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1、中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院2010屆畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)第1頁(yè)共49頁(yè)1緒論緒論1.11.1內(nèi)窺鏡的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀內(nèi)窺鏡的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀1.1.1國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀及主要研究?jī)?nèi)容從1980年代起,國(guó)內(nèi)陸續(xù)開(kāi)始自主研究,生產(chǎn)硬式內(nèi)窺鏡、光纖內(nèi)窺鏡,并且引進(jìn)電子內(nèi)窺鏡技術(shù),生產(chǎn)電子內(nèi)窺鏡系列產(chǎn)品。己投放市場(chǎng)的產(chǎn)品有硬式內(nèi)窺鏡、光纖內(nèi)窺鏡、電子視頻內(nèi)窺鏡三類(lèi)產(chǎn)品。(l)硬式內(nèi)窺鏡硬式內(nèi)窺鏡由成像物鏡、轉(zhuǎn)像透鏡、導(dǎo)光束、目鏡、外管組成。硬式內(nèi)窺鏡成像原理是光學(xué)物
2、鏡成像,然后利用轉(zhuǎn)像系統(tǒng)來(lái)傳輸圖像。因此,光學(xué)鏡片的加工技術(shù)水平?jīng)Q定了硬式內(nèi)窺鏡的技術(shù)水平。目前,在成像技術(shù)上,國(guó)內(nèi)與國(guó)外是基本相同的。但是,在產(chǎn)品外部材料和外觀上,與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相比有差距,但使用效果相同。(2)光纖內(nèi)窺鏡制造光纖內(nèi)窺鏡關(guān)鍵的部件是光纖傳像束,它決定產(chǎn)品清晰度、分辨率和使用壽命。在光纖傳像束直徑相同的條件下,國(guó)外光纖傳像束生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)的光纖傳像束單絲為2萬(wàn)余根,國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)的光纖傳像束單絲為1萬(wàn)根以?xún)?nèi)。其內(nèi)窺鏡制造原理
3、一樣,但是光纖材料有差別。如果采用進(jìn)口光纖傳像束組裝內(nèi)窺鏡,國(guó)內(nèi)與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的差距會(huì)減小。例如:EKG一3002型光纖工業(yè)內(nèi)窺鏡是一種利用纖維光學(xué)、精密機(jī)械及電子技術(shù)結(jié)合而成的新型光學(xué)儀器。它利用光導(dǎo)纖維的傳光、傳像原理及其柔軟彎曲性能,可以對(duì)設(shè)備中肉眼不易直接觀察的隱蔽部位方便地進(jìn)行直接快速的檢查。既不需設(shè)備解體,也不需另外照明,只要將窺頭插入孔內(nèi),內(nèi)部情況便可一目了然??芍币?,也可側(cè)視。還可手控窺頭對(duì)被檢查面進(jìn)行連續(xù)上下左右掃描達(dá)
4、100??赡恳暎部烧障?,還可錄像或電視顯示,為分析故障原因提供依據(jù)。是航天、軍事、國(guó)防、無(wú)損檢測(cè)、機(jī)械制造、發(fā)電、石化、汽車(chē)、兵器、交通、冶金、壓力容器等領(lǐng)域中得心應(yīng)手的直觀高效的檢測(cè)儀器。中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院2010屆畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)第3頁(yè)共49頁(yè)圖1.1硬式內(nèi)窺鏡(2)半可曲式內(nèi)窺鏡1932年,光學(xué)師Wolf和內(nèi)窺鏡學(xué)者Schindler共同研制成功了一種半可曲式的內(nèi)窺鏡(semiflexiblelensgastroscope),它
5、是由近端的硬性部和遠(yuǎn)端的軟管部組成。軟管部?jī)?nèi)由許多20~30mm長(zhǎng)的金屬管連接而成,外面再用一層薄橡皮包覆,末端裝有棱鏡與橡皮頭,軟管部裝有26塊短焦距棱鏡,這樣在彎曲30度情況下,仍可將圖像傳送到目鏡部分。以后,許多學(xué)者又對(duì)半可曲式內(nèi)窺鏡進(jìn)行了大量的改進(jìn),并增加了各種附件,使之功能更加齊全、更為實(shí)用。如:將內(nèi)窺鏡硬性部分進(jìn)一步改細(xì);增加目鏡放大倍率,以利觀察;在內(nèi)窺鏡操作部裝上了彎角裝置,使末端可作“上”“下”兩個(gè)方向的彎曲,大大減少
6、觀察盲區(qū)等。(3)光纖內(nèi)窺鏡1930年,Lamn首先采用玻璃光纖束來(lái)導(dǎo)光,但是,因?yàn)闆](méi)有解決漏光問(wèn)題,從而沒(méi)有建立起實(shí)用的光纖光學(xué)系統(tǒng)。直到50年代初期,荷蘭的Hell和美國(guó)的Brien在光纖外面加上一層覆層,解決了光纖之間的光絕緣問(wèn)題。1954年英國(guó)的科學(xué)家Hopking及Kapany等研究了纖維絲之間的精密排列,有效地解決了光纖束的圖像排列、傳遞問(wèn)題,為光纖光學(xué)的實(shí)際應(yīng)用奠定了基礎(chǔ),并為光纖內(nèi)窺鏡的出現(xiàn)創(chuàng)造了條件。1957年,美國(guó)H
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