圖像卡頓可能由多種因素導致。在無線傳輸內窺鏡的應用場景中,信號干擾是常見誘因之一:當設備與接收端距離超出有效傳輸范圍,或附近存在 Wi-Fi、藍牙等頻段相近的電子設備時,極易引發信號衰減與丟包;設備性能瓶頸同樣不容忽視,若內窺鏡分辨率過高、幀率過快,而處理器算力不足或內存容量有限,將導致圖像數據積壓,無法及時完成解碼與渲染;此外,線路連接故障也是重要因素,有線傳輸設備若出現接口松動、線纜老化破損,或接觸點氧化,都會破壞信號完整性,造成畫面卡頓、延遲甚至黑屏。針對上述問題,可通過縮短傳輸距離、關閉干擾源、升級硬件配置、加固連接線材或更換損壞部件等方式,有效改善圖像傳輸的流暢度。攝像模組自動對焦功...
這些具備立體成像功能的內窺鏡,搭載著雙攝像頭或多攝像頭陣列,其工作原理與人類雙眼視覺系統高度相似。以雙攝像頭模組為例,兩個鏡頭被精確設置在不同的角度,間距模擬人眼瞳距,當內窺鏡深入人體內部時,能夠同時從略微差異的視角捕捉病灶區域的圖像信息。隨后,采集到的圖像數據會實時傳輸至高性能處理主機,通過復雜的計算機視覺算法,系統會對這些圖像進行深度分析——利用視差原理,計算出每個像素點在三維空間中的精確位置關系,進而重構出立體的三維模型。為了讓醫生直觀觀察立體影像,系統還配備了偏振光或快門式3D顯示設備,醫生佩戴對應的特殊眼鏡后,左右眼會分別接收來自不同攝像頭的畫面。這種分離式視覺輸入,配合...
在使用前,內窺鏡模組的色彩校準是確保成像準確性的關鍵步驟。出廠階段,生產廠家會采用專業的標準色卡(如X-RiteColorChecker或IT8色卡)作為參照,通過精密儀器調整模組的白平衡、色階、飽和度等參數,建立準確的色彩映射關系,使模組拍攝的圖像色彩與真實場景高度吻合。對于醫療級內窺鏡,系統還配備了智能色彩校準功能:醫生在手術或診療前,可通過觸控屏手動選取色卡樣本,或直接掃描手術器械、組織樣本進行實時校準。此外,內置的圖像處理器會利用先進的算法(如自適應色彩補償、多光譜融合技術)對原始圖像進行動態校正,自動補償因光源差異、鏡頭畸變等因素導致的色彩偏差。通過多重校準機制協同作用,...
無線內窺鏡模組采用5GHz頻段進行數據傳輸,該頻段具有帶寬大、傳輸速率高的特點,能為高清圖像傳輸提供良好基礎。其采用OFDM(正交頻分復用)技術,將原始數據分割為多個相互正交的子載波,通過并行傳輸的方式,有效降低了信號間的干擾,提升了傳輸的穩定性和可靠性。在數據壓縮處理方面,采用H.265編碼標準,相比前代H.264,H.265在相同畫質下能將數據量壓縮至前者的一半,極大減輕了傳輸壓力。同時配合自適應碼率調整機制,模組可實時監測信號強度:當信號良好時,提升傳輸碼率以獲取更細膩的畫質;當信號較弱時,則自動降低碼率,確保1080P圖像的實時、低延遲傳輸,避免出現畫面卡頓或延遲現象,為醫療診斷、工業...
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...
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...
導光纖維的光學結構基于光的全反射原理構建,其由高折射率的芯層與低折射率的包層同軸嵌套組成。當光線以合適角度進入芯層,在芯層與包層的界面處因折射率差異產生全反射,從而實現光線在光纖內的長距離低損耗傳輸。在光纖束制造過程中,需采用微米級精度的排列技術,將數萬根單絲光纖按特定陣列規則排布,隨后通過精密端面研磨工藝,確保每根光纖的長度誤差控制在 ±10 微米以內,以維持光程一致性。為解決照明區域的亮度均勻性問題,光纖束末端通常加裝由微結構漫射材料制成的漫射器,該裝置通過多次折射與散射,將集中的光線均勻擴散至 360° 空間,終實現探頭前端無陰影、高亮度的照明效果,為內窺鏡成像提供理想的光源條件。內窺鏡...
