DE10246521A1 - Endoskop - Google Patents
Endoskop Download PDFInfo
- Publication number
- DE10246521A1 DE10246521A1 DE10246521A DE10246521A DE10246521A1 DE 10246521 A1 DE10246521 A1 DE 10246521A1 DE 10246521 A DE10246521 A DE 10246521A DE 10246521 A DE10246521 A DE 10246521A DE 10246521 A1 DE10246521 A1 DE 10246521A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- endoscope according
- observation
- image transmission
- transmission system
- light
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 title claims abstract description 17
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 59
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims abstract description 22
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims description 21
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 17
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 16
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 9
- 238000005282 brightening Methods 0.000 claims description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 5
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 4
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims description 3
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 150000004820 halides Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 9
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 8
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 238000001839 endoscopy Methods 0.000 description 3
- 241001212149 Cathetus Species 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N atrazine Chemical compound CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1 MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000001124 body fluid Anatomy 0.000 description 1
- 239000010839 body fluid Substances 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 125000005843 halogen group Chemical group 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002428 photodynamic therapy Methods 0.000 description 1
- 238000001454 recorded image Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/04—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
- A61B1/042—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances characterised by a proximal camera, e.g. a CCD camera
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/06—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
- A61B1/0661—Endoscope light sources
- A61B1/0669—Endoscope light sources at proximal end of an endoscope
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B23/00—Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
- G02B23/24—Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
- G02B23/2407—Optical details
- G02B23/2461—Illumination
- G02B23/2469—Illumination using optical fibres
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B23/00—Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
- G02B23/24—Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
- G02B23/2476—Non-optical details, e.g. housings, mountings, supports
- G02B23/2484—Arrangements in relation to a camera or imaging device
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B23/00—Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
- G02B23/24—Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
- G02B23/26—Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes using light guides
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/00163—Optical arrangements
- A61B1/00165—Optical arrangements with light-conductive means, e.g. fibre optics
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/04—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
- A61B1/055—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances having rod-lens arrangements
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/06—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
- A61B1/07—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements using light-conductive means, e.g. optical fibres
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Surgery (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Pathology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Public Health (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Endoscopes (AREA)
Abstract
Ein Endoskop zur Beleuchtung und Beobachtung von Objektfeldern (6) in Hohlräumen mit einer Beleuchtungseinheit (1) und einem Bildübertragungssystem (2), dem distalseitig ein Objektiv (3) und proximalseitig eine Okular- oder Kameraoptik als Beobachtungssystem (4) zugeordnet sind, zeichnet sich dadurch aus, daß proximalseitig ein optisches Teilerelement (5) für zueinander komplementäre Wellenlängenbereiche und/oder Licht-Polarisationen zwischen die Beleuchtungseinheit (1), das Bildübertragungssystem (2) und das Beobachtungssystem (4) derart eingefügt ist, daß das von der Beleuchtungseinheit (1) erzeugte Beleuchtungslicht in das Bildübertragungssystem (2) einkoppelbar ist.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Endoskop zur Beleuchtung und Beobachtung von Objektfeldern in Hohlräumen mit einer Beleuchtungseinheit und einem Bildübertragungssystem, dem distalseitig ein Objektiv und proximalseitig eine Okular- oder Kameraoptik als Beobachtungssystem zugeordnet sind.
- Endoskope dieser Art in starrer und flexibler Ausgestaltung sind bekannt und z.B. in dem Aufsatz "Optical Principles of Endoscopy", R. Prescott, J. Med. Primatol. 5: 133–147 (1976) mit ihren grundsätzlichen Eigenschaften beschreiben. Alle bisher bekannten Endoskope dieser Art weisen neben dem Übertragungssystem zur Bilderfassung und Bildübertragung mindestens ein davon getrenntes System zur Lichtübertragung für die Beleuchtung des zu beobachtenden Objektfeldes auf. Das Objektfeld kann sich im Hohlraum eines technischen oder eines biologischen Objekts befinden.
- Vor allem bei kleinkalibrigen Endoskopen, den sogen. Miniendoskopen, führen diese getrennten Übertragungssysteme zu einer überproportionalen Erhöhung des Durchmessers. Das hängt vor allem auch damit zusammen, daß die beiden Übertragungssysteme gegeneinander sowohl optisch als auch mechanisch isoliert werden müssen, um einerseits ein Übersprechen des Lichts vom Beleuchtungssystem zum Bildübertragungssystem zu verhindern und andererseits ein stabiles und autoklavfestes Gesamtsystem zu erhalten.
- Die dünnsten Bildübertragungssysteme liegen bereits im Bereich von 200 μm und besitzen eine Auflösung von ca. 6000 Bildelementen. Erstellt man auf dieser Basis ein konventionelles Miniendoskop, so wird ein zusätzliches Lichtleitsystem notwendig, das optisch isoliert, z.T. koaxial, zum Bildleiter adaptiert wird. Meist wird das koaxial aufgebaute System noch durch eine Ummantelung zur mechanischen Stabilität, Fixierung der Lichtleitfasern und der Autoklavierbarkeit umschlossen. Der Durchmesser des gesamten Miniendoskops kommt mit diesen Maßnahmen auf mehr als das doppelte des Durchmessers des Bildleiters. Bei größeren Endoskopen ist dieses Verhältnis nicht ganz so extrem, aber auch hier kommt es zu einer signifikanten Erhöhung durch den getrennten Lichtkanal. Bei einem starren Endoskop mit Stablinsen besitzt das Linsensystem z.B. einen Durchmesser von ca. 2,8 mm und das Gesamtsystem mit Licht und mechanischen Ummantelungen ca. 4,0 mm.
- Für viele Applikationen besteht der Wunsch, das Verhältnis zwischen Bildleiter und Gesamtdurchmesser des endoskopischen Systems zu verbessern. Insbesondere in der Zahnmedizin bestehen Anwendungen, bei denen extrem dünne und flexible Endoskope notwendig sind, z.B. bei der Inspektion des künstlich eröffneten Zahnwurzelkanals bis zum Apex oder bei der Inspektion des Spinalkanals.
