ALGEMENE PRINCIPES VAN DE
DIAGNOSTISCHE EN THERAPEUTISCHE
ENDOSCOPIE
GESCHIEDENIS VAN DE ENDOSCOPIE
Holle buisjes
Rectum, mond, vagina
500 v.Chr.
Eigenlijke endoscopie
1805
Holle buis + reflector + wassen kaars
Ontwikkelen geschikte lichtbron
Gloeilamp van Thomas Edison
19 eeuw
de
Intussen: lenzen aanbrengen in buis
Eerste endoscopie van de maag bij zwaardslikker
Dr. Kussmaul
1868 Holle buis + alcoholamp
Ontwikkeling glasvezel/ fiber
2de helft 20ste Opsplitsing: Rigide/ starre endoscopie VS. Fexibele endoscopie
eeuw
Oplossing probleem warmteproductie
Intussen
Koud licht (xenonlamp/ halogeenbevattende lichtfilamenten)
Uitvinding videoendoscopie
Betere kwaliteit
Jaren '80 Makkelijkere scholing/ training
Miniaturisatie
Robotisering
21ste eeuw
Rigide/ starre endoscopie Flexibele endoscopie
- Blaas - GI-tractus
- Rectum - Luchtwegen
- Gewrichten - Ureter
- Buikholte - Nierbekken
- Sinussen - …
- Hersenventrikels
- …
,BEELD- EN LICHTOVERDRACHT BIJ ENDOSCOPIE
HET PRINCIPE VAN DE BEELD- EN LICHTOVERDRACHT BIJ RIGIDE ENDOSCOPIE
Meest eenvoudige rigide endoscoop:
Holle buis + lichtbundel tegenwoordig nog bij: anuscopie, rectoscopie, otoscopie, rhinoscopie…
Verbetering van visualisatie door: verschillende dunne lenzen op regelmatige afstand van elkaar
PROBLEEM: lichtabsorptie door ruimte met lucht tussen de lenzen
OPLOSSING: lege ruimtes opvullen met langwerpige, cilindrische
laparoscopie, thoracoscopie, cystoscopie, hysteroscopie…
HET PRINCIPE VAN DE BEELD- EN LICHTOVERDRACHT BIJ GLASVEZEL-ENDOSCOPIE
Fiberendoscopie komt quasi niet meer voor in de geïndustrialiseerde wereld, wel nog in ontwikkelingslanden.
Principe:
VOORDELEN NADELEN
1. Flexibel 1. Beeld = aspect van een net:
2. Geen verlies van licht doorheen de
endoscoop
2. Wanneer een fibervezel breekt
gat in het beeld
HET PRINCIPE VAN DE BEELD- EN LICHTOVERDRACHT BIJ VIDEO-ENDOSCOPIE
LICHTOVERDRACHT
Gebruik makend van glasvezels.
Lichtrbronnen:
1. Halogeen
= koud licht
2. Xenon
, BEELDOVERDRACHT
2 fysische principes:
1. ELEKTRONISCHE BEELDWAARNEMING
Gebeurt via een hoogtechnologische beeldchip = CCD (Charged Coupled Device):
- Microchip met fotosensitief oppervlak:
o Raster van lichtgevoelige cellen (= pixels)
o Invallend licht (beeld) onmiddellijk omzetten in elektronen
o Hoe meer lichtgevoelige cellen, hoe hoger de resolutie
Standaard: 30.000-200.000
Hoog resolutie endoscoop: 1.3 miljoen
PROCES
Elektrische lading die door de pixels worden gegenereerd komen overeen met de lichtintensiteit die op
bepaalde pixel invalt.
Ladingen worden één voor één (sequentieel) gelezen
Beeld wordt in een elektronisch signaal omgezet
Via bedrading in de schacht wordt het elektronisch signaal getransporteerd
Processor: decodeert het signaal en zet het om in een beeldsignaal
PROBLEEM: Intensiteit van licht op pixel = een zwart-wit-signaal
OPLOSSING: 2 systemen:
COLOUR CHIP/ COLOUR CCD ZWART-WIT CHIP/ SEQUENTIËLE CCD
Kleurenscheiding op CCD zelf door aanbrengen Soort ‘revolver’ van kleurfilters:
van een mozaïekfilter boven pixels - Rood
- Groen
Elke pixel heeft dus zijn eigen kleurfilter: - Blauw
- Rood
- Groen Draait met snelheid waardoor bij elke nieuwe
- Blauw leessequentie op CCD een andere kleurenfilter voor
Som van 3 pixels geven 1 kleurpunt het beeld staat
Voordeel: Nadeel:
simultaan lezen van de 3 basiskleuren geeft een kleuren worden sequentieel afgelezen, dit geeft
continu beeld (geen flikkering) flikkering van het beeld
DIAGNOSTISCHE EN THERAPEUTISCHE
ENDOSCOPIE
GESCHIEDENIS VAN DE ENDOSCOPIE
Holle buisjes
Rectum, mond, vagina
500 v.Chr.
