МИР
СБП
8 (800) 707-76-38 info@evit.ru
eVit
eVit

Оптоволоконные эндоскопы

По запросу

Под заказ
Гибкие волоконные фиброскопы
Длина
от 30 мм
Диаметр
от 0.35 мм
Рабочая часть
Гибкая с памятью формы / Гибкая упругая / Жесткая
Артикуляция / управление
Без артикуляции / 2x / 4x - 360°

Волоконные фиброскопы обладают рядом уникальных конструктивных особенностей, которые в определенных условиях эксплуатации дают им преимущество над более современными видеоэндоскопами.

Одним из ключевых факторов является радиационная стойкость. В видеоэндоскопах чувствительная электроника и CMOS/CCD матрицы на дистальном конце быстро выходят из строя под воздействием ионизирующего излучения. Стеклянное волокно фиброскопа гораздо менее восприимчиво к радиации, что делает его незаменимым при осмотре ядерных реакторов и зон с высоким уровнем радиационного фона.

Фиброскопы позволяют изготавливать рабочие части экстремально малого диаметра от 0.35 мм. Размещение видеокамеры и системы подсветки на конце прибора требует физического пространства, поэтому видеоэндоскопы обычно имеют ограничения по минимальной толщине. Это делает фиброскопы приоритетным выбором для диагностики микродвигателей, тонких каналов и капиллярных трубок.

Важным преимуществом является устойчивость к высоким температурам и агрессивным средам. Поскольку в рабочей части фиброскопа отсутствуют электронные компоненты, он конструктивно проще защищается от перегрева и воздействия химически активных жидкостей (растворителей, топлива, масел).

Электромагнитная нейтральность волоконной оптики позволяет использовать фиброскопы в условиях мощных магнитных полей или сильных радиочастотных помех, где электронный сигнал видеоэндоскопа будет искажен или полностью блокирован.

Простота и надежность конструкции обеспечивают фиброскопам долговечность в жестких полевых условиях. Отсутствие сложной электроники внутри зонда снижает риск поломки при изгибах и механических воздействиях, а также упрощает ремонт устройства при повреждении внешней оболочки.


Оптические фиброскопы eVIT — когда слишком сложно увидеть, и слишком важно, чтобы не сделать этого. Инвестируйте в качество, проверенное временем.

Критерии выбора волоконного эндоскопа (фиброскопа)

 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_количество волоконных волокон Количество оптических волокон

В фиброскопах, также называемых гибкими волоконными эндоскопами, передача изображения и света осуществляется по волоконам. Волокна, формирующие изображение, состоят из отдельных пучков, которые имеют одинаковое относительное положение друг относительно друга на входе и выходе. Каждое волокно передает пиксель от объектива к окуляру. Качество изображения зависит от количества волокон и размера каждого отдельного волокна.
     Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_артикуляция Артикуляция

Благодаря регулировке изгиба дистальной части, гибкие фиброскопы позволяют исследовать полости под разными углами. Дистальную часть можно отклонять в двух или четырех направлениях с помощью регулировочного рычага на рукоятке.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_длина и диаметр Длина и диаметр рабочей части

Рабочий диаметр — это внешний диаметр рабочей части фиброскопа. Выбирая диаметр, берите как можно больше, чем больше диаметр, тем более информативно получаемое изображение, при этом убедитесь, чтобы фиброскоп проходил в отверстие осматриваемого объекта с запасом для маневра. Так же необходимо учитывать диапазон резко-изображаемого пространства, поле и направление обзора. Рабочая длина — это длина рабочей части фиброскопа, выбор длины фиброскопа зависит от протяженности осматриваемого объекта.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_поле обзора Поле обзора

Поле обзора (которое так же называют поле зрения или углом апертуры), обозначает границу видимого изображения и измеряется в градусах. Поле обзора более 80° принято называть широкоугольным. Поле обзора не зависит от направления обзора фиброскопа, это разные характеристики. В стандартном ассортименте жестких фиброскопы eVIT предлагаются поля зрения в диапазоне от 30° до 100°.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_направление обзора Направление обзора