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。工業內窺...
防霧膜的親水涂層采用納米二氧化硅與高分子聚合物協同構建的復合體系。其中,納米二氧化硅作為防霧填料,通過溶膠-凝膠法均勻分散在高分子基質中,自組裝形成孔徑約20-50納米的蜂窩狀微觀結構。當水汽接觸涂層表面時,該納米級孔隙結構能夠有效降低液體表面張力,使水分子在毛細作用下迅速鋪展成厚度為微米級的透明水膜,避免因光散射導致的霧化現象。涂層體系中添加的雙官能團交聯劑通過硅烷偶聯反應,在高溫固化過程中與基材表面的羥基基團形成共價鍵,構建起三維網狀交聯結構。這種化學鍵合作用賦予涂層優異的耐久性,經134℃高溫高壓蒸汽滅菌(ISO17665標準)循環測試,在連續20次消毒后,涂層表面接觸角仍保...
AI 算法基于千萬級標注醫學圖像進行深度訓練,采用多層級卷積神經網絡(CNN)架構,通過殘差網絡(ResNet)和注意力機制(Attention Mechanism)強化特征提取能力。該算法可精卻捕捉息肉的形態(如分葉狀、帶蒂結構)、顏色(與正常黏膜的色差對比)、紋理(表面凹凸及血管分布)等多維度特征。當內窺鏡實時拍攝的高清圖像輸入后,算法依托 GPU 加速計算,在毫秒級時間內完成百萬級特征點匹配,經大量臨床驗證,其識別準確率穩定達到 95% 以上。同時,算法自動生成熱力圖標記可疑區域,并提供風險等級評估,為醫生制定診療方案提供量化參考依據。內窺鏡模組照明系統對獲取清晰檢測圖像起著至關重要的作...
AI 算法基于千萬級標注醫學圖像進行深度訓練,采用多層級卷積神經網絡(CNN)架構,通過殘差網絡(ResNet)和注意力機制(Attention Mechanism)強化特征提取能力。該算法可精卻捕捉息肉的形態(如分葉狀、帶蒂結構)、顏色(與正常黏膜的色差對比)、紋理(表面凹凸及血管分布)等多維度特征。當內窺鏡實時拍攝的高清圖像輸入后,算法依托 GPU 加速計算,在毫秒級時間內完成百萬級特征點匹配,經大量臨床驗證,其識別準確率穩定達到 95% 以上。同時,算法自動生成熱力圖標記可疑區域,并提供風險等級評估,為醫生制定診療方案提供量化參考依據。無線內窺鏡需解決傳輸延遲、帶寬限制和抗干擾問題。江蘇...
為延長電池供電設備的使用時間,內窺鏡攝像模組構建了多層次低功耗管理體系。在組件層面,圖像傳感器搭載新型背照式CMOS芯片,通過像素級動態電壓調節技術,將單位像素能耗降低40%;處理器采用異構多核架構,可根據圖像數據處理復雜度,智能切換高性能模式與節能模式,實現能效比比較大化。照明系統集成環境光傳感器與自適應驅動電路,在暗環境下啟用高亮度模式,明亮環境中自動降檔,配合光通量均勻度達95%的導光結構,在保證清晰成像的同時降低30%能耗。模組具備四級休眠機制:短暫閑置時關閉非必要外設;5分鐘無操作進入深度睡眠,保留陀螺儀和中斷喚醒電路;超過30分鐘自動關機,喚醒響應時間控制在500毫秒以...
微型步進電機采用先進的細分驅動技術,該技術通過將傳統脈沖信號進行精密拆分,能夠把一個標準脈沖信號細分為數十甚至數百步微動作。配合高精度螺桿傳動機構,該機構采用特殊螺紋設計與研磨工藝,使得鏡頭組位移精度達到驚人的 ±0.01mm,實現亞毫米級的精細控制。內置的高精度編碼器以毫秒級響應速度實時采集鏡頭組位置信息,并將數據傳輸至控制系統。通過閉環控制算法的深度運算,系統能夠根據編碼器反饋的位置數據,對步進電機的運行狀態進行動態調整,即使面對復雜病變組織的微小差異,也能確保每次對焦都能精細定位,有效避免誤診和漏診風險。微型化內窺鏡攝像模組,集成 CMOS 傳感器,適配便攜式檢測設備設計!杭州工業攝像頭...
