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一種內窺鏡成像系統的制造方法與工藝

文檔序號:11172617閱讀:356來源:國知局
一種內窺鏡成像系統的制造方法與工藝
本發明涉及內窺鏡臨床功能成像技術領域,特別是涉及一種內窺鏡成像系統。

背景技術:
隨著科學技術的發展,一系列新的內鏡技術應用于臨床。日本奧林巴斯醫療系統公司研發的NBI窄帶成像為鼻咽腫瘤患者的早期發現創造了前所未有的優勢。在人體中,黏膜組織的主要色素是血紅蛋白。血紅蛋白對藍光吸收能力達到峰值,對綠光吸收相對較弱。同常規內鏡相比,NBI技術采用窄帶濾光器濾去了紅光,留下中心波長分別為540nm和415nm的綠光和藍光。由于窄波光沒有覆蓋所有可見光光譜,到達黏膜的深度不同,通過綠、藍順次成像可以得到黏膜不同層次的形態圖像提高了黏膜和黏膜下血管成像的對比度和清晰度,突出強調黏膜構造的細微改變。NBI系統在內鏡前端安裝不同放大倍數鏡頭的放大內鏡,可使病變細節放大60~170倍,接近顯微鏡的放大倍數利于診斷。NBI技術聯合放大內鏡可以對組織黏膜毛細血管及微腺管的形態觀察更加清晰、直觀,方便診斷疾病。可以預見,未來NBI內鏡系統結合放大內鏡技術,可以進一步提高診斷的敏感度,幫助臨床醫師進行更精確的早期診斷。但是,Olympus等產商的NBI技術使用波長在550nm以下,該波段血紅蛋白吸收系數很高,光投射深度淺,只能獲取淺表層組織吸收特性,無法判斷血管是否阻塞。

技術實現要素:
本發明的目的是提供一種內窺鏡成像系統,目的在于解決現有窄帶寬成像技術中光投射深度淺,只能獲取淺表層組織吸收特性,無法判斷血管是否阻塞的問題。為解決上述技術問題,本發明提供一種內窺鏡成像系統,包括:紅色激光、綠色光源、藍色光源、第一開關、第二開關、第三開關、第一可控去相干器件、第二可控去相干器件、第三可控去相干器件以及混合器;其中,所述第一開關的一端與所述紅色激光相連,另一端與所述第一可控去相干器件相連,作為第一通道;所述第二開關的一端與所述綠色光源相連,另一端與所述第二可控去相干器件相連,作為第二通道;所述第三開關的一端與所述藍色光源相連,另一端與所述第三可控去相干器件相連,作為第三通道;所述第一通道、所述第二通道以及所述第三通道均與所述混合器相連,輸出混合信號光;所述第一通道中所述第一可控去相干器件不使能,輸出信號光用于激光散斑成像,,生成激光散斑血管造影圖像,所述第二通道以及所述第三通道的輸出信號光用于窄帶光成像,生成窄帶光圖像。可選地,還包括:融合圖像生成模塊,用于將所述第一通道生成的激光散斑血管造影圖像,以及所述第二通道以及所述第三通道生成的窄帶光圖像進行融合,生成色彩編碼的血管層析圖像。可選地,還包括:第一獲取模塊,用于通過所述激光散斑血管造影圖像獲取血流信息,并對血管是否阻塞進行判定。可選地,還包括:第二獲取模塊,用于通過所述窄帶光圖像獲取血紅蛋白的濃度以及脫氧血紅蛋白的濃度。可選地,還包括:第三獲取模塊,用于通過所述血流信息、所述血紅蛋白的濃度以及所述脫氧血紅蛋白的濃度獲取血氧代謝率。可選地,所述綠光光源以及所述藍色光源為通過白光濾波獲取的光源。可選地,所述綠色光源為綠色激光,所述藍色光源為藍色激光。可選地,所述綠色激光以及所述藍色激光位于血紅蛋白吸收峰所對應的波段。可選地,所述第一可控去相干器件、所述第二可控去相干器件以及所述第三可控去相干器件為采用振動的方式進行去相干的器件。可選地,所述混合器為光纖。本發明所提供的內窺鏡成像系統,通過紅色激光、第一開關、第一可控去相干器件組成第一通道;通過綠色光源、第二開關、第二可控去相干器件組成第二通道;通過藍色光源、第三開關、第三可控去相干器件組成第三通道;藍光和綠光進行去相干操作后,耦合紅光激光生成照明光源,第二通道以及第三通道的綠光和藍光信號用于窄帶光成像,根據Beer-Lambert定律可以獲得血紅蛋白濃度等信息;第一通道中不使能去相干器,輸出紅色激光用于激光散斑成像,實現血管造影,獲得二維血流分布信息,實現血管是否阻塞判定。可見,本發明所提供的內窺鏡成像系統,將窄帶光成像和激光散斑血流成像進行了整合,突破了窄帶光成像深度,檢測了血管阻塞情況,提升了血管深度信息的識別能力。附圖說明為了更清楚的說明本發明實施例或現有技術的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單的介紹...
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