Eigenlijke endoscopie
1805
Holle buis + reflector + wassen kaars
Ontwikkelen geschikte lichtbron
Gloeilamp van Thomas Edison
19 eeuw
de
Intussen: lenzen aanbrengen in buis
Eerste endoscopie van de maag bij zwaardslikker
Dr. Kussmaul
1868 Holle buis + alcoholamp
Ontwikkeling glasvezel/ fiber
2de helft 20ste Opsplitsing: Rigide/ starre endoscopie VS. Fexibele endoscopie
eeuw
Oplossing probleem warmteproductie
Intussen
Koud licht (xenonlamp/ halogeenbevattende lichtfilamenten)
Uitvinding videoendoscopie
Betere kwaliteit
Jaren '80 Makkelijkere scholing/ training
Miniaturisatie
Robotisering
21ste eeuw
Rigide/ starre endoscopie Flexibele endoscopie
- Blaas - GI-tractus
- Rectum - Luchtwegen
- Gewrichten - Ureter
- Buikholte - Nierbekken
- Sinussen - …
- Hersenventrikels
- …
,BEELD- EN LICHTOVERDRACHT BIJ ENDOSCOPIE
HET PRINCIPE VAN DE BEELD- EN LICHTOVERDRACHT BIJ RIGIDE ENDOSCOPIE
Meest eenvoudige rigide endoscoop:
Holle buis + lichtbundel tegenwoordig nog bij: anuscopie, rectoscopie, otoscopie, rhinoscopie…
Verbetering van visualisatie door: verschillende dunne lenzen op regelmatige afstand van elkaar
PROBLEEM: lichtabsorptie door ruimte met lucht tussen de lenzen
OPLOSSING: lege ruimtes opvullen met langwerpige, cilindrische
laparoscopie, thoracoscopie, cystoscopie, hysteroscopie…
HET PRINCIPE VAN DE BEELD- EN LICHTOVERDRACHT BIJ GLASVEZEL-ENDOSCOPIE
Fiberendoscopie komt quasi niet meer voor in de geïndustrialiseerde wereld, wel nog in ontwikkelingslanden.
Principe:
VOORDELEN NADELEN
1. Flexibel 1. Beeld = aspect van een net:
2. Geen verlies van licht doorheen de
endoscoop
2. Wanneer een fibervezel breekt
gat in het beeld
HET PRINCIPE VAN DE BEELD- EN LICHTOVERDRACHT BIJ VIDEO-ENDOSCOPIE
LICHTOVERDRACHT
Gebruik makend van glasvezels.
Lichtrbronnen:
1. Halogeen
= koud licht
2. Xenon
, BEELDOVERDRACHT
2 fysische principes:
1. ELEKTRONISCHE BEELDWAARNEMING
Gebeurt via een hoogtechnologische beeldchip = CCD (Charged Coupled Device):
- Microchip met fotosensitief oppervlak:
o Raster van lichtgevoelige cellen (= pixels)
o Invallend licht (beeld) onmiddellijk omzetten in elektronen
o Hoe meer lichtgevoelige cellen, hoe hoger de resolutie
Standaard: 30.000-200.000
Hoog resolutie endoscoop: 1.3 miljoen
PROCES
Elektrische lading die door de pixels worden gegenereerd komen overeen met de lichtintensiteit die op
bepaalde pixel invalt.
Ladingen worden één voor één (sequentieel) gelezen
Beeld wordt in een elektronisch signaal omgezet
Via bedrading in de schacht wordt het elektronisch signaal getransporteerd
Processor: decodeert het signaal en zet het om in een beeldsignaal
PROBLEEM: Intensiteit van licht op pixel = een zwart-wit-signaal
OPLOSSING: 2 systemen:
COLOUR CHIP/ COLOUR CCD ZWART-WIT CHIP/ SEQUENTIËLE CCD
Kleurenscheiding op CCD zelf door aanbrengen Soort ‘revolver’ van kleurfilters:
van een mozaïekfilter boven pixels - Rood
- Groen
Elke pixel heeft dus zijn eigen kleurfilter: - Blauw
- Rood
- Groen Draait met snelheid waardoor bij elke nieuwe
- Blauw leessequentie op CCD een andere kleurenfilter voor
Som van 3 pixels geven 1 kleurpunt het beeld staat
Voordeel: Nadeel:
simultaan lezen van de 3 basiskleuren geeft een kleuren worden sequentieel afgelezen, dit geeft
continu beeld (geen flikkering) flikkering van het beeld