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    • 34. 发明申请
    • 複数の導光ルートを有する光源システム
    • 具有多个光导路径的光源系统
    • WO2013089102A1
    • 2013-06-20
    • PCT/JP2012/082072
    • 2012-12-11
    • オリンパス株式会社
    • 伊藤 毅山本 英二西尾 真博
    • F21S2/00F21V3/04F21V8/00F21V23/00A61B19/00F21Y101/00F21Y101/02
    • G02B6/0075A61B1/00105A61B1/00126A61B1/0638A61B1/0669A61B1/07A61B90/30A61B2090/306
    •  光源と光源光射出端とを有する光源モジュールと、光接続端子と導光部材と光射出部材とを有する、光源モジュールと機械的に着脱可能な照射モジュールと、を組み合わせてなる光源システムにおいて、第1の導光ルートを、第1の光源、第1の光源光射出端(32)、第1の光接続端子(70)、第1の導光部材(76)、第1の光射出部材(78)と、且つ、第2の導光ルートを、第2の光源、第2の光源光射出端(52)、第2の光接続端子(72)、第2の導光部材(82)、第2の光射出部材(88)と定義したとき、第1又は第2の導光ルートが構成可能なように、第1の光源光射出端と第1の光接続端子とを所望の第1の光学仕様で構成し、第2の光源光射出端と第2の光接続端子とを所望の第2の光学仕様で構成する。
    • 在组合具有光源和光源发光端的光源模块的光源系统以及机械地可移除地附接到光源模块并具有光耦合端子的照明模块中,导光 构件和发光构件,第一导光路径被定义为第一光源发光端(32),第一光耦合端子(70),第一导光构件(76),第一导光构件 和第一发光部件(78)。 并且第二导光路径被定义为第二光源,第二光源发光端(52),第二光耦合端(72),第二导光构件(82)和第二导光构件 发光部件(88)。 为了能够构建第一或第二导光路径,第一光源发光端和第一光耦合端子根据期望的第一光学规格构造。 第二光源发光端和第二光耦合端子根据期望的第二光学规范构造。
    • 35. 发明申请
    • 光源装置、光源装置の制御方法
    • 光源设备和光源设备的控制方法
    • WO2013084747A1
    • 2013-06-13
    • PCT/JP2012/080563
    • 2012-11-27
    • オリンパスメディカルシステムズ株式会社島田 篤高橋 智也正木 隆浩大島 睦巳古源 安一
    • 島田 篤高橋 智也正木 隆浩大島 睦巳古源 安一
    • H05B37/02H05B41/24
    • H05B37/02A61B1/0669H05B37/0281Y02B20/42
    •  ランプ(2)と、電源(3)と、電源(3)がランプ(2)へ供給する電力を上限電力以下の範囲内で制御しランプ(2)の出射光量を制御する調光制御モジュール(33)と、ランプ(2)が消灯状態から点灯状態へ移行した時点から点灯状態が継続して維持されている連続点灯時間を計測して所定の上限時間に達したか否かを検知するとともに連続点灯時間をランプ(2)が消灯状態となっている期間内に初期化する連続点灯検知モジュール(32)と、を有し、調光制御モジュール(33)は、連続点灯時間が上限時間に達したことが検知されていないときは上限電力が第1の上限電力となるように制御し、上限時間に達したことが検知されているときは第1の上限電力よりも低い第2の上限電力となるように制御する光源装置(1)。
    • 光源装置(1)具有:灯(2); 电源(3); 光调节控制模块(33),其在电力上限以下的范围内控制由所述电源(3)供给到所述灯(2)的电力,并且控制由所述灯输出的光量( 2); 以及连续照明检测模块(32),其从灯(2)从不亮状态转变为点亮状态时测量连续保持点亮状态的连续发光时间,检测规定的上限时间 并且在灯(2)处于未点亮状态的时段期间初始化连续点亮时间。 调光控制模块(33)进行控制,使得当没有检测到连续点亮时间达到上限时间时,上限电力是第一上限电力。 当检测到达到上限时间时,进行控制,使得施加低于第一上限电力的第二上限电力。
    • 38. 发明申请
    • 蛍光観察装置、蛍光観察システムおよび蛍光画像処理方法
    • 荧光观察装置,荧光观察系统和荧光光图像处理方法
    • WO2012176285A1
    • 2012-12-27
    • PCT/JP2011/064184
    • 2011-06-21
    • オリンパス株式会社石原 康成
    • 石原 康成
    • A61B1/00
    • G06T5/006A61B1/0005A61B1/00059A61B1/00186A61B1/043A61B1/05A61B1/0646A61B1/0669
    • 除算した画像に残存する距離等に対する依存性を十分に除去して定量性の高い蛍光画像によって観察を行う。照明光および励起光を照射する光源(3)を備える照明部(4)と、被写体(A)において発生した蛍光を撮影し蛍光画像(G 2 )を取得する蛍光撮像部(18)と、被写体Aから戻る戻り光を撮影し戻り光画像(G 1 )を取得する戻り光撮像部(17)と、蛍光画像(G 2 )または戻り光画像(G 1 )の少なくとも一方に、標準試料に対して予め取得された蛍光強度の距離特性と戻り光強度の距離特性とが相互に正比例関係となる係数を乗算して補正用蛍光画像(G 2 '')と補正用戻り光画像(G 1 '')とを生成する前処理部(23)と、該前処理部(23)により生成された補正用蛍光画像(G 2 '')を補正用戻り光画像(G 1 '')で除算する蛍光画像補正部(24)とを備える蛍光観察装置(1)を提供する。
    • 通过使用通过充分消除残留在通过划分获得的图像中的依赖性而获得的高定量度的荧光图像,进行距离等来进行观察。 本发明提供一种荧光观察装置(1),其特征在于,包括:照明部(4),具备照射照明光和激发光的光源(3) 用于对拍摄对象(A)上发生的荧光进行图像拍摄以获取荧光图像(G2)的荧光图像捕获单元(18); 用于对从被摄体(A)返回的返回光进行图像拍摄以获取返回光图像(G1)的返回光图像捕获单元(17); 用于将荧光图像(G2)和返回光图像(G1)中的至少一个乘以在荧光强度的距离特性之间建立相互比例关系的系数的预处理单元(23) 和预先获取的标准样品的返回光强度的距离特性,从而产生校正用荧光图像(G2“)和校正用返回光图像(G1”); 以及用于将校正用荧光图像(G2“)除以由预处理单元生成的校正用返回光图像(G1”)的荧光图像校正单元(24) 23)。
    • 40. 发明申请
    • HIGHLY FLEXIBLE ENDOSCOPE MADE OF SILICONE, AND METHOD FOR PRODUCING SAME
    • 高灵敏度硅胶内窥镜及其制造工艺
    • WO2012059082A3
    • 2012-09-13
    • PCT/DE2011001911
    • 2011-11-01
    • MUELLER JOERGKAISER KRISTINABORN ANDREZEHLICKE THORSTEN
    • MUELLER JOERGKAISER KRISTINABORN ANDREZEHLICKE THORSTEN
    • A61B1/07A61B1/005A61B1/227G02B6/00
    • A61B1/0055A61B1/0011A61B1/00167A61B1/0017A61B1/005A61B1/0669A61B1/07A61B1/227G02B6/12002G02B6/138G02B6/3624G02B23/26
