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¿Qué es un fibroscopio?

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tiempo de actualizacion : 2024-03-29 15:52:00
El fibroscopio es un dispositivo médico que se utiliza para el examen endoscópico de diversos órganos y tejidos del cuerpo humano. En comparación con los endoscopios rígidos tradicionales, los endoscopios de fibra tienen un cuerpo blando y pueden pasar a través de tubos más estrechos y canales tortuosos en el cuerpo para observar estructuras de tejido más profundas con fines de diagnóstico o tratamiento.
1. Principios ópticos del fibroscopio.
Reflexión interna total: el haz de fibras que conduce la imagen forma la parte central del fibroscopio, que está compuesto por decenas de miles de fibras de vidrio extremadamente finas. Cada fibra debe poder transmitir luz de manera efectiva de un extremo al otro sin perder demasiado brillo, sin cambiar su color y sin filtrar luz hacia las fibras adyacentes. Estos son los requisitos para fabricar paquetes de guías de fibroscopio. Base. Para cumplir con los requisitos anteriores, de acuerdo con el "principio de reflexión total" de la óptica, el exterior de todas las fibras de vidrio (fibras centrales) utilizadas para hacer el diámetro interior de la fibra debe cubrirse con una capa de fibras de vidrio extremadamente delgadas (fibras recubiertas). ) con un índice de refracción más bajo. Se garantiza que toda la luz transmitida a lo largo del núcleo de fibra pueda sufrir una emisión interna total.
De hecho, se produce una pérdida de transmisión de luz dentro de la fibra, que se manifiesta principalmente en:
Autoabsorción de la fibra: cuanto más larga es la fibra, mayor es la distancia que recorre la luz dentro de la fibra y mayor es la pérdida de luz.
De hecho, la reflexión total no es del 100% y también hay una cantidad muy pequeña de refracción en cada reflexión. La luz necesita reflejarse decenas de miles de veces cuando pasa a través de una fibra de 1 m de largo, por lo que la muy pequeña cantidad de refracción en cada reflexión se vuelve considerable cuando llega al final de la fibra.
Pérdida en ambos extremos de la fibra.
Haz de fibras ópticas: La transmisión de una sola fibra sólo puede producir un punto de luz. Si desea ver una imagen, es necesario agrupar una gran cantidad de fibras. Para transmitir una imagen al otro extremo para formar la misma imagen, cada fibra debe estar en la misma posición en ambos extremos. Los haces de fibras fabricados de esta forma se denominan haces "de extremo a extremo". Sólo este tipo de haz "de extremo a extremo" puede producir una imagen, también llamado haz guía. Cuanto más delgada sea la fibra de imágenes, más delgado será el recubrimiento, mayor será el número de fibras en el haz de imágenes y mayor será la resolución de la imagen formada (es decir, más clara será la imagen).
Sin embargo, cuanto más fina es la fibra, peor es la conductividad de la luz. La capa de recubrimiento no puede ser inferior a 1,5 µm debido a limitaciones de artesanía y principios ópticos, y el número de fibras no puede ser excesivo debido a limitaciones del espesor del cuerpo de la lente. La longitud y la cantidad de fibras del tracto de imágenes varían mucho según el modelo, el tamaño y el fabricante del endoscopio. Generalmente, la cantidad de fibras en el tracto de imágenes está entre 5000 y 4000. El diámetro del haz de imágenes está entre 0,5 y 3 mm, y el diámetro de una sola fibra generalmente está entre 8 y 12 µm. El haz de fibras que transmite la luz se llama guía de luz. Como no es necesario transmitir una imagen, no es necesario alinear las fibras de un extremo a otro y pueden disponerse de forma aleatoria. Dado que no se considera su resolución, el diámetro de cada fibra puede ser más grueso para aumentar la conductividad de la luz. El diámetro del haz de fibras guía de luz general es de 30 μm.
