[go: up one dir, main page]

RU2008131815A - X-RAY OPTICAL ENDOSCOPE - Google Patents

X-RAY OPTICAL ENDOSCOPE Download PDF

Info

Publication number
RU2008131815A
RU2008131815A RU2008131815/28A RU2008131815A RU2008131815A RU 2008131815 A RU2008131815 A RU 2008131815A RU 2008131815/28 A RU2008131815/28 A RU 2008131815/28A RU 2008131815 A RU2008131815 A RU 2008131815A RU 2008131815 A RU2008131815 A RU 2008131815A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
focon
diameter
ray
optical
image
Prior art date
Application number
RU2008131815/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2386956C1 (en
Inventor
Андрей Анатольевич Кеткович (RU)
Андрей Анатольевич Кеткович
Виктор Яковлевич Маклашевский (RU)
Виктор Яковлевич Маклашевский
Original Assignee
Виктор Яковлевич Маклашевский (RU)
Виктор Яковлевич Маклашевский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Яковлевич Маклашевский (RU), Виктор Яковлевич Маклашевский filed Critical Виктор Яковлевич Маклашевский (RU)
Priority to RU2008131815/28A priority Critical patent/RU2386956C1/en
Publication of RU2008131815A publication Critical patent/RU2008131815A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2386956C1 publication Critical patent/RU2386956C1/en

Links

Landscapes

  • Lenses (AREA)
  • Closed-Circuit Television Systems (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

Устройство для комплексного рентгеновского и оптического контроля объектов, находящихся в труднодоступных полостях, содержащее корпус с расположенными в нем рентгеновским и оптическим каналами для проектирования изображения объекта на ПЗС-матрицу телевизионной системы, формирующей изображение на мониторе, рентгеновский канал содержит фокон с расположенным на его торце рентгенолюминофором, высокувствительную черно-белую ПЗС-матрицу размером А×А, и два объектива, оптические оси которых совпадают с осью фокона, а фокальные плоскости совмещены соответственно с выходным торцем фокона и плоскостью ПЗС-матрицы, причем фокусные расстояния этих объективов f1 и f2 находятся в соотношении f1/f2=d/A, где d - выходной диаметр фокона, а между объективами существует телецентрический ход лучей, отличающееся тем, что в него дополнительно введена вторая цветная ПЗС-матрица размером В·В, установленная на оси объектива оптического канала в плоскости его изображения, фокусное расстояние этого объектива f выбирается с учетом соотношения f=L·B/D, где L - минимальное расстояние от входного торца фокона до объекта, D - диаметр этого торца, перед объективом оптического канала симметрично относительно нее установлены соосно кольцевая матрица диаметром D из N микролазеров, оптические оси которых параллельны друг другу и оси фокона, с помощью которой на поверхности объекта формируется изображение кольцевой структуры лазерных пятен, диаметр которой равен входному параметру фокона и остается постоянным при изменениях расстояния от объекта до фокона, и кольцевая матрица из М светодиодов диаметром DC>D, угол излучения которых выбирается из A device for complex x-ray and optical monitoring of objects located in hard-to-reach cavities, comprising a housing with x-ray and optical channels located therein for projecting an image of an object onto a CCD matrix of a television system forming an image on a monitor, the x-ray channel contains a focon with an x-ray phosphor located at its end , a highly sensitive black-and-white CCD matrix of size A × A, and two lenses whose optical axes coincide with the axis of the focon, and the focal planes respectively aligned with the output end of the focon and the plane of the CCD matrix, and the focal lengths of these lenses f1 and f2 are in the ratio f1 / f2 = d / A, where d is the output diameter of the focon, and between the lenses there is a telecentric path of the rays, characterized in that it additionally introduces a second color CCD matrix of size B · V, mounted on the axis of the lens of the optical channel in the plane of its image, the focal length of this lens f is selected taking into account the ratio f = L · B / D, where L is the minimum distance from the input end f the cone to the object, D is the diameter of this end, in front of the lens of the optical channel, a coaxially ring matrix with a diameter D of N microlasers is installed symmetrically relative to it, the optical axes of which are parallel to each other and the axis of the focon, with which an image of the ring structure of laser spots is formed on the surface of the object, the diameter of which is equal to the input parameter of the focon and remains constant when the distance from the object to the focon changes, and the ring matrix of M LEDs with a diameter of DC> D, the radiation angle of which is selected from