Интересующая область внутри осматриваемого объекта далеко не всегда расположена по ходу движения вводимого фиброскопа. Именно поэтому существуют фиброскопы с различным направлением обзора. Это позволяет, например, смотреть в бок или по диагонали. Направление обзора указывается относительно оси рабочей части фиброскопа в градусах. Фиброскопы eVIT могут быть изготовлены с направлением обзора в диапазоне от 0° до 110°.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_поле зрения Диапазон резко изображаемого пространства

Диапазон резко изображаемого пространства (проще говоря, фокус) - это область, в которой фиброскоп обеспечивает резкое сфокусированное изображение осматриваемого объекта. Неправильный выбор фокуса приводит к размытости «замыленности» изображения видеоэндоскопа на критически важном участке осматриваемого объекта.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_диоптрийная фокусировка Диоптрийная фокусировка

Кольцо фокусировки позволяет регулировать фокус изображения в пределах диапазона резко изображаемого пространства фиброскопа.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_оптическое увеличение Оптическое увеличение

Кольцо увеличения позволяет регулировать кратность оптического увеличения до 2 крат.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_коннектор световода Коннектор светопередающего кабеля

Все жесткие фиброскопы оснащаются коннектором для подключения светопередающего кабеля (световода).  В наших фиброскопах используется свой собственный разъем световода eVIT, в случае необходимости использования источников света сторонних производителей, мы предлагаем широкий набор переходников.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_светопередающий кабель Светопередающий кабель

Световод соединяет источник света с фиброскопом и может обладать определенной длиной, гибкостью, оболочкой и наполнением. В наших светопередающих кабелях используется стандартный разъем световода eVIT, в случае необходимости использования фиброскопа или источников света сторонних производителей, мы предлагаем широкий набор переходников.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_источник света Источник света

Источник света для фиброскопа может быть изготовлен на базе различных ламп или светодиодов, как видимого света так и инфракрасного или ультрафиолетового спектра. Источник света может питаться от сети или от аккумуляторной батареи, обладать встроенным цифровым табло и плавной регулировкой интенсивности (диммером). Источник может быть выполнен в виде настольного блока или портативной рукоятки, крепящийся непосредственно к коннектору фиброскопа. В наших источниках света используется стандартный разъем для световодов eVIT, в случае необходимости использования световодов сторонних производителей, мы предлагаем широкий набор переходников.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_окуляр Окуляр

Окуляр — это часть фиброскопа, через которую происходит наблюдение глазом оператора. Окуляр может быть дооснащен резиновой окулярной насадкой или адаптером бокового обзора (для работы в ограниченном пространстве).   
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_окулярный видеозахват Окулярный видеозахват

Для цифровой регистрации изображения получаемого фиброскопом, а так же записи фото и видео, к окуляру необходимо подключить видеокамеру или фотоаппарат (устройство видеозахвата) с байонетом типа C-mount. Для этого требуется подобрать специальный окулярный адаптер, который учитывает оптическую систему и передает изображение фиброскопа в правильной пропорции на устройство видеозахвата. Подобным путем обеспечивается вывод потокового изображения на монитор или ТВ (устройство вывода изображения) по интерфейсу AV или HDMI.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_устройство вывода изображения Устройство вывода изображения

Вывод изображения фиброскопа, получаемого устройством видеозахвата, может осуществляться на различные устройства, в зависимости от пожелания оператора: стационарный ПК, ноутбук, монитор, ТВ, планшет, смартфон и т.д. Вывод может быть организован как проводным, так и беспроводным способом.
 Гибкие волоконные эндоскопы eVIT_оснастка Оснастка

Комплекс технической фиброскопии может быть доукомплектован специализированной оснасткой, упрощающий работу и повышающий информативность и результативность осмотра.

