Новости
Укрепление оптоэлектронных ресурсов, достижение технологических прорывов
Технология 3D-эндоскопии стала одним из незаменимых и важных инструментов современной медицины. Она позволяет врачам наблюдать за органами и тканями в организме пациента в режиме реального времени во время операции, используя передовые оптические и визуализационные технологии.
1. Принцип работы 3D-эндоскопа
1. Оптический принцип:
3D-эндоскоп использует технологию оптической визуализации. Он состоит из небольшой оптической линзы, пучка волокон, камеры и экрана дисплея. Оптическая линза передает свет на камеру через пучок волокон, который преобразует свет в электрические сигналы и передает их на экран дисплея для наблюдения в реальном времени.
2. Принцип стереоскопической визуализации:
3D-эндоскоп использует принцип стереоскопической визуализации для наблюдения трехмерных изображений. Он оснащен двумя камерами, установленными на оптической линзе на определенном расстоянии друг от друга. Путем объединения изображений, полученных с двух камер, можно получить стереоскопическое изображение, позволяющее врачам более четко наблюдать за расположением и морфологией поражений.
2. Применение 3D-эндоскопа
1. Лапароскопическая хирургия:
3D-эндоскопия широко используется в лапароскопической хирургии. Традиционная лапароскопическая хирургия использует 2D-эндоскоп, и врачи могут наблюдать только плоские изображения, что затрудняет точное определение глубины и расстояния до органов. 3D-эндоскопы позволяют получать более реалистичные и четкие стереоскопические изображения, что дает врачам возможность проводить хирургические операции с большей точностью и снижать хирургические риски.
2. Торакоскопическая хирургия:
3D-эндоскопия также находит важное применение в торакоскопической хирургии. Торакоскопическая хирургия требует проведения операций в очень узком пространстве, и традиционные 2D-эндоскопы не обеспечивают достаточной пространственной визуализации. 3D-эндоскопы позволяют получать более трехмерные изображения, что дает врачам возможность более точно определять местоположение и манипулировать пораженной областью, повышая вероятность успеха и безопасность операции.
3. Гастроскопическое исследование:
Гастроскопия — один из распространенных эндоскопических методов исследования. Традиционная гастроскопия использует двухмерный эндоскоп, и врачи могут наблюдать только плоские изображения, что имеет определенные ограничения в диагностике поражений желудка. Трехмерные эндоскопы позволяют получать более реалистичные и четкие стереоскопические изображения, что дает врачам возможность более точно определять местоположение и степень поражения, а также повышать точность диагностики.
Появление 3D-эндоскопической технологии произвело революционные изменения в медицине. Она позволяет врачам наблюдать и манипулировать органами и тканями в организме пациента в режиме реального времени во время операции, используя передовые оптические и визуализационные технологии. 3D-эндоскопия широко применяется в таких областях, как лапароскопическая хирургия, торакоскопия и гастроскопия, обеспечивая врачам более точные и безопасные хирургические процедуры и диагностические заключения. С непрерывным развитием технологий ожидается, что применение 3D-эндоскопической технологии в медицине будет становиться все более распространенным, обеспечивая лучшие результаты лечения для пациентов.


Цилиндрическое зеркало — это особый оптический компонент, принцип работы и области применения которого существенно отличаются от традиционных сферических зеркал.

В современных системах инфракрасной визуализации производительность больше не определяется просто тем, может ли объектив «видеть в инфракрасном диапазоне». Вместо этого он определяется тесно связанной оптической инженерной системой, которая контролирует точность волнового фронта, поведение теплового дрейфа, коррекцию аберраций и эффективность спектральной передачи в диапазонах MWIR (средневолновой инфракрасный) и LWIR (длинноволновый инфракрасный диапазон).

В современных крупномасштабных архитектурных и промышленных инфраструктурных проектах оценка купола в форме суперполусферы уже не основывается на геометрическом внешнем виде или архитектурной эстетике.