電子變焦時,圖像處理器采用雙三次插值算法進行圖像增強處理。該算法以16×16像素矩陣為運算單元,通過分析相鄰16個像素點的亮度值分布、RGB色彩通道信息,構建高階多項式函數模型。在此基礎上,通過復雜的加權計算,精細生成每個新增像素的色彩與亮度參數,實現平滑自然的圖像放大效果。為彌補電子變焦帶來的細節損失,系統同步啟用邊緣增強算法。該算法基于Canny邊緣檢測原理,對圖像中的輪廓與紋理特征進行動態識別。通過自適應調節銳化系數,對邊緣像素進行梯度增強處理,有效補償因放大導致的細節模糊。經實驗室測試驗證,在2倍電子變焦范圍內,該算法組合可將分辨率下降幅度控制在15%以內。即使在復雜場景下...
別看內窺鏡鏡頭小,但是 “麻雀雖小,五臟俱全”。它的鏡頭采用精密光學設計,內置多組不同曲率和功能的小鏡片:前端的物鏡負責初步匯聚光線,矯正畸變;中間的中繼透鏡組接力傳輸圖像,確保光線在狹窄空間內穩定傳導;末端的目鏡則將光線聚焦到圖像傳感器表面。配合高靈敏度的 CMOS 或 CCD 圖像傳感器,可捕捉低至 0.1 勒克斯環境下的微弱光線,并將光信號轉換為電信號。搭載每秒處理上億像素的圖像處理器,通過降噪算法消除雜點,運用超分辨率技術重建細節,在顯示屏上呈現出分辨率達 4K 甚至 8K 級別的清晰畫面。即使面對微米級病灶,也能實現精細觀察與診斷。耐用性涉及機械強度、抗疲勞和防腐蝕設計可提升內窺鏡攝...
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。醫療級攝像模組...
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...
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...
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...
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...
別看內窺鏡鏡頭小,但是 “麻雀雖小,五臟俱全”。它的鏡頭采用精密光學設計,內置多組不同曲率和功能的小鏡片:前端的物鏡負責初步匯聚光線,矯正畸變;中間的中繼透鏡組接力傳輸圖像,確保光線在狹窄空間內穩定傳導;末端的目鏡則將光線聚焦到圖像傳感器表面。配合高靈敏度的 CMOS 或 CCD 圖像傳感器,可捕捉低至 0.1 勒克斯環境下的微弱光線,并將光信號轉換為電信號。搭載每秒處理上億像素的圖像處理器,通過降噪算法消除雜點,運用超分辨率技術重建細節,在顯示屏上呈現出分辨率達 4K 甚至 8K 級別的清晰畫面。即使面對微米級病灶,也能實現精細觀察與診斷。無線內窺鏡需解決傳輸延遲、帶寬限制和抗干擾問題。南山...
為確保醫療診斷的準確性,內窺鏡攝像模組需進行嚴格的色彩還原校準。在出廠前,模組會通過標準色卡(如透射色卡或MacbethColorChecker)進行多維度白平衡和色彩校準:首先,采用24色卡進行基礎色彩映射,通過調整圖像傳感器的增益系數和色彩濾鏡陣列參數,修正RGB通道的響應曲線;隨后,利用高精度分光光度計采集色卡數據,對圖像處理器的色彩轉換矩陣進行非線性優化,使拍攝的組織顏色與真實顏色的色差ΔE小于2。部分模組搭載智能校準系統,支持臨床使用中的手動校準功能——醫生可通過觸控屏選擇不同的校準模式(如腸道模式、婦科模式等),系統自動調取預設色彩參數,并允許醫生在HSL色彩空間內微調...
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...