Claims (1)

Устройство для комплексного рентгеновского и оптического контроля объектов, находящихся в труднодоступных полостях, содержащее корпус с расположенными в нем рентгеновским и оптическим каналами для проектирования изображения объекта на ПЗС-матрицу телевизионной системы, формирующей изображение на мониторе, рентгеновский канал содержит фокон с расположенным на его торце рентгенолюминофором, высокувствительную черно-белую ПЗС-матрицу размером А×А, и два объектива, оптические оси которых совпадают с осью фокона, а фокальные плоскости совмещены соответственно с выходным торцем фокона и плоскостью ПЗС-матрицы, причем фокусные расстояния этих объективов f1 и f2 находятся в соотношении f1/f2=d/A, где d - выходной диаметр фокона, а между объективами существует телецентрический ход лучей, отличающееся тем, что в него дополнительно введена вторая цветная ПЗС-матрица размером В·В, установленная на оси объектива оптического канала в плоскости его изображения, фокусное расстояние этого объектива f выбирается с учетом соотношения f=L·B/D, где L - минимальное расстояние от входного торца фокона до объекта, D - диаметр этого торца, перед объективом оптического канала симметрично относительно нее установлены соосно кольцевая матрица диаметром D из N микролазеров, оптические оси которых параллельны друг другу и оси фокона, с помощью которой на поверхности объекта формируется изображение кольцевой структуры лазерных пятен, диаметр которой равен входному параметру фокона и остается постоянным при изменениях расстояния от объекта до фокона, и кольцевая матрица из М светодиодов диаметром DC>D, угол излучения которых выбирается из условия W=arctg(B/2f), а длина волны их излучения Y2 выбирается с учетом получения максимального контраста изображений пятен от микролазеров с длиной волны излучения Y1, причем видеоинформация с обеих ПЗС-матриц поступает на вход компьютера с цветным дисплеем, с возможностью одновременного или последовательного просмотра рентгеновского и оптического изображений объекта в различных режимах их цифровой обработки и совмещения на экране дисплея. A device for complex x-ray and optical monitoring of objects located in hard-to-reach cavities, comprising a housing with x-ray and optical channels located therein for projecting an object image onto a CCD matrix of a television system forming an image on a monitor, the x-ray channel contains a focon with an x-ray phosphor located at its end , a highly sensitive black-and-white CCD matrix of size A × A, and two lenses whose optical axes coincide with the axis of the focon, and the focal planes ovmescheny respectively to the output end face focon and the plane of the CCD, the focal lengths of these lenses are f 1 and f 2 are in a ratio f 1 / f 2 = d / A, where d - exit diameter of focon, and between the lenses there telecentric beam path, characterized in that it additionally introduces a second color CCD matrix of size B · V, mounted on the axis of the lens of the optical channel in the plane of its image, the focal length of this lens f is selected taking into account the ratio f = L · B / D, where L is the minimum distance from input end and the focus to the object, D is the diameter of this end, in front of the lens of the optical channel, a coaxially ring matrix with a diameter D of N microlasers is installed symmetrically relative to it, the optical axes of which are parallel to each other and the axis of the focus, with which an image of the ring structure of laser spots is formed on the surface of the object the diameter of which is equal to the input parameter of the focon and remains constant when the distance from the object to the focon changes, and an annular matrix of M LEDs with a diameter of D C > D, the radiation angle of which is chosen I from the condition W = arctan (B / 2f), and the wavelength of their radiation Y2 is selected taking into account the maximum contrast of the stain images from the microlasers with the radiation wavelength Y1, and the video information from both CCD arrays is fed to the input of a computer with a color display, with the ability to simultaneously or sequentially view x-ray and optical images of an object in various modes of their digital processing and combining on the display screen.
RU2008131815/28A 2008-08-04 2008-08-04 Radiooptical endoscope RU2386956C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008131815/28A RU2386956C1 (en) 2008-08-04 2008-08-04 Radiooptical endoscope