Микрофиброскопы диаметром от 0.35 мм

Микрофиброскопы сверхмалого диаметра от 0.35 мм предназначены для визуального контроля в крайне ограниченных пространствах, куда невозможно завести стандартный эндоскоп.

В промышленности такие приборы используются для проверки микроэлектронных компонентов, тончайших форсунок, капиллярных трубок и прецизионных узлов в аэрокосмической отрасли. Они позволяют обнаружить микротрещины, коррозию или засоры внутри каналов, сопоставимых по толщине с человеческим волосом.

В медицине микрофиброскопы применяются для малоинвазивной диагностики узких анатомических структур, таких как слезные протоки, сосуды или мельчайшие разветвления бронхов.

Благодаря использованию кварцевого волокна, такие устройства сохраняют высокую гибкость и способность передавать изображение, несмотря на экстремально малую толщину рабочей части. Это делает их незаменимыми в микрохирургии и при работе с высокотехнологичным миниатюрным оборудованием.

Эндоскоп для осмотра через замочную скважину

Микрофиброскопы eVIT_осмотр через замочную скважину

Микрофиброскопы сверхмалого диаметра от 0.35 мм предназначены для визуального контроля в крайне ограниченных пространствах, куда невозможно завести стандартный эндоскоп.

В промышленности такие приборы используются для проверки микроэлектронных компонентов, тончайших форсунок, капиллярных трубок и прецизионных узлов в аэрокосмической отрасли. Они позволяют обнаружить микротрещины, коррозию или засоры внутри каналов, сопоставимых по толщине с человеческим волосом.

В медицине микрофиброскопы применяются для малоинвазивной диагностики узких анатомических структур, таких как слезные протоки, сосуды или мельчайшие разветвления бронхов.

Благодаря использованию кварцевого волокна, такие устройства сохраняют высокую гибкость и способность передавать изображение, несмотря на экстремально малую толщину рабочей части. Это делает их незаменимыми в микрохирургии и при работе с высокотехнологичным миниатюрным оборудованием.

Гибкая рабочая часть и диоптрийная фокусировка

Гибкая рабочая часть волоконного фиброскопа представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из управляемого дистального конца, гибкой рабочей части и внутренних каналов. Внутри этой части проходят пучки оптического волокна: одни передают свет от осветителя к объекту, а другие транслируют изображение обратно к окуляру. Гибкость позволяет зонду проходить через изгибы труб, механизмов или анатомических каналов, а наличие системы тросов дает возможность оператору дистанционно изгибать кончик устройства в одной или нескольких плоскостях для детального осмотра.

Диоптрийная фокусировка — это механизм на окуляре прибора, позволяющий подстроить резкость изображения под индивидуальные особенности зрения наблюдателя. Поскольку человеческий глаз имеет разную остроту и фокусное расстояние (например, при близорукости или дальнозоркости), вращение диоптрийного кольца корректирует оптическую систему так, чтобы сетка волокон и передаваемая картинка были максимально четкими без использования очков или контактных линз. Это критически важно для фиброскопов, так как изображение в них формируется из тысяч отдельных точек-волокон, и точная фокусировка необходима для их слияния в единую детальную картину.

Разработка уникальных комплексов эндоскопического контроля

Фиброскопы eVIT_комплексы эндоскопического контроля

Мы специализируемся на разработке эндоскопических комплексов под ключ. Такой комплекс является полностью готовым решением и может включать в себя: средства эндоскопического контроля, методики эндоскопического контроля, оснастку, аксессуары, рабочий пост с системами хранения, персональный компьютер, программное обеспечение для анализа и документации результатов эндоскопии.

Оснастка

Фиброскопы eVIT_оснастка

Специализированная оснастка поможет вам автоматизировать, систематизировать и  повысить эффективность эндоскопического контроля, а так же защитит оптический наконечник бороскопа от механических повреждений. Осматриваемое изделие вставляется и надежно фиксируется в держателе, после чего волоконный гибкий эндоскоп вводится в осматриваемы канал при помощи направляющих.

