System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法组成比例_技高网

一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法组成比例

技术编号:40597245 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-12 22:00
本发明专利技术提供了一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法及装置,涉及显微内窥成像领域,利用限位组件、工装夹具和固定组件对内窥探头进行装配。本发明专利技术通过采用反射光光功率测量方法结合独特设计的支撑架结构,可以更精确地定位GRIN透镜的物方工作距离和像方工作距离。通过将测量得到的反射光光功率与预设的光功率阈值进行比较,根据比较结果调整内窥主体的位置,以及根据反射光光功率测量结果和预设的工作距离值调整GRIN透镜的像方工作距离,使得装配过程更为简洁高效。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及显微内窥成像领域,尤其涉及一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法


技术介绍

1、癌症是全球公认的严重社会问题,其诊断和治疗需要借助高精度、高分辨率的显微成像技术。传统的病理学方法通常需要采集患者的组织样本,经过固定、切片、染色等处理后,再用显微镜观察细胞的形态和结构,以确定是否为癌症。然而,这种方法不仅操作繁琐,而且会对患者造成一定的损伤。因此,共聚焦显微内窥镜作为一种新型的显微成像技术,被广泛应用于癌症的早期诊断和治疗中。

2、现在比较流行的两种共聚焦显微内窥镜是采用光纤束的共聚焦显微内镜和基于单光纤结构的共聚焦显微内镜。基于单光纤结构的共聚焦显微内镜采用单根光纤进行光信号传输与采集,具有较高的空间分辨率、灵敏度和实时成像能力。与采用光纤束的共聚焦显微内镜相比,其由于其独特的结构,可以获得更高的空间分辨率和灵敏度,实时成像能力以及适用于多种生物样本等优势。

3、然而,基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配确实是一项极具挑战性的工作,其中一个主要的难点在于如何将grin透镜与单光纤结构的内窥主体有效地耦合在一起。grin透镜是一种具有径向折射率变化的透镜,可以实现对光线的聚焦和成像。由于grin透镜的尺寸通常只有几毫米,因此将其与单光纤结构的内窥主体进行精确的耦合是一项非常困难的任务。为了实现高效的grin透镜耦合,需要使用高精度的光学元件固定技术和材料,并进行精确的调整和优化。

4、因此,针对上述问题,提出一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,来解决上述问题。p>

技术实现思路

1、本专利技术针对现有技术的不足,研制一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,该专利技术采用反射光光功率测量方法结合独特设计的支撑架结构,巧妙的对grin透镜的物方工作距离和像方工作距离进行准确定位,从而较容易的实现了基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配。

2、本专利技术解决技术问题的技术方案为:一方面,本专利技术提供了一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其包括:

3、步骤一:使用调节装置将grin透镜和透镜支架固定,grin透镜和透镜支架耦合连接,grin透镜和透镜支架的成像端端面对齐;

4、步骤二:grin透镜和透镜支架通过涂胶的方式进行固定;

5、步骤三:将限位支架固定到保护套的顶端,将已经完全耦合的grin透镜和透镜支架封装进保护套,并使grin透镜和透镜支架顶住限位支架;

6、步骤四:移除限位支架,对平面镜进行清洁和保护,然后再进行平面镜的安装与固定,平面镜与保护套在水平方向上对齐,以及平面镜的镜面与保护套的顶端对齐;

7、步骤五:将内窥主体与保护套、固定在后支撑架上,形成一个初步的未完全封装的内窥探头,通过调节装置对未完全封装的内窥探头进行微调,使内窥主体靠近grin透镜;

8、步骤六:通过反射光光功率测量方法,调整grin透镜的像方工作距离,当反射光光功率最大后,点涂胶水来固定后支撑架,从而完成了共聚焦显微内窥探头的封装过程。

9、作为优化,在步骤六之前还包括以下步骤:在组装过程中,每个零件的尺寸公差会叠加起来影响组装后像方工作距离的确定,假设每个零件的尺寸公差都是独立的,整个装置的公差通过如下公式计算:,

