灰阶显示器和彩色显示器的差异在哪里?

灰阶显示器和传统的胶卷都是单色的,医生更容易接受。高灰阶,如10BIT,12BIT准确细致反映图象质量。为了能够区别每个灰阶,显示器的亮度都很高,达到几百个甚至上千cd/m²。为呈现细致的影像,灰阶显示器的分辨率都很高,如5M的分辨率为2048×2560。

灰阶显示器

一般搭配有灰阶显卡。显示器能够通过专用的校正仪和校正软件对显示器的输入和输出进行曲线校正,使之符合DICOM曲线。显示器经过质量认证。灰阶显示器和传统的胶卷都是单色的,医生更容易接受;而用彩色显示器表现单色的医学影像,有可能会出现掉色的情况。

灰阶显示器的亮度很高,这样就可以拉开每一个灰阶的差别,其亮度都在2百cd/m²以上;而彩色显示器的亮度一般在100以下。目前市场上的商用显示器都是横屏的,如分辨率为1024X768的显示器,表示共有768行,每行有1024个点组成;而竖屏正好与之相反,如上述的分辨率在该显示器上为768X1024。竖屏显示器和横屏显示器在医学上有各自不同的应用。如竖屏适合CR、DR等;而横屏多应用与CT、心血管造影、数字减影等。

内窥镜摄像系统的CMOS是什么?

内窥镜摄像系统中,感光元件——CCD(光电耦合器)与CMOS(互补金属氧化物半导体)之间是没有硝烟的战争。跟CCD比起来,CMOS是摄影界当之无愧的后起之秀。CMOS光学结构简单、感光度高、读取速度快等技术特点才被世人熟知,并逐渐替代CCD的地位。到如今,几乎所有单反、夜间摄像机、高速工业摄像机、包括iPhone6都已经使用CMOS作为感光元件。

内窥镜摄像系统

内窥镜摄像系统中,模拟视频信号会由于高频设备干扰或模拟-数字信号转换时产生的高热量产生噪点。而CMOS的优势在于,在每一个像素点上都有一个放大器完成光信号到电压的转换,直接转换完成的数字信号在成像的过程中不容易产生噪点。不同于民用摄像领域快速的更新换代,医疗摄像领域仅起在CMOS应用的起步阶段。

  1. 画面细节提升33%
    以往CCD摄像系统在传输过程中,噪点较容易首先产生在画面边缘,无法显示真实的组织细节。这在做一些淋巴结清扫与神经保护时容易造成混淆发生事故。通过无衰减的CMOS全数字信号传输,可以将画面细节提高33%,全画面还原真实组织。
  2. 亮度均匀分布
    目前LED与300W氙灯光源广泛应用,可以保证腔体内整体亮度满足手术要求。但部分间隙与有遮挡部分的组织亮度依旧不足,对手术造成风险,如子宫及附件手术中对输尿管的保护,往往是在光照不足的情况下完成。内窥镜摄像系统CMOS的高感光度特点使组织在光源照射不足的情况下,依然可以反馈足够的亮度表现,从而降低手术风险。
  3. 画面锐度提升
    腔镜手术画面的锐度代表着更好的色彩层次感和组织立体感,一般通过内置的“像素增强”来提升,但使用“像素增强”会产生明显噪点反而降低清晰度。内窥镜摄像系统CMOS的高信噪比可以使“像素增强”效果在无噪点的条件下提升一倍,显著提升画面锐度。

内窥镜摄像系统如何进行工作的?

电子内窥镜摄像系统的工作原理为:光源发出的光通过传光束(光纤),经内窥镜主体,传递到人体内部,照亮人体内腔组织需要检查部分,物镜将待检查部分成像在面阵CCD上,由CCD驱动电路控制CCD采集图像,输出标准视频信号。

内窥镜摄像系统

调节机构用于调节内窥镜前端的观察角度,可上下调节、左右调节和旋转调节。视频驱动亮度控制系统根据CCD输出的视频信号调节光源的亮度,确保输出图像上没有白色高亮度区域。由于光学系统存在畸变,内窥镜摄像系统CCD输出带有畸变的视频信号,图像畸变实时校正系统对其进行校正,输出校正的视频信号。图像实时采集和显示系统对校正视频信号进行图像采集、保存和处理,并进行病档管理。

内窥镜摄像系统(POR),主要适用于特殊环境下的内窥镜手术的摄像.采用德国高品质CCD及驱动芯片;数字图像处理技术和白平衡功能令图像更加清晰,色彩更加真实;无线视频传输功能,使您享受方便。

医疗内窥镜摄像系统由哪些部分组成?

