內窺鏡攝像模組需滿足嚴格的醫用消毒要求,這是保障醫療安全的關鍵環節。其外殼和內部組件選用的耐消毒材料經過精心篩選,其中醫用級不銹鋼憑借優異的抗腐蝕性,能在高溫高壓蒸汽(134℃,壓力,30分鐘)消毒環境下保持結構完整性;聚醚醚酮(PEEK)作為高性能工程塑料,不僅具備出色的化學穩定性,可耐受戊二醛、過氧化氫等化學試劑的長時間浸泡消毒,還具有良好的生物相容性,符合醫療設備使用標準。此外,模組采用多層密封結構設計,通過精密的O型密封圈、防水膠圈以及納米涂層技術,在低溫等離子消毒(-50℃,1-10Pa壓力)過程中,能有效隔絕消毒氣體與液體,避免內部電路板因受潮或化學侵蝕而短路失效。經機...
內窺鏡攝像模組針對近距離觀察設計了特殊的微距對焦系統。其部件微型步進電機采用高精度閉環控制技術,通過納米級的步距角驅動鏡頭組在 ±5mm 行程內做線性運動,配合光學防抖組件,可實現 0.1mm 級的精細對焦。模組內置的激光三角測距傳感器以 100Hz 的頻率實時監測鏡頭與觀察目標的間距,結合圖像處理器中自適應的混合對焦算法 —— 在 0.5cm 內啟用相位檢測對焦實現快速鎖定,超過此距離則切換至高動態范圍反差對焦 —— 即使鏡頭貼近組織表面0.3mm,也能在 80ms 內完成自動對焦,并通過邊緣增強算法提升微小血管、細胞結構等細節的清晰度,確保手術視野始終保持纖毫畢現的觀察效果。定制化攝像模組...
無線內窺鏡攝像模組依托藍牙、Wi-Fi或射頻技術構建圖像傳輸鏈路。內部的無線發射模塊通過正交頻分復用(OFDM)等調制技術,將經過編碼的圖像數據,精細調制到、5GHz等特定頻段。在傳輸過程中,天線采用智能波束成形技術,通過動態調整信號發射方向,有效增強信號覆蓋范圍和接收穩定性。為保障數據傳輸的安全性與完整性,模組內置AES-256加密協議對圖像數據進行全鏈路加密,同時運用自適應均衡、信道編碼等抗干擾算法,實時補償信號衰減與多徑干擾。相較于傳統有線傳輸,無線方案使醫生在手術操作中徹底擺脫線纜束縛,配合可穿戴式接收終端,實現手術視野的靈活切換與多角度觀察,特別適用于空間狹小的微創手術等...
光學變焦的原理基于鏡頭光學系統的物理特性,通過精密的機械結構驅動鏡頭組內的鏡片移動。以常見的變焦鏡頭為例,當用戶操作放大功能時,鏡頭內部的變焦環會帶動多組鏡片前后位移,改變光線匯聚的焦點位置,從而實現視角的放大或縮小。這種物理層面的焦距調整,就像望遠鏡通過調整鏡筒長度來改變觀測距離,所獲取的圖像細節全部來自真實的光學成像,因此能夠保持高分辨率和色彩還原度,畫面放大后依然清晰銳利。電子變焦本質上是一種數字圖像處理技術,當用戶選擇電子變焦時,設備會利用內置算法對傳感器捕獲的原始圖像進行像素插值運算。簡單來說,就是通過軟件將圖像中的像素點進行復制、拉伸或填充,模擬出放大效果,類似于在電腦...
支持遠程操作的內窺鏡攝像模組采用高速網絡通信協議(如5G或**醫療級VPN),通過安全加密通道與遠程控制端建立穩定連接。在遠程診療場景下,醫生在控制端界面通過觸控屏或專業操作手柄,精細發送變焦、聚焦、拍照等操作指令。這些指令以低延遲數據幀的形式,經網絡傳輸至模組內置的高性能微控制器。該控制器搭載算法,能在毫秒級時間內完成指令解析,并驅動模組中的步進電機、伺服鏡頭等精密部件執行相應操作。同時,模組內置的圖像壓縮芯片采用編碼技術,將4K超高清實時圖像以極低的帶寬占用率回傳至控制端。這種遠程控制功能不僅能實現遠程指導手術細節、進行疑難病例遠程會診,還可結合AI輔助診斷系統,在偏遠地區搭建...