10、表示总的公差,、、是各单独的公差。

11、另一方面,本专利技术提供了一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头装配装置,包括:

12、限位组件包括限位支架和后支撑架,限位支架通过透镜支架与grin透镜连接,后支撑架与内窥主体连接,后支撑架与保护套连接;

13、定位组件包括调节装置和反射光光功率测量装置,调节装置与工装夹具连接,反射光光功率测量装置与未完全封装的内窥探头连接。

14、作为优化,所述调节装置为一维调整架、二维调整架或者多维调整架。

15、作为优化,所述透镜支架、限位支架均为医用304不锈钢材质。

16、作为优化,所述保护套采用医用304不锈钢材质。

17、作为优化,所述后支撑架为陶瓷材质。

18、
技术实现思路
中提供的效果仅仅是实施例的效果,而不是专利技术所有的全部效果,上述技术方案具有如下优点或有益效果:

19、1、提高了装配精度,通过采用反射光光功率测量方法结合独特设计的支撑架结构,可以更精确地定位grin透镜的物方工作距离和像方工作距离,从而提高装配的精度和稳定性。

20、2、通过将测量得到的反射光光功率与预设的光功率阈值进行比较,根据比较结果调整内窥主体的位置,以及根据反射光光功率测量结果和预设的工作距离值调整grin透镜的像方工作距离,使得装配过程更为简洁高效。

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【技术保护点】

1.一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,在步骤六之前还包括以下步骤:在组装过程中,每个零件的尺寸公差会叠加起来影响组装后像方工作距离的确定,假设每个零件的尺寸公差都是独立的,整个装置的公差通过如下公式计算:,表示总的公差,、、是各单独的公差。

3.根据权利要求1所述的基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,所述步骤一中,使用调节装置在工装夹具的辅助下将GRIN透镜和透镜支架固定,GRIN透镜和透镜支架水平居中对齐。

4.根据权利要求1所述的基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,所述步骤五中,将基于单光纤结构的内窥主体与保护套一同固定在后支撑架上,形成未完全封装的内窥探头,后支撑架是由基于单光纤结构的内窥主体和保护套的形状和尺寸决定。

5.根据权利要求1所述的基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,所述步骤六中,反射光光功率测量装置是具有保证激发光信号单向传输到内窥探头,内窥探头的反射光信号单向传递到光功率测量装置。

6.一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头装配装置,其特征在于,包括:

7.根据权利要求6所述的一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头装配装置,其特征在于,所述调节装置为一维调整架、二维调整架或者多维调整架。

8.根据权利要求6所述的一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头装配装置,其特征在于,所述透镜支架、限位支架均为医用304不锈钢材质。

9.根据权利要求6所述的一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头装配装置,其特征在于,所述保护套为304不锈钢材质。

10.根据权利要求6所述的一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头装配装置,其特征在于,所述后支撑架为陶瓷材质。

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【技术特征摘要】

1.一种基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,在步骤六之前还包括以下步骤:在组装过程中,每个零件的尺寸公差会叠加起来影响组装后像方工作距离的确定,假设每个零件的尺寸公差都是独立的,整个装置的公差通过如下公式计算:,表示总的公差,、、是各单独的公差。

3.根据权利要求1所述的基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,所述步骤一中,使用调节装置在工装夹具的辅助下将grin透镜和透镜支架固定,grin透镜和透镜支架水平居中对齐。

4.根据权利要求1所述的基于单光纤结构的共聚焦内窥探头的装配方法,其特征在于,所述步骤五中,将基于单光纤结构的内窥主体与保护套一同固定在后支撑架上,形成未完全封装的内窥探头,后支撑架是由基于单光纤结构的内窥主体和保护套的形状和尺寸决定。

【专利技术属性】
技术研发人员:程震刘学尧李登旺索永宽
申请(专利权)人:烟台新药创制山东省实验室
类型:发明
国别省市:

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