内窥镜摄像系统由哪些部分组成?由各种规格的摄像系统和摄像头组成,摄像系统由摄像主机、电源线、键盘及各种连接线组成,摄像头分为单晶片摄像头和三晶片摄像头,部分摄像头带有摄像头盒。

内窥镜摄像系统

内窥镜摄像系统可以与软性或硬性内窥镜配合使用,将体内手术区域视频放大成像并显示在监视器上,可通过SCB控制其它设备。利用可摄像内窥镜,建议采用微型内窥镜视频系统,代替传统内窥镜,微型内窥镜视频系统主要是手持设备,单人即可操作,并且多人观察,而且不占地方,可配接多种硬镜,节省资源,相对于其他国内外那种大设备是性价比较高的。

摄像机芯片是德国进口的,分辨率高、色彩还原性好,而且能抗干扰,冷光源还是LED的。微型内窥镜摄像系统是新一代医疗内窥镜影像系统。将传统的大型台车式内窥镜影像系统进行高度集成,利用先进的芯片与影像技术,将摄像头、光学接口、冷光源、影像处理器和显示器集成为轻巧便携的手持设备,重量和体积比传统台车式内窥镜系统缩小了几十倍。同时还具备了传统大型内窥镜系统的高清成像、照明、录像、拍照等功能。

你知道电子内窥镜摄像机的构成吗?

近些年来应用腹腔镜技术开展胆囊、肠道、阑尾以及腹膜后肿瘤切除为内镜治疗有开拓了一个新的领域,虽然国内起步稍晚但已取得了可喜的进展,随着消化内镜治疗技术的不断发展,将为患者减轻病痛,缩短疗程,降低治疗费用和住院日数创造更为有利的条件。电子内窥镜摄像机的构成是什么?

内窥镜摄像机

电子内窥镜摄像机是以 CCD 代替导像束传导图像信号,再经图像处理中心处理转换成视频信号。CCD 固体摄像器件叫 CCD 图像传感器,其构造是在硅衬底上排列着许多光敏二极管(像素),将其上的成像光变成电信号,然后依样传送出去得到图像信号。

电子内窥镜摄像机构造与纤维内镜构造基本相同,简单可理解为用 CCD 代替了导像束,很多功能是纤维内镜不能企及的。整套电子内镜包括:冷光源、图像处理中心、监视器、电子胃肠镜、推车组成。电子镜图像清晰,便于观察,国内大中型医院内镜室配置。纤维胃肠镜配以电视系统也可以通过监视器观察,比电子镜图像质量要差很多,主要为中小型医院使用。

电子内窥镜摄像机与纤维内窥镜相比如何?

电子内窥镜摄像机构造与纤维内镜构造基本相同,简单可理解为用 CCD 代替了导像束,很多功能是纤维内镜不能企及的。电子内窥镜与纤维内窥镜相比不同之处是用被称为微型图像传感器的CCD器件取代了光导纤维传象束。

内窥镜摄像机

电子内窥镜摄像机在使用过程中,弯曲部和镜身插入管需不断做反复的弯曲运动内窥镜内部的每个零部件随之受到弯曲、摩擦、挤压等多种应力的作用,纤维导象束亦不例外。就抵抗外部应力的能力而言,电缆的疲劳强度远大于光导玻璃纤维的疲劳强度。如果暂不考虑其它影响内窥镜使用寿命的因素仅从光导纤维在外力的作用下易折断这一点来看电子内窥镜的理论使用寿命比纤维内窥镜长的多。

还有一个技术问题就是内窥镜的图像清晰度或内窥镜的分辨率,就目前成熟的技术看,纤维内窥镜的分辨率远不及电子内窥镜,其原因是纤维内窥镜的分辨率取决于光导纤维单丝的直径。

而通过缩小光导纤维单丝直径的方法提高分辨率的空间已经相当小了有些厂家的产品可以说已接近限度,这仅相当于早期低档电子内窥镜的水平。综上所述,目前,在无法突破技术瓶颈的情况下被市场所淘汰,采用电子内窥镜摄像机就成为市场的客观需求。

电子内窥镜摄像机有什么优势?

很早前使用的纤维内窥镜的市场现在基本上都被电子内窥镜摄像机所代替,那么电子内窥镜和纤维内窥镜想相比,究竟有哪些不同点呢?在使用方面和技术方面,电子内窥镜摄像机与纤维内窥镜究竟有哪些差别,虽然都是内窥镜,都在医疗检查等领域都有很大的作用,但是随着科学技术的发展,电子内窥镜技术已近相当成熟,结合其他精密仪器制造,正在向微型化和智能化方向发展。

内窥镜摄像机

随着电子学和数字视频技术的发展,与80年代出现了电子内窥镜摄像机,这样便不再以光纤传像,而代之以光敏集成电路摄像系统,简称CCD。微型图像传感器的CCD 器件是电荷耦合器件,是在硅基片上制成的大规模面阵集成电路芯片,是一种全固态成像器件。CCD芯片借助必要的光学系统(内窥镜先端物镜)和专用的外围驱动与信号处理电路,可以将景物图像通过CCD面阵进行逐点、逐行、逐帧依次转换 、存储 、传输,在其输出端产生一个景物图像相关的时序视频信号经电缆传输至外部电路转换处理系统经取样、A/D 转换、数字信号处理、D/A转换、电视信号编码,在监视器上还原成可供观察的景物图像和相关文字信息。

主要所能显示的不但影像质量好,光亮度强,而且图像大,可以检查出更细小的病变,而且电子内窥镜摄像机的外径更细,图像更加清晰和直观,操作方便。有些内窥镜甚至还有微型集成电路传感器,将所观察到的信息反馈给计算机。它不但能获得组织器官形态学的诊断信息,而且也能对组织器官各种生理机能进行测定。

内窥镜摄像系统的作用是什么?

内窥镜摄像系统(POR),主要适用于特殊环境下的内窥镜手术的摄像.采用德国高品质CCD及新驱动芯片;数字图像处理技术和白平衡功能令图像更加清晰,色彩更加真实;无线视频传输功能,使您享受方便。

内窥镜摄像系统

内窥镜是一种常用的医疗器械.由可弯曲部分、光源及一组镜头组成。经人体的天然孔道,或者是经手术做的小切口进入人体内。内窥镜摄像系统使用时将内窥镜导入预检查的器官,可直接窥视有关部位的变化。图像质量的好坏直接影响着内窥镜的使用效果,也标志着内窥镜技术的发展水平。

早期的内窥镜被应用于直肠检查。医生在病人的肛门内插入一根硬管,借助于蜡烛的光亮,观察直肠的病变。这种方法所能获得的诊断资料有限,病人不但很痛苦,而且由于器械很硬,造成穿孔的危险很大。尽管有这些缺点,内窥镜检查一直在继续应用与发展,并逐渐设计出很多不同用途与不同类型的内窥镜摄像系统器械。

你知道内窥镜摄像系统吗?

内窥镜摄像机微

电子内窥镜摄像系统:内窥镜主体、光学系统、光源、4个控制子系统和计算机图像处理与显示系统。内窥镜主体指内窥镜的镜身部分,包括光学成像系统、面阵CCD、传光束和调节机构。控制子系统包括CCD驱动电路及图像采集电路(驱动CCD、控制图像采集)、视频驱动亮度控制系统(调节光源的发光亮度)、图像畸变实时校正系统(用于实时在线校正内窥镜光学系统的畸变)和图像实时采集和显示系统(控制图像采集和显示)。

内窥镜摄像系统

电子内窥镜摄像系统工作原理为:光源发出的光通过传光束(光纤),经内窥镜主体,传递到人体内部,照亮人体内腔组织需要检查部分,物镜将待检查部分成像在面阵CCD上,由CCD驱动电路控制CCD采集图像,输出标准视频信号。调节机构用于调节内窥镜前端的观察角度,可上下调节、左右调节和旋转调节。

视频驱动亮度控制系统根据CCD输出的视频信号调节光源的亮度,确保输出图像上没有白色高亮度区域。由于光学系统存在畸变,CCD输出带有畸变的视频信号,图像畸变实时校正系统对其进行校正,输出校正的视频信号。内窥镜摄像系统图像实时采集和显示系统对校正视频信号进行图像采集、保存和处理,并进行病档管理。

内窥镜摄像系统有什么技术要求?

内窥镜摄像系统工作条件如下。环境温度:5℃~40℃;相对湿度:30%~85%(不冷凝);大气压力范围:700~1060hPa;电源要求:100~240VAC±10%, 50~60Hz。

内窥镜摄像系统

内窥镜摄像系统应全视场清晰,视场边缘无模糊现象。应有较好的黑白对比和色彩还原能力,红、绿、蓝颜色无明显失真感觉。 CCD器件应居中,无明显的眼见偏心。摄像系统的开关,调节器应操作灵活可靠,无接触不良和误动作。

摄像系统各部分的连接应可靠,电接插件无接触不良、松动甚至脱落等现象。摄像头与内窥镜的连接,应操作方便,定位正确可靠,锁紧后稳固。内窥镜摄像系统外表面应平整、光洁,不得有腐蚀斑、污染、划痕以及锋棱、毛刺等缺陷。镜头调节:设备配备有变焦镜头和定焦镜头。变焦镜头可通过旋转镜头上的变焦环和聚焦环来分别调节焦距和焦点,定焦镜头可通过镜头上的聚焦环来调节焦点。