Nov 29, 2023Jätä viesti

Vie sinut kattavaan ymmärrykseen endoskooppista

1,katsaus endoskopiaan

Endoskooppi on testauslaite, joka yhdistää optiikan, ergonomian, tarkkuuskoneet, nykyaikaisen elektroniikan ja ohjelmistot. Mukaan lukien kuvaanturit, optiset linssit, valaistusjärjestelmät, mekaaniset laitteet jne. Se on erittäin kätevä työkalu, jolla kamera työnnetään kohteeseen, joka on tunnistettava letkun tai kovan putken kautta, ja liitä näyttö toisesta päästä selkeään tilaan. tarkkaile sisäistä kuvaa.

2,endoskooppien lassifikaatio

 

(1) Erilaisten digitaalisten signaalinkäsittelymenetelmien mukaan,Kamerat voidaan jakaa kahteen luokkaan: digitaaliset endoskoopit ja analogiset endoskoopit.

Analogiset endoskooppiset kamerat voivat muuntaa videokaappauslaitteiden tuottamat analogiset videosignaalit digitaalisiksi signaaleiksi ja tallentaa ne tietokoneeseen. Analogisella kameralla kaapattu videosignaali on muutettava digitaaliseen tilaan tietyn videokaappauskortin kautta ja pakattava ennen kuin se voidaan muuntaa tietokoneeseen käytettäväksi. Analogisten kameroiden kokonaiskustannukset ovat suhteellisen korkeat, eivätkä ne ole enää valtavirtatuote.

Digitaalinen endoskooppikamera voi ottaa kuvia suoraan ja siirtää ne sitten tietokoneelle USB-liitännän kautta tai asettaa ne näytön päälle älypuhelimella. Markkinoilla olevat kamerat ovat tällä hetkellä pääosin digikameroita ja digitaalikamerat pääosin USB-digitaalikameroita, joissa käytetään uusia tiedonsiirtorajapintoja. Suurin osa tällä hetkellä markkinoilla olevista kameroista on tällaisia ​​tuotteita.

 

(2) Sovelluksen suhteense voidaan jakaa kahteen luokkaan, nimittäin teollisiin endoskooppeihin ja lääketieteellisiin endoskooppeihin.

Teolliset sovellukset viittaavat pääasiassa ainetta rikkomattomaan testaukseen ja porausreikien etsintätekniikkaan. Tuotesovellusteollisuutta ovat: rakennustekniikka, öljy- ja kaasukemianteollisuus, mekaaninen huolto, turvallisuustarkastus, autojen huolto, sähkölaitosten testaus, putkikemianteollisuus, ilmailu jne.

 

Lääketieteen alalla sitä käytetään pääasiassa erilaisissa lääketieteellisissä tutkimuksissa ja lääketieteellisissä toimenpiteissä asettamalla endoskooppinen kameraputki kehoon ongelmien löytämiseksi ja niihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Tärkeimmät sovellukset ovat gastroenteroskopia, bronkoskoopia, kolonoskopia, hysteroskoopia jne.

 

3,Endoskoopin toimintaperiaate

info-1200-800

 

Endoskooppi välittää laitteen sisäisen kuvan laitteen ulkopuolelle kameran kautta ja antaa tarkastajalle mahdollisuuden tarkastella sisäistä kuvaa reaaliajassa monitorin kautta. Kun valaistusjärjestelmä tarjoaa sisäisen valonlähteen, valo kulkee kameran linssin läpi muodostaen optisen kuvan kameran sisällä. Tämä optinen kuva heijastetaan sitten kuvakennolle. Kuvasensori vastaanottaa tarkastettavasta kohteesta heijastuneen valon, muuntaa valon sähköiseksi signaaliksi ja käyttää digitaalista signaalinkäsittelypiiriä kuva-anturin digitaalisen kuvasignaalin käsittelemiseen monimutkaisten matemaattisten algoritmien avulla. Optimoi digitaalisten kuvasignaalien käsittely. Lopuksi tietokone vastaanottaa nämä käsitellyt digitaaliset kuvasignaalit USB-liitännän kautta ja näyttää ne näytöllä, jotta käyttäjä voi katsella ja käyttää niitä.