Комбинированные оптико-механические устройства

Комбинированные оптико-механические устройства на базе технических волоконных гибких эндоскопов (фиброскопов), могут оснащаться множеством уникальных механизмов для решения узкоспециализированных задач, например, встроенным каналом для ввода различного рода инструмента или вращающимся шлифовально-полированым инструментом.

Направление обзора

Фиброскопы eVIT_направление обзора Направление обзора оптического фиброскопа — это угол, под которым фиброскоп “смотрит” относительно своей продольной оси (оси зонда). Если представить, что зонд введён прямо в отверстие: направление обзора показывает, видите ли вы вперёд по ходу зонда, вбок или назад.

Типичные варианты:

  • 0° — прямой обзор вперёд (видите то, что прямо перед наконечником).
  • 90° — боковой обзор (смотрите на стенку сбоку).
  • 110°–120° — “косой” боковой, чуть вперёд.
  • 180° — обзор назад (редко, но бывает).

Это не то же самое, что “поле зрения”: направление обзора — куда направлена оптика, а поле зрения — насколько широко она захватывает картинку вокруг этого направления.

Источники света

Фиброскоп eVIT_источники света

Для освещения рабочей зоны фиброскопа используются внешние источники света, которые передают световой поток по волоконно-оптическому световоду.

Основные типы осветителей:

  1. Галогенные лампы являются наиболее доступным вариантом и дают спектр в теплых тонах. Они подходят для базовых задач, но имеют ограниченный ресурс работы и выделяют значительное количество тепла.

  2. Металлогалоидные (дуговые) лампы обеспечивают очень высокую яркость и мощный световой поток, приближенный к дневному свету. Это критично для осмотра больших полостей, таких как камеры сгорания или крупные резервуары, где требуется осветить значительное пространство на расстоянии.

  3. Светодиодные (LED) источники на сегодняшний день являются самыми популярными из-за долговечности и компактности. Они почти не греются, потребляют мало энергии и позволяют регулировать интенсивность освещения в широком диапазоне без изменения цветовой температуры.

  4. Ксеноновые лампы считаются профессиональным стандартом для получения максимально естественной цветопередачи. Они выдают интенсивный белый свет, который незаменим для высокоточного анализа дефектов, где важно видеть реальные цвета побежалости металла или нагара.

Подбор адаптера для светопередающего кабеля

В наших светопередающих кабелях используется стандартный разъем световода eVIT, в случае необходимости использования фиброскопов или источников света сторонних производителей, мы предлагаем широкий набор переходников.

Система окулярного видеозахвата

Окулярная видеокамера для гибкого технического фиброскопа — это специализированное устройство, которое устанавливается на окулярную часть фиброскопа для преобразования оптического изображения в цифровой видеосигнал. Это позволяет проводить видеозапись, фотосъемку, а также передавать изображение на монитор для коллективного просмотра или удаленного анализа.

Программные алгоритмы повышения реалистичности цветов

Программные алгоритмы повышения реалистичности цветов в оптическом эндоскопе — это методы цифровой обработки видеопотока, которые компенсируют искажения цветопередачи, возникающие из‑за спектра источника света, особенностей матрицы/оптики и условий внутри полости (влага, кровь, дым, неравномерное освещение). Их цель — приблизить изображение к “естественным” цветам тканей/поверхностей и сделать визуальные признаки (воспаление, сосудистый рисунок, налёт, коррозия) более различимыми.

Центрирующие устройства

Фиброскопы eVIT_центрирующие устройства

Центрирующие устройства позволяют позиционировать рабочую часть фиброскопа по центру внутритрубного пространства.

Строгий контроль качества

Каждый фиброскоп eVIT проходит строгий выходной контроль качества, процедура которого включает широкий ряд тестов на устойчивость к различным нагрузкам и средам.

Мы используем cookies для работы сайта и улучшения вашего опыта. Продолжая, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и использования cookie
Хорошо!