1,revizuire a endoscopiei
Un endoscop este un instrument de testare care integrează optică, ergonomie, mașini de precizie, electronice moderne și software. Inclusiv senzori de imagine, lentile optice, sisteme de iluminat, dispozitive mecanice etc. Este un instrument foarte convenabil pentru a introduce camera în obiectul care trebuie detectat printr-un furtun sau tub dur și conectați monitorul la celălalt capăt pentru a clarifica observați imaginea internă.
2,lasificarea endoscoapelor
(1) În conformitate cu diferite metode de procesare a semnalului digital,camerele pot fi împărțite în două categorii: endoscoape digitale și endoscoape analogice.
Camerele endoscopice analogice pot converti semnalele video analogice generate de echipamentele de captare video în semnale digitale și le pot stoca în computer. Semnalul video captat de camera analogică trebuie convertit într-un mod digital printr-o anumită placă de captură video și comprimat înainte de a putea fi convertit într-un computer pentru utilizare. Costul total al camerelor analogice este relativ mare și nu mai sunt un produs de masă.
Camera endoscopică digitală poate captura imagini direct și apoi le poate transfera pe un computer printr-o interfață USB sau le poate suprapune pe un ecran de afișare cu un smartphone. Camerele de pe piață acum sunt în principal camere digitale, iar camerele digitale sunt în principal camere digitale USB care folosesc noi interfețe de transmisie a datelor. Majoritatea camerelor de pe piață în prezent sunt astfel de produse.
(2) În ceea ce privește aplicarea,poate fi împărțit în două categorii și anume endoscoape industriale și endoscoape medicale.
Aplicațiile industriale se referă în principal la testele nedistructive și la tehnologia de explorare a forajelor. Industriile de aplicare a produselor includ: ingineria construcțiilor, industria chimică a petrolului și gazelor, întreținerea mecanică, inspecția de siguranță, întreținerea auto, testarea instalațiilor electrice, industria chimică a conductelor, industria aerospațială etc.
În domeniul medical, este utilizat în principal în diverse tipuri de examinări medicale și operații medicale, prin introducerea tubului camerei endoscopice în corp pentru a găsi probleme și a face față problemelor conexe. Aplicațiile principale includ gastroenteroscopia, bronhoscopia, colonoscopia, histeroscopia etc.
3,Principiul de funcționare al endoscopului

Endoscopul transmite imaginea internă a dispozitivului către exteriorul dispozitivului prin intermediul camerei și permite inspectorului să vizualizeze imaginea internă în timp real prin monitor. După ce sistemul de iluminare oferă o sursă de lumină internă, lumina trece prin lentila camerei pentru a forma o imagine optică în interiorul camerei. Această imagine optică este apoi proiectată pe senzorul de imagine. Senzorul de imagine primește lumina reflectată de la obiectul inspectat, transformă lumina într-un semnal electric și utilizează cipul de procesare a semnalului digital pentru a procesa semnalul de imagine digitală al senzorului de imagine printr-o serie de algoritmi matematici complexi. Optimizați procesarea semnalelor de imagine digitale. În cele din urmă, computerul primește aceste semnale de imagine digitale procesate prin interfața USB și le afișează pe ecran, astfel încât utilizatorul să le poată viziona și utiliza.
4. Structura și componentele endoscopului
(1)Lentile:Lentila camerei endoscopice este o structură de lentile compusă din mai multe lentile, care pot fi împărțite în lentile de plastic și lentile de sticlă. Funcția principală a obiectivului este de a focaliza lumina din scenă pe senzorul de imagine al camerei.
(2) Senzor de imagine (SENZOR):Senzorul de imagine al camerei poate fi împărțit în două tipuri: CCD și CMOS. Senzorii CCD răspund rapid la lumină și sunt potriviți pentru fotografierea de mare viteză; în timp ce senzorii CMOS economisesc mai mult energie și potriviți pentru aplicații cu consum redus.
(3) Cip de procesare a semnalului digital (DSP):Cipul de procesare a semnalului digital (DSP) este una dintre componentele de bază ale camerei. Funcția principală a DSP este de a procesa și comprima semnalele de imagine pentru a transmite și stoca mai eficient datele de imagine.
(4) Sursa de alimentare:Există două tensiuni utilizate în mod obișnuit pentru endoscoape: 3,3 V și 5 V. Sursele de alimentare diferite au fire de conectare diferite. Este necesară o atenție deosebită la utilizarea acestora pentru a evita scurtcircuitele cauzate de suprasarcină.
5,Principalii indicatori tehnici ai camerei
(1) Rezoluție:
Rezoluția se referă la dimensiunea imaginii pe care camera o poate capta, de obicei exprimată în pixeli. Rezoluțiile comune includ:
|
valoarea pixelilor |
rezoluţie |
valoarea pixelilor |
rezoluţie |
|
5MP |
2592 x 1944 |
2 MP |
1920 x 1080, cunoscut și sub numele de 1080 |
|
1MP |
960 x720, cunoscut și ca 720P |
VGA |
640 x 480, cunoscut și sub numele de 0,3MP |
(2)Format de ieșire a imaginii
Imaginile capturate de camerele endoscopice pot fi într-o varietate de formate, MJPG și YUV fiind cele două cele mai frecvent utilizate. RGB24 reprezintă fiecare 8 biți de culori R, G și B, care pot exprima 256 de nuanțe și astfel pot reproduce 256 x 256 x 256 culori. Formatul YUV produce cadre video necomprimate, care ocupă mai puține resurse de sistem și nu necesită un decodor. Formatul MJPG produce cadre video obținute prin comprimarea imaginilor video în format JPEG. Rata relativă a cadrelor este mare, imaginea este mozaică și ocupă mult spațiu. Resursele sistemului PC sunt mai multe.
