Встроенный модуль эндоскопической камеры
Производитель вашего профессионального модуля камерыПроизводитель
Guangzhou Sure Information Technology Ltd. — профессиональная и высокотехнологичная ведущая компания, занимающаяся производством интегрированных оптических устройств и поставщиком решений для систем оптической визуализации с момента основания в 1992 году. Мы специализируемся на производстве различных модулей камер, которые помогут вам создавать индивидуальные решения для модулей камер, в том числе модули камер MIPI от 0,3 до 108 МП и модули USB-камер, а также модули камер для эндоскопов диаметром от 0,9 до 8,0 мм.
Гарантия качества
Все наши модули камер должны быть проверены профессиональным контролем качества, а продукция перед отправкой проверяется в строгом соответствии с национальными стандартами. И весь процесс строго осуществляется в соответствии с системой качества ISO9001.
01
Передовое оборудование
Производство профессионального оборудования AA (Active Alignment), мастерская без пыли уровня COB 100-.
02
Профессиональная техническая команда
Мы производим модули камер более 30 лет. И у нас есть лучшие профессиональные таланты в области исследований и разработок, управленческие таланты и элита продаж с богатым опытом.
03
Хороший сервис
Мы предоставляем замену на 1 год и гарантийное обслуживание на 10 лет. Кроме того, мы можем провести обучение использованию модуля камеры.
04
Разумная цена
Мы предлагаем конкурентоспособные цены для достижения беспроигрышной-выигрышной ситуации.
05
Широкий спектр применения
Специализируясь на машинном зрении, мы предоставляем новейшие-модули камер, которые поддерживают широкий спектр приложений в различных отраслях, удовлетворяя потребности самых разных отраслей: от сельского хозяйства до здравоохранения, от промышленной автоматизации до розничной торговли. SINCEREFIRST — надежный партнер, который обеспечивает эти приложения непревзойденным совершенством машинного зрения.

Что такое встроенный модуль камеры эндоскопа?
Интегрированный модуль эндоскопической камеры – это компактное устройство-все в-, которое объединяет основные функции эндоскопии, включая высокоточную-визуализацию (с помощью датчиков изображения и микролинз), целевую подсветку (миниатюрные светодиоды), обработку сигналов в-режиме-времени и внешние интерфейсы данных — в одном унифицированном блоке. В отличие от традиционных эндоскопов с отдельными компонентами (например, внешними источниками света, громоздкими кабелями), встроенный модуль камеры эндоскопа спроектирован с учетом миниатюризации и простоты использования, обеспечивая минимально инвазивное наблюдение, диагностику или обнаружение внутренних пространств (таких как тела людей/животных, трубопроводы промышленного оборудования или электронные компоненты) в медицинской, промышленной и ветеринарной областях.
Преимущества встроенного модуля камеры эндоскопа
Высокая интеграция:Устраняет необходимость в отдельных внешних источниках света, кабелях передачи сигналов или устройствах обработки, упрощая общую структуру системы и уменьшая операционный беспорядок.
Экстремальная миниатюризация:Диаметр зонда может составлять всего 2–5 мм, что обеспечивает доступ к узким или деликатным пространствам (например, кровеносным сосудам человека, крошечным промышленным трубопроводам), недоступным для традиционных эндоскопов, что позволяет проводить настоящие минимально инвазивные операции.
Долговечность и надежность:Благодаря меньшему количеству внешних разъемов и кабелей встроенный модуль менее подвержен повреждениям в результате случайных падений или грубого обращения, что приводит к увеличению срока службы и повышению надежности в загруженной клинической среде.
Сильная адаптивность:Встроенный модуль камеры эндоскопа можно настроить с помощью жестких/гибких датчиков, специализированных спектров или беспроводного подключения, адаптируя его к разнообразным потребностям в медицинской, промышленной и ветеринарной областях.
Универсальное подключение:Предлагает несколько вариантов вывода (HDMI, USB, SDI) для плавного подключения к различным внешним мониторам, записывающим устройствам и интеграции с ИТ-системами операционных для телемедицины и документирования.
Улучшенное качество изображения:Обеспечивает превосходное изображение высокого-разрешения (HD, 4K/8K) с точной цветопередачей и усовершенствованной обработкой изображений для повышения четкости диагностики.
Типы встроенного модуля эндоскопической камеры

Встроенный модуль камеры эндоскопа без покрытия
Основной неинкапсулированный функциональный блок, предназначенный для интеграции OEM и обеспечивающий максимальную гибкость проектирования для индивидуальных медицинских устройств и прототипов.
Встроенный модуль камеры эндоскопа в стальном корпусе
Заключен в корпус из медицинской-нержавеющей стали, обеспечивающий превосходную долговечность, химическую стойкость и способность выдерживать многократную-стерилизацию при высоких температурах.


