RU2069063C1 - Устройство для исследования внутренних органов и тканей человека - Google Patents

Устройство для исследования внутренних органов и тканей человека Download PDF

Info

Publication number
RU2069063C1
RU2069063C1 RU93048512A RU93048512A RU2069063C1 RU 2069063 C1 RU2069063 C1 RU 2069063C1 RU 93048512 A RU93048512 A RU 93048512A RU 93048512 A RU93048512 A RU 93048512A RU 2069063 C1 RU2069063 C1 RU 2069063C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
optical
lens
laser
radiation
Prior art date
Application number
RU93048512A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048512A (ru
Inventor
Георгий Михайлович Ляпунов
Сергей Валентинович Позднов
Дмитрий Сергеевич Соколов
Николай Андраникович Шахраманьян
Original Assignee
Георгий Михайлович Ляпунов
Сергей Валентинович Позднов
Дмитрий Сергеевич Соколов
Николай Андраникович Шахраманьян
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 Георгий Михайлович Ляпунов, Сергей Валентинович Позднов, Дмитрий Сергеевич Соколов, Николай Андраникович Шахраманьян filed Critical Георгий Михайлович Ляпунов
Priority to RU93048512A priority Critical patent/RU2069063C1/ru
Publication of RU93048512A publication Critical patent/RU93048512A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069063C1 publication Critical patent/RU2069063C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: для неконтактного исследования внутренних органов и тканей человека или других биологических объектов. Сущность изобретения: лазер 1 генерирует излучение, которое через многоволоконный световод 5 передается в оптическую головку 4, оптически сопряженную через исследуемый объект 7 с объективом 14. ИК-излучение через многоволоконный световод 13, светофильтр 12 и входной растp 18 передается на фотокадод 19 ЭОП 8, на котором ИК-изображение преобразуется на фотокатод 19 ЭОП 8, на котором ИК-изображение преобразуется в видимое изображение и через ПЗС-камеру на видеоблок. 2 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к устройствам для неконтактного исследования внутренних органов и тканей человека или других биологических объектов.
Известно устройство для исследования и диагностики невидимых при визуальном осмотре дефектов, содержащее источник рентгеновского излучения и люминисцентный экран [1]
Недостатком известного устройства является облучение ионизирующим излучением пациента и персонала, низкая разрешающая способность устройства (порядка 4 мм-1), обусловленная низкой разрешающей способностью рентгеновского экрана (порядка 8 10 мм-1), а также сложность исследования мягких тканей, обусловленная жесткостью рентгеновского излучения.
Известно устройство для исследования внутренних органов и тканей человека, содержащее объектив, оптически сопряженный с приемником инфракрасного (ИК) излучения, выход которого соединен с видеоблоком. В качестве приемника излучения использовано фотосопротивление из антимонида индия, охлаждаемое жидким азотом, что обеспечивает эксплуатацию устройства не более 4 ч. Известное устройство позволяет определить температуру различных участков тела пациента по их собственному ИК-излучению, анализируя величину и распределение которых судят о состоянии того или иного органа [2]
К недостаткам известного устройства можно отнести низкую информативность, т.к. сам орган при этом не визуализируется, т. е. отсутствует информация об объеме, о возможном изменении геометрии органа или наличия в нем пространственных дефектов, посторонних частиц или других очагов, обуславливающих, в частности, возможное изменение поля температур. Односторонний характер получаемой с помощью известного устройства информации в ряде случаев не удовлетворяет современным требованиям диагностики.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение информативности исследования объекта за счет определенной визуализации исследуемого органа при высокой разрешающей способности и безвредности метода исследования.
Для достижения данного результата в устройство для исследования внутренних органов и тканей человека введен лазер, оптически соединенный через выходной многоволоконный световод с оптической головкой, снабженной выходным поляроидом, а приемник излучения выполнен в виде электронно-оптического преобразователя (ЭОП), вход которого снабжен интерференционным светофильтром и оптически соединен через входной многоволоконный световод с объективом, снабженным входным поляроидом, а соединение выхода преобразователя с видеоблоком осуществлено через телевизионную передающую ПЭС камеру, при этом объектив и оптическая головка выполнены с возможностью их оптического сопряжения через исследуемый объект. В качестве ЭОП может быть использован преобразователь, выполненный в виде последовательно расположенных входного растра, фотокатода, антидисторсионных электродов в виде полуколец, расположенных с зазором, микроканальной пластины, экрана и выходного растра, причем растры сопряжены, а их размер выбран совпадающим с размером чувствительной поверхности передающей ПЗС-камеры.
В качестве лазера может быть использован полупроводниковый GaAs GaAlAs лазер.
Для снижения доли рассеянного через объектив излучения и повышения контраста видимого изображения оптическая головка и объектив снабжены поляроидами, согласованными по вектору поляризации. Для того, чтобы ЭОП работал при дневном освещении, применен интерференционный светофильтр, подобранный на длину волны излучения лазера, а для пары лазер-ЭОП использовано импульсное питание с учетом необходимых временных задержек. Для этого в блоке питания пары лазер-ЭОП предусмотрена линия задержки, обеспечивающая задержку, равную Δt, между импульсом управления МКП и импульсом питания лазера для выполнения условия:
Figure 00000002