    • The invention relates to a flexible endoscope or an endoscope attachment and to a method for producing same. Until now only glass fiber endoscopes have existed for examining very small channels that are highly sensitive to mechanical or sensory stimuli in particular in medicine, such as the tuba auditiva for example. Said glass fiber endoscopes are flexible but still too rigid to be painlessly inserted into the middle ear for example. Thus, said glass fiber endoscopes carry the risk of hemorrhages and mucous membrane injuries which can lead inter alia to the formation of scars with subsequent chronic middle ear inflammation. A soft, highly flexible endoscope made of silicone would solve said problems and render operations such as those that are currently carried out for diagnostic purposes unnecessary in many cases. The flexibility of the endoscope is achieved by using silicone as the imaging material. The light guides are produced from highly flexible soft silicone that is highly transparent in the light spectrum required for use by applying, pressing, and curing silicones that are initially liquid in layers. Each layer, which has a thickness of only a few micrometers, consists of rib waveguides which have a width and height of a few micrometers and which are made of a highly refractive silicone layer (core) surrounded by a weakly refractive silicone layer (casing), and each strip waveguide of the highly refractive structured layer generates an image pixel. A soft silicone lens (2) which can be produced by curing a drop of silicone on an anti-adhesive coated substrate focuses the image signal onto the waveguide matrix (1). The waveguide matrix (1) and the lens (2) are encased with an optically highly transparent, weakly refractive casing (3). An optically insulating soft material (4), for example silicone, is subsequently applied by spraying, brushing, or the like and cured. Further functions can be realized in said optically insulating layer (4), for example a mechanical control that is realized by thin metal bands, by means of which the distal end of the endoscope can be bent, or channels for feeding and suctioning liquids. Finally, the endoscope is coated with an optically conductive casing which is used to supply light for lighting the object to be observed and which consists of an optically transparent silicone layer or a layer system of optically transparent, weakly and highly refractive silicone layers, wherein a highly refractive shaft 6 can be found between two weakly refractive shafts (5) and (7) so that the light is guided in the highly refractive region (6). The silicone endoscope is suitable for examining very small channels that are highly sensitive to mechanical or sensory stimuli in particular in medicine on the basis of the material properties of the silicone endoscope.
    • 柔性内窥镜或内窥镜附件及其生产方法。 用于调查最小的机械或感觉高敏感通道,特别是在医学领域。 作为tuba auditiva,迄今只存在光纤内窥镜。 这些是灵活的,但仍然过于僵化,例如 无痛地引入中耳。 因此,它们包含出血和粘膜损伤的风险,即i.a. 可导致随后的慢性中耳炎疤痕。 一种柔软,高度灵活的硅胶内窥镜可以解决这些问题,并且在许多情况下可以消除目前用于诊断目的的操作。 内窥镜通过使用硅树脂作为成像材料来实现其灵活性。 光导是由一个高度灵活的,柔软的,高透明的,通过应用层,从几微米按压和初始液体硅酮的固化,只有几微米厚度的各层制成的高折射率硅树脂的宽和高的脊形波导(用于光硅酮的应用范围 芯),并且高折射率结构化层的每个脊波导产生图像像素。 可以通过在抗粘附涂层基底上固化硅树脂滴而制成的软硅树脂透镜(2)将图像信号聚焦到波导矩阵(1)上。 波导矩阵(1)和透镜(2)涂有光学高度透明的低折射率护套(3)。 然后通过喷涂,刷涂o.Ä.例如硅酮,使光学绝缘的软材料(4)变软。 应用和治疗。 在这种光学绝缘层(4)进一步的功能可以被实现,例如,由薄金属条带的装置的机械控制来实现,与内窥镜的远端的辅助可以弯曲,或用于供给和流体的抽吸通道。 最后,与光学导电护套内窥镜被涂覆时,其用于光递送用于照明对象物进行观察,它是由光学透明的硅氧烷层或低光中的层系统透明,高折射率聚硅氧烷层具有两个之间的高折射6 定位低断裂轴(5)和(7),从而引导高折射率区域(6)中的光。 由于其材料特性,硅胶内窥镜适用于检查最小的机械或感官高敏感通道,特别是在医学领域。