Встроенный модуль эндоскопической камеры с автофокусом
Включает усовершенствованную систему, которая автоматически регулирует фокус в режиме-времени, обеспечивая неизменно четкие изображения и упрощая рабочий процесс врача.
Встроенный модуль эндоскопической камеры со светодиодной подсветкой
Оснащен встроенными-светодиодами высокой яркости, представляющими собой компактное решение "все в одном"-, которое устраняет необходимость во внешних источниках света и оптоволоконных кабелях.


Широкоугольный встроенный модуль эндоскопической камеры-
Оснащен специально разработанной линзой, которая обеспечивает исключительно широкое поле зрения, значительно уменьшая зрительные слепые зоны во время процедур.
Встроенный модуль эндоскопической камеры со стеклянной линзой
В них используется прецизионное-шлифованное оптическое стекло, обеспечивающее превосходное светопропускание, резкость изображения, точность цветопередачи и долговечность-срок службы по сравнению с полимерными линзами.

Применение встроенного модуля эндоскопической камеры

Гинекологический гистероскоп
Он четко фиксирует внутриматочные поражения (такие как полипы и спайки) и позволяет избежать задержек в диагностике, вызванных ручной фокусировкой. Это ключевой инструмент в гинекологии для исследования аномальных маточных кровотечений и выявления причин бесплодия.

Торакоскоп
Он может за один раз покрыть большую площадь внутри грудной полости (включая доли легких и плевру), уменьшая раздражение тканей грудной клетки, вызванное повторяющимися движениями зонда. Он помогает врачам точно находить и резецировать очаги рака легких и является широко используемым устройством при минимально инвазивной хирургии рака легких в торакальной хирургии.

Назофарингоскоп
Это тонкий гибкий эндоскоп, используемый для исследования полости носа, носоглотки и гортани. Все устройство очень легкое и гибкое, что значительно облегчает врачам быстрое обследование верхних дыхательных путей в амбулаторных условиях или в неотложных условиях.

Трубопроводный робот
Это устройство обнаружения, предназначенное для прецизионных трубопроводов или сложных механических конструкций. В коммунальном строительстве его используют для проверки подземных трубопроводов на предмет внутренней коррозии и засоров.

Линза для осмотра глазного дна
Он четко отображает крошечные сосудистые поражения глазного дна сетчатки (такие как микроаневризмы и геморрагические пятна), точно идентифицируя повреждение сетчатки, вызванное диабетом. Он не требует инвазивной операции и является рутинным инструментом для скрининга диабетических осложнений в офтальмологии.