2.. Composición del fibroscopio
Extremo frontal: en la sección transversal del extremo frontal, puede ver: ① el puerto de succión y la biopsia; ② el espejo guía de luz; ③ la superficie de la lente objetivo; ④ el orificio de expulsión de aire/agua. Algunos endoscopios de fibra tienen orificios de expulsión de aire y agua. dividido. También hay un elevador de fórceps en la parte frontal del fibroscopio de visión lateral o de tipo estrabismo.
Cuerpo del espejo: El cuerpo del espejo es un tubo flexible y su grado de curvatura varía según el propósito del fibroscopio. Generalmente, el cuerpo del gastroscopio es más duro y el extremo frontal del cuerpo del colonoscopio es más duro que el extremo posterior. El cuerpo del espejo está hecho de tubos de malla de acero y tubos de acero con forma de serpiente. Contiene vigas guía, vigas guía, canales de biopsia y succión, tuberías de inyección de gas/agua y cables de control de ángulo. Está envuelto con un tubo de plástico de poliuretano, que tiene funciones de sellado y anticorrosión para evitar la entrada de agua y jugo gástrico y la corrosión ácida.
Parte operativa: incluye ocular, anillo de enfoque, válvula de succión, válvula de inyección de aire/agua, perilla de control de ángulo, orificio de biopsia, etc.
Parte de conexión del haz guía: La parte de conexión del haz guía conecta la fuente de luz de la guía de luz del endoscopio de fibra y la bomba de aire, y también conecta la botella de agua y la bomba de succión.
3.Accesorios principales del fibroscopio.
Fuente de luz: Existen muchos tipos de fuentes de luz fría para fibroscopios, que van desde fuentes de luz halógena simples de baja energía hasta fuentes de luz de xenón complejas y de alta intensidad. Las fuentes de luz grandes y más avanzadas generalmente tienen flash automático, que puede ajustar automáticamente la luz en fotografías, videos de televisión y filmación de películas.
Ámbito de enseñanza: se puede acoplar al ocular para que lo vea una segunda persona. Debido a la reconducción del haz de imagen guía, el brillo se debilita enormemente y el brillo de las dos guías que se puede observar es sólo el 20% de la tolerancia.
sistema de cámara
Cámara ordinaria: está conectada al ocular de la fibra y puede exponer y tomar fotografías automáticamente a través de la fuente de luz del endoscopio de fibra. Cuando se presiona el obturador de la cámara, la siguiente serie de cosas suceden automáticamente. El obturador de luz de la fuente de luz se cierra, cortando la luz de la fuente de luz. Se abre el obturador de la cámara, se abre el obturador de la fuente de luz y se dispara el flash. En este momento, se encuentra en la cámara. La fotocélula comienza a medir la intensidad de la luz del espejo y la devuelve al circuito de exposición automática en la fuente de luz. Cuando el circuito determine que el brillo de exposición de la foto es suficiente, dejará de parpadear. Después de un breve intervalo, se tomará la foto. El obturador de la cámara se cierra, todo el proceso dura 0,25 segundos y luego la fuente de luz vuelve a la intensidad de luz normal durante la observación.
La cámara de imágenes instantáneas imprime fotografías endoscópicas en 90 segundos.
Cámara de cine: puede proporcionar materiales de alta calidad para la enseñanza.
Los sistemas de televisión endoscópica permiten que muchas personas vean simultáneamente y las imágenes también se pueden transmitir en cinta.
Los endoscopios de fibra se usan ampliamente en medicina clínica y pueden usarse para exámenes y tratamientos en muchos campos, como el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema urinario. Por ejemplo, la gastroscopia, la colonoscopia, la cistoscopia, etc. son aplicaciones comunes de fibroscopio. Mediante la fibra endoscópica, los médicos pueden detectar lesiones tempranamente, hacer un diagnóstico claro, formular planes de tratamiento y brindar a los pacientes mejores servicios médicos.
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