窄帶成像技術(NarrowBandImaging,NBI)基于光譜過濾原理,通過精密光學濾鏡系統,將可見光中的寬帶光譜選擇性過濾,保留415nm(藍光波段)和540nm(綠光波段)左右的窄帶光。415nm藍光能夠精細作用于淺層皮膚,使其呈現出明顯的褐色,而540nm綠光則可以穿透到組織更深層,使較粗的血管顯現為綠色。這種光譜分離技術大幅增強了血管與黏膜組織間的光學對比度,讓微小血管的走行、形態以及黏膜上皮的細微結構變化得以清晰呈現。在NBI模式下,內窺鏡攝像模組生成的高對比度圖像能夠將病變區域與正常組織的邊界凸顯出來,幫助醫生以微米級的分辨率捕捉到早期組織的血管異常增生、黏膜表面不...
探頭前端集成的微型壓力傳感器采用先進的MEMS(微機電系統)技術,通過精密蝕刻工藝將傳感單元微型化至微米級尺寸。該傳感器具備極高的靈敏度,可實時監測的微小壓力變化,滿足內窺鏡在復雜人體腔道環境下的精細檢測需求。傳感器內置雙重安全閾值機制:當壓力達到一級預警值(如2kPa)時,操作面板上的警示燈開始閃爍,同時在顯示屏邊緣以淡紅色線條提示潛在風險區域;若壓力突破二級安全閾值(如3kPa),傳感器將立即觸發高分貝蜂鳴報警,并通過閉環控制電路啟動智能回退程序,以每秒的恒定速度自動收回探頭。與此同時,系統利用增強現實(AR)技術在顯示屏上用醒目的紅色高亮標記壓力異常區域,疊加顯示壓力數值及風...
三維內窺鏡攝像模組搭載精密的雙鏡頭或多鏡頭陣列系統,這些攝像頭以特定的基線距離和角度分布,模擬人類雙眼的立體視覺原理,同步捕捉目標區域的圖像數據。在采集過程中,各鏡頭利用互補金屬氧化物半導體(CMOS)或電荷耦合器件(CCD)傳感器,將光學信號轉換為數字信號,確保高幀率、低延遲的圖像傳輸。圖像處理器通過視差算法,分析不同鏡頭圖像中對應點的位置差異,建立像素級的深度映射關系。借助先進的計算機圖形學技術,處理器將二維圖像數據重構為包含空間坐標信息的點云模型,并通過曲面擬合和紋理映射,生成高保真的三維立體模型。醫生佩戴偏振光眼鏡或使用具備裸眼3D顯示功能的設備,可觀察到具有真實空間感的立...
內窺鏡模組采用模塊化設計理念,將組件拆解為鏡頭、圖像傳感器、LED光源、信號處理單元等功能模塊。各模塊通過標準化的物理接口與電氣協議進行連接,這種設計大幅提升了設備的可維護性與擴展性。當系統出現故障時,技術人員可通過故障診斷系統快速定位問題模塊,例如鏡頭出現光學畸變、傳感器產生噪點或光源亮度衰減等情況,只需使用工具在3分鐘內即可完成對應組件的更換,相較傳統整機維修,維修時間縮短超80%,維修成本降低70%。同時,模塊化架構支持用戶根據不同應用場景需求,靈活升級特定模塊性能——例如將標清鏡頭升級為4K超高清鏡頭,或換裝低功耗高亮度的新型LED光源模組,在延長設備生命周期的同時,有效降...
探頭前端集成的微型壓力傳感器采用先進的MEMS(微機電系統)技術,通過精密蝕刻工藝將傳感單元微型化至微米級尺寸。該傳感器具備極高的靈敏度,可實時監測的微小壓力變化,滿足內窺鏡在復雜人體腔道環境下的精細檢測需求。傳感器內置雙重安全閾值機制:當壓力達到一級預警值(如2kPa)時,操作面板上的警示燈開始閃爍,同時在顯示屏邊緣以淡紅色線條提示潛在風險區域;若壓力突破二級安全閾值(如3kPa),傳感器將立即觸發高分貝蜂鳴報警,并通過閉環控制電路啟動智能回退程序,以每秒的恒定速度自動收回探頭。與此同時,系統利用增強現實(AR)技術在顯示屏上用醒目的紅色高亮標記壓力異常區域,疊加顯示壓力數值及風...