Эндоскоп для обслуживания автомобилей
Это прочный промышленный эндоскоп, используемый для проверки внутреннего состояния автомобильных компонентов, таких как цилиндры двигателя, топливные баки и коробки передач. Он выдерживает суровые условия работы авторемонтных мастерских и частое использование, устойчив к многократному протиранию промышленными чистящими средствами и имеет чрезвычайно длительный срок службы.
Процесс создания интегрированного модуля камеры эндоскопа
1. Этап проектирования и исследований и разработок
Процесс создания интегрированного модуля эндоскопической камеры начинается с проектирования и исследований и разработок, где группа исследований и разработок сначала проводит анализ спроса на основе целевых сценариев применения для подтверждения основных параметров, таких как разрешение модуля, диаметр зонда, тип источника света и стандарты материалов. Затем они завершают схематическое проектирование (включая схему датчиков изображения и блоков обработки сигналов), структурное и оптическое проектирование, а также производят прототипы модулей посредством 3D-печати и мелко-серийной обработки. Прототипы дополнительно проверяются на четкость изображения, адаптируемость размеров и базовые характеристики, а схема конструкции неоднократно оптимизируется, пока не будет соответствовать заданным техническим показателям.
2. Закупка основных компонентов и входной контроль
После завершения проектирования группа по закупкам выбирает квалифицированных поставщиков для закупки основных компонентов, включая высокоточные-датчики изображения CMOS/CCD (медицинские-класса должны соответствовать стандартам ISO 13485), линзы из оптического стекла (или широкоугольные-объективы для панорамных сценариев), миниатюрные светодиоды, структурные детали из нержавеющей стали или пластика и печатные платы. Все компоненты проходят строгий входной контроль: например, датчики изображения проверяются на целостность пикселей и стабильность сигнала, стеклянные линзы проверяются на пропускание и искажение, а детали конструкции медицинского-класса проверяются на биосовместимость. В производственное звено включаются только те компоненты, которые прошли проверку, чтобы не повлиять на качество конечного продукта.
3. Производство ядер в мастерской Dust-Free
Основное производство модуля осуществляется в цехах без пыли COB класса 10/100,-чтобы предотвратить попадание пыли в прецизионные компоненты. Во-первых, процесс SMT (технология поверхностного монтажа) используется для установки небольших компонентов, таких как микросхемы, резисторы и конденсаторы, на печатную плату с высокой точностью, обеспечивая стабильные электрические соединения. Затем применяется процесс COB (Chip on Board) для непосредственного связывания чипа датчика изображения с подложкой, что улучшает интеграцию модуля, уменьшает объем и повышает эффективность рассеивания тепла, что критически важно для ультра-миниатюрных медицинских датчиков. Наконец, реализуется процесс AA (активное выравнивание): группа линз автоматически регулируется и выравнивается с датчиком изображения с помощью профессионального оборудования, гарантируя, что фокус света точно проецируется на датчик, чтобы избежать размытия изображения, а выровненные компоненты фиксируются с помощью высокотемпературного-клея, чтобы обеспечить долгосрочную-стабильность.
4. Сборка и интеграция модуля.
После изготовления основных компонентов начинается этап сборки: рабочие (или автоматизированное оборудование) объединяют печатную плату, обработанную COB/SMT-, группу линз, совмещенную с AA-, встроенный-светодиодный источник света и структурную оболочку в законченный модуль. В медицинских модулях особое внимание уделяется прилеганию компонентов, чтобы оболочка выдержала последующую стерилизацию; в промышленных модулях в местах подключения устанавливаются водонепроницаемые прокладки, соответствующие стандартам защиты IP67/IP68. Во время сборки-в режиме реального времени проводится выборочная проверка, чтобы проверить, соответствуют ли внешний вид, размер и установка компонентов требованиям.
5. Тестирование производительности и надежности
Собранные модули переходят на этап тестирования, который включает в себя две основные категории: тестирование производительности и тестирование надежности. Тестирование производительности охватывает четкость изображения (тестирование разрешения до 4K/8K), скорость автоматической-фокусировки, равномерность яркости светодиодов, задержку передачи сигнала и совместимость интерфейсов. Тестирование надежности зависит от-сценария: медицинские модули подвергаются повторяющимся испытаниям при высокой-автоклавной обработке или стерилизации оксидом этилена для проверки устойчивости к стерилизации; промышленные модули тестируются на устойчивость к высоким-температурам, устойчивость к низким-температурам и устойчивость к падениям. Кроме того, медицинские модули также должны пройти испытания на электробезопасность, чтобы обеспечить безопасность пациентов.
6. Стерилизация, упаковка и проверка перед-отправкой.
Модули медицинского-класса, прошедшие проверку, отправляются в профессиональный стерилизационный цех для окончательной стерилизации, а затем запечатываются в стерильную упаковку с индикаторами стерилизации для предотвращения вторичного загрязнения. Промышленные модули упакованы из противоударных и пыленепроницаемых материалов, что позволяет адаптировать их к транспортным условиям. Перед отправкой все модули проходят окончательную предотгрузочную-проверку: проводится отбор проб для повторной-проверки ключевых показателей эффективности, а также проверяется целостность упаковки и информация на этикетке. Медицинские модули также должны сопровождаться документами соответствия, такими как сертификаты CE/FDA. Наконец, прошедшие проверку модули сортируются по заказам и доставляются клиентам по логистическим каналам, соответствующим требованиям.
Компоненты встроенного модуля эндоскопической камеры
Оптическая линза в сборе
Основным оптическим компонентом модуля является сборка линз, состоящая из нескольких прецизионных-полированных линз из стекла или смолы. Его конструкция напрямую определяет фокусное расстояние, поле зрения и разрешение системы формирования изображений. Он отвечает за сбор отраженного света от целевой области и четкую фокусировку его на датчике изображения, формируя основу качества изображения.
Датчик изображения
Обычно используется высокопроизводительная-матрица датчика изображения CMOS или CCD. Он преобразует оптическое изображение, полученное объективом, в цифровые электрические сигналы. Его размер, количество пикселей и качество работы при слабом-освещении напрямую определяют окончательное разрешение изображения, контроль шума и динамический диапазон модуля.
Система освещения
Чтобы обеспечить необходимое освещение в темных полостях, вокруг или рядом с передней частью модуля встроено кольцо светодиодных чипов высокой-яркости, низкой-теплоты или их световые-направляющие конструкции. Эта система включает в себя схему драйвера для стабильной регулировки яркости, обеспечивающую равномерное и адекватное освещение наблюдаемой ткани.
Основная плата управления
Это высокоинтегрированная гибкая или жесткая печатная плата, на которой размещен датчик изображения, микросхема драйвера светодиода, главный процессор и различные интерфейсные компоненты. Он отвечает за питание всего модуля, управление экспозицией датчика и считыванием данных, обработку сигналов изображения и обеспечение связи с внешними хост-устройствами.
Структурные и уплотнительные компоненты
Включая прецизионные металлические или конструкционные пластиковые корпуса, разъемы, водонепроницаемые уплотнительные кольца и т. д., они обеспечивают механическую защиту и электромагнитное экранирование внутренних точных оптических и электронных компонентов, а также гарантируют, что весь модуль достигает таких уровней защиты, как IPX8, способных выдерживать строгие процессы дезинфекции или очистки.
Кабель для передачи данных и интерфейс
Обычно это гибкий кабель, завернутый в металлический экран, содержащий линии электропитания и передачи данных. Он заканчивается стандартизированным электрическим интерфейсом, используемым для подключения к внешнему видеопроцессору или дисплею, выполняя задачи по подаче питания и стабильной передаче высокоскоростных-потоков данных изображения.
Как сотрудничать с нами?
Анализ спроса
Общайтесь с клиентами о требованиях
Схема проектирования
Дизайнерские решения, отвечающие потребностям клиентов
Установить сотрудничество
Предоставьте чертежи модуля камеры и наладьте сотрудничество.
Сделать образцы
Проверка модуля камеры согласно проектному плану
Тест модуля камеры
Отправьте образцы, и клиенты проверят
Массовое производство
После того, как образцы проходят испытания заказчика, начинается массовое производство.
Сертификаты
RoHS, REACH, ISO, CE, FCC