где Δt1 задержка между оптическим импульсом лазера и электрическим (питающим) импульсом;
d толщина объекта, м;
n показатель преломления объекта на длине волны излучения лазера;
C скорость света, м/с.
На фиг. 1 представлена блок-схема устройства для исследования внутренних органов и тканей человека.
На фиг. 2 показан ЭОП, предназначенный для использования в данном устройстве.
Устройство содержит полупроводниковый лазер 1 на основе GaAs GaAlAs, конденсорную линзу 2, объединенные в оптический блок излучателя 3, оптическую головку 4, соединенную с блоком излучателя 3 с помощью выходного многоволоконного световода 5, снабженную выходным поляроидом 6 и направленную на исследуемый объект 7. Приемник излучения, выполненный в виде ЭОПа 8, соединен с передачей телевизионной ПЗС-камерой 9, выход которой соединен с видеоблоком 10. ЭОП 8 и лазер 1 согласованно питаются от специального источника питания 11. Вход ЭОП снабжен интерференционным фильтром 12 и оптически соединен с помощью входного многоволоконного световода 13 с объективом 14. На входе объектива 14 установлен входной поляроид 15. Оптическая головка 4 и объектив 14 снабжены соответствующими линзами 16 и 17. ЭОП 8 выполнен в виде входного растра 18, фотокатода 19, антидисторсионных электродов 20, выполненных в виде полуколец, микроканальной пластины 21, экрана 22 и выходного растра 23. Решетки растров могут быть нанесены на различные детали при условии их расположения на входе и выходе ЭОП.
Устройство работает следующим образом.
Лазер 1 генерирует излучение, например, в диапазоне длин волн 0,82 0,85 мкм. ИК-излучение лазера 1, собранное конденсорной линзой 2, передается через выходной многоволоконный световод 5 в оптическую головку 4. Оптическая головка 4 устанавливается таким образом, чтобы осуществить оптическое сопряжение через исследуемый объект 7 с объективом 14.
На чертеже показан случай, когда оптическая головка 4 установлена с противоположной стороны объекта так, что излучение лазера проходит сквозь прозрачный для данного излучения исследуемый объект 7 и попадает в объектив 14. Возможны другие варианты размещения оптической головки 4 и объектива 14, но так, чтобы индуцированное излучением лазера излучение исследуемого объекта 7, а также отраженное или рассеянное объектом 7 излучение лазера 1 попадало в объектив 14. ИК-излучение далее передается через входной многоволоконный световод 13, интерференционный светофильтр 12 и входной растр 18 на фотокатод 19 ЭОП 8. В ЭОП 8 ИК-изображение преобразуется в видимое изображение. Сопряжение растров осуществлено таким образом, что в отсутствии управляющего сигнала на антидисторсионных электродах 20 изображение на выходе ЭОПа 8 отсутствует. При подаче управляющего импульса на электроды 20 происходит необходимое смещение изображений растров 18 и 23 и соответственно передача требуемой информации. При этом шаг растра определяется разрешением системы
Figure 00000003
(мм), а ширина непрозрачного штриха растра на 5 10% превышает ширину прозрачного штриха. Информация об исследуемом объекте после ЭОПа с помощью передающей ПЗС-камеры 9 передается на видеоблок (монитор) 10. Для получения более полной картины облучающая оптическая головка может перемещаться относительно исследуемого объекта, сохраняя вышеуказанное электромагнитное сопряжение через объект с объективом 14.
Известные данные о степени и механизме прохождения электромагнитного излучения, в частности, красного и коротковолнового ИК-излучения через биологические ткани подтверждается успешными исследованиями, проведенными авторами с помощью данного устройства при дефектоскопии зубов (на черт. изображен в качестве исследуемого объекта 7 зуб.).
Данное устройство позволяет расширить класс устройств безвредного неконтактного исследования и диагностики различных органов человека и других биологических объектов в реальном масштабе времени.