內窺鏡攝像模組利用柔性線路板(FPC)實現圖像信號的傳輸。FPC采用聚酰亞胺(PI)基材與銅箔壓合工藝制成,厚度通常在,這種超薄結構使得它能夠適配直徑數毫米的內窺鏡探頭。其獨特的多層電路設計,通過化學蝕刻在柔性基板上形成精細線路,配合表面覆蓋膜(Coverlay)保護線路,既保證了信號傳輸的穩定性,又賦予其柔韌性——可承受上萬次彎折而不損壞。在實際工作中,FPC一端與微型圖像傳感器(如CMOS芯片)的焊盤通過熱壓焊工藝緊密相連,將傳感器捕捉到的電信號轉化為高速串行數據流。另一端則通過金手指接口與主機的圖像處理器建立連接,這種點對點的傳輸模式大幅提升了數據傳輸效率。為應對手術室中高頻...
部分內窺鏡配備了諸如窄帶成像(NBI,NarrowBandImaging)這樣的前沿技術。NBI技術基于光的吸收原理,通過特殊的光學濾鏡,只允許波長在415nm(藍光波段)和540nm(綠光波段)附近的特定窄帶光波穿透并照射組織。其中,415nm藍光對血紅蛋白具有高度敏感性,能夠清晰勾勒出淺層組織;540nm綠光則可穿透至組織更深層,顯示中、深層血管結構。在正常生理狀態下,人體組織的血管分布呈現規律且有序的形態。而當組織發生早期病變時,病變細胞為滿足快速增殖需求,會誘導新生血管生成,這些異常血管在形態、分布密度及走向等方面均與正常血管存在差異。NBI技術通過強化血管與周圍組織的對比...
部分醫用內窺鏡配備了精密的聲音采集功能,其實現原理是在手柄或探頭內部集成微型MEMS(微機電系統)麥克風。這類麥克風經過特殊設計,具有高靈敏度、寬頻響特性,能夠精細捕捉人體內部低至20dB的微弱聲音信號。在胃腸鏡檢查過程中,它可以清晰采集到胃壁肌肉收縮的摩擦音、腸道氣體流動的氣過水聲;而在支氣管鏡檢查時,則能記錄呼吸氣流的湍流聲、氣道狹窄產生的喘鳴音等。這些聲音信號通過內置的AD轉換模塊,以、16bit精度轉化為數字音頻,并與高清圖像數據進行時間戳同步編碼,存儲在醫學影像工作站中。醫生在病例回顧階段,既可以通過專業分析軟件將聲音可視化成頻譜圖,輔助判斷異常呼吸音的頻率特征;也能將聲...
多光譜內窺鏡模組基于分光成像技術,通過精密電控濾光片輪實現 400-1000nm 寬光譜范圍內的波段快速切換,單次光譜采集可覆蓋紫外、可見光及近紅外三個光譜區間。其工作原理利用生物組織對不同光譜的特異性光學響應:正常組織細胞內的血紅蛋白、水等成分在可見光波段(400-700nm)存在固定吸收峰,而因代謝異常導致的血紅蛋白濃度升高、細胞結構變化,在 800nm 近紅外波段呈現增強的光吸收特性。系統內置的高靈敏度 CMOS 圖像傳感器陣列,可同步采集同一視野下的多波段圖像數據,經深度學習圖像融合算法處理后,能夠將不同光譜通道的特征信息進行加權疊加,終生成包含組織結構與代謝信息的偽彩色圖像,使微小病...
在長腔道檢查場景下,模組基于尺度不變特征變換(SIFT)算法構建圖像特征金字塔,通過高斯差分金字塔檢測極值點并生成 128 維特征描述子,實現亞像素級的相鄰圖像重疊區域精確識別。同時,模組內置的九軸慣性測量單元(IMU)實時采集加速度、角速度及磁場數據,利用卡爾曼濾波算法對探頭平移、旋轉運動產生的位移偏差進行動態補償,補償精度可達 0.1mm 級別。在圖像融合環節,采用多頻段金字塔融合技術,將拉普拉斯金字塔分解后的高頻細節層與高斯金字塔處理的低頻輪廓層,通過加權平均與梯度優化算法進行分層融合,配合基于泊松方程的圖像縫合技術,有效消除拼接處的亮度差異與幾何畸變,終輸出無縫銜接的全景圖像。醫用內窺...