CE

ФКС

ИСО 9001

ДОСТИГАТЬ

РоХС
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Для чего используется камера эндоскопа?
Ответ: Эндоскопия — это использование камер для передачи изображений изнутри тела. Используемое устройство, известное как эндоскоп, представляет собой длинную, тонкую и гибкую трубку, на одном конце которой имеется камера, а также источник света. Эндоскопию можно использовать для диагностики широкого спектра заболеваний, а результаты интерпретируются специалистом.
Вопрос: В чем разница между бороскопом и камерой эндоскопа?
Ответ: Эндоскопы более гибки, стоят дороже и чаще всего используются в медицине и ветеринарии. Бороскопы менее гибки, они дешевле, предлагают лучшее поле зрения и гораздо шире используются во многих различных отраслях.
Вопрос: Что такое встроенный модуль эндоскопической камеры?
О: Это компактное-все в-устройство обработки изображений, сочетающее в себе миниатюрную камеру, подсветку (светодиоды) и обрабатывающую электронику в одном блоке. Он позволяет в режиме-визуального осмотра внутренних помещений в режиме реального времени, не полагаясь на внешние источники света или громоздкое оборудование.
Вопрос: Что делает отдельный модуль камеры эндоскопа «отдельным»?
О: Он отделяет блок камеры (объектив, датчик) от схемы управления, кабелей и других компонентов, что обеспечивает гибкую работу и легкую дезинфекцию.
Вопрос: Каков типичный диаметр линз таких модулей?
О: Толщина всего 0,9 мм, что обеспечивает доступ к сверх-узким пространствам, таким как крошечные трубопроводы или деликатные полости тела.
Вопрос: Чем он отличается от традиционных эндоскопов?
Ответ: Традиционные эндоскопы используют отдельные внешние источники света, громоздкие кабели и независимые процессоры. Этот модуль полностью интегрирован, поэтому он исключает беспорядок из-за дополнительных компонентов. Кроме того, он намного меньше, диаметр зонда составляет всего 2–5 мм, и его проще использовать. Он может получить доступ даже к узким пространствам, недоступным для традиционных эндоскопов.
Вопрос: Где он обычно используется?
Ответ: Типичные области применения включают медицинские сценарии, такие как гинекологические гистероскопы для осмотра матки и торакоскопы для хирургии легких, промышленные сценарии, такие как роботы-трубопроводы для проверки подземных труб и эндоскопы для технического обслуживания автомобилей для проверки цилиндров двигателей, топливных баков и коробок передач, а также офтальмологические сценарии, такие как линзы для осмотра глазного дна для скрининга осложнений диабета сетчатки.
Вопрос: Какие выходные интерфейсы он поддерживает?
О: HDMI, USB, SDI или беспроводная потоковая передача для совместимости с мониторами, рекордерами и программными системами.
Вопрос: Как обеспечить стерильность при медицинском использовании?
О: Съемный блок камеры можно тщательно дезинфицировать, а в некоторых случаях используются материалы медицинского-класса, чтобы снизить риск заражения.
Вопрос: Почему важен процесс АА?
О: Он точно выравнивает объектив и датчик с помощью автоматизации, обеспечивая четкое изображение-без искажений.
Вопрос: Почему стоит выбрать интегрированный модуль вместо традиционных эндоскопов?
Ответ: Это снижает сложность системы, повышает портативность и надежность за счет интеграции критически важных функций в один надежный масштабируемый блок.