Claims (3)

1. Устройство для исследования внутренних органов и тканей человека, содержащее объектив и приемник излучения, выход которого соединен с видеоблоком, отличающееся тем, что в него введен лазер, оптически соединенный через выходной многоволоконный световод с оптической головкой, снабженной выходным поляроидом, а приемник излучения выполнен в виде электронно-оптического преобразователя, вход которого снабжен интерференционным светофильтром и оптически соединен через входной многоволоконный световод с объективом, снабженным входным поляроидом, а соединение выхода преобразователя с видеоблоком осуществлено через телевизионную передающую ПЗС-камеру, при этом объектив и оптическая головка выполнены с возможностью их оптического сопряжения через исследуемый объект.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что электронно-оптический преобразователь выполнен в виде последовательно расположенных входного растра фотокатода, антидисторсионных электродов в виде полуколец, микроканальной пластины, экрана и выходного растра, причем растры сопряжены, а их размер выбран совпадающим с размером чувствительной поверхности передающей ПЗС-камеры.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что в качестве лазера использован полупроводниковый лазер.
RU93048512A 1993-10-15 1993-10-15 Устройство для исследования внутренних органов и тканей человека RU2069063C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048512A RU2069063C1 (ru) 1993-10-15 1993-10-15 Устройство для исследования внутренних органов и тканей человека

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048512A RU2069063C1 (ru) 1993-10-15 1993-10-15 Устройство для исследования внутренних органов и тканей человека

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93048512A RU93048512A (ru) 1996-08-10
RU2069063C1 true RU2069063C1 (ru) 1996-11-20

Family

ID=20148376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048512A RU2069063C1 (ru) 1993-10-15 1993-10-15 Устройство для исследования внутренних органов и тканей человека

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069063C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999045338A1 (fr) * 1998-03-06 1999-09-10 Optical Coherence Technologies, Inc. Dispositif de tomographie optique coherente, scanner transversal a fibres optiques et procede d'etude de tissus biologiques in vivo
CN111436194A (zh) * 2018-11-13 2020-07-21 西安大医集团股份有限公司 滤光器、放射线扫描装置及放射线扫描方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. А.Н.Изнар, Электронно-оптические приборы, М., Машиностроение, 1977 г., стр.244. 2. В.А.Орля, В.И.Петров, Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости, М., Военное изд-во, 1989 г., с.231. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999045338A1 (fr) * 1998-03-06 1999-09-10 Optical Coherence Technologies, Inc. Dispositif de tomographie optique coherente, scanner transversal a fibres optiques et procede d'etude de tissus biologiques in vivo
US6608684B1 (en) 1998-03-06 2003-08-19 Imalux Corporation Optical coherent tomography apparatus, fiberoptic lateral scanner and method for studying biological tissues in vivo
US6903854B2 (en) 1998-03-06 2005-06-07 Imalux Corporation Optical coherence tomography apparatus, optical fiber lateral scanner and a method for studying biological tissues in vivo
US6950692B2 (en) 1998-03-06 2005-09-27 Imalux Corporation Optical coherence tomography apparatus, optical fiber lateral scanner and a method for studying biological tissues in vivo
CN111436194A (zh) * 2018-11-13 2020-07-21 西安大医集团股份有限公司 滤光器、放射线扫描装置及放射线扫描方法
CN111436194B (zh) * 2018-11-13 2022-07-01 西安大医集团股份有限公司 滤光器、放射线扫描装置及放射线扫描方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8649848B2 (en) Synchronization of illumination source and sensor for improved visualization of subcutaneous structures
JPH04500321A (ja) 多次元画像システム
WO2015016403A1 (ko) 융합 영상을 획득하는 장치 및 방법
JP2002525133A (ja) 改良された観察品質を呈する内視装置
JPH04135551A (ja) 光三次元像観察装置
JP2004163413A (ja) 顕微鏡システムおよび顕微鏡検査方法
JPS63294509A (ja) 立体視内視鏡装置
GB2254417A (en) Photodynamic laser detection for cancer diagnosis
US20190076007A1 (en) Endoscope and endoscope system
US8190231B2 (en) Lymph node detecting apparatus
CN107981855A (zh) 一种血流成像装置及内窥镜
RU2069063C1 (ru) Устройство для исследования внутренних органов и тканей человека
CN217792957U (zh) 内窥镜系统
EP0554643A1 (en) High-sensitivity system for examining an object using a low intensity light source
JPH0323832A (ja) 電子内視鏡装置
KR100749299B1 (ko) 피부진단용 형광 비디오 시스템
JPH0889478A (ja) 口腔組織観察装置
JP3504677B2 (ja) レーザー照射装置
JPH0416812A (ja) ステレオ内視鏡
JPH10243936A (ja) 内視鏡装置
JPH05344997A (ja) 医用実体顕微鏡
CN116763239A (zh) 宽谱荧光内窥镜装置
JPH10118004A (ja) 蛍光撮像装置
CN217338517U (zh) 宽谱荧光内窥镜装置
JPH05261106A (ja) 光増幅器を用いた生体光計測装置