der einen bzw. der an­ deren Fernsehkamera (30, 40) auf einen Monitor (60).
7. Diagnosegerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Leitungswähler (61) abhängig von einer Schaltope­ ration der Umschaltvorrichtung (50) betätigt wird.
8. Diagnosegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquellenvorrichtung (10) für das Anregungslicht ein Anregungslichtfilter (12) enthält, das Licht nur in einem Wellenlängenband durch­ läßt, in dem das biologische Gewebe Fluoreszenzlicht ab­ gibt und wahlweise in den Lichtweg des Endoskops einsetz­ bar bzw. aus ihm entfernbar ist.
9. Diagnosegerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Anregungslichtfilter (12) nur Licht in einem Wel­ lenlängenband von 420 bis 480 Nanometer durchläßt.
10. Diagnosegerät nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn­ zeichnet, daß das Anregungslichtfilter (12) wahlweise in den Lichtweg des Endoskops durch eine Schaltoperation der Umschaltvorrichtung einsetzbar bzw. aus ihm entfernbar ist.
11. Diagnosegerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluoreszenzkamera (40) ein Fluoreszenz-Betrach­ tungsfilter (45) enthält, das kein Licht mit Wellenlängen durchläßt, die von dem Anregungslichtfilter (12) durchge­ lassen werden, jedoch Licht in mindestens einem Teil des Wellenlängenbandes des von dem biologischen Gewebe abge­ gebenen fluoreszierenden Lichtes durchläßt.
12. Diagnosegerät nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluoreszenz-Betrachtungsfilter (45) nur Licht mit Wellenlängen größer als 480 und kleiner als 520 Nanometer durchläßt.
13. Diagnosegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Strahlenteiler (151) zur gleichzeitigen Leitung von Licht aus dem Okularsystem (6) auf die Bildaufnahmefläche (31, 41) der beiden Kameras (30, 40), so daß eine gleichzeitige Darstellung von Bil­ dern mit beiden Kameras möglich ist.
DE19608027A 1995-03-03 1996-03-01 Diagnosegerät zur Fluoreszenzdiagnose Expired - Fee Related DE19608027B4 (de)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JPP7-43782 1995-03-03
JP4378295 1995-03-03
JPP7-259948 1995-10-06
JP25994895 1995-10-06
JP28290595A JP3411737B2 (ja) 1995-03-03 1995-10-31 生体の蛍光診断装置
JPP7-282905 1995-10-31

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE19608027A1 true DE19608027A1 (de) 1996-09-05
DE19608027B4 DE19608027B4 (de) 2006-12-14

Family

ID=27291665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19608027A Expired - Fee Related DE19608027B4 (de) 1995-03-03 1996-03-01 Diagnosegerät zur Fluoreszenzdiagnose

Country Status (3)

Country Link
US (1) US5772580A (de)
JP (1) JP3411737B2 (de)
DE (1) DE19608027B4 (de)