- Aus
DE 196 39 653 A1 sind Endoskope zur Beobachtung von biologischem Gewebe bekannt, die zur Fluoreszenzendoskopie eingesetzt werden. Es wird Licht mit einer kurzwelligen Anregung appliziert und Fluoreszenzlicht einer langwelligeren Emission als Bild erfaßt und endoskopisch weitergeleitet. Das Fluoreszenzlicht enthält Informationen, die zu einer Gewebecharakterisierung verwendet werden können. Das Anregungslicht wird über einen separaten Lichtleiter parallel zur Übertragung des Fluoreszenzlichts auf das Gewebe eingestrahlt. Die Transmissionsgrade im lichtzuführenden und im bilderzeugenden Teil sind so gewählt, daß das Bild des mit Anregungslicht beleuchteten Gewebebereichs gleichzeitig mittels Fluoreszenzlicht und reflektiertem Beleuchtungslicht erzeugt wird, wobei die beiden zur Bilderzeugung beitragenden Anteile bezüglich ihrer Wellenlänge und bezüglich ihrer Intensität so beschaffen sind, daß keine gegenseitige Störung auftritt. - Auch bei dieser Anwendung besteht ein generelles Entwicklungsziel darin, die Endoskopdurchmesser weiter zu reduzieren, um ein hinsichtlich einer geringeren Traumatisierung des Patienten dünneres Instrumentarium zu besitzen. Dem steht dann aber häufig entgegen, daß die über die Lichtleiter eingestrahlte Lichtintensität für eine ausreichende Fluoreszenzanregung nicht mehr groß genug ist und die über den Bildleiter erfaßte Fluoreszenzstrahlung für die Empfindlichkeit des Nachweissystems nicht ausreicht.
- Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, ein im Durchmesser weiter reduziertes Endoskop zu schaffen, bei dem eine von außen zugeführte Beleuchtung mit ausreichender Intensität möglich ist, ohne den für die Bildübertragung notwendigen Durchmesser des Bildübertragungssystems einschränken zu müssen.
- Diese Aufgabe wird bei einem Endoskop der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß proximalseitig ein optisches Teilerelement für zueinander komplementäre Wellenlängenbereiche und/oder Licht-Polarisation zwischen die Beleuchtungseinheit, das Bildübertragungssystem und das Beobachtungssystem derart eingefügt ist, daß das von der Beleuchtungseinheit erzeugte Beleuchtungslicht in das Bildübertragungssystem einkoppelbar ist. Dabei wird es sich im allgemeinen nicht vermeiden lassen, daß aufgrund einer ungenügenden Trennschärfe des Teilerelements auch Anteile des Beleuchtungslichts in das Beobachtungssystem eintreten. Analog zu der aus
DE 196 39 653 A1 bekannten Fluoreszenzendoskopie ist das sogar ein Vorteil. Grundsätzlich wird jedoch eine möglichst vollständige Trennung der zueinander komplementären Lichtanteile angestrebt. - Durch die distalseitige Einfügung eines λ/4-Plättchens vor dem Objektiv wird die Wirkung der Trennung nach Licht-Polarisationen am Teilerelement wesentlich verbessert.
- Wenn das Teilerelement für komplementäre Wellenlängenbereiche optimiert ist, dann können dem Teilerelement zusätzlich ein Polarisator und ein Analysator zugeordnet werden. Wenn das Teilerelement dagegen für komplementäre Licht-Polarisationen optimiert ist, dann können zusätzliche Spektralfilter für den kurzwelligen und den längenwelligen Spektralbereich vorgesehen sein. Selbstverständlich können spezielle Spektralfilter auch zur Erhöhung der Trennschärfe eines spektral trennenden Teilerelements und spezielle Polarisationsfilter zur Erhöhung der Trennschärfe eines polarisationsoptischen Teilerelements vorgesehen sein.
- Andere vorteilhafte Ausgestaltungen der Endung ergeben sich aus den Merkmalen der weiteren Unteransprüche.
- Durch die Anordnung des Teilerelements steht für die Übertragung des Beleuchtungslichts nunmehr der gesamte Querschnitt des Bildübertragungssystems zur Verfügung. Da dieser üblicherweise größer als der Querschnitt eines sonst üblichen separaten Lichtübertragungssystems ist, werden die Bedingungen für die Übertragung einer ausreichenden Lichtintensität zur Fluoreszenzanregung wesentlich verbessert. Durch den Wegfall eines separaten Lichtleitsystems für die Beleuchtung kann der Querschnitt des Bildübertragungssystems für die nachzuweisende Bildinformation optimiert werden. Durch die Auftrennung in komplementäre Wellenlängenbereiche und/oder Licht-Polarisationen am Teilerelement wird eine wirksame Trennung der Beleuchtungseinheit vom Beobachtungssystem gewährleistet.
- Ein endoskopisches Faserbündelsystem mit einem vorgeschalteten dichroitischen Strahlenteiler ist zwar aus
US 5 298 741 A grundsätzlich bekannt. Es wird eine Anordnung beschrieben, bei der auf dem distalen Ende des Faserbündelsystems ein oder mehrere Fluoreszenzstoffe oberflächlich aufgetragen sind, die mit der angrenzenden Körperflüssigkeit bzw. einem Gewebebestandteil eine Reaktion eingehen und somit zu einer konzentrationsabhängigen Fluoreszenz angeregt werden, wenn sie mit Licht einer geeigneten Wellenlänge bestrahlt werden. Das Anregungslicht wird durch Anregungsfilter ausgewählt und über einen dichroitischen Teiler in das Faserbündelsystem eingekoppelt. Das am distalen Ende des Faserbündelsystems entstehende Fluoreszenzlicht wird über dasselbe Faserbündelsystem zurück zum proximalen Ende übertragen und über den dichroitischen Teiler und ein weiteres geeignetes Nachweisfilter einem Auswertungssystem zugeleitet. Zur endoskopischen Beobachtung eines Hohlraumes ist das System nicht geeignet. - Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß bei proximalseitiger Anordnung eines optischen Teilerelements für komplementäre Wellenlängenbereiche und/oder Licht-Polarisationen sowohl das notwendige Licht zur Beleuchtung in der einen Richtung als auch das aus dem Hohlraum kommende Licht zur Beobachtung in der anderen Richtung übertragen und nach der Trennung am Teilerelement ohne gegenseitige Störung ausgewertet und beobachtet werden kann. Als Bildübertragungssysteme können dabei mit Vorteil Multifaser-Bildleitersysteme mit planen Endflächen, Bildübertragungssysteme aus Stablinsen mit gekrümmten Endflächen oder auch Gradientenindex-Stablinsen mit planen Endflächen vorgesehen sein.