內窺鏡攝像模組的自動曝光系統依托先進的圖像信號處理器(ISP),通過逐幀分析圖像亮度直方圖與局部亮度分布,結合自適應直方圖均衡化(AHE)和區域動態范圍優化算法,實現精細曝光調控。當鏡頭深入人體光線微弱的腔道時,系統首先采用全局曝光補償策略,通過步進電機驅動光學鏡片組增大光圈至的極限通光孔徑,同時將電子快門時間從1/30秒延長至1/4秒,并分級提升ISO增益至800。在此過程中,智能降噪模塊同步啟動,通過多幀圖像融合技術抑制噪點。而當鏡頭捕捉到金屬器械反光等強光源時,系統以微秒級響應速度觸發動態曝光抑制機制,通過高速電子快門配合可調ND減光濾鏡,在秒內將曝光量降低6檔,同時啟動高光...
鏡頭表面涂覆的超疏水超疏油納米涂層采用先進的氣相沉積工藝制備,在微觀層面呈現蜂窩狀納米突起結構。這些納米級凸起間距精確控制在 50-200 納米,高度為 100-300 納米,構建出獨特的微米 - 納米雙重粗糙表面。這種特殊結構配合低表面能氟硅材料,使液體在鏡頭表面的靜態接觸角大于 150°,滾動角小于 5°,實現自清潔效果。在臨床應用中,當血液、黏液等體液接觸鏡頭時,會以近似球形的形態滾落,無法形成有效附著。同時,涂層表面能為 15-20 mN/m,遠低于人體組織的表面能(約 40-60 mN/m),有效降低組織與鏡頭的物理吸附力。經實測,使用該涂層后,探頭與組織間的粘附力下降 80% 以上...
為實現圖像的實時顯示和存儲,內窺鏡攝像模組采用高效的圖像信號處理策略。首先,模組利用視頻編碼芯片對原始圖像數據流進行編碼壓縮,其中H.264和H.265是常用的編碼標準。以H.265,它在H.264的基礎上引入了先進的塊劃分結構和幀內預測模式,通過遞歸四叉樹劃分技術將圖像劃分為不同大小的編碼單元,可支持128×128像素塊。同時,運用運動估計與補償、離散余弦變換(DCT)等算法,有效去除時間冗余和空間冗余信息,相比,在保持1080P甚至4K分辨率畫質的前提下,大幅降低數據傳輸和存儲壓力。編碼完成后,視頻信號通過專業接口進行傳輸:HDMI接口憑借其高帶寬、即插即用的特性,可實現無損數...
導光纖維的光學結構基于光的全反射原理構建,其由高折射率的芯層與低折射率的包層同軸嵌套組成。當光線以合適角度進入芯層,在芯層與包層的界面處因折射率差異產生全反射,從而實現光線在光纖內的長距離低損耗傳輸。在光纖束制造過程中,需采用微米級精度的排列技術,將數萬根單絲光纖按特定陣列規則排布,隨后通過精密端面研磨工藝,確保每根光纖的長度誤差控制在 ±10 微米以內,以維持光程一致性。為解決照明區域的亮度均勻性問題,光纖束末端通常加裝由微結構漫射材料制成的漫射器,該裝置通過多次折射與散射,將集中的光線均勻擴散至 360° 空間,終實現探頭前端無陰影、高亮度的照明效果,為內窺鏡成像提供理想的光源條件。帶 L...
內窺鏡前端搭載的攝像頭模組采用精密光學設計,其鏡頭通常由多組微型鏡片構成,這些鏡片經過特殊鍍膜處理,能實現10-30倍的光學放大效果,還能有效減少光線反射和色差。模組內的CMOS圖像傳感器,它由數百萬個像素單元組成,每個像素單元如同一個微型光電二極管,當光線照射時,會產生與光強度成正比的電荷,從而將光學圖像轉化為電信號。信號傳輸環節中,柔性線路板(FPC)采用多層印刷電路技術,能在保證信號完整性的同時實現任意彎曲,適應人體復雜腔道;而光纖傳輸則利用光導纖維全反射原理,將電信號轉換為光信號后通過數萬根微米級光纖束傳輸,具有抗干擾能力強、傳輸距離遠的特點。這些信號終被傳輸至體外的圖像處...