4. Endoskoopin rakenne ja komponentit

(1) Objektiivi:Endoskooppikameran linssi on useista linsseistä koostuva linssirakenne, joka voidaan jakaa muovilinsseihin ja lasilinsseihin. Objektiivin päätehtävänä on kohdistaa valon kohtauksesta kameran kuvakennoon.

(2) Kuvaanturi (SENSOR):Kameran kuvakenno voidaan jakaa kahteen tyyppiin: CCD ja CMOS. CCD-anturit reagoivat nopeasti valoon ja soveltuvat nopeaan kuvaamiseen; kun taas CMOS-anturit säästävät enemmän virtaa ja sopivat vähän virtaa kuluttaviin sovelluksiin.

(3)Digitaalinen signaalinkäsittelysiru (DSP):Digitaalinen signaalinkäsittelypiiri (DSP) on yksi kameran ydinkomponenteista. DSP:n päätehtävä on käsitellä ja pakata kuvasignaaleja, jotta kuvadataa voidaan lähettää ja tallentaa tehokkaammin.

(4) Virtalähde:Endoskoopeissa on kaksi yleisesti käytettyä jännitettä: 3,3 V ja 5 V. Eri virtalähteissä on erilaiset liitäntäjohdot. Niitä käytettäessä vaaditaan erityistä huomiota ylikuormituksen aiheuttamien oikosulkujen välttämiseksi.

 

5,Kameran tärkeimmät tekniset indikaattorit

 

(1) Resoluutio:

Resoluutiolla tarkoitetaan kuvan kokoa, jonka kamera voi ottaa, yleensä pikseleinä ilmaistuna. Yleisiä ratkaisuja ovat:

pikselin arvo

resoluutio

pikselin arvo

resoluutio

5 MP

2592 x 1944

2 MP

1920 x 1080, joka tunnetaan myös nimellä 1080

1 MP

960 x 720, joka tunnetaan myös nimellä 720P

VGA

64 0 x 480, joka tunnetaan myös nimellä 0,3 MP

 

(2)Kuvan tulostusmuoto

Endoskooppisilla kameroilla otetut kuvat voivat olla eri muodoissa, joista MJPG ja YUV ovat kaksi yleisimmin käytettyä. RGB24 edustaa kutakin 8 bittiä R-, G- ja B-väreistä, jotka voivat ilmaista 256 sävyä ja siten toistaa 256 x 256 x 256 väriä. YUV-muoto tuottaa pakkaamattomia videokehyksiä, mikä vie vähemmän järjestelmäresursseja eikä vaadi dekooderia. MJPG-muoto tulostaa videokehykset, jotka on saatu pakkaamalla videokuvat JPEG-muotoon. Suhteellinen kuvanopeus on korkea, kuva on mosaiikki ja se vie paljon tilaa. PC-järjestelmäresursseja on enemmän.

 

(3) Automaattinen valkotasapainon säätö (automaattinen)

Automaattinen valkotasapainon säätö on toiminto, jossa kamera säätää automaattisesti kuvan valkotasapainoa varmistaakseen, että valkoiset kohteet näkyvät valkoisina näytöllä kuvissa, jotka on otettu eri värilämpötiloissa. Värilämpötila viittaa valon spektrikomponentteihin ja väriin, kun taas matala värilämpötila tarkoittaa enemmän pitkäaaltoisia valokomponentteja. Kun värilämpötila muuttuu, kameran on säädettävä kolmen päävärin, punaisen, vihreän ja sinisen, suhdetta väritasapainon saavuttamiseksi.

 

(4) Kuvan pakkausmenetelmä

JPEG on staattinen kuvanpakkausmenetelmä ja häviöllinen pakkausmenetelmä. Mitä suurempi pakkaussuhde, sitä huonompi kuvanlaatu. Kun kuvan tarkkuutta ei vaadita ja tallennustilaa on rajoitetusti, voit käyttää JPEG-muotoa. Useimmat digitaalikamerat käyttävät JPEG-muotoa kuvan pakkaamiseen.

