RU2098007C1 - Волоконно-оптический эндоскопический зонд - Google Patents

Волоконно-оптический эндоскопический зонд Download PDF

Info

Publication number
RU2098007C1
RU2098007C1 RU94029848A RU94029848A RU2098007C1 RU 2098007 C1 RU2098007 C1 RU 2098007C1 RU 94029848 A RU94029848 A RU 94029848A RU 94029848 A RU94029848 A RU 94029848A RU 2098007 C1 RU2098007 C1 RU 2098007C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
focon
optic
radiation
diameter
probe
Prior art date
Application number
RU94029848A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94029848A (ru
Inventor
Н.Ф. Ковтонюк
А.Л. Клюкин
А.Г. Полутов
С.Н. Акимов
Original Assignee
Научно-технический внедренческий центр Центрального научно-исследовательского института "Комета"
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 Научно-технический внедренческий центр Центрального научно-исследовательского института "Комета" filed Critical Научно-технический внедренческий центр Центрального научно-исследовательского института "Комета"
Priority to RU94029848A priority Critical patent/RU2098007C1/ru
Publication of RU94029848A publication Critical patent/RU94029848A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098007C1 publication Critical patent/RU2098007C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, в частности к эндоскопическому инструментарию - средствам доставки оптического излучения. Технический результат изобретения: организации ввода оптического излучения высокой мощности, сложного модового состава в гибкий оптический жгут и доставка излучения к объекту без изменения картины мод. Сущность изобретения: в волоконно-оптическом эндоскопическом зонде, состоящем из регулярного многожильного световода, оправки, оболочки и микрообъектива, в котором входная часть выполнена в виде фокона в форме усеченного конуса из волокон переменного диаметра, возрастающего в сторону входного торца и исполненного регулярным образом, световод выполнен в виде жгута, а угол 2θ при вершине фокона с целью предотвращения разрушений, вызванных перегревом волокон в силу рассеяния световой энергии боковой поверхностью зонда, выбирается из условия:
Figure 00000001

где Pлаз.макс. - максимальная рассеиваемая материалом волоконно-оптического жгута плотность мощности; R - радиус входного пучка светового излучения (2•R - входной диаметр фокона); r - радиус волоконного жгута (2•r - диаметр погружаемой части зонда); Pлаз - входная мощность лазерного излучения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области медицине, в частности к эндоскопическому инструментарию средствам доставки оптического излучения.
В настоящее время для доставки лазерного излучения к объекту наибольшее распространение получили моноволоконные зонды. В этом случае, для того чтобы сообщить необходимую дозу излучения, врачу требуется сканировать лучом по поверхности объекта, что не обеспечивает равномерности подачи излучения на поверхности объекта и требует длительной монотонной работы, например при терапевтическом воздействии, в случае обеспечения равномерности подачи излучения (например, посредством линз) не обеспечивается избирательность воздействия излучения на биообъект.
Известны конструкции зондов для подачи оптического излучения во внутренние полости человеческого организма, которые представляют собой нерегулярные гибкие оптические жгуты и используются в эндоскопах в качестве каналов подсветки (освещения белым светом) [1] Недостатком этих зондов является отсутствие возможности передачи по ним изображения оптического излучения сложного модового состава с сохранением картины мод. Недостатками регулярных оптических жгутов [2] являются их чувствительность к некорректному введению лазерного луча в жгут и необходимость перед введением излучения в жгут уменьшения дополнительными оптическими средствами диаметра пучка света до величины диаметра оптического жгута, что сопровождается увеличением плотности мощности светового потока. Последнее обстоятельство существенно ограничивает возможности применения такого решения, в частности при передаче оптического излучения большой мощности, в силу того что излучение увеличенной мощности попадает на торец жгута, где до 20% поверхности занимает межволоконный клей, происходит местный перегрев, приводящий к нарушению регулярности и разрушению волокон.
Известны зонды, выбранные в качестве прототипа, представляющие собой многожильный световод, передающий изображение [3]
Недостатком прототипа является его хрупкость, а соответственно и ограниченное расстояние по передаче изображения.
Задачей изобретения является организация ввода оптического излучения высокой мощности сложного модового состава в оптический жгут и доставка излучения к удаленному объекту без изменения картины мод.
Указанная задача решается тем, что входная часть волоконно-оптического эндоскопического зонда, состоящего из многожильного световода, оправки, оболочки и микрообъектива, выполнена в виде фокона в форме усеченного конуса из волокон переменного диаметра, возрастающего в сторону входного торца и исполненного регулярным образом, отличающийся тем, что световод выполнен в виде жгута, а угол 2θ при вершине фокона с целью предотвращения разрушений, вызванных перегревом волокон в силу рассеяния световой энергии боковой поверхности зонда (фиг.2) выбирается из условия:
Figure 00000004

где Pлаз входная мощность лазерного излучения;
Sб боковая поверхность фокона;
Pлаз.макс. максимальная рассеиваемая материалом волоконно-оптического жгута плотность мощности;
Figure 00000005

где R радиус входного пучка светового излучения (2•R входной диаметр фокона);
r радиус волоконного жгута (2•r диаметр погружаемой части зонда);
откуда
Figure 00000006

