光学图像探测器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102089680B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN200980126723.3

    申请日:2009-07-03

    IPC分类号: G02B3/14 G02B23/24

    摘要: 本发明涉及光学图像探测器(20),该探测器特别地适合于小型应用,例如体内应用。流体透镜(5)置于外壳(19)内,该流体透镜具有可改变的光焦度。图像收集器(40)置于外壳内,该收集器设置在流体透镜的光路上,该收集器可通过致动器(42,70,80,90)而以各种方式沿着所述光路移位。高度有利的是获得一种紧凑的光学图像探测器,并且其同时具有高缩放因子。由于图像收集器的可能的移位和流体透镜的可改变的光焦度以及这两个元件之间的协作,有可能获得具有宽动态范围的缩放因子、具有令人满意的聚焦特性的紧凑的内窥镜。

    光学图像探测器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102089680A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200980126723.3

    申请日:2009-07-03

    IPC分类号: G02B3/14 G02B23/24

    摘要: 本发明涉及光学图像探测器(20),该探测器特别地适合于小型应用,例如体内应用。流体透镜(5)置于外壳(19)内,该流体透镜具有可改变的光功率。图像收集器(40)置于外壳内,该收集器设置在流体透镜的光路上,该收集器可通过致动器(42,70,80,90)而以各种方式沿着所述光路移位。高度有利的是获得一种紧凑的光学图像探测器,并且其同时具有高缩放因子。由于图像收集器的可能的移位和流体透镜的可改变的光功率以及这两个元件之间的协作,有可能获得具有宽动态范围的缩放因子、具有令人满意的聚焦特性的紧凑的内窥镜。

    光纤扫描仪
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101755233A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200880025439.2

    申请日:2008-07-14

    IPC分类号: G02B26/10

    摘要: 提供一种光纤扫描系统,其包括带有光纤(13)的外壳(102),该光纤(13)包括固定部分和自由端,该固定部分附连到外壳(102)的底部且该光纤(13)平行于外壳(102)的壁延伸。至少一个电线圈(12)在光纤(13)的固定部分与自由端之间的位置附连到壁,电线圈(12)的绕组处于平行于光纤(13)的平面中。磁体(11)附连到光纤(13)上使得电线圈(12)可在该磁体(11)上感应出力。该磁体(11)正好在该电线圈(12)之前或之后的位置附连到光纤(13),该磁体(11)的宽度使得该磁体(11)在该电线圈(12)上延伸。

    光学探测器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101909512B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN200880123806.2

    申请日:2008-12-22

    IPC分类号: A61B1/04 A61B5/00

    摘要: 本发明涉及一种光学探测器(1),该探测器具有:光导(2),例如光纤;以及透镜系统(6),其刚性耦合到光导的末端部分(2a)。该探测器具有外壳(3),该外壳具有用于光导的腔体,该外壳在其远端具有透明窗口(4),该窗口具有与所述透镜系统(6)的屈光能力相比不显著的屈光能力。致动装置(8)使透镜系统移位,以便允许光学扫描感兴趣区域(ROI)。本发明特别适合于微型应用,例如用于体内医疗应用。通过借助于固定件(7)将透镜系统(6)附接到光导(2),可以通过光纤(2)的横向行程直接确定光学探测器(1)的视场(FOV)。因此,仅仅需要相对较小的行程。视场因而实际上不再由横向行程限制。所述光学探测器对于非线性光学成像是特别有利的,其中光导可以是具有相对较低出口数值孔径的光纤。

    光纤扫描仪
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101755233B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN200880025439.2

    申请日:2008-07-14

    IPC分类号: G02B26/10

    摘要: 本发明提供一种光纤扫描系统,其包括带有光纤(13)的外壳(102),该光纤(13)包括固定部分和自由端,该固定部分附连到外壳(102)的底部且该光纤(13)平行于外壳(102)的壁延伸。至少一个电线圈(12)在光纤(13)的固定部分与自由端之间的位置附连到壁,电线圈(12)的绕组处于平行于光纤(13)的平面中。磁体(11)附连到光纤(13)上使得电线圈(12)可在该磁体(11)上感应出力。该磁体(11)正好在该电线圈(12)之前或之后的位置附连到光纤(13),该磁体(11)的宽度使得该磁体(11)在该电线圈(12)上延伸。