 

(5) Resoluutio ja näkökenttä

Resoluutio ja näkökenttä ovat kaksi tärkeää endoskooppisten kameroiden indikaattoria. Resoluutio on kameran kyky erottaa kuvat, ja sen maksimiarvo määräytyy kameran pikseliarvon mukaan. Näkökenttä tarkoittaa vaaka- tai pystykulma-aluetta, jonka linssi voi peittää. Yleisesti ottaen mitä suurempi näkökenttä on, sitä laajempi on kameran kuvaama kohtausalue ja havaintokulma kasvaa. Päinvastoin, kun näkökenttä on pieni, näytettävä alue on hyvin kapea ja vain hyvin pieni alue voidaan näyttää selvästi.

 

(6) Kuvataajuus

Kuvataajuus on resoluution ja näkökentän lisäksi tärkeä tekijä kameran kuvanlaadussa. Kuvataajuus voidaan ymmärtää kameran sekunnissa otosten kuvien lukumääränä. Mitä suurempi kuvataajuus, sitä tasaisempi kuva. Yleisesti ottaen vain kun päivitettyjen ruutujen määrä on yli 24 kuvaa sekunnissa, ihmissilmä ei huomaa ilmeisiä taukoja.

Tällä hetkellä valtavirran kameroiden maksimikuvanopeus on kustannusrajoitusten vuoksi yleensä 30 kuvaa sekunnissa, kun taas halvempien tuotteiden kuvanopeus on yleensä vain 15 kuvaa sekunnissa tai vähemmän. Suorituskykyisemmillä kameroilla pitäisi olla kyky saavuttaa 30 kuvan sekunti (352 × 288) enimmäiskuvataajuus. Jopa normaalissa VGA-muodossa (640×480) kuvattaessa sen virkistystaajuuden tulisi olla 15 kuvaa sekunnissa.

 

(7) Syvyysterävyys

Syvyysterävyys tarkoittaa aluetta, jolla objektiivin vangitsema kohde näyttää selkeältä objektiivin sijaintitasolla. Syvyysterävyyden koko liittyy objektiivin polttoväliin, aukkoon ja kohteen etäisyyteen. Kun polttoväli, aukko on suurempi tai kohde on kauempana, syväterävyys on suurempi ja laajempi valikoima kohteita voidaan näyttää. Muuten syväterävyys on pienempi. Vain hyvin pieni alue voidaan näyttää selkeästi, minkä vuoksi tarkennusta ja aukkoa on säädettävä usein endoskopian aikana. Mitä pidempi polttoväli, sitä pienempi on syväterävyys; mitä lyhyempi polttoväli, sitä pienempi on syväterävyys.

 

6,Varotoimet endoskooppien päivittäiseen käyttöön

(1) Suojaa endoskooppikameran anturilaitetta: Vältä katsomasta endoskoopin linssiä suoraan aurinkoon, valitse sopiva paikka tai asenna häikäisysuoja vähentääksesi vaikutusta linssiin.

(2) Vältä kosketusta haitallisten aineiden kanssa: Vältä kosketusta öljyn, höyryn, vesihöyryn, kosteuden, pölyn ja muiden aineiden kanssa. Jos kosketat, puhdista se välittömästi. Vaikka monilla endoskoopeilla on nyt IP67-vesitiiviysluokitus, niitä ei tule upottaa veteen tai öljyyn pitkäksi aikaa. Jos ne joutuvat kosketuksiin veden tai öljyn kanssa, ne on puhdistettava välittömästi tuotteen pitkäaikaisen käytön varmistamiseksi.

(3)Puhdista linssi oikein: Pyyhi linssin pinta varovasti pehmeällä liinalla, jossa on vähän alkoholia. Vältä ärsyttävien pesuaineiden tai orgaanisten liuottimien käyttöä.

(4) Liitä endoskooppi oikein: Kiinnitä huomiota vastaavaan virtalähteen jännitteen arvoon, vältä liitäntäjohdon vetämistä tai vääntämistä ja varmista hyvä kontakti kameran ja liitäntäjohdon välillä.

(5) Älä pura endoskooppia mielesi mukaan: Endoskooppi liimataan ennen tehtaalta lähtöä. Älä pura sitä vinosti ja yritä koskettaa sen sisäisiä osia, mikä voi vahingoittaa ohjainta ja piirilevyä.

 

Lähetä kysely

Etusivu

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus