內窺鏡攝像系統的優勢是什么?

隨著電子學和數字視頻技術的發展,與80年代出現了電子內窺鏡,這樣便不再以光纖傳像,而代之以光敏集成電路攝像系統,簡稱CCD。內窺鏡攝像系統中,微型圖像傳感器的CCD器件是電荷耦合器件,是在硅基片上制成的大規模面陣集成電路芯片,是一種全固態成像器件。

內窺鏡攝像系統

CCD芯片借助必要的光學系統(內窺鏡先端物鏡)和專用的外圍驅動與信號處理電路,可以將景物圖像通過CCD面陣進行逐點、逐行 、逐幀依次轉換 、存儲 、傳輸,在其輸出端產生一個景物圖像相關的時序視頻信號經電纜傳輸至外部電路轉換處理系統經取樣、A/D 轉換、數字信號處理、D/A轉換、電視信號編碼,在監視器上還原成可供觀察的景物圖像和相關文字信息。內窺鏡攝像系統主要所能顯示的不但影像質量好,光亮度強,而且圖像大,可以檢查出更細小的病變,而且電子內窺鏡的外徑更細,圖像更加清晰和直觀,操作方便。有些內窺鏡甚至還有微型集成電路傳感器,將所觀察到的信息反饋給計算機。它不但能獲得組織器官形態學的診斷信息,而且也能對組織器官各種生理機能進行測定。

內窺鏡攝像系統的優勢是圖像清晰,色澤逼真,分辨率高,電子內窺鏡圖像經過特殊處理,將圖像放大,對小病灶的觀察尤為適合。具有錄像、儲存功能,能將病變儲存起來,便于查看及連續對照觀察。快速照相,減少內鏡檢查時間。避免了光導纖維易于折斷、導光亮度易于衰減、圖像放大易于失真等缺點。

內窺鏡攝像系統在成像上受哪些影響?

內窺鏡攝像系統

內窺鏡攝像系統孔探圖像往往受噪聲的影響顯得不夠清晰.引起噪聲的原因很多,如敏感元器件的內部噪聲、感光材料的顆粒噪聲、熱噪聲、相對運動產生的抖動噪聲、傳輸信道的干擾噪聲、量化噪聲等。反映在圖像上,噪聲使原本均勻和連續變化的灰度突然變大或減小,形成一些孤立點和虛假的邊緣,有時甚至淹沒特征,給分析帶來很多困難。噪聲產生的原因決定了噪聲的分布特性以及它與圖像信號的關系。

電子內鏡由工程師精心設計操作系統,手感加倍舒適,操作更加靈活。彎角操作,采用鏈式牽引結構,手感輕巧,富有彈性的彎曲部,操作性能及插入性能使用戶在操作時不感疲勞。內窺鏡攝像系統彎曲部采用了長壽命設計,從而整機的耐久性能得到很大程度的提高。從前端開始由軟至硬變化的纖細插入管,使用戶在插入及轉動插入管時能應用自如,更好的治療性能,患者的痛苦感減至微小。

全防水結構,電子內鏡可整體浸泡于消毒液中清洗和清毒,減少了交叉感染。方便的內鏡測漏器,可及時確認內鏡有否因損壞而引致進水,防止損壞。內窺鏡攝像系統導光插頭部采用新材料新工藝制作,結構新穎、美觀、靈巧輕便。

內窺鏡攝像系統是如何工作的?

內窺鏡攝像系統中,電子內窺鏡的成像原理是利用電視信息中心裝備的光源所發出的光,經內鏡內的導光纖維將光導入受檢體腔內,CCD圖像傳感器接受到體腔內粘膜面反射來的光,將此光轉換成電信號,再通過導線將信號輸送到電視信息中心,再經過電視信息中心將這些電信號經過貯存和處理,然后傳輸到電視監視器中在屏幕上顯示出受檢腔器的彩色粘膜圖像。目前世界上使用的CCD圖像傳感器有兩種,其具體的形成彩色圖像的方式略有不同。

內窺鏡攝像系統

電子內窺鏡:內窺鏡主體、光學系統、光源、4個控制子系統和計算機圖像處理與顯示系統。內窺鏡主體指內窺鏡的鏡身部分,包括光學成像系統、面陣CCD、傳光束和調節機構。內窺鏡攝像系統電子內窺鏡,控制子系統包括CCD驅動電路及圖像采集電路(驅動CCD、控制圖像采集)、視頻驅動亮度控制系統(調節光源的發光亮度)、圖像畸變實時校正系統(用于實時在線校正內窺鏡光學系統的畸變)和圖像實時采集和顯示系統(控制圖像采集和顯示)。

光源發出的光通過傳光束(光纖),經內窺鏡主體,傳遞到人體內部,照亮人體內腔組織需要檢查部分,物鏡將待檢查部分成像在面陣CCD上,由CCD驅動電路控制CCD采集圖像,輸出標準視頻信號。調節機構用于調節內窺鏡前端的觀察角度,可上下調節、左右調節和旋轉調節。視頻驅動亮度控制系統根據CCD輸出的視頻信號調節光源的亮度,確保輸出圖像上沒有白色高亮度區域。由于光學系統存在畸變,CCD輸出帶有畸變的視頻信號,圖像畸變實時校正系統對其進行校正,輸出校正的視頻信號。內窺鏡攝像系統圖像實時采集和顯示系統對校正視頻信號進行圖像采集、保存和處理,并進行病檔管理。