WO2003098315A1 - Mikroendoskop - Google Patents

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Werner Schölly
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Definitions

  • the invention relates to a microendoscope with a distal probe tip, which in particular has a diameter of up to approximately 1 mm and in which an optical assembly is accommodated at least with a micro objective and an image transmission element, an image transmission being connected to the optical assembly.
  • microendoscope tip In microendoscopy, flexible endoscopes are known for working diameters under 1 mm, which have a light handle near the distal end, the rigid tip of which can extend, for example, over a length of 30-120 mm.
  • the microendoscope tip generally has the following structure:
  • a micro-objective consisting of one or more microlenses, e.g. B. with an outer diameter of 0.5 mm.
  • This distal micro objective is usually placed directly on a subsequent image guide with the same active diameter.
  • the pixel-structured image transmitted by the image guide is provided by a lens for eye observation or for projection onto a video camera array.
  • optical fibers are arranged around the distal micro-objective and the image guide along the length of the probe, which are mechanically mounted near the proximal end and are connected to a light source via a connecting light guide.
  • the micro-objective, image guide and optical fiber are installed in a rigid or semi-flexible tube, which forms a holder and guide for these components.
  • the light and image-transmitting elements are usually contained in a flexible protective tube.
  • an empty channel represented for example by a microlumen tube or a metal tube, can also be integrated into the probe.
  • microendoscopic applications in medical technology and for industrial applications require small working diameters from 0.15 to approx. 1 mm. Due to the space available, these working diameters only allow approx. 3000 pixels for the image guide; however, the applications require higher resolutions with more than at least 10,000 pixels (e.g. 20,000, 30,000, 50,000).
  • the handle of the microendoscopic probe and the probe lead should be made as light as possible, which requires image transmission with a flexible image guide system to the endoscopic camera (for video viewing).
  • Image conductors with a number of pixels greater than 3000 do not allow distal probe tips with working diameters of less than 0.5 mm in the construction described above.
  • the object of the present invention is to enable the implementation of microendoscopic probe tips with a very small working diameter of, for example, ⁇ 0.5 mm, light handles and probe feed lines and at the same time to achieve a much higher resolution than before.
  • an image-enlarging coupling element is provided between the optical assembly of the probe tip and the subsequent image transmission, and that the image transmission following the coupling element has a larger active one Has diameter as the optical assembly with the distal lens.
  • the invention is therefore based on the principle of providing the distal probe tip on the handle with an optical assembly (microlens assembly) over the entire working length, which enables the necessary small working diameters, and at the beginning or inside the handle with an optical coupling element to an image guide with a higher number of pixels and thus a larger active diameter and thus also outer diameter.
  • optical assembly microlens assembly
  • the miniaturized probe tip can also be made removable and thus also steam sterilizable for medical technology applications.
  • a micro-camera head can be integrated in the handle instead of the image guide, onto which the coupling optics of the distal probe tip map.
  • Typical handles for microendoscopic probes can have outer diameters of approx. 8 - 10 mm over a length of> 50 mm.
  • Miniature CCD imagers with 1/10 "image diagonal and 250,000 pixels can be integrated into this volume and thus high resolution can be displayed in the image field of the probe. Additional embodiments of the invention are listed in the further subclaims. The invention is described below its essential details explained in more detail with reference to the drawings.
  • FIG. 1 shows a longitudinal sectional view of a microendoscope
  • the distal objective 1 which can consist of one or more micro-optical components, for example a gradient index lens, is connected upstream of an image-transmitting rod lens system 2 composed of one or more elements, preferably a gradient rod.
  • the optical coupling element 3 maps the image transmitted from FIGS. 1 and 2 to the substantially larger active image field diameter of the image conductor 4a as image transmission 4 or the micro-CCD image converter 7 according to FIG.
  • a further objective 6 is provided proximally, which images approximately fill the format of the image field size of the CCD image converter 7a of an endoscopy camera.
  • Optical fibers for illuminating the image field are arranged concentrically in the probe tip area.
  • existing separation point 9 can preferably be implemented as a ring light or as a single or multi-point transfer.
  • the rear end of the light guide is designated by 8.
  • the element 3 can be integrated either in the probe tip 10 or in the handle part 11.
  • the removable probe tips can be realized with different viewing angles and viewing directions.

Abstract

Ein Mikroendoskop hat eine distale Sondenspitze (10), die insbesondere einen Durchmesser von bis zu etwa 1mm aufweist und in der eine optische Baugruppe zumindest mit einem Mikroobjektiv (1) und einem Bildübertragungselement untergebracht ist, wobei an die optische Baugruppe eine Bildübertragung (4) anschliesst. Zwischen der optischen Baugruppe der Sondenspitze und der sich anschliessenden Bildübertragung (4) ist ein bildvergrösserndes Koppelelement (3) vorgesehen, wobei die an das Koppelelement (3) anschliessende Bildübertragung (4) einen grösseren aktiven Durchmesser aufweist als die optische Baugruppe mit dem distalen Objektiv (1). Die distale Sondenspitze (10) an einem Handgriff (11) weist dadurch über die ganze Arbeitslänge den notwendigen kleinen Arbeitsdurchmesser auf und am Beginn oder im Innern des Handgriffs ist das optische Koppelelement (3) an einen Bildleiter (4a) oder dergleichen Bildübertragung (4) mit höherer Pixelzahl und damit grösserem aktivem Durchmesser und damit auch Aussendurchmesser angekoppelt.

