一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构技术方案

技术编号:32739101 阅读:9 留言:0更新日期:2022-03-20 08:45
本实用新型专利技术公开了一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构,包括荧光摄像头、尾端信号线缆和控制组件,所述荧光摄像头后端设置有前端保护盖,所述前端保护盖内侧面安装有滤波片,所述前端保护盖内表面设置有螺纹,且螺纹内连接有橡胶圈,所述橡胶圈后侧面安装有荧光物镜,所述荧光摄像头内部设置有荧光图像采集模组,所述荧光图像采集模组两侧面安装有防护板,所述荧光图像采集模组右侧安装有信号中继板。本实用新型专利技术通过荧光图像采集模组能对光源信号分别采集,对图像处理的更清晰,同时在前端保护盖上安装的滤波片能将荧光物镜收集可见光内的RGB范围光遮挡,将高对比度的可见光和荧光成分通过,使得荧光图像采集模组内的成像效果更佳。像效果更佳。像效果更佳。

【技术实现步骤摘要】
一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构


[0001]本技术涉及医疗器械
,具体涉及一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构。

技术介绍

[0002]荧光智能导航系统在工作时,利用一种波长的光(激发光)去激发荧光试剂,产生另一种波长的光(即荧光),荧光信号和激发光信号都会被荧光图像采集模组采集到,而荧光信号为需要的信号,激发光信号为噪声信号,如果不及时滤除激发光信号,会导致图像中产生杂散光斑,对诊断图像产生干扰,影响医护人员的判断的问题。
[0003]在临床医学上微创技术已经相当成熟,在微创技术中常会使用到的腹腔镜包括智能导航系统和图像采集模块,在临床上应用广泛,是微创手术治疗中的重要工具,现有的腹腔镜摄像头采用拜尔透镜的单CMOS,成像效果不佳的问题。
[0004]现有的较为先进的图像采集技术是在摄像头上使用CMOS摄像头,例如申请号为201620154131.X公开的可变换图像采集角度的无线腹腔镜,在使用中仅仅能对摄像头控制角度,不能提高摄像头和图像采集之后的成像效果,图像处理不及时,图像不清晰,影响医护人员的判断的问题。
[0005]因此,专利技术一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构来解决上述问题很有必要。

技术实现思路

[0006]本技术的目的是提供一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构,以解决技术中现有的对光源信号处理不佳以及对光源中的激发光成分不受控制的问题。
[0007]为了实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构,包括荧光摄像头、尾端信号线缆、控制组件和荧光物镜,所述荧光摄像头前端设置有前端保护盖,所述前端保护盖上安装有滤波片,所述前端保护盖内表面设置有螺纹,所述荧光摄像头内部设置有荧光图像采集模组,所述荧光图像采集模组两侧面安装有防护板,所述荧光图像采集模组右侧安装有信号中继板。
[0008]优选的,所述荧光摄像头前端安装有尾端信号线缆,所述荧光摄像头上表面设置有控制组件,所述控制组件内设置有四个数字按钮,所述四个数字按钮控制尾端信号线缆的四个档位,通过四个档位来实现对摄像头的控制。
[0009]优选的,所述前端保护盖为正方形,所述前端保护盖中心处设置有圆形板,所述圆形板周围设置有螺纹,将前端保护盖与物镜之间能通过螺纹连接。
[0010]优选的,所述前端保护盖内设置的圆形板内通过螺丝安装有滤波片,所述滤波片尺寸为12*12*1mm的正方形,所述滤波片截断激发光,所述滤波片的透光率如图6所示,通过滤波片截断激发光,使得高对比度的可见过和荧光成分通过。
[0011]优选的,所述荧光物镜内接收光源,所述光源内含有可见光和激发光以及荧光三个部分,所述荧光物镜内反射激发光和荧光。
[0012]优选的,所述防护板为“L”形,所述防护板安装在荧光图像采集模组的上方和右侧面,所述防护板位于荧光图像采集模组上方一侧用来安装控制组件,所述防护板安装在荧光图像采集模组右侧面用来连接散热模块。
[0013]优选的,所述荧光图像采集模组由四个传感器构成,分别采集IR、G、R、B通道图像,所述荧光图像采集模组的四个传感器对图像分别采集,所述荧光图像采集模组将四个传感器的图像采集信号分别传入和传出。
[0014]优选的,所述信号中继板将荧光图像采集模组的四个传感器收集的图像信号整合之后转化为电信号和图像信号,所述荧光图像采集模组内光谱响应图谱如图7所示。
[0015]在上述技术方案中,本技术提供的技术效果和优点:
[0016]1、通过荧光图像采集模组能对光源信号分别采集,对图像处理的更清晰,同时在前端保护盖上安装的滤波片能将荧光物镜产生荧光所使用的激发光的反射光截断,使高对比度的可见光和荧光成分通过,使得荧光图像采集模组内的成像效果更佳;
[0017]2、通过滤波片对光源信号的采集和部分遮挡,让荧光图像采集模组内收集到的荧光和可见光分解之后被分别由四个通道的图像传感器收集,荧光图像采集模组内的R、G、B、IR通道将光源信号收集之后分别传递到信号中继板信号中继板和尾端信号线缆上,随后送入后端的图像信号中继板中分别处理,图像处理更清晰。
附图说明
[0018]图1为本技术的整体结构示意图;
[0019]图2为本技术防护板的立体结构示意图;
[0020]图3为本技术荧光图像采集模组的立体结构示意图;
[0021]图4为本技术信号中继板的立体结构示意图;
[0022]图5为本技术的荧光物镜与荧光图像采集模组连接结构示意图;
[0023]图6为本技术4MOS光谱响应曲线图;
[0024]图7为本技术的滤波片透过率示意图。
[0025]附图标记说明:
[0026]1、荧光摄像头;2、尾端信号线缆;3、前端保护盖;4、控制组件;5、滤波片;6、荧光物镜;7、防护板;8、荧光图像采集模组;9、信号中继板。
具体实施方式
[0027]为了使本领域的技术人员更好地理解本技术的技术方案,下面将结合附图对本技术作进一步的详细介绍。
[0028]本技术提供了如图1