- Die Verwendung komplementärer Wellenlängenbereiche für Beleuchtung und Beobachtung ist besonders vorteilhaft bei Verfahren der Fluoreszenzdiagnose am biologischen Gewebe. Die Beleuchtung erfolgt dabei üblicherweise mit Wellenlängen vom nahen UV bis 430 oder 450 nm und die Beobachtung in dem jeweils daran anschließenden längenwelligen Spektralbeneich.
- Andererseits kann es auch wünschenswert sein, das Objektfeld zusätzlich im Weißlicht beobachten zu können. Das für eine Aufhellung des Objektfeldes notwendige zusätzliche Beleuchtungslicht kann dazu in üblicher Weise über ein separates, relativ dünn-kalibriges faseroptisches Beleuchtungssystem an das distale Ende des Endoskops geführt werden. Zur Beobachtung im Weißlicht kann dann proximalseitig zwischen dem Bildübertragungssystem und dem Teilerelement ein Neutralteiler mit geeignetem Teilerverhältnis eingefügt sein, der einen Teil des zurückkommenden Lichts aus dem Strahlengang zur Beobachtung auskoppelt.
- Sollen Beleuchtung und Beobachtung jedoch im selben Wellenlängenbereich erfolgen, so können das Beleuchtungs- und das Beobachtungslicht zueinander senkrecht linear polarisiert sein. Zur Vermeidung störender Reflexe ist es dabei vorteilhaft, dem distalen Ende des Bildübertragungssystems ein λ/4-Plättchen vorzuschalten. Dieses erzeugt in an sich bekannter Weise aus linear polarisiertem Licht zirkular polarisiertes Licht. Nach Reflexion an dem zu beobachtenden Gewebe wird das zirkular polarisierte Licht am λ/4-Plättchen in 90° gedrehtes linear polarisiertes Licht umgewandelt, das am Teilerelement zur Beobachtung ausgekoppelt wird.
- Üblicherweise ist das Beleuchtungslicht im Verhältnis zum Beobachtungslicht wesentlich heller. Reflexionen des Beleuchtungslichts an Glas-/Luftflächen oder Kittflächen innerhalb des Bildübertragungssystems können daher in der derselben Größenordnung liegen wie das am Gewebe reflektierte Beobachtungslicht. Für eine optimale Trennung des Beobachtungslichts vom Beleuchtungslicht ist es daher vorteilhaft, das Teilerelement sowohl für eine Trennung nach Wellenlängenbereichen als auch nach Licht-Polarisation auszulegen.
- Das optische Teilerelement kann in an sich bekannter Weise mit Vorteil aus zwei gleichseitigen Rechtwinkelprismen zu einem Würfel zusammengesetzt sein, bei dem die Hypotenusenfläche eines der Rechtwinkelprismen mit einer spektralen und/oder polarisationsoptischen Filterschicht belegt ist und wobei je eine geeignete Kathetenfläche der Beleuchtungseinheit, dem Bildübertragungssystem und dem Beobachtungssystem zugeordnet ist.
- Bei Verwendung eines Bildübertragungssystems mit einer proximal planen Endfläche kann der Würfel mit der zugehörigen Kathetenfläche auf diese Endfläche aufgesetzt werden. Der Kathetenfläche für das Beobachtungssystem kann ein Flächen-Bildsensor mit integriertem halbleiterbasierten Ladungs- bzw. Elektronenvervielfacher und evtl. einem Kühlelement zugeordnet sein. Der Kathetenfläche für die Beleuchtungseinheit kann eine Laserdiodenmatrix als Lichtquelle zugeordnet sein. Eine solche Anordnung der Beleuchtungs- und Beobachtungsmittel am Teilerelement erlaubt einen äußerst kompakten Aufbau des Endoskops.
- Insbesondere können auch die Beleuchtungseinheit, das Teilerelement und das Beobachtungssystem in einer Gehäuseeinheit zusammengefaßt sein, die mit einem Adapter zum auswechselbaren Ansetzen des Bildübertragungssystems an die zugehörige Kathetenfläche des Tellerelements versehen ist. Auf diese Weise können auch Einweg-Bildübertragungssysteme verwendet werden. Als Lichtquellen können vorzugsweise Xenon-, Quecksilberdampf- oder Halid-Lampen oder auch ein Lasersystem in die Gehäuseeinheit eingesetzt werden. Insbesondere mit Hilfe eines Lasersystems können die für die photodynamische Therapie (PDT), d.h. für die unter visueller Beobachtung gezielte Zerstörung von Gewebe, notwendigen hohen Lichtstärken erzeugt werden.
- Zur Anpassung an unterschiedliche Beobachtungsverfahren kann auch das Teilerelement auswechselbar in der Gehäuseeinheit angeordnet sein.