Cited By (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2753897A1 (fr) 1996-10-02 1998-04-03 Wolf Gmbh Richard Dispositif pour le diagnostic endoscopique photodynamique de tissu tumoral
EP0928597A2 (de) 1998-01-07 1999-07-14 Richard Wolf GmbH Diagnosegerät zur bildgebenden Aufnahme fluoreszierender biologischer Gewebebereiche
EP1030719A1 (de) * 1997-10-30 2000-08-30 ESC Medical Systems Ltd. System und verfahren zur endoskopalen anwendungund überwachung einer photodynamischen therapie und zur photodynamischen diagnose
DE19854292C2 (de) * 1998-11-19 2000-11-30 Werner Schramm Verfahren und Anordnung zur multiparametrischen Diagnostik von biologischem Gewebe
DE19809727C2 (de) * 1997-03-07 2001-11-22 Asahi Optical Co Ltd Endoskopsystem mit Fluoreszenzlicht
DE10157575A1 (de) * 2001-08-09 2003-04-17 Biocam Gmbh System für die Fluoreszenzdiagnostik
US6603552B1 (en) 1999-12-22 2003-08-05 Xillix Technologies Corp. Portable system for detecting skin abnormalities based on characteristic autofluorescence
US6821245B2 (en) 2000-07-14 2004-11-23 Xillix Technologies Corporation Compact fluorescence endoscopy video system
US6899675B2 (en) 2002-01-15 2005-05-31 Xillix Technologies Corp. Fluorescence endoscopy video systems with no moving parts in the camera
DE19854833B4 (de) * 1997-11-27 2009-06-04 Hoya Corp. Fluoreszenzdiagnoseeinrichtung
US8630698B2 (en) 2005-05-04 2014-01-14 Novadaq Technologies, Inc. Filter for use with imaging endoscopes
US9386909B2 (en) 2006-07-28 2016-07-12 Novadaq Technologies Inc. System and method for deposition and removal of an optical element on an endoscope objective
US9610021B2 (en) 2008-01-25 2017-04-04 Novadaq Technologies Inc. Method for evaluating blush in myocardial tissue
US9642532B2 (en) 2008-03-18 2017-05-09 Novadaq Technologies Inc. Imaging system for combined full-color reflectance and near-infrared imaging
US9816930B2 (en) 2014-09-29 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Imaging a target fluorophore in a biological material in the presence of autofluorescence
US9814378B2 (en) 2011-03-08 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Full spectrum LED illuminator having a mechanical enclosure and heatsink
US9877654B2 (en) 2006-02-07 2018-01-30 Novadaq Technologies Inc. Near infrared imaging
US10041042B2 (en) 2008-05-02 2018-08-07 Novadaq Technologies ULC Methods for production and use of substance-loaded erythrocytes (S-IEs) for observation and treatment of microvascular hemodynamics
US10219742B2 (en) 2008-04-14 2019-03-05 Novadaq Technologies ULC Locating and analyzing perforator flaps for plastic and reconstructive surgery
US10265419B2 (en) 2005-09-02 2019-04-23 Novadaq Technologies ULC Intraoperative determination of nerve location
US10278585B2 (en) 2012-06-21 2019-05-07 Novadaq Technologies ULC Quantification and analysis of angiography and perfusion
US10293122B2 (en) 2016-03-17 2019-05-21 Novadaq Technologies ULC Endoluminal introducer with contamination avoidance
US10434190B2 (en) 2006-09-07 2019-10-08 Novadaq Technologies ULC Pre-and-intra-operative localization of penile sentinel nodes
US10492671B2 (en) 2009-05-08 2019-12-03 Novadaq Technologies ULC Near infra red fluorescence imaging for visualization of blood vessels during endoscopic harvest
US10631746B2 (en) 2014-10-09 2020-04-28 Novadaq Technologies ULC Quantification of absolute blood flow in tissue using fluorescence-mediated photoplethysmography
US10694151B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging system with a single color image sensor for simultaneous fluorescence and color video endoscopy
US10869645B2 (en) 2016-06-14 2020-12-22 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
USD916294S1 (en) 2016-04-28 2021-04-13 Stryker European Operations Limited Illumination and imaging device
US10980420B2 (en) 2016-01-26 2021-04-20 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US10992848B2 (en) 2017-02-10 2021-04-27 Novadaq Technologies ULC Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods
US11930278B2 (en) 2015-11-13 2024-03-12 Stryker Corporation Systems and methods for illumination and imaging of a target