由于內窺鏡需深入人體消化道、呼吸道等濕潤腔道開展檢查,這些區域不僅存在消化液、黏液等天然分泌物,部分診療場景還會人為注入生理鹽水輔助觀察。在臨床應用中,單次使用后必須遵循嚴格的洗消流程,包括酶洗、漂洗、高水平消毒及終末漂洗等環節,全程需接觸含氯消毒劑、多酶清洗劑等腐蝕性液體。因此,防水性能成為保障內窺鏡安全的指標:其外殼采用醫用級聚碳酸酯與不銹鋼復合材質,通過精密注塑工藝一體成型,確保殼體無接縫;關鍵接口處配備雙層O型密封圈,并采用超聲波焊接技術強化密封,配合防水透氣膜平衡內外壓力,形成立體式防水防護體系。經測試,該設計可承受1米水深30分鐘無滲漏,有效隔絕水分對圖像傳感器、電路板...
內窺鏡攝像模組針對近距離觀察設計了特殊的微距對焦系統。其部件微型步進電機采用高精度閉環控制技術,通過納米級的步距角驅動鏡頭組在 ±5mm 行程內做線性運動,配合光學防抖組件,可實現 0.1mm 級的精細對焦。模組內置的激光三角測距傳感器以 100Hz 的頻率實時監測鏡頭與觀察目標的間距,結合圖像處理器中自適應的混合對焦算法 —— 在 0.5cm 內啟用相位檢測對焦實現快速鎖定,超過此距離則切換至高動態范圍反差對焦 —— 即使鏡頭貼近組織表面0.3mm,也能在 80ms 內完成自動對焦,并通過邊緣增強算法提升微小血管、細胞結構等細節的清晰度,確保手術視野始終保持纖毫畢現的觀察效果。全視光電內窺鏡...
內窺鏡攝像模組針對近距離觀察設計了特殊的微距對焦系統。其部件微型步進電機采用高精度閉環控制技術,通過納米級的步距角驅動鏡頭組在 ±5mm 行程內做線性運動,配合光學防抖組件,可實現 0.1mm 級的精細對焦。模組內置的激光三角測距傳感器以 100Hz 的頻率實時監測鏡頭與觀察目標的間距,結合圖像處理器中自適應的混合對焦算法 —— 在 0.5cm 內啟用相位檢測對焦實現快速鎖定,超過此距離則切換至高動態范圍反差對焦 —— 即使鏡頭貼近組織表面0.3mm,也能在 80ms 內完成自動對焦,并通過邊緣增強算法提升微小血管、細胞結構等細節的清晰度,確保手術視野始終保持纖毫畢現的觀察效果。全視光電內窺鏡...
無線內窺鏡攝像模組依托藍牙、Wi-Fi或射頻技術構建圖像傳輸鏈路。內部的無線發射模塊通過正交頻分復用(OFDM)等調制技術,將經過編碼的圖像數據,精細調制到、5GHz等特定頻段。在傳輸過程中,天線采用智能波束成形技術,通過動態調整信號發射方向,有效增強信號覆蓋范圍和接收穩定性。為保障數據傳輸的安全性與完整性,模組內置AES-256加密協議對圖像數據進行全鏈路加密,同時運用自適應均衡、信道編碼等抗干擾算法,實時補償信號衰減與多徑干擾。相較于傳統有線傳輸,無線方案使醫生在手術操作中徹底擺脫線纜束縛,配合可穿戴式接收終端,實現手術視野的靈活切換與多角度觀察,特別適用于空間狹小的微創手術等...
內窺鏡的壓力傳感器堪稱醫療操作中的“智能安全屏障”。它被精密集成于探頭前端的黃金位置,如同一個24小時值守的微型監測站,能夠以每秒數十次的高頻次實時采集探頭與人體組織接觸的壓力數據。該傳感器采用MEMS(微機電系統)技術制造,其感應精度達到克級,即便只有精細捕捉。當壓力數值逼近預先設定的安全閾值時,傳感器會立即啟動三級預警機制:首先以柔和的震動傳達初級提示;若壓力持續上升,設備將亮起警示燈并伴隨低頻蜂鳴;一旦壓力超過臨界值,系統會觸發強制保護程序,自動降低探頭驅動功率,同時在操作界面以紅色彈窗形式顯示具體壓力數值及風險提示。這種多重防護設計有效避免了因醫生操作疲勞、組織解剖結構變異...