- Ausführungsbeispiele sind in der Zeichnung schematisch dargestellt und werden nachfolgend anhand der Figuren beschrieben. Dabei zeigen:
-
1a ein Endoskop mit Teilerelement, -
1b ein Endoskop mit Teilerelement und zusätzlichen Filterelementen, -
1c ein Endoskop mit zusätzlicher Weißlicht-Aufhellung,2 ein Ausführungsbeispiel mit Gehäuseeinheit, -
3 eine andere Ausführungsform des Endoskops und -
4 eine Ausführungsform mit zusätzlicher Weißlicht-Aufhellung. - In
1 ist das Grundprinzip eines Endoskops mit einem erfindungsgemäß eingefügten Teilerelement in unterschiedlichen Varianten dargestellt. - Das in
1a gezeigte Endoskop besteht zunächst aus einer Beleuchtungseinheit1 und einem Bildübertragungssystem2 , dem distalseitig ein Objektiv3 und proximalseitig ein Beobachtungssystem4 zugeordnet sind. Proximalseitig ist weiterhin ein Teilerelement5 derart angeordnet, daß einerseits das von der Beleuchtungseinheit1 erzeugte Beleuchtungslicht in das Bildübertragungssystem2 einkoppelbar ist und andererseits das an einem Objektfeld6 in einem Hohlraum reflektierte und über das Bildübertragungssystem2 zurückgeleitete Licht dem Beobachtungssystem4 zugeführt wird. Dabei hat das Teilerelement5 die Eigenschaft, zueinander komplementäre Wellenlängenbereiche und/oder Licht-Polarisationen in Reflexion und Transmission unterschiedlich zu beeinflussen. Soweit das Teilerelement5 in Reflexion und Transmission jeweils für eine Trennung senkrecht zueinander ausgerichteter Linearpolarisationen ausgelegt ist, ist es vorteilhaft, dem Objektiv3 distalseitig ein λ/4-Plättchen7 vorzuschalten. - Bei dem Endoskop nach
1b sind dem Teilerelement5 beleuchtungsseitig und beobachtungsseitig ergänzende Filterelemente8 ,9 zugeordnet. Dabei kann das Teilerelement5 z.B. für die Trennung komplementärer Wellenlängenbereiche optimiert sein. In diesem Fall können das beleuchtungsseitige Filterelement8 als Polarisator und das beobachtungsseitige Filterelement9 als Analysator ausgebildet sein. Ist dagegen das Teilerelement5 für die Trennung komplementärer Licht-Polarisationen optimiert, so kann das Filterelement8 z.B. als Spektralfilter für einen kurzwelligen Spektralbereich und das Filterelement9 für einen längennrelligen Spektralbereich ausgebildet sein. - Bei der Anordnung nach
1c ist ein zusätzliches faseroptisches Beleuchtungssystem10 mit einer Weißlichtquelle11 zur Aufhellung des in dem Hohlraum zu beobachtenden Objektfeldes6 vorgesehen. Dem vom Objektfeld6 reflektierten und vom Bildübertragungssystem2 zurückgeleiteten Licht ist daher ein Weißlichtanteil überlagert, der z.B. zusätzlich die Umgebung eines zur Fluoreszenz angeregten Objektdetails sichtbar macht. Um dieses Bild einer Beobachtung12 zugänglich zu machen, ist ein Neutralteiler13 am proximalseitigen Ausgang des Bildübertragungssystems2 vorgesehen. Am nachfolgenden Teilerelement5 wird der Weißlichtanteil bis auf die evtl. vorhandenen längenwelligen Spektralanteile unterdrückt, die in den Spektralbereich der Fluoreszenzanregung fallen. - Bei dem in
2 dargestellten Ausführungsbeispiel sind in einer Geräteeinheit14 eine Beleuchtungseinheit1 mit Lampe15 und Lampensteuereinheit16 , sowie einer Kollektorlinse17 angeordnet. Als Lampe15 können insbesondere eine Xenon-, Quecksilberdampf- oder Halid-Lampe oder auch ein Laser- oder Laserdiodensystem vorgesehen sein. Die Kollektorlinse17 bildet die Strahlung der Lampe15 durch ein Teilerelement5 hindurch auf eine proximale Endfläche18 eines Bildübertragungssystems2 ab. - Das Teilerelement
5 besteht aus zwei gleichseitigen Rechtwinkelprismen19 , die mit ihren Hypotenusenflächen zusammengesetzt sind und somit einen Würfel bilden. Die Hypotenusenflächen der Rechtwinkelprismen19 sind mit einer spektralen und/oder polarisationsoptischen Teilerschicht20 belegt. Die spektrale Teilerschicht20 soll z.B. für einen vorbestimmten Wellenlängenbereich aus dem Emissionspektrum der Lampe15 durchlässig und für einen dazu komplementären, i.a. längenwelligen, Wellenlängenbereich reflektierend sein. Der reflektierte Strahlungsanteil wird gegen die Wandung der Gehäuseeinheit14 gelenkt und dort z.B. in einer matt schwarzen Beschichtung als Strahlenfalle absorbiert. - Anstelle einer spektralen Filterschicht kann auch eine polarisationsoptische Teilerschicht, wie z.B eine Polarisationsfolie, vorgesehen sein, die die durch die Folie hindurchtretende Strahlung der Lampe
15 linear polarisiert. Eine gute Polarisation kann über einen weiten Wellenlängenbereich erzeugt werden, so daß in das Bildübertragungssystem2 quasi Weißlicht eingekoppelt wird. - Selbstverständlich ist auch eine Kombination in der spektralen Begrenzung des Wellenlängenbereichs und der linearen Polarisation möglich, die der spektralen Abhängigkeit der Polarisationsfolien grundsätzlich sogar entgegen kommt. Die Teilerschicht
20 kann auch mit je nach Anwendungszweck ausgewählten ergänzenden Filterelementen8 ,9 kombiniert werden. - Das Bildübertragungssystem
2 kann vorzugsweise als Multifaser-Bildleiter ausgebildet sein. Ein solches System ist relativ flexibel und besitzt im allgemeinen eine hohe spektrale Transmission, wenn die Fasern aus Quarzglas hergestellt sind. Daher können auch größere Längen ohne signifikante Dämpfung bei der Lichtübertragung hergestellt werden. Die Systeme haben im Vergleich zum Gesamtdurchmesser eine relativ gute Bildqualität. Das Quarzglas weist darüber hinaus keine Eigenfluoreszenz auf. Die Endflächen sind im allgemeinen plan. - Die realisierbare Länge des Multifaser-Bildleiters kann so gewählt werden, daß die proximale Endfläche außerhalb des sterilen Patientenbereichs liegt. Aufgrund der relativ geringen Kosten des Multifaser-Bildleiters durch seine einfache und automatisierbare Herstellung ist es daher vorteilhaft, den Bildleiter von der Geräteeinheit
14 entkoppelbar anzuordnen und als Einwegprodukt zu verwenden. Damit lassen sich die aus jedem Einsatz entstehenden Reinigungs-, Sterilisations- und Kontaminationsprobleme vermeiden. - Im Ausführungsbeispiel der