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6304771B1 (en) * 1993-10-29 2001-10-16 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Systems and methods for imaging fluorophores
US6293911B1 (en) * 1996-11-20 2001-09-25 Olympus Optical Co., Ltd. Fluorescent endoscope system enabling simultaneous normal light observation and fluorescence observation in infrared spectrum
US7179222B2 (en) 1996-11-20 2007-02-20 Olympus Corporation Fluorescent endoscope system enabling simultaneous achievement of normal light observation based on reflected light and fluorescence observation based on light with wavelengths in infrared spectrum
JP3417795B2 (ja) * 1997-04-30 2003-06-16 ペンタックス株式会社 蛍光診断装置
US6217510B1 (en) * 1997-10-02 2001-04-17 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscopes and endoscope devices which image regular observation images and fluorescent images as well as which provide easier operation of treatment tools
DE69938493T2 (de) * 1998-01-26 2009-05-20 Massachusetts Institute Of Technology, Cambridge Endoskop zur erfassung von fluoreszenzbilder
US6364829B1 (en) 1999-01-26 2002-04-02 Newton Laboratories, Inc. Autofluorescence imaging system for endoscopy
US6462770B1 (en) 1998-04-20 2002-10-08 Xillix Technologies Corp. Imaging system with automatic gain control for reflectance and fluorescence endoscopy
NZ529432A (en) * 1999-01-26 2005-07-29 Newton Lab Inc Autofluorescence imaging system for endoscopy
JP3579638B2 (ja) 2000-08-08 2004-10-20 ペンタックス株式会社 内視鏡装置
JP2002153414A (ja) 2000-11-17 2002-05-28 Asahi Optical Co Ltd 電子内視鏡及び電子内視鏡システム
US6826424B1 (en) * 2000-12-19 2004-11-30 Haishan Zeng Methods and apparatus for fluorescence and reflectance imaging and spectroscopy and for contemporaneous measurements of electromagnetic radiation with multiple measuring devices
JP2004525697A (ja) * 2001-03-16 2004-08-26 ユニバーシティ・オブ・ユタ・リサーチ・ファウンデーション 腫瘍組織の光力学的診断用のデバイス及び方法
AU2008200058B2 (en) * 2001-03-16 2009-12-24 University Of Utah Research Foundation Device and method for the photodynamic diagnosis of tumor tissue
DE10116859C2 (de) * 2001-04-04 2003-10-09 Wolf Gmbh Richard Vorrichtung zur bildgebenden Diagnose von Gewebe
DE10153900B4 (de) * 2001-11-02 2006-04-27 Richard Wolf Gmbh Vorrichtung zur bildgebenden Diagnose von Gewebe
AU2002343552B2 (en) * 2001-11-08 2006-04-27 The Johns Hopkins University System and method for robot targeting under flouroscopy based on image servoing
WO2003070120A1 (en) * 2002-02-15 2003-08-28 The John Hopkins University System and method for laser based computed tomography and magnetic resonance registration
US20040082863A1 (en) * 2002-03-15 2004-04-29 Mcgreevy James Device and method for the photodynamic diagnosis of tumor tissue
US7822466B2 (en) * 2002-04-25 2010-10-26 The Johns Hopkins University Robot for computed tomography interventions
US7435215B2 (en) * 2003-01-28 2008-10-14 Olympus Corporation Endoscope
US20060009679A1 (en) * 2004-07-08 2006-01-12 Pentax Corporation Electronic endoscope system capable of detecting inserted length
JP2007020727A (ja) * 2005-07-13 2007-02-01 Olympus Medical Systems Corp 画像処理装置
US20080177140A1 (en) * 2007-01-23 2008-07-24 Xillix Technologies Corp. Cameras for fluorescence and reflectance imaging
US8062215B2 (en) * 2007-04-13 2011-11-22 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Fluorescent nanoparticle scope
JP5226352B2 (ja) * 2008-03-21 2013-07-03 オリンパス株式会社 生体観察装置及び生体観察方法
US20090236541A1 (en) * 2008-03-24 2009-09-24 General Electric Company System and Methods for Optical Imaging
JP4987790B2 (ja) * 2008-04-15 2012-07-25 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 撮像装置
JP5342869B2 (ja) * 2008-12-22 2013-11-13 Hoya株式会社 内視鏡装置、内視鏡照明装置、画像形成装置、内視鏡照明装置の作動方法および画像形成装置の作動方法
US20110015484A1 (en) * 2009-07-16 2011-01-20 Alvarez Jeffrey B Endoscopic robotic catheter system
TWI449513B (zh) * 2009-11-06 2014-08-21 Nat Univ Chung Cheng 應用於口腔檢測之光源系統
RU2616653C2 (ru) * 2012-06-05 2017-04-18 Хайпермед Имэджинг, Инк. Способы и устройство для соосного формирования изображения с множеством длин волн
AU2015230939B2 (en) 2014-03-21 2019-05-02 Hypermed Imaging, Inc. Compact light sensor
US9655519B2 (en) 2014-03-21 2017-05-23 Hypermed Imaging, Inc. Systems and methods for performing an imaging test under constrained conditions
US10798310B2 (en) 2016-05-17 2020-10-06 Hypermed Imaging, Inc. Hyperspectral imager coupled with indicator molecule tracking
CN111227777A (zh) * 2020-03-25 2020-06-05 徐州市广科新技术发展有限公司 一种进入式阴道摄像系统及其使用方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4676593A (en) * 1983-04-18 1987-06-30 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Eyepiece and photographing device for fiberscope
US4611888A (en) * 1983-10-17 1986-09-16 Mp Video, Inc. Coupler for surgical endoscope and video camera
JPS62247232A (ja) * 1986-04-21 1987-10-28 Agency Of Ind Science & Technol 蛍光測定装置
JPS63122421A (ja) * 1986-11-12 1988-05-26 株式会社東芝 内視鏡装置
DE3740318A1 (de) * 1986-11-29 1988-07-28 Olympus Optical Co Abbildungseinrichtung und ein diese einrichtung verwendendes endoskop
JP2761726B2 (ja) * 1988-03-11 1998-06-04 旭光学工業株式会社 内視鏡の接眼装置
US4942867A (en) * 1988-07-13 1990-07-24 Asahi Kogaku Kogyo K.K. Distal end part of endoscope
US5049910A (en) * 1990-07-05 1991-09-17 Hsiung Charles J Dual mode camera
JP2948640B2 (ja) * 1990-09-18 1999-09-13 旭光学工業株式会社 内視鏡のコネクタ装置
JP2862099B2 (ja) * 1990-10-12 1999-02-24 旭光学工業株式会社 早期癌診断装置
CA2042075C (en) * 1991-05-08 2001-01-23 Branko Palcic Endoscopic imaging system
JPH05228098A (ja) * 1992-02-20 1993-09-07 Asahi Optical Co Ltd 測温内視鏡

Cited By (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2753897A1 (fr) 1996-10-02 1998-04-03 Wolf Gmbh Richard Dispositif pour le diagnostic endoscopique photodynamique de tissu tumoral
US5971918A (en) * 1996-10-02 1999-10-26 Richard Wolf Gmbh Device for the photodynamic endoscopic diagnosis of tumor tissue
DE19640700C2 (de) * 1996-10-02 2002-08-14 Wolf Gmbh Richard Einrichtung zur photodynamischen endoskopischen Diagnose von Tumorgewebe
DE19809727C2 (de) * 1997-03-07 2001-11-22 Asahi Optical Co Ltd Endoskopsystem mit Fluoreszenzlicht
EP1030719A4 (de) * 1997-10-30 2002-11-27 Esc Medical Systems Ltd System und verfahren zur endoskopalen anwendungund überwachung einer photodynamischen therapie und zur photodynamischen diagnose
EP1030719A1 (de) * 1997-10-30 2000-08-30 ESC Medical Systems Ltd. System und verfahren zur endoskopalen anwendungund überwachung einer photodynamischen therapie und zur photodynamischen diagnose
DE19854833B4 (de) * 1997-11-27 2009-06-04 Hoya Corp. Fluoreszenzdiagnoseeinrichtung
US6148227A (en) * 1998-01-07 2000-11-14 Richard Wolf Gmbh Diagnosis apparatus for the picture providing recording of fluorescing biological tissue regions
EP0928597A2 (de) 1998-01-07 1999-07-14 Richard Wolf GmbH Diagnosegerät zur bildgebenden Aufnahme fluoreszierender biologischer Gewebebereiche
DE19854292C2 (de) * 1998-11-19 2000-11-30 Werner Schramm Verfahren und Anordnung zur multiparametrischen Diagnostik von biologischem Gewebe
US6603552B1 (en) 1999-12-22 2003-08-05 Xillix Technologies Corp. Portable system for detecting skin abnormalities based on characteristic autofluorescence
US8961403B2 (en) 2000-07-14 2015-02-24 Novadaq Technologies Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US6821245B2 (en) 2000-07-14 2004-11-23 Xillix Technologies Corporation Compact fluorescence endoscopy video system
US7341557B2 (en) 2000-07-14 2008-03-11 Novadaq Technologies Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US7722534B2 (en) 2000-07-14 2010-05-25 Novadaq Technologies, Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US9968244B2 (en) 2000-07-14 2018-05-15 Novadaq Technologies ULC Compact fluorescence endoscopy video system
DE10157575A1 (de) * 2001-08-09 2003-04-17 Biocam Gmbh System für die Fluoreszenzdiagnostik
US10182709B2 (en) 2002-01-15 2019-01-22 Novadaq Technologies ULC Filter for use with imaging endoscopes
US6899675B2 (en) 2002-01-15 2005-05-31 Xillix Technologies Corp. Fluorescence endoscopy video systems with no moving parts in the camera
US8630698B2 (en) 2005-05-04 2014-01-14 Novadaq Technologies, Inc. Filter for use with imaging endoscopes
US10265419B2 (en) 2005-09-02 2019-04-23 Novadaq Technologies ULC Intraoperative determination of nerve location
US9877654B2 (en) 2006-02-07 2018-01-30 Novadaq Technologies Inc. Near infrared imaging
US9386909B2 (en) 2006-07-28 2016-07-12 Novadaq Technologies Inc. System and method for deposition and removal of an optical element on an endoscope objective
US10434190B2 (en) 2006-09-07 2019-10-08 Novadaq Technologies ULC Pre-and-intra-operative localization of penile sentinel nodes
US10694152B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US11770503B2 (en) 2006-12-22 2023-09-26 Stryker European Operations Limited Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US10694151B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging system with a single color image sensor for simultaneous fluorescence and color video endoscopy