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008131815/28A RU2386956C1 (en) 2008-08-04 2008-08-04 Radiooptical endoscope

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008131815A true RU2008131815A (en) 2010-02-10
RU2386956C1 RU2386956C1 (en) 2010-04-20

Family

ID=42123449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131815/28A RU2386956C1 (en) 2008-08-04 2008-08-04 Radiooptical endoscope

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2386956C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108827975B (en) * 2018-09-07 2023-10-20 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 A CCD array imaging device

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107742383B (en) * 2017-11-30 2020-10-23 苏州优函信息科技有限公司 Automatic settlement system and method based on smooth surface imaging

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU810205A1 (en) * 1979-03-06 1981-03-07 Московский Научно-Исследовательскийинститут Туберкулеза Endoscope
FR2500201A1 (en) * 1981-02-17 1982-08-20 Fuji Photo Optical Co Ltd METHOD AND APPARATUS FOR REINSTALLING THE OPTICAL TRANSMITTANCE OF A BEAM OF OPTICAL FIBERS AFTER REDUCTION BY IRRADIATION
RU2168166C2 (en) * 1998-03-30 2001-05-27 Войсковая часть 75360 X-ray-optical endoscope
US6475168B1 (en) * 2000-11-10 2002-11-05 Scimed Life Systems, Inc. Guide wire having x-ray transparent window for x-ray catheter
RU2239179C1 (en) * 2003-09-25 2004-10-27 Войсковая часть 75360 Radio-optical endoscope

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108827975B (en) * 2018-09-07 2023-10-20 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 A CCD array imaging device

Also Published As

Publication number Publication date
RU2386956C1 (en) 2010-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7753417B2 (en) Optical inspection device, method, and program
US8792027B2 (en) Solid-state image pickup device, imaging device, and dispersing element
US20110292258A1 (en) Two sensor imaging systems
US9398272B2 (en) Low-profile lens array camera
CN101311819A (en) image pickup device
WO2015137179A1 (en) Laser machining head device with monitoring camera
CN102735338B (en) High-resolution multispectral collection system based on mask and double-Amici prism
CN105474068A (en) Endoscope imaging device
CN107121783A (en) A kind of imaging system
JP2009135990A (en) InGaAs image enhancement camera
CN101430417B (en) Wide-angle lens and imaging device
WO2018216386A1 (en) Color separation optical system, imaging unit, and imaging device
CN113302541B (en) Process and apparatus for capturing plenoptic images between arbitrary planes
RU2008131815A (en) X-RAY OPTICAL ENDOSCOPE
RU2008131814A (en) X-RAY OPTICAL ENDOSCOPE
US20070097252A1 (en) Imaging methods, cameras, projectors, and articles of manufacture
RU2008122620A (en) X-RAY OPTICAL ENDOSCOPE
CN100526831C (en) Optical sensing system and color analyzer with same
KR102271551B1 (en) Apparatus for obtaining image
TW201737688A (en) Light-field capturing apparatus
JP2004258497A (en) Color separation optical system for television camera
CN105929483B (en) A single-bundle image-transmitting optical fiber system and its application
CN101223538A (en) 3D Image Detector
US20250194913A1 (en) Intraoral scanner and method for obtaining image data therefrom
JP5361000B2 (en) X-ray imaging apparatus, X-ray image intensifier, and image enhancement method

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110805