內窺鏡的探頭采用醫用級柔性材料制成,外層包裹度聚氨酯涂層,內部集成精密的導絲支撐結構,這種特殊設計使其具備優異的柔韌性和操控性。以人體腸道為例,其全長約 5-7 米,包含十二指腸降部反折、乙狀結腸等多個生理彎曲,普通硬質探頭難以通過這些復雜結構。而柔軟的探頭能在操作者的精細控制下,以毫米級精度貼合腸壁的起伏輪廓,在保持與組織表面 0.5-1 厘米的安全觀察距離同時,自動調整彎曲角度(比較大可達 180°),有效規避盲腸、直腸等部位的狹窄區域。臨床研究表明,使用柔性探頭可使患者檢查時的疼痛感降低 60% 以上,腸道黏膜擦傷等并發癥發生率減少 45%,真正實現安全、高效的診療目標。醫療行業急需優良...
內窺鏡攝像模組采用微型化光學鏡頭,該鏡頭由多組精密的非球面鏡片組合而成。這些鏡片運用先進的光學材料和納米級拋光工藝制造,表面鍍有多層增透膜,可大幅降低光線反射損耗,使光線匯聚效率提升至98%以上。通過復雜的光學計算和模擬優化,鏡片的曲率和折射率經過精細調校,在數毫米的直徑范圍內,能實現4K級高分辨率成像,還能有效矯正色差和畸變,確保圖像色彩還原準確、邊緣清晰無變形。鏡頭前端集成微型棱鏡或柔性光纖束作為導光元件,微型棱鏡采用多面反射結構,利用全反射原理將不同角度的光線進行折射轉向;柔性光纖束則通過數萬根微米級光纖,以光的全反射傳導方式,將光線精細傳輸至圖像傳感器。這種設計賦予模組強大...
光學變焦的原理基于鏡頭光學系統的物理特性,通過精密的機械結構驅動鏡頭組內的鏡片移動。以常見的變焦鏡頭為例,當用戶操作放大功能時,鏡頭內部的變焦環會帶動多組鏡片前后位移,改變光線匯聚的焦點位置,從而實現視角的放大或縮小。這種物理層面的焦距調整,就像望遠鏡通過調整鏡筒長度來改變觀測距離,所獲取的圖像細節全部來自真實的光學成像,因此能夠保持高分辨率和色彩還原度,畫面放大后依然清晰銳利。電子變焦本質上是一種數字圖像處理技術,當用戶選擇電子變焦時,設備會利用內置算法對傳感器捕獲的原始圖像進行像素插值運算。簡單來說,就是通過軟件將圖像中的像素點進行復制、拉伸或填充,模擬出放大效果,類似于在電腦...
內窺鏡的壓力傳感器堪稱醫療操作中的“智能安全屏障”。它被精密集成于探頭前端的黃金位置,如同一個24小時值守的微型監測站,能夠以每秒數十次的高頻次實時采集探頭與人體組織接觸的壓力數據。該傳感器采用MEMS(微機電系統)技術制造,其感應精度達到克級,即便只有精細捕捉。當壓力數值逼近預先設定的安全閾值時,傳感器會立即啟動三級預警機制:首先以柔和的震動傳達初級提示;若壓力持續上升,設備將亮起警示燈并伴隨低頻蜂鳴;一旦壓力超過臨界值,系統會觸發強制保護程序,自動降低探頭驅動功率,同時在操作界面以紅色彈窗形式顯示具體壓力數值及風險提示。這種多重防護設計有效避免了因醫生操作疲勞、組織解剖結構變異...
部分內窺鏡配備了諸如窄帶成像(NBI,NarrowBandImaging)這樣的前沿技術。NBI技術基于光的吸收原理,通過特殊的光學濾鏡,只允許波長在415nm(藍光波段)和540nm(綠光波段)附近的特定窄帶光波穿透并照射組織。其中,415nm藍光對血紅蛋白具有高度敏感性,能夠清晰勾勒出淺層組織;540nm綠光則可穿透至組織更深層,顯示中、深層血管結構。在正常生理狀態下,人體組織的血管分布呈現規律且有序的形態。而當組織發生早期病變時,病變細胞為滿足快速增殖需求,會誘導新生血管生成,這些異常血管在形態、分布密度及走向等方面均與正常血管存在差異。NBI技術通過強化血管與周圍組織的對比...