US11025867B2 (en) 2006-12-22 2021-06-01 Stryker European Operations Limited Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US11564583B2 (en) 2008-01-25 2023-01-31 Stryker European Operations Limited Method for evaluating blush in myocardial tissue
US10835138B2 (en) 2008-01-25 2020-11-17 Stryker European Operations Limited Method for evaluating blush in myocardial tissue
US9936887B2 (en) 2008-01-25 2018-04-10 Novadaq Technologies ULC Method for evaluating blush in myocardial tissue
US9610021B2 (en) 2008-01-25 2017-04-04 Novadaq Technologies Inc. Method for evaluating blush in myocardial tissue
US10779734B2 (en) 2008-03-18 2020-09-22 Stryker European Operations Limited Imaging system for combine full-color reflectance and near-infrared imaging
US9642532B2 (en) 2008-03-18 2017-05-09 Novadaq Technologies Inc. Imaging system for combined full-color reflectance and near-infrared imaging
US10219742B2 (en) 2008-04-14 2019-03-05 Novadaq Technologies ULC Locating and analyzing perforator flaps for plastic and reconstructive surgery
US10041042B2 (en) 2008-05-02 2018-08-07 Novadaq Technologies ULC Methods for production and use of substance-loaded erythrocytes (S-IEs) for observation and treatment of microvascular hemodynamics
US10492671B2 (en) 2009-05-08 2019-12-03 Novadaq Technologies ULC Near infra red fluorescence imaging for visualization of blood vessels during endoscopic harvest
US9814378B2 (en) 2011-03-08 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Full spectrum LED illuminator having a mechanical enclosure and heatsink
US10278585B2 (en) 2012-06-21 2019-05-07 Novadaq Technologies ULC Quantification and analysis of angiography and perfusion
US11284801B2 (en) 2012-06-21 2022-03-29 Stryker European Operations Limited Quantification and analysis of angiography and perfusion
US10488340B2 (en) 2014-09-29 2019-11-26 Novadaq Technologies ULC Imaging a target fluorophore in a biological material in the presence of autofluorescence
US9816930B2 (en) 2014-09-29 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Imaging a target fluorophore in a biological material in the presence of autofluorescence
US10631746B2 (en) 2014-10-09 2020-04-28 Novadaq Technologies ULC Quantification of absolute blood flow in tissue using fluorescence-mediated photoplethysmography
US11930278B2 (en) 2015-11-13 2024-03-12 Stryker Corporation Systems and methods for illumination and imaging of a target
US10980420B2 (en) 2016-01-26 2021-04-20 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US11298024B2 (en) 2016-01-26 2022-04-12 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US10293122B2 (en) 2016-03-17 2019-05-21 Novadaq Technologies ULC Endoluminal introducer with contamination avoidance
USD916294S1 (en) 2016-04-28 2021-04-13 Stryker European Operations Limited Illumination and imaging device
US11756674B2 (en) 2016-06-14 2023-09-12 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
US10869645B2 (en) 2016-06-14 2020-12-22 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
US11140305B2 (en) 2017-02-10 2021-10-05 Stryker European Operations Limited Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods
US10992848B2 (en) 2017-02-10 2021-04-27 Novadaq Technologies ULC Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods
US12028600B2 (en) 2017-02-10 2024-07-02 Stryker Corporation Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods

Also Published As

Publication number Publication date
DE19608027B4 (de) 2006-12-14
US5772580A (en) 1998-06-30
JP3411737B2 (ja) 2003-06-03
JPH09154809A (ja) 1997-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19608027A1 (de) Fluoreszenz-Diagnosegerät
DE10141559B4 (de) Videoendoskopsystem und Beleuchtungsoptik
DE68927186T2 (de) Video-endoskop
DE19535114B4 (de) Endoskopsystem mit Fluoreszenzdiagnose
DE102008018636B4 (de) Vorrichtung und Verfahren zur endoskopischen 3D-Datenerfassung
DE69630026T2 (de) Anordnung zur endoskopischen diagnostik mit verwendung von infrarot-strahlung
DE3743901C2 (de)
DE10055725B4 (de) Elektronisches Endoskopsystem
EP2108943B1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Fluoreszenz-Bildgebung
DE69009975T2 (de) Zahnärztliche vorrichtung, insbesondere bohrer mit visuellem kontrollsystem.
DE68918751T2 (de) Bildaufnahme- und Verarbeitungseinrichtung.
DE3743920C2 (de)
DE102005030352B4 (de) Elektronisches Endoskopsystem für Fluoreszenz-Beobachtung
DE3784340T2 (de) Elektronische video dental kamera.
DE19646176A1 (de) Fluoreszenzendoskop
DE102008062650A1 (de) Operationsmikroskop zur Beobachtung einer Infrarot-Fluoreszenz und Verfahren hierzu
DE60115126T2 (de) Funduskamera mit sichtbarer und unsichtbarer Beleuchtung
DE102004035269A1 (de) Laryngoskop mit OCT
DE10031530A1 (de) Endoskopsystem und Beleuchtungsvorrichtung hierfür
EP2249692B1 (de) Funduskameraobjektiv und kamera mit funduskameraobjektiv
EP0930843B1 (de) Vorrichtung zur photodynamischen diagnose
DE102019115276A1 (de) Lichtquelle und System für die und Verfahren zur Fluoreszenzdiagnose
DE10156434A1 (de) Videoendoskop und Videoendoskopsystem
EP2238887A1 (de) Vorrichtung zur Fluoreszenzdiagnose
DE19548913A1 (de) Vorrichtung zur photodynamischen Diagnose

Legal Events

Date Code Title Description
8110 Request for examination paragraph 44
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: PENTAX CORP., TOKIO/TOKYO, JP

8364 No opposition during term of opposition
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: HOYA CORP., TOKIO/TOKYO, JP

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee

Effective date: 20131001