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광전자 분야 자원을 심화하고 기술적 혁신을 선도하십시오
내시경은 인체 내부의 장기와 조직을 검사하는 데 사용되는 의료 도구입니다. 이는 의사가 관찰할 수 있도록 이미지를 디스플레이로 전송할 수 있는 작은 광원과 한쪽 끝에 카메라가 있는 부드럽고 긴 튜브로 구성됩니다.
내시경의 원리는 광학 이미징 및 전송 기술을 사용하는 것입니다. 첫째, 내시경의 광원은 인체 내부로 빛을 방출하여 검사하는 장기나 조직을 조명합니다. 그러면 이 광선은 반사되거나 산란되어 내시경 카메라로 다시 전송됩니다.
카메라는 내시경의 핵심 부품입니다. 여기에는 렌즈 시스템과 이미지 센서가 포함됩니다. 렌즈 시스템은 빛의 초점을 맞춰 관찰된 기관이나 조직의 이미지를 명확하고 뚜렷하게 만드는 역할을 합니다. 이미지 센서는 빛을 전기 신호로 변환하여 케이블을 통해 디스플레이로 전송합니다.
모니터는 일반적으로 카메라에서 전송된 이미지를 표시하는 데 사용되는 고해상도 화면입니다. 의사는 모니터의 영상을 관찰하여 장기나 조직의 상태를 평가할 수 있습니다.
내시경에는 겸자, 칼날, 흡입 장치 등의 다른 도구도 장착되어 있습니다. 이러한 도구는 생검, 조직 절단, 이물질 제거 등의 시술을 위해 내시경의 측면 구멍을 통해 인체에 들어갈 수 있습니다.
내시경은 소화기, 요로, 호흡기, 부인과 등 다양한 의료 분야에서 널리 사용됩니다. 비침습적, 정확성, 시각화의 장점을 갖고 있어 의사가 조기 진단 및 치료를 하고 의료 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.


기존 단일 렌즈는 간단한 포커싱이나 시준에는 충분하지만 광학 시스템이 여러 파장에 걸쳐 작동해야 하는 경우에는 그 한계가 더욱 분명해집니다. 서로 다른 파장이 서로 다른 양으로 굴절되기 때문에 파란색, 녹색 및 빨간색 빛은 서로 다른 축 위치에서 초점을 형성할 수 있습니다.

정밀 광학 시스템에서는 단순히 더 많은 빛을 수집하는 것보다 올바른 파장을 선택하는 것이 더 중요한 경우가 많습니다. 기존 광학 필터는 제한된 스펙트럼 선택성, 불안정한 중심 파장 제어, 불충분한 대역 외 차단, 원하지 않는 미광 간섭으로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다.

현대 광학 공학에서는 빛이 매우 작은 광학 구조를 통해 결합, 형성 및 전파되는 마이크로 규모 인터페이스에서 시스템 성능이 점점 더 정의되고 있습니다.