(3) Reglarea automată a balansului de alb (Automat)
Reglarea automată a balansului de alb este o funcție în care aparatul foto ajustează automat balansul de alb al imaginii pentru a se asigura că obiectele albe apar albe pe ecran în imaginile capturate în diferite medii cu temperatură de culoare. Temperatura de culoare se referă la componentele spectrale și la culoarea luminii, în timp ce o temperatură scăzută a culorii înseamnă mai multe componente de lumină cu undă lungă. Când temperatura culorii se schimbă, camera trebuie să ajusteze raportul dintre cele trei culori primare de roșu, verde și albastru pentru a obține echilibrul culorilor.
(4) Metoda de compresie a imaginii
JPEG este o metodă de compresie statică a imaginii și o metodă de compresie cu pierderi. Cu cât raportul de compresie este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai slabă. Când acuratețea imaginii nu este necesară și spațiul de stocare este limitat, puteți alege să utilizați formatul JPEG. Majoritatea camerelor digitale folosesc formatul JPEG pentru compresia imaginii.
(5) Rezoluție și câmp vizual
Rezoluția și câmpul vizual sunt doi indicatori importanți ai camerelor endoscopice. Rezoluția este capacitatea camerei de a distinge imaginile, iar valoarea sa maximă este determinată de valoarea pixelilor camerei. Câmpul vizual se referă la intervalul de unghi orizontal sau vertical pe care îl poate acoperi obiectivul. În general, cu cât câmpul vizual este mai mare, cu atât intervalul scenei capturate de cameră este mai mare, iar unghiul de observare devine mai mare. Dimpotrivă, atunci când câmpul vizual este mic, intervalul afișat va fi foarte îngust și doar un interval foarte mic poate fi afișat clar.
(6)Rata de cadre
Pe lângă rezoluție și câmp vizual, rata de cadre este, de asemenea, un factor important în calitatea imaginii camerei. Frecvența cadrelor poate fi înțeleasă ca numărul de imagini eșantionate de cameră pe secundă. Cu cât este mai mare rata de cadre, cu atât imaginea este mai fină. În general, doar atunci când numărul de cadre reîmprospătate este mai mare de 24 de cadre pe secundă, ochiul uman nu va observa pauze evidente.
În prezent, din cauza constrângerilor de cost, rata maximă de cadre a camerelor principale este de obicei de 30 de cadre/secundă, în timp ce produsele low-end au de obicei doar 15 cadre/secundă sau mai puțin. Camerele cu performanțe mai bune ar trebui să aibă capacitatea de a atinge o rată maximă de cadre de 30 de cadre/secundă (352×288). Chiar și atunci când fotografiați în formatul VGA standard (640×480), ar trebui să aibă o rată de reîmprospătare de 15 cadre/secundă.
(7) Adâncimea câmpului
Adâncimea câmpului se referă la intervalul în care obiectul capturat de lentilă apare clar în planul în care se află obiectivul. Mărimea adâncimii câmpului este legată de distanța focală, diafragma și distanța obiectului obiectivului. Când distanța focală, diafragma este mai mare sau obiectul este mai îndepărtat, adâncimea câmpului va fi mai mare și poate fi afișată o gamă mai largă de obiecte. În caz contrar, adâncimea câmpului va fi mai mică. Doar un interval foarte mic poate fi afișat clar, motiv pentru care focalizarea și diafragma trebuie ajustate frecvent în timpul endoscopiei. Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât profunzimea câmpului este mai mică; cu cât distanța focală este mai mică, cu atât adâncimea câmpului este mai mică.
6,Precauții pentru utilizarea zilnică a endoscoapelor
(1) Protejați dispozitivul senzor al camerei endoscopului: evitați să priviți lentila endoscopului direct în soare, alegeți o locație adecvată sau instalați un parasolar pentru a reduce impactul asupra lentilei.
(2) Evitați contactul cu substanțe nocive: Evitați contactul cu ulei, abur, vapori de apă, umiditate, praf și alte substanțe. Dacă sunteți contactat, curățați-l imediat. Deși multe endoscoape au acum un grad de rezistență la apă IP67, acestea nu ar trebui să fie scufundate în apă sau ulei pentru o perioadă lungă de timp. Dacă intră în contact cu apa sau uleiul, acestea trebuie curățate imediat pentru a asigura utilizarea pe termen lung a produsului.
(3)Curățați corect lentila: Folosiți o cârpă moale cu puțin alcool pentru a șterge ușor suprafața lentilei. Evitați utilizarea detergenților iritanți sau a solvenților organici.
(4) Conectați corect endoscopul: acordați atenție valorii corespunzătoare a tensiunii de alimentare, evitați tragerea sau răsucirea firului de conectare și asigurați-vă un contact bun între cameră și firul de conectare.
(5) Nu dezasamblați endoscopul după bunul plac: endoscopul este lipit înainte de a părăsi fabrica. Nu îl dezasamblați într-un unghi și încercați să îi atingeți părțile interne, ceea ce poate cauza deteriorarea controlerului și a plăcii PCB.





