Изобретение относится к устройствам для диагностики заболеваний полых органов и протоков человека и животных, а конкретнее к медицинским фиброэндоскопам.
Известны медицинские фиброэндоскопы, содержащие в гибком зонде два световодных канала, один для освещения, другой для наблюдения, и выполненных в виде волоконно-оптических линий, и инструментальный канал для введения в исследуемую полость инструментов и лекарственных жидкостей. Световодный канал освещения, в свою очередь, имеет дополнительный боковой световодный канал, подключенный к блоку питания с лампой. В корпусе фиброэноскопа расположенЫ механизм управления изгибом зонда и система линз для наблюдения внутренних полостей через световодный канал.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является фиброэндоскоп фирмы "ASAHI OPTICAL Co. LTD." - Tokyo: Japan, "Pentax fiberscope for broncho". Printed in Japan 1992. 8. D. 1,500, Maeno-cho 2-36-9, Itabashiku, Tokyo, Japan, имеющий перечисленные выше конструктивные особенности.
Недостатком фиброэндоэскопов такого типа является большой диаметр гибкого зонда, обусловленный необходимостью размещения в гибком зонде двух волоконно-оптических линий, причем уменьшение их диаметра лимитируется световыми и оптическими характеристиками каналов освещения и наблюдения. Достаточно большая масса фиброэндоскопа определяется наличием бокового световодного канала, что в свою очередь ограничивает возможности манипуляций и практически исключает вращательные движения гибким зондом. Кроме того, привязка блока питания с лампой освещения к стационарной сети затрудняет применение фиброэндоскопа в полевых условиях.
Целью изобретения является уменьшение диаметра гибкого зонда, уменьшение массы и облегчение манипулирования фиброэндоскопом с обеспечением вращения его на 360o.
Поставленная цель достигается тем, что фиброэндоскоп имеет только один световодный канал наблюдения в виде волоконно-оптической линии, а канал освещениЯ выполнен в виде полупроводникового излучателя, расположенного на рабочем торце гибкого зонда и имеет возможность совершать вращательные движения гибким зондом на 360o, причем питание излучателя производится по двум микропроводам, расположенным в зонде или в качестве одного из проводов, подводящих напряжение к полупроводниковому излучателю, использован инструментальный канал, или тяга управления изгибом зонда. При этом могут использоваться для питания полупроводникового излучателя внешний низковольтный источник или автономные батареи, соединенные параллельно или последовательно, и размещенные в корпусе фиброэндоскопа. Кроме того, полупроводниковый излучатель может быть снабжен линзой для концентрации светового потока, а количество таких излучателей может быть один или более.
На фиг. 1 представлен общий вид фиброэндоскопа, на фиг. 2 - вид 1, на фиг. 3 - вид A. Он состоит из корпуса 1, в котором размещены система линз для наблюдения 2, механизм управления изгибом зонда 3, автономные элементы питания 4, вход 5 инструментального канала 8, гибкий зонд 6 соединенный, с корпусом 1, световодный канал наблюдения 7, полупроводниковый излучатель 9, провода питания 10, линза 11, второй излучатель с линзой 12.
Работа с предлагаемым фиброэндоскопом не отличается от работы с известными фиброэндоскопами. Гибкий зонд вводится в исследуемый канал, при этом освещение полости канала производится полупроводниковым излучателем, а наблюдение по - волоконно-оптическому каналу через систему линз.
В предлагаемом фиброэндоскопе использован карбидокремниевый полупроводниковый излучатель с размером кристалла 0,5 х 0,5 мм, остальные элементы стандартные. Питание излучателя осуществлялось от батареи сухих элементов напряжением 12B. Масса фиброэндоскопа по предлагаемому изобретению уменьшена примерно на 20%, причем существенно облегчилась работа с фиброэндоскопом, стало возможным совершать вращательные движения гибким зондом на 360o, что при осенесимметричном расположении инструментального канала позволяет более точно доставлять инструменты в исследуемый орган.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МЕДИЦИНСКИЙ ФИБРОЭНДОСКОП С ФИКСАЦИЕЙ В ИССЛЕДУЕМОМ КАНАЛЕ | 1998 |
|
RU2156104C2 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УРЕТРОРЕНОСКОП | 2002 |
|
RU2231966C2 |
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ОПТИЧЕСКОГО БЛОКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ИССЛЕДУЕМОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ | 2024 |
|
RU2825977C1 |
ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК, УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ИССЛЕДУЕМОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ | 2024 |
|
RU2825976C1 |
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ЗАСВЕТКИ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ | 2005 |
|
RU2327943C2 |
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ МАССАЖА КОЖИ И УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ | 2005 |
|
RU2316302C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ НА ТРЕХМЕРНЫХ ЭКРАНАХ | 2004 |
|
RU2258949C1 |
Шахтное видеопередающее устройство | 1982 |
|
SU1059170A1 |
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСТАВКИ РАДИОЧАСТОТНОЙ (РЧ) И/ИЛИ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ В БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ | 2019 |
|
RU2776771C1 |
УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ СЕНСОРНОЙ ТКАНИ | 2015 |
|
RU2616437C1 |
Изобретение относится к устройствам для диагностики заболеваний полых органов и протоков человека и животных. Данный фиброэндоскоп имеет только один световодный канал наблюдения в виде волоконно-оптической линии. Канал освещения выполнен в виде полупроводникового излучателя, расположенного на рабочем торце гибкого зонда, и имеет возможность совершать вращательные движения гибким зондом на 360o. Размещение в гибком зонде только одного канала наблюдения без канала освещения как такового позволяет значительно уменьшить диаметр волоконно-оптической линии, что уменьшает его массу в целом, облегчает манипулирование фиброэндоскопом. 3 з.п.ф-лы, 3 ил.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Фиброэндоскоп фирмы "Asahi Optical Co | |||
LTD." - ToKyo, Japan, 1992, 8, D | |||
Устройство для уравновешивания одноцилиндровых двигателей и насосов | 1924 |
|
SU1500A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Эндоскоп | 1988 |
|
SU1671260A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
US 4651202 А, 17.03.97. |
Авторы
Даты
1999-02-27—Публикация
1993-11-10—Подача