2 ist das Bildübertragungssystem2 am proximalen Ende mit einem Steckanschlag21 versehen, durch den es in einem Adapter22 in der Gehäuseeinheit14 in seiner Lage gegenüber einer Kathetenfläche des Teilerelements5 fixiert wird. - Das Bildübertragungssystem
2 ist an seiner distalen Endfläche23 mit einem Objektiv3 versehen. Das Objektiv3 kann z.B. als Gradienten- Linse ausgeführt sein, die auf die Endfläche23 aufgeschweißt ist, um Eigenfluoreszenz durch einen Kleber zu unterbinden. Bei Verwendung von linear polarisiertem Licht kann auf die plane Endfläche23 ein nicht dargestelltes λ/4-Plättchen aufgesetzt werden. - Das über das Objektiv
3 ausgekoppelte Beleuchtungslicht leuchtet einen bestimmten Winkelbereich vor dem Objektiv3 aus. Das System ist so ausgelegt, daß über das distalseitige Objektiv3 ein Bild mit einem Bildwinkel erfaßt wird, der zumindest nahezu dem Ausleuchtwinkel entspricht. - Das vom Objektiv
3 aufgenommene Bild besteht im Falle der Fluoreszenzdiagnose aus einer Strahlung mit einer Wellenlänge, die komplementär zum Beleuchtungslicht ist. Die dem Bild zugehörige Strahlung wird daher an der Teilerschicht20 reflektiert und dem Beobachtungssystem zugeführt. Ebenso wird bei linearer Polarisation des Beleuchtungslichts die dem Bild zugehörige Strahlung dazu senkrecht polarisiert sein und daher ebenfalls an der Teilerschicht20 reflektiert. - Das dargestellte Beobachtungssystem besteht aus einer Feldlinse
24 und z.B. einem Flächen-Bildsensor25 nach dem Prinzip der Single-Photon-Detektion (SPD-Prinzip). Dieser Bildsensor hat den Vorteil, daß die Mittel zur Bildverstärkung in den Halbleiter-Chip integriert sind, so daß ein leichter und kompakter Aufbau für die Bildaufnahme möglich ist. Im Zusammenwirken mit der Bildübertragung durch einen Multifaser-Bildleiter weist ein zweidimensionaler SPD-Bildaufnehmer noch den Vorteil auf, daß die durch jede einzelne Bildfaser entstehenden Bildpunkte sich mit daneben liegenden Bildpunkten teilweise überlagern, wodurch ein gleichmäßigeres Bild entsteht. - Dem SPD-Bildsensor
25 ist noch eine Kühleinrichtung26 zugeordnet, die z.B. ein Peltierelement oder auch ein Behälter mit gekühltem CO2 sein kann. Zur Ansteuerung des Bildsensors25 und der Kühleinrichtung26 ist in der Gehäuseeinheit14 noch eine Steuereinrichtung27 vorgesehen. Diese kann auch einen nicht dargestellten Monitor zur visuellen Bildbetrachtung ansteuern. - Bei dem in
3 dargestellten Ausführungsbeispiel besteht das Bildübertragungssystem2 aus Stablinsen28 mit im allgemeinen gekrümmten Endflächen. Ihr Vorteil ist die sehr gute Bildqualität mit einer guten Schärfentiefe und hoher Lichttransmission. Die Stablinsen sind jedoch in der Herstellung aufwendig, nicht beliebig dünn ausführbar und besitzen häufig Kittflächen, die zur Eigenfluoreszenz neigen. - Diese Nachteile können vermieden werden, wenn das Bildübertragungssystem mit Stablinsen aus einem Gradientenindex-Material mit planen Endflächen aufgebaut wird.
- Die Beleuchtungseinheit
1 enthält ein Lichtleiterbündel29 , das seitlich an ein Einblickgehäuse30 angesetzt ist, so daß das Beleuchtungslicht an der Teilerschicht20 reflektiert und die Beobachtung4 in Transmission erfolgt. - Das in
4 dargestellte Ausführungsbeispiel entspricht dem vorhergehenden. Hier ist jedoch zusätzlich ein faseroptisches Beleuchtungssystem10 für Weißlichtbeleuchtung eingefügt. Die Dimensionierung des Faserbündels10 im Vergleich zum Bildübertragungssystem der Stablinsen28 macht deutlich, daß der Gesamtquerschnitt des in eine Körperhöhle einzuführenden Endoskopteiles hier nicht wesentlich beeinflußt wird. -
- 1
- Beleuchtungseinheit
- 2
- Bildübertragungssystem
- 3
- Objektiv
- 4
- Beobachtungssystem
- 5
- Teilerelement
- 6
- Objektfeld
- 7
- λ/4-Plättchen
- 8
- beleuchtungsseitiges Filterelement
- 9
- beobachtungsseitiges Filterelement
- 10
- faseroptisches Beleuchtungssystem
- 11
- Weißlichtquelle
- 12
- Weißlichtbeobachtung
- 13
- Neutralteiler
- 14
- Gehäuseeinheit
- 15
- Lampe
- 16
- Lampensteuereinheit
- 17
- Kollektorlinse
- 18
- proximale Endfläche
- 19
- Rechtwinkelprisma
- 20
- Teilerschicht
- 21
- Steckanschlag
- 22
- Adapter
- 23
- distale Endfläche
- 24
- Feldlinse
- 25
- Flächenbildsensor
- 26
- Kühleinrichtung
- 27
- Steuereinrichtung
- 28
- Stablinse
- 29
- Lichtleiterbündel
- 30
- Einblickgehäuse
Claims (21)
- Endoskop zur Beleuchtung und Beobachtung von Objektfeldern (
6 ) in Hohlräumen mit einer Beleuchtungseinheit (1 ) und einem Bildübertragungssystem (2 ), dem distalseitig ein Objektiv (3 ) und proximalseitig eine Okular- oder Kameraoptik als Beobachtungssystem (4 ) zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daßproximalseitig ein optisches Teilerelement (5 ) für zueinander komplementäre Wellenlängenbereiche und/oder Licht-Polarisationen zwischen die Beleuchtungseinheit (1 ), das Bildübertragungssystem (2 ) und das Beobachtungssystem (4 ) derart eingefügt ist, daß das von der Beleuchtungseinheit (1 ) erzeugte Beleuchtungslicht in das Bildübertragungssystem (2 ) einkoppelbar ist. - Endoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß distalseitig dem Objektiv (
3 ) ein λ/4-Plättchen (7 ) vorgeschaltet ist. - Endoskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß einem Teilerelement (
5 ) für komplementäre Wellenlängenbereiche auf der Beleuchtungsseite ein Filterelement (8 ) als Polarisator und auf der Beobachtungsseite ein Filterelement (9 ) als Analysator zugeordnet sind. - Endoskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß einem Teilerelement (
5 ) für komplementäre Lichtpolarisationen auf der Beleuchtungsseite ein Filterelement (8 ) als Spektralfilter für den kurzwelligen Spektralbereich und auf der Beobachtungsseite ein Filterelement (9 ) als Spektralfilter für den längenwelligen Spektralbereich zugeordnet sind. - Endoskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Bildübertragungssystem (
2 ) als Multifaser-Bildleitersystem mit planen Endflächen (18 ,23 ) ausgebildet ist. - Endoskop nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Multifaser-Bildleitersystem aus Monomode-Fasern besteht.
- Endoskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Bildübertragungssystem (
2 ) aus Stablinsen (28 ) mit gekrümmten Endflächen besteht. - Endoskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Bildübertragungssystem (
2 ) aus Gradientenindex-Stablinsen mit planen Endflächen besteht. - Endoskop nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein zusätzliches faseroptisches Beleuchtungssystem (
10 ) zur Aufhellung des Hohlraumes im Weißlicht (11 ) vorgesehen ist und proximalseitig zwischen das Bildübertragungssystem (2 ) und das Teilerelement (5 ) ein Neutralteiler (13 ) zur Auskopplung eines Teiles des zurückkommenden Lichts für eine zusätzliche Beobachtung (12 ) eingefügt ist. - Endoskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Teilerelement (
5 ) aus zwei gleichseitigen Rechtwinkelprismen (19 ) zu einem Würtel zusammengesetzt ist, bei dem die Hypotenusenfläche eines der Rechtwinkelprismen (19 ) mit einer spektralen und/oder polarisationsoptischen Teilerschicht (20 ) belegt ist und wobei je eine geeignete Kathetenfläche der Beleuchtungseinheit (1 ), dem Bildübertragungssystem (2 ) und dem Beobachtungssystem (4 ) zugeordnet ist. - Endoskop nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß den Kathetenflächen zwischen Beleuchtungseinheit (
1 ) und Beobachtungssystem (4 ) ergänzende Filterelemente (8 ,9 ) zugeordnet sind. - Endoskop nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Beobachtungssystem (
4 ) ein Flächen-Bildsensor (25 ) mit integriertem halbleiterbasierten Ladungs- bzw. Elektronenvervielfacher vorgesehen und einer Kathetenfläche des Teilerelements (5 ) zugeordnet ist. - Endoskop nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß dem Flächen-Bildsensor (
25 ) ein Kühlelement zugeordnet ist. - Endoskop nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Beleuchtungseinheit (
1 ) eine Laserdiodenmatrix vorgesehen und einer Kathetenfläche des Teilerelements (5 ) zugeordnet ist. - Endoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungseinheit (
1 ), das Teilerelement (5 ) und das Beobachtungssystem (4 ) in einer Gehäuseeinheit (14 ) zusammengefaßt sind, die mit einem Adapter (22 ) zum auswechselbaren Ansetzen des Bildübertragungssystems (2 ) an die zugehörige Kathetenfläche des Teilerelements (5 ) versehen ist. - Endoskop nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß das Teilerelement (
5 ) in der Gehäuseeinheit (14 ) auswechselbar angeordnet ist. - Endoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Teilerelement (
5 ) beleuchtungsseitig für den Wellenlängenbereich im nahen UV und beobachtungsseitig für den sichtbaren Wellenlängenbereich vorgesehen ist. - Endoskop nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß der beleuchtungsseitige Wellenlängenbereich bis ca. 430 nm reicht und der beobachtungsseitige Wellenlängenbereich bei ca. 430 nm beginnt.
- Endoskop nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß der beleuchtungsseitige Wellenlängenbereich bis ca. 450 nm reicht und der beobachtungsseitige Wellenlängenbereich bei ca. 450 nm beginnt.
- Endoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungseinheit (
1 ) eine Xenon-, Quecksilberdampf- oder Halid-Lampe zur Erzeugung einer inkohärenten Beleuchtung enthält. - Endoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungseinheit (
1 ) ein Lasersystem als Strahlungsquelle enthält.