Указанная задача известными конструкциями не решалась. Сопоставительный анализ с прототипами позволяет сделать вывод, что заявляемый волоконно-оптический зонд отличается тем, что к источнику оптического излучения он примыкает фоконной частью, где диаметр волокон существенно больше диаметра волокон в дистальной части зонда. В сборе волоконно-оптический зонд представляет собой регулярный жгут, состоящий из моноволокон с увеличенным диаметром на одном конце волокна (фиг. 1), фоконная часть которого выполнена регулярной. В источниках информации не обнаружено технических решений, аналогичных заявленному, поэтому предлагаемое устройство соответствует критерию "новизна". Так как предлагаемое устройство отличается от известных наличием новых существенных признаков, то оно соответствует критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 показан элемент жгута моноволокно, на фиг. 2 общий вид волоконно-оптического зонда.
Волоконно-оптический зонд состоит из цельных моноволокон с фоконной частью 1, оправки 2, оболочки 3 и линзы 4. Для склейки волокон на дистальном конце целесообразно использовать клей с минимально поглощающей способностью.
Оптическое излучение подается на торец большого диаметра, здесь плотность распределения энергии невысокая. К окончанию фоконной части, где диаметр жгута равен диаметру дистального конца (линза), излучение фокусируется моноволокном и передается к поверхности биообъекта, где линзой излучение снова рассеивается. Таким образом, мощность излучения, увеличенная обратно пропорционально диаметру волокна, доставляется в любую эндоскопически достигаемую полость. При таком способе передачи оптического излучения отпадает необходимость в дополнительных оптических средствах для введения излучения в жгут, обеспечивается возможность передачи излучения сложного модового состава без изменения картины мод и передачи оптического излучения большой мощности.
Создан действующий образец зонда, подтверждающий работоспособность и эффективность предлагаемого устройства. Таким образом, данное устройство позволяет решить задачу ввода и доставки к биообъекту оптического излучения большой мощности, сложного модового состава без изменения картины мод.

Claims (1)

  1. Волоконно-оптический эндоскопический зонд, состоящий из регулярного многожильного световода, оправки, оболочки и линзы, в котором входная часть выполнена в виде фокона в форме усеченного конуса из волокон переменного диаметра, возрастающего в сторону входного торца и исполненного регулярным образом, отличающийся тем, что световод выполнен в виде жгута, а угол при вершине фокона 2θ выбирается из условия
    Figure 00000007

    где Pлаз. макс максимальная рассеиваемая материалом волоконно-оптического жгута плотность мощности;
    R радиус входного пучка светового излучения (2 x R входной диаметр фокона);
    r радиус волоконного жгута (2 x r диаметр погружаемой части зонда);
    Pлаз входная мощность лазерного излучения.
RU94029848A 1994-08-16 1994-08-16 Волоконно-оптический эндоскопический зонд RU2098007C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94029848A RU2098007C1 (ru) 1994-08-16 1994-08-16 Волоконно-оптический эндоскопический зонд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94029848A RU2098007C1 (ru) 1994-08-16 1994-08-16 Волоконно-оптический эндоскопический зонд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94029848A RU94029848A (ru) 1996-08-27
RU2098007C1 true RU2098007C1 (ru) 1997-12-10

Family

ID=20159578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94029848A RU2098007C1 (ru) 1994-08-16 1994-08-16 Волоконно-оптический эндоскопический зонд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2098007C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510720C2 (ru) * 2008-08-22 2014-04-10 Пульзион Медикал Системз Аг Волоконно-оптический зонд

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Wagners, Ch.Depeursinge, Ph.Monner, M.Savary, P.Cornaz, A.Chatelain, H. van den Bergh Photodetection of early cancer by laser induced fluorescence of a tumor-selective dye apparatus design and realizaition. SPIE. Vol. 1203. Protodynemis therapy mechanisms. // 1990, с. 47. 2. Иванов В.М., Цепелев Ю.А. Эндоскопическая техника. - М.: ВНИИМП, 1985, с. 8 - 9. 3. Вейнберг В.Б., Саттаров Д.К. Оптика световодов. - Л.: Машиностроение, 1969, с. 15, 128 - 130. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510720C2 (ru) * 2008-08-22 2014-04-10 Пульзион Медикал Системз Аг Волоконно-оптический зонд

Also Published As

Publication number Publication date
RU94029848A (ru) 1996-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9561078B2 (en) Multi-cladding optical fiber scanner
CN101846765B (zh) 光导、光源设备和内窥镜系统
KR101760307B1 (ko) 조명장치가 부착된 흡입 장치
US9848761B2 (en) Method and apparatus for fiberscope employing single fiber bundle for co-propagation of image and illumination
KR920021113A (ko) 레이저 비디오 내시경
WO2012137737A1 (ja) 内視鏡及び内視鏡用照明装置
JPS62287215A (ja) 内視鏡照明光学系装置
EP2676598A3 (en) Miniature endoscope with imaging fiber system
RU95104321A (ru) Рассеиватель света и способ его изготовления
CN113950353B (zh) 光治疗诊断装置及其工作方法
US11693229B2 (en) Shortwave infrared imaging system
US5263110A (en) Imaging endoscope and endoscopic method employing phase conjugate imaging techniques
JP2021018329A (ja) イメージファイバ、イメージファイバを有する内視鏡、及び内視鏡を有する内視鏡システム
JP3607843B2 (ja) 内視鏡
JP2012055342A (ja) ファイバスコープ装置の照明装置
RU2098007C1 (ru) Волоконно-оптический эндоскопический зонд
JP6463218B2 (ja) レーザ治療装置および食道癌用光線力学的治療装置
JP3534853B2 (ja) 内視鏡の光照射部材
CN219000219U (zh) 内镜用插入部和医用内窥镜
RU2192029C1 (ru) Градиентная оптическая система сверхтонкого эндоскопа
CN219289404U (zh) 内镜光学装置和内窥镜
US20240268646A1 (en) Imaging adapter for fluorescence imaging and method for manufacturing an imaging adapter for fluorescence imaging
US20090324184A1 (en) Light guide for endoscopes
US20230204842A1 (en) Light diffusion device and medical equipment using the same
JP2012125411A (ja) 導光部材および内視鏡装置