部分內窺鏡采用光纖傳像技術,由數萬根極細的玻璃或塑料光纖組成傳像束。這些光纖直徑通常在幾微米到幾十微米之間,每根光纖都充當光通道,通過全反射原理將探頭前端的光線信號傳導至后端。當光線進入光纖一端時,會在光纖內部的高折射率與低折射率包層界面不斷發生全反射,如同在光的“高速公路”上飛馳,直至抵達另一端。在傳像過程中,每根光纖傳輸的光線對應圖像中的一個“像素”,所有光纖按照嚴格的矩陣排列,兩端光纖陣列的位置和順序完全一致,從而確保圖像在傳輸過程中不發生扭曲和錯位。盡管光纖傳像技術具備出色的柔韌性,能夠輕松適應人體復雜的腔道結構,且生產成本相對較低,使得相關內窺鏡產品在中低端市場具備價格優...
為了防止鏡頭變模糊,內窺鏡采用了多種精密的防霧技術。在材料科學領域,部分內窺鏡鏡頭表面會涂覆納米級防霧膜,這種特殊涂層通過降低表面張力,使水汽在接觸鏡頭時無法聚集成影響視野的水珠,而是均勻鋪展成透明水膜,極大減少了光線折射損耗。此外,熱控技術在防霧方面發揮重要作用:部分內窺鏡內置微型加熱元件,可將鏡頭溫度精確控制在 38℃-40℃,略高于人體平均體溫,利用溫差原理讓水汽始終保持氣態,避免在鏡頭表面凝結成霧。部分新型號還配備智能溫控系統,能根據環境濕度自動調節加熱功率,在確保清晰視野的同時降低能耗,保障醫療檢查過程的連續性和準確性。防水內窺鏡攝像模組,IP67 防護等級,適用于水下管道、船舶檢修...
現代內窺鏡的自動對焦技術已達到毫秒級響應水平。其部件微型步進電機采用高精度細分驅動技術,通過納米級步距控制實現鏡頭的精密位移,配合亞微米級光柵反饋系統,確保對焦過程的精細度和重復性。在對焦算法層面,相位檢測對焦系統利用 CMOS 傳感器上的像素陣列,能夠在極短時間內計算出目標物的三維距離信息,配合反差檢測對焦的多區域梯度分析,構建出雙重保障機制。以奧林巴斯一代胃腸鏡為例,在人體消化道的復雜動態環境中,該系統可在 0.3 秒內完成對焦,并通過 AI 預測算法提前預判組織運動軌跡,即使面對蠕動頻率高達每分鐘 3-5 次的腸道組織,也能實時鎖定目標,為臨床診斷提供穩定清晰的可視化圖像。全視光電為醫療...
為了防止鏡頭變模糊,內窺鏡采用了多種精密的防霧技術。在材料科學領域,部分內窺鏡鏡頭表面會涂覆納米級防霧膜,這種特殊涂層通過降低表面張力,使水汽在接觸鏡頭時無法聚集成影響視野的水珠,而是均勻鋪展成透明水膜,極大減少了光線折射損耗。此外,熱控技術在防霧方面發揮重要作用:部分內窺鏡內置微型加熱元件,可將鏡頭溫度精確控制在 38℃-40℃,略高于人體平均體溫,利用溫差原理讓水汽始終保持氣態,避免在鏡頭表面凝結成霧。部分新型號還配備智能溫控系統,能根據環境濕度自動調節加熱功率,在確保清晰視野的同時降低能耗,保障醫療檢查過程的連續性和準確性。想選一款穩定性強的內窺鏡模組?全視光電產品在多種環境下穩定運行!...
部分醫用內窺鏡配備了精密的聲音采集功能,其實現原理是在手柄或探頭內部集成微型MEMS(微機電系統)麥克風。這類麥克風經過特殊設計,具有高靈敏度、寬頻響特性,能夠精細捕捉人體內部低至20dB的微弱聲音信號。在胃腸鏡檢查過程中,它可以清晰采集到胃壁肌肉收縮的摩擦音、腸道氣體流動的氣過水聲;而在支氣管鏡檢查時,則能記錄呼吸氣流的湍流聲、氣道狹窄產生的喘鳴音等。這些聲音信號通過內置的AD轉換模塊,以、16bit精度轉化為數字音頻,并與高清圖像數據進行時間戳同步編碼,存儲在醫學影像工作站中。醫生在病例回顧階段,既可以通過專業分析軟件將聲音可視化成頻譜圖,輔助判斷異常呼吸音的頻率特征;也能將聲...