7所示的一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构,包括荧光摄像头1、尾端信号线缆2、控制组件4和荧光物镜6,所述荧光摄像头1前端设置有前端保护盖3,所述前端保护盖3上安装有滤波片5,所述前端保护盖3内表面设置有螺纹,所述荧光摄像头1内部设置有荧光图像采集模组8,所述荧光图像采集模组8两侧面安装有防护板7,所述荧光图像采集模组8右侧安装有信号中继板9。
[0029]荧光摄像头1前端安装有尾端信号线缆2,荧光摄像头1上表面设置有控制组件4,控制组件4内设置有四个数字按钮,四个数字按钮控制尾端信号线缆2的四个档位,前端保
护盖3为正方形,前端保护盖3中心处设置有圆形板,圆形板周围设置有螺纹。
[0030]前端保护盖3内设置的圆形板内通过螺丝安装有滤波片5,滤波片5尺寸为12*12*1mm的正方形,滤波片5截断激发光,滤波片5的透光率如图6所示,荧光物镜6内接收光源,光源内含有可见光和激发光以及荧光三个部分,荧光物镜6内反射激发光和荧光。
[0031]防护板7为“L”形,防护板7安装在荧光图像采集模组8的上方和右侧面,防护板7位于荧光图像采集模组8上方一侧用来安装控制组件4,防护板7安装在荧光图像采集模组8右侧面用来连接散热模块。
[0032]荧光图像采集模组8由四个传感器构成,分别采集IR、G、R、B通道图像,荧光图像采集模组8的四个传感器对图像分别采集,荧光图像采集模组8将四个传感器的图像采集信号分别传入和传出,信号中继板9将荧光图像采集模组8的四个传感器收集的图像信号整合之后转化为电信号和图像信号,荧光图像采集模组8内光谱响应图谱如图7所示。
[0033]本实用工作原理:
[0034]参照说明书附图1

7,在使用本装置时,首本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构,包括荧光摄像头(1)、尾端信号线缆(2)、控制组件(4)和荧光物镜(6),其特征在于:所述荧光摄像头(1)前端设置有前端保护盖(3),所述前端保护盖(3)上安装有滤波片(5),所述前端保护盖(3)内表面设置有螺纹,所述荧光摄像头(1)内部设置有荧光图像采集模组(8),所述荧光图像采集模组(8)两侧面安装有防护板(7),所述荧光图像采集模组(8)右侧安装有信号中继板(9)。2.根据权利要求1所述的一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构,其特征在于:所述荧光摄像头(1)前端安装有尾端信号线缆(2),所述荧光摄像头(1)上表面设置有控制组件(4),所述控制组件(4)内设置有四个数字按钮,所述四个数字按钮控制尾端信号线缆(2)的四个档位。3.根据权利要求1所述的一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构,其特征在于:所述前端保护盖(3)为正方形,所述前端保护盖(3)中心处设置有圆形板,所述圆形板周围设置有螺纹。4.根据权利要求3所述的一种超高清荧光智能导航系统的滤波结构,其特征在于:所述前端保护盖(3)内设置的圆形板内通过螺丝安装有滤波片(5),所述滤波片(5)尺寸为1...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈东赵建戈占一王伟
申请(专利权)人:新光维医疗科技苏州股份有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1