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10246521A DE10246521B4 (de) | 2002-10-05 | 2002-10-05 | Endoskop |
| DE50308508T DE50308508D1 (de) | 2002-10-05 | 2003-09-25 | Endoskop mit kombiniertem beleuchtungs- und bildübertragungssystem |
| EP03769316A EP1545290B1 (de) | 2002-10-05 | 2003-09-25 | Endoskop mit kombiniertem beleuchtungs- und bildübertragungssystem |
| PCT/EP2003/010653 WO2004032731A1 (de) | 2002-10-05 | 2003-09-25 | Endoskop mit kombiniertem beleuchtungs- und bildübertragungssystem |
| US11/099,244 US7662095B2 (en) | 2002-10-05 | 2005-04-05 | Endoscope provided with a lighting system and a combined image transmission |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10246521A DE10246521B4 (de) | 2002-10-05 | 2002-10-05 | Endoskop |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE10246521A1 true DE10246521A1 (de) | 2004-04-22 |
| DE10246521B4 DE10246521B4 (de) | 2005-11-10 |
Family
ID=32038268
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE10246521A Expired - Fee Related DE10246521B4 (de) | 2002-10-05 | 2002-10-05 | Endoskop |
| DE50308508T Expired - Lifetime DE50308508D1 (de) | 2002-10-05 | 2003-09-25 | Endoskop mit kombiniertem beleuchtungs- und bildübertragungssystem |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE50308508T Expired - Lifetime DE50308508D1 (de) | 2002-10-05 | 2003-09-25 | Endoskop mit kombiniertem beleuchtungs- und bildübertragungssystem |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7662095B2 (de) |
| EP (1) | EP1545290B1 (de) |
| DE (2) | DE10246521B4 (de) |
| WO (1) | WO2004032731A1 (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102008039666B3 (de) * | 2008-08-26 | 2010-01-21 | Olympus Winter & Ibe Gmbh | Endoskop mit Einrichtung zur Erzeugung von Beleuchtungslicht |
| DE102008049922A1 (de) * | 2008-10-02 | 2010-04-08 | Karl Storz Gmbh & Co. Kg | Endoskop |
Families Citing this family (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8517921B2 (en) * | 2004-04-16 | 2013-08-27 | Gyrus Acmi, Inc. | Endoscopic instrument having reduced diameter flexible shaft |
| JP2007260066A (ja) * | 2006-03-28 | 2007-10-11 | Pentax Corp | 内視鏡装置 |
| JP2008036356A (ja) * | 2006-08-10 | 2008-02-21 | Olympus Corp | 電子内視鏡装置及び電子内視鏡システム |
| US8447087B2 (en) | 2006-09-12 | 2013-05-21 | Carestream Health, Inc. | Apparatus and method for caries detection |
| US8270689B2 (en) | 2006-09-12 | 2012-09-18 | Carestream Health, Inc. | Apparatus for caries detection |
| US8239008B2 (en) * | 2007-04-13 | 2012-08-07 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Sentinel node identification using fluorescent nanoparticles |
| DE102008018931A1 (de) | 2007-04-17 | 2008-11-13 | Gyrus ACMI, Inc., Southborough | Lichtquellenleistung auf der Grundlage einer vorbestimmten erfaßten Bedingung |
| JP5520540B2 (ja) * | 2008-08-19 | 2014-06-11 | 株式会社フジクラ | 内視鏡システム |
| US8512232B2 (en) | 2009-09-08 | 2013-08-20 | Gyrus Acmi, Inc. | Endoscopic illumination system, assembly and methods for staged illumination of different target areas |
| CN102429628A (zh) * | 2011-10-24 | 2012-05-02 | 杭州首天光电技术有限公司 | 具有同轴偏振照明功能的电子内窥镜摄像装置 |
| JP5380581B2 (ja) * | 2012-06-08 | 2014-01-08 | 株式会社フジクラ | 照明構造及び内視鏡 |
| DE102015002084B4 (de) * | 2015-02-18 | 2022-01-20 | Grintech Gmbh | Endoskop |
| JP2017176811A (ja) * | 2016-03-28 | 2017-10-05 | ソニー株式会社 | 撮像装置、撮像方法及び医療用観察機器 |
| WO2017169335A1 (en) * | 2016-03-28 | 2017-10-05 | Sony Corporation | Imaging apparatus, imaging method, and medical observation equipment |
| JP6317050B1 (ja) * | 2016-06-17 | 2018-04-25 | オリンパス株式会社 | 対物光学系及びそれを備えた内視鏡装置 |
| DE102019204759A1 (de) * | 2019-04-03 | 2020-10-08 | Richard Wolf Gmbh | Endoskopisches Instrument |
| CN111053523B (zh) * | 2020-02-17 | 2022-04-22 | 青岛奥美克医疗科技有限公司 | 一种防雾内窥镜系统的装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1746649U (de) * | 1957-01-03 | 1957-06-13 | Jenoptik Jena Gmbh | Kolpomikroskop. |
| DE3542207A1 (de) * | 1985-11-29 | 1987-06-04 | Gerrit Dr Med Wolters | Einrichtung zur durchfuehrung gynaekologischer untersuchungen |
| JP2002023067A (ja) * | 2000-07-13 | 2002-01-23 | Fuji Photo Optical Co Ltd | 電子内視鏡の光学系装置 |
Family Cites Families (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5042494A (en) * | 1985-11-13 | 1991-08-27 | Alfano Robert R | Method and apparatus for detecting cancerous tissue using luminescence excitation spectra |
| JPH07117668B2 (ja) * | 1988-12-28 | 1995-12-18 | 富士写真フイルム株式会社 | 光増幅装置 |
| US4919112B1 (en) * | 1989-04-07 | 1993-12-28 | Low-cost semi-disposable endoscope | |
| WO1991015793A1 (en) * | 1990-04-11 | 1991-10-17 | Washington University | Endoscope with single plastic fiber optic bundle |
| US6485413B1 (en) * | 1991-04-29 | 2002-11-26 | The General Hospital Corporation | Methods and apparatus for forward-directed optical scanning instruments |
| US6063024A (en) * | 1992-11-19 | 2000-05-16 | Scalar Corp. | Observation apparatus |
| US5298741A (en) * | 1993-01-13 | 1994-03-29 | Trustees Of Tufts College | Thin film fiber optic sensor array and apparatus for concurrent viewing and chemical sensing of a sample |
| US5438420A (en) * | 1993-08-09 | 1995-08-01 | Vickers, Incorporated | Monitoring of fluid contamination level wherein the light energy is focused on the fluid passage means |
| JP3287517B2 (ja) * | 1994-06-29 | 2002-06-04 | 富士写真光機株式会社 | 干渉縞による測定方法および装置 |
| JP3366746B2 (ja) * | 1994-10-20 | 2003-01-14 | 株式会社モリテックス | ビデオスコープのカメラヘッド |
| US5813987A (en) * | 1995-08-01 | 1998-09-29 | Medispectra, Inc. | Spectral volume microprobe for analysis of materials |
| US5754291A (en) * | 1996-09-19 | 1998-05-19 | Molecular Dynamics, Inc. | Micro-imaging system |
