МЕДИЦИНСКИЙ ФИБРОЭНДОСКОП Российский патент 1999 года по МПК A61B1/55 

Описание патента на изобретение RU2126646C1

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.

Похожие патенты RU2126646C1

название год авторы номер документа
МЕДИЦИНСКИЙ ФИБРОЭНДОСКОП С ФИКСАЦИЕЙ В ИССЛЕДУЕМОМ КАНАЛЕ 1998
  • Каллаур Р.В.(Ru)
  • Петрофф Виктор Павлович
  • Юшков Д.Д.(Ru)
RU2156104C2
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УРЕТРОРЕНОСКОП 2002
  • Каллаур Р.В.
  • Юшков Д.Д.
RU2231966C2
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ОПТИЧЕСКОГО БЛОКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ИССЛЕДУЕМОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ 2024
  • Ширшин Евгений Александрович
  • Рубекина Анна Александровна
  • Якимов Борис Павлович
  • Каникевич Дмитрий Владимирович
  • Горский Евгений Вячеславович
  • Коноваленко Федор Дмитриевич
RU2825977C1
ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК, УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ИССЛЕДУЕМОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ 2024
  • Воробьёв Антон Александрович
  • Ширшин Евгений Александрович
  • Рубекина Анна Александровна
  • Якимов Борис Павлович
  • Павлов Олег Олегович
  • Лысухин Даниил Дмитриевич
  • Коноваленко Федор Дмитриевич
RU2825976C1
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ЗАСВЕТКИ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ 2005
  • Одиноков Сергей Борисович
  • Бидеев Геннадий Александрович
  • Вареных Николай Михайлович
  • Дубынин Сергей Евгеньевич
  • Лушников Дмитрий Сергеевич
  • Полкунов Виктор Андреевич
  • Ширанков Александр Федорович
RU2327943C2
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ МАССАЖА КОЖИ И УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 2005
  • Крутяков Алексей Ювеналиевич
  • Венедиктов Михаил Дмитриевич
  • Крутяков Ювеналий Александрович
RU2316302C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ НА ТРЕХМЕРНЫХ ЭКРАНАХ 2004
  • Анастасиов Димитрос
  • Волков Владимирос
  • Нарвер В.Н.
  • Розенштейн А.З.
  • Шевченко В.А.
RU2258949C1
Шахтное видеопередающее устройство 1982
  • Гейхман Исаак Львович
  • Онищенко Юрий Александрович
  • Чернов Владимир Александрович
  • Брант Михаил Михайлович
  • Филиппов Александр Викторович
SU1059170A1
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСТАВКИ РАДИОЧАСТОТНОЙ (РЧ) И/ИЛИ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ В БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ 2019
  • Хэнкок, Кристофер Пол
  • Престон, Шон
  • Берн, Патрик
  • Таплин, Уилльям
  • Джоунз, Аэрон У.
  • Свейн, Сандра
  • Улльрих, Джордж
  • Уэбб, Дэвид
RU2776771C1
УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ СЕНСОРНОЙ ТКАНИ 2015
  • Литманович Андрей Михайлович
  • Литманович Дмитрий Михайлович
  • Литманович Михаил Герцевич
RU2616437C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 126 646 C1

Реферат патента 1999 года МЕДИЦИНСКИЙ ФИБРОЭНДОСКОП

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.

Формула изобретения RU 2 126 646 C1

1. Медицинский фиброэндоскоп, выполненный в виде гибкого зонда, содержащего каналы, отличающийся тем, что он имеет только один волоконно-оптический световодный канал наблюдения, а канал освещения выполнен в виде полупроводникового излучателя, расположенного на рабочем торце гибкого зонда с возможностью совершения вращательного движения гибким зондом на 360o, причем питание излучателя производится по двум микропроводам, расположенным в гибком зонде канала освещения, или в качестве одного из проводов, подводящих напряжение к полупроводниковому излучателю, использован инструментальный канал или тяга управления изгибом зонда. 2. Фиброэндоскоп по п.1, отличающийся тем, что полупроводниковый излучатель снабжен линзой. 3. Фиброэндоскоп по п.1, отличающийся тем, что на торце гибкого зонда расположено два или более полупроводниковых излучателя, соединенных параллельно или последовательно и питающихся от одного источника напряжения. 4. Фиброэндоскоп по п.1, отличающийся тем, что питание полупроводникового излучателя осуществляется от внешнего источника или автономных элементов, размещенных в корпусе фиброэндоскопа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2126646C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Фиброэндоскоп фирмы "Asahi Optical Co
LTD." - ToKyo, Japan, 1992, 8, D
Устройство для уравновешивания одноцилиндровых двигателей и насосов 1924
  • Уфимцев А.Г.
SU1500A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Эндоскоп 1988
  • Васин Леонид Николаевич
  • Коробченко Игорь Александрович
  • Фролов Юрий Александрович
  • Ковалевская Валентина Павловна
SU1671260A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
US 4651202 А, 17.03.97.

RU 2 126 646 C1

Авторы

Каллаур Р.В.

Челышков Е.С.

Юшков Д.Д.

Даты

1999-02-27Публикация

1993-11-10Подача