Description

Mikroendoskop
Die Erfindung bezieht sich auf ein Mikroendoskop mit einer distalen Sondenspitze, die insbesondere einen Durchmesser von bis zu etwa 1mm aufweist und in der eine optische Baugruppe zumindest mit einem Mikroobjektiv und einem Bildübertragungs- element untergebracht ist, wobei an die optische Baugruppe eine Bildübertragung anschließt.
In der Mikroendoskopie sind bei Arbeitsdurchmessern unter 1 mm flexible Endoskope bekannt, die nahe dem distalen Ende einen leichten Handgriff aufweisen, dessen starre Spitze sich beispielsweise über eine Länge von 30 - 120 mm erstrecken kann. Die Mikroendoskopspitze hat im allgemeinen folgenden Aufbau:
Im Zentrum distal befindet sich ein Mikroobjektiv, bestehend aus einer oder mehreren Mikrolinsen, z. B. mit einem Außendurchmesser von 0,5 mm. Dieses distale Mikroobjektiv ist meist direkt aufgesetzt auf einen nachfolgenden Bildleiter mit gleichem aktivem Durchmesser. Am proximalen Ende wird das vom Bildleiter übertragene pixelstrukturierte Bild von einem Objektiv für Augenbetrachtung oder für die Projektion auf ein Video-Kamera-Array bereitgestellt.
Zur Beleuchtung des Bildfeldes sind um das distale Mikroobjektiv und den Bildleiter entlang der Sondenlänge Lichtleitfasern angeordnet, die nahe dem proximalen Ende mechanisch gefasst sind und über einen Verbindungslichtleiter mit einer Lichtquelle verbunden sind. Im Bereich der distalen Spitze sind Mikroobjektiv, Bildleiter und Lichtleitfaser in einem starren oder halbflexiblen Röhrchen eingebaut, das für diese Komponenten Halterung und Führung bildet. Hinter dem Handgriff zum proximalen Ende hin sind die licht- und bildübertragenden Elemente meist in einem flexiblen Schutzschlauch gefasst. Für bestimmte Anwendungen kann zusätzlich ein Leerkanal, dargestellt zum Beispiel durch einen Mikrolumenschlauch oder ein Metallröhrchen, in die Sonde integriert sein.
Viele mikroendoskopischen Anwendungen in der Medizintechnik und für industrielle Anwendungen erfordern kleine Arbeitsdurch- messer ab 0,15 bis ca. 1 mm. Diese Arbeitsdurchmesser erlauben für den Bildleiter aufgrund der Platzverhältnisse nur ca. 3000 Bildpunkte; die Anwendungen verlangen jedoch höhere Auflösungen mit mehr als mindestens 10 000 Bildpunkten (z.B.20 000, 30 000, 50 000) . Außerdem soll der Handgriff der mikroendoskopischen Sonde und die Sondenzuleitung möglichst leicht ausgeführt werden, was die Bildübertragung mit einem flexiblen Bildleitersystem zur Endoskopiekamera (für Video-Betrachtung) erfordert. Bildleiter mit Bildpunktzahlen größer als 3000 ermöglichen keine distalen Sondenspitzen mit Arbeitsdurch- messern von kleiner als 0 , 5 mm beim oben beschriebenen Aufbau.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Realisierung von mikroendoskopischen Sondenspitzen mit einem sehr geringen Arbeitsdurchmesser von zum Beispiel < 0,5 mm, leichte Handgriffe und Sondenzuleitungen zu ermöglichen und dabei gleichzeitig eine wesentlich höhere Auflösung als bisher zu erzielen.
Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, dass zwischen der optischen Baugruppe der Sondenspitze und der sich anschließenden Bildübertragung ein bildvergrößerndes Koppelelement vorgesehen ist und dass die an das Koppelelement anschließende Bildübertragung einen größeren aktiven Durchmesser aufweist als die optische Baugruppe mit dem distalen Objektiv.
Der Erfindung zugrunde liegt somit das Prinzip, die distale Sondenspitze am Handgriff über die ganze Arbeitslänge mit einer optischen Baugruppe (Mikrolinsen-Baugruppe) auszustatten, welche die notwendigen kleinen Arbeitsdurchmesser ermöglicht, und am Beginn oder im Innern des Handgriffs mit einem optischen Koppelelement an einen Bildleiter mit höherer Pixelzahl und damit größerem aktivem Durchmesser und damit auch Außendurch- messer anzukoppeln.
Die miniaturisierte Sondenspitze kann auch abnehmbar und damit für medizintechnische Anwendungen auch dampfsterilisierbar ausgeführt werden. In einer weiteren Ausführung kann anstelle des Bildleiters im Handgriff auch ein Mikrokamerakopf integriert werden, auf den die Koppel-Optik der distalen Sondenspitze abbildet.
Typische Handgriffe für mikroendoskopische Sonden können Außendurchmesser von ca. 8 - 10 mm auf einer Länge von >50 mm haben. In diesen Volumen lassen sich Miniatur-CCD-Imager mit 1 /10"-Bild-Diagonale und 250 000 Bildpunkten integrieren und damit hohe Auflösung im Bildfeld der Sonde darstellen. Zusätzliche Ausgestaltungen der Erfindung sind in den weiteren Unteransprüchen aufgeführt. Nachstehend ist die Erfindung mit ihren wesentlichen Einzelheiten anhand der Zeichnungen noch näher erläutert.
Es zeigt:
Fig.1 eine Längsschnittansicht eines Mikroendoskops und
Fig.2 eine Schnittdarstellung eines Handgriffteiles mit CCD-Bildwandler. Der erfindungsgemäße Aufbau gemäß Fig.1 ist wie folgt: Das distale Objektiv 1 , das aus einer oder mehreren mikrooptischen Komponenten, zum Beispiel einer Gradientenindexlinse bestehen kann, ist einem bildübertragenden Stablinsensystem 2 aus einem oder mehreren Elementen, vorzugsweise einem Gradientenstab vorgeschaltet. Das optische Koppelelement 3 bildet das von 1 und 2 übertragene Bild formatfüllend auf den wesentlich größeren aktiven Bildfelddurchmesser des Bildleiters 4a als Bildübertragung 4 oder des Mikro-CCD-Bildwandlers 7 gemäß Fig.2 ab. Bei Anwendung des Bildleiters 4a ist proximal ein weiteres Objektiv 6 vorgesehen, das auf die Bildfeldgrδße des CCD-Bildwandlers 7a einer Endoskopie-Kamera etwa formatfüllend abbildet. Im Sondenspitzenbereich sind konzentrisch Lichtleitfasern zur Beleuchtung des Bildfeldes angeordnet, die an einer evt . vorhandenen Trennstelle 9 vorzugsweise als Ringlicht oder als Ein- oder Mehrpunktübergabe realisiert sein können. Mit 8 ist das hintere Lichtleiterende bezeichnet. In der Ausführung mit Trennstelle kann das Element 3 entweder in der Sondenspitze 10 oder im Handgriffteil 11 integriert sein. Die abnehmbaren Sondenspitzen können mit unterschiedlichen Bildwinkeln und Blickrichtungen realisiert werden.
Ansprüche

Claims

Ansprüche
1. Mikroendoskop mit einer distalen Sondenspitze (10), die insbesondere einen Durchmesser von bis zu etwa 1mm aufweist und in der eine optische Baugruppe zumindest mit einem Mikroobjektiv (1) und einem Bildübertragungselement untergebracht ist, wobei an die optische Baugruppe eine Bildübertragung (4) anschließt, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der optischen Baugruppe der Sondenspitze und der sich anschließenden Bildübertragung (4) ein bildvergrößerndes Koppelelement (3) vorgesehen ist und dass die an das Koppelelement (3) anschließende Bildübertragung (4) einen größeren aktiven Durchmesser aufweist als die optische Baugruppe mit dem distalen Objektiv (1).
2. Mikroendoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sondenspitze mit der optischen Baugruppe abnehmbar von der sich anschließenden Bildübertragung (4) , die sich vorzugsweise in einem Sondenhandgriff (11) befinden, ausgebildet ist, und dass das Koppelelement (3) entweder in der Mikroendoskopspitze (Sondenspitze 10) oder im Handgriff (11) ist.
3. Mikroendoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die die optische Baugruppe mit dem Mikroobjektiv (1) und dergleichen enthaltende Mikroendoskopspitze (10) untrennbar mit dem Koppelelement (3) und der sich anschließenden Bildübertragung (4) , die sich vorzugsweise in einem Sondenhandgriff (11) befinden, verbunden ist.
4. Mikroendoskop nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildübertragung (4) einen faseroptischen Bildleiter (4a) mit hoher Bildpunktezahl, vorzugsweise mit mehr als 10000 Bildpunkten aufweist.
5. Mikroendoskop nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildübertragung (4) einen
Mikrokamerakopf aufweist, auf den das bildvergrößernde Koppelelement (3) abbildet.
6. Mikroendoskop nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikrokamerakopf einen Miniatur-CCD-Imager insbesondere mit 1 /10"-Bild-Diagonale und etwa 250000 Bildpunkten aufweist.
7. Mikroendoskop nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in das Mikroendoskop ein Leerkanal
(12) für Spülung und/oder Applikatoren wie Laserfasern integriert ist.
Zusammenfassung
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