| DE19639653A1 (de) * | 1996-09-26 | 1998-04-09 | Storz Karl Gmbh & Co | Vorrichtung zur photodynamischen Diagnose |
| JP3816194B2 (ja) * | 1996-11-22 | 2006-08-30 | ファナック株式会社 | 冷却装置、光源装置、面発光装置、およびその製造方法 |
| JPH10295633A (ja) * | 1997-04-25 | 1998-11-10 | Olympus Optical Co Ltd | 内視鏡観察装置 |
| JPH1119026A (ja) * | 1997-07-08 | 1999-01-26 | Fuji Photo Film Co Ltd | 内視鏡装置 |
| JPH1195117A (ja) * | 1997-09-19 | 1999-04-09 | Olympus Optical Co Ltd | 双眼実体顕微鏡用高倍対物光学系 |
| US6174291B1 (en) * | 1998-03-09 | 2001-01-16 | Spectrascience, Inc. | Optical biopsy system and methods for tissue diagnosis |
| US6110106A (en) * | 1998-06-24 | 2000-08-29 | Biomax Technologies, Inc. | Endoscopes and methods relating to direct viewing of a target tissue |
| US6245507B1 (en) * | 1998-08-18 | 2001-06-12 | Orchid Biosciences, Inc. | In-line complete hyperspectral fluorescent imaging of nucleic acid molecules |
| US6687010B1 (en) * | 1999-09-09 | 2004-02-03 | Olympus Corporation | Rapid depth scanning optical imaging device |
| US20020087047A1 (en) * | 1999-09-13 | 2002-07-04 | Visionscope, Inc. | Miniature endoscope system |
| US6530882B1 (en) * | 2000-06-30 | 2003-03-11 | Inner Vision Imaging, L.L.C. | Endoscope having microscopic and macroscopic magnification |
| JP4618592B2 (ja) * | 2000-07-28 | 2011-01-26 | 株式会社トプコン | 眼光学特性測定装置 |
| US6366403B1 (en) * | 2001-02-12 | 2002-04-02 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Laser image contrast enhancement system |
| US6658315B2 (en) * | 2001-10-31 | 2003-12-02 | Ball Semiconductor, Inc. | Non-synchronous control of pulsed light |
-
2002
- 2002-10-05 DE DE10246521A patent/DE10246521B4/de not_active Expired - Fee Related
-
2003
- 2003-09-25 EP EP03769316A patent/EP1545290B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-09-25 WO PCT/EP2003/010653 patent/WO2004032731A1/de not_active Ceased
- 2003-09-25 DE DE50308508T patent/DE50308508D1/de not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-04-05 US US11/099,244 patent/US7662095B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1746649U (de) * | 1957-01-03 | 1957-06-13 | Jenoptik Jena Gmbh | Kolpomikroskop. |
| DE3542207A1 (de) * | 1985-11-29 | 1987-06-04 | Gerrit Dr Med Wolters | Einrichtung zur durchfuehrung gynaekologischer untersuchungen |
| JP2002023067A (ja) * | 2000-07-13 | 2002-01-23 | Fuji Photo Optical Co Ltd | 電子内視鏡の光学系装置 |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102008039666B3 (de) * | 2008-08-26 | 2010-01-21 | Olympus Winter & Ibe Gmbh | Endoskop mit Einrichtung zur Erzeugung von Beleuchtungslicht |
| DE102008049922A1 (de) * | 2008-10-02 | 2010-04-08 | Karl Storz Gmbh & Co. Kg | Endoskop |
| WO2010037374A1 (de) | 2008-10-02 | 2010-04-08 | Karl Storz Gmbh & Co. Kg | Endoskop |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20050277810A1 (en) | 2005-12-15 |
| EP1545290A1 (de) | 2005-06-29 |
| US7662095B2 (en) | 2010-02-16 |
| DE50308508D1 (de) | 2007-12-13 |
| DE10246521B4 (de) | 2005-11-10 |
| EP1545290B1 (de) | 2007-10-31 |
| WO2004032731A1 (de) | 2004-04-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE10246521B4 (de) | Endoskop | |
| DE10053447B4 (de) | Endoskopsystem | |
| DE102008062650B4 (de) | Operationsmikroskop zur Beobachtung einer Infrarot-Fluoreszenz und Verfahren hierzu | |
| EP0861044B1 (de) | Vorrichtung zur photodynamischen diagnose | |
| EP2335556B1 (de) | Prüfvorrichtung für ein optisches Untersuchungssystem | |
| DE102010044503B4 (de) | Fluoreszenz-Operations-Stereomikroskop | |
| EP2392248B1 (de) | Hülle für Bildübertragungsvorrichtung und Endoskop damit | |
| EP2730210B1 (de) | Beobachtungsinstrument mit einem hochauflösenden Bildaufnehmer | |
| EP1052931A1 (de) | Verfahren und vorrichtungen zur insbesondere endoskopischen fluoreszenzdiagnose von gewebe | |
| DE102018110082A1 (de) | Sterile Endoskophülle | |
| DE102015002084B4 (de) | Endoskop | |
| DE19638809C2 (de) | Vorrichtung zur Prüfung eines PDD- oder PDT-Systems und/oder zur Schulung an einem derartigen System | |
| DE4133493A1 (de) | Diagnostisches geraet zur erkennung von krebs im fruehstadium | |
| DE10156434A1 (de) | Videoendoskop und Videoendoskopsystem | |
| DE19855853B4 (de) | Vorrichtung zur Prüfung und/oder Justierung eines PDD-oder PDT-Systems und/oder zur Schulung an einem derartigen System | |
| DE19548913A1 (de) | Vorrichtung zur photodynamischen Diagnose | |
| EP2346385B1 (de) | Endoskop | |
| DE102005019143A1 (de) | Kombiniertes diagnose- und therapieunterstützendes System | |
| DE102023103356A1 (de) | Medizinisches Multifarbstoff-Fluoreszenzbildgebungssystem und -verfahren | |
| DE19618963C5 (de) | Zusatzvorrichtung für ein Endoskop und Verfahren zur endoskopischen Erfassung von Fluoreszenzlicht unter Verwendung derselben | |
| DE10359337B4 (de) | Endoskop | |
| DE19639653A1 (de) | Vorrichtung zur photodynamischen Diagnose | |
| DE102023103354A1 (de) | Beleuchtungssystem und medizinisches Bildgebungssystem zur Fluoreszenzbildgebung bei offener Chirurgie | |
| DE9417470U1 (de) | Vorrichtung zur Ermittlung von Strukturveränderungen an Objekten, insbesondere von kariösen Stellen an Zähnen | |
| DE102023103357A1 (de) | Aufsatzoptik und System zur Fluoreszenzbildgebung bei offener Chirurgie |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
| 8364 | No opposition during term of opposition | ||
| R082 | Change of representative | ||
| R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: STORZ ENDOSKOP PRODUKTIONS GMBH, CH Free format text: FORMER OWNER: KARL STORZ GMBH & CO. KG, 78532 TUTTLINGEN, DE |
|
| R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |