奥林巴斯GIF-XP290N消化胃镜维修找哪里

时间:2023-05-05点击次数:18

 胃镜维修更换
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OLYMPPUS电子内镜系统维护及常见故障处理
日本OLYMPPUS公司生产的电子内镜系统在许多医院中有着广泛的应用。其基本原理就是用微小的摄像88G安装在内镜的先端代替纤维内镜的导光束,把图像的光信号变成电信号,然后通过图像处理装置对信号进行高速处理再显示到显示器上。其主要由主机系统和电子内镜各部分组成。现就其维护及常见故障的处理办法介绍如下:
1.主机系统
OLYMPPUS电子内镜主机系统由主机、光源、监视器几部分组成。
主机结构紧凑,设计合理,故障率较低。其放置在光源上方,长时间使用机器较热,定期对机壳两侧通风散热口进行除尘,使热量及时放出。我们曾遇到一例主机故障,系电源变压器#0V输出绕组烧断,#0V绕组所接电源板也烧坏,更换电源变压器及电源板后故障排除。光源提供可调亮度的照明光源和一个限压的送气气泵。源灯泡采用高压氙灯,额定使用时间为500小时,光源板装有计时器。由于灯泡发热温度较高,在更换时灯泡与散热座之间涂抹导热硅脂,使其有良好的散热效果。监视器一般采用.(>*监视器,使用稳定可靠,故障率较低。
2.电子内镜
电子内镜主要分电子胃镜和电子肠镜,在日常使用中故障率较高,其主要由先端部、弯曲部、插入部、操作部、导光连接部、导光插入部几部分组成。现就其结构及相关维护介绍如下:
2.1先端部。电子内镜经临床使用,免不了有些污垢粘附于88G表面,影响视野清晰,在对88G表面清洁时,可用细纱布或擦镜纸蘸少许酒精溶液擦拭。临床使用中如发现监视图像模糊,像有雾状,此系内镜先端部CCD受潮气侵入,一般应停止使用,送专业维修站处理。如继续使用可造成故障进一步扩大,更甚者损坏CCD。先端部主要故障发生于喷口处,喷口在先端设计为90度拐角,体腔内液质(如胃液)和止血、染色等药物的倒流后积贮,造成喷口堵塞。由于喷口较小,反流也不可能很大,一般使反流物贮留在喷口的弯道与气水管道的连接处,处理时多半要将喷口拆下清理,安装时用**胶粘好,比较麻烦,因此临床使用后一定要用充分的水冲洗内镜管道。
2.2弯曲部常见故障为弯曲橡皮管老化膨胀、针孔等。日常保养时经常对弯曲部进行检查,防止液体或潮气由此侵入CCD,造成更大损坏。
2.3插入软管部很少故障,主要避免由受检者配合不好,造成软管被咬伤。

内镜清洗技术的研究概况
1.1碱性清洗剂pH值>17.5,适合清洗**物污染物品,去除血液、脂肪和蛋白质等,具有清洗效果好、价格便宜等优点,但有腐蚀性,对皮肤有刺激。此处碱性清洗剂,指非强碱类化学物质。
1.2中性清洗剂pH值在6.57.5,腐蚀性低或无,对皮肤无刺激或刺激性小,但价格较贵。
1.3酸性清洗剂pH值≤6.5,一般只能去除无机物的污染,清洗效果较差。此类清洗剂指非强酸类洗剂。
1.4多酶洗剂pH值接近中性,在清洁剂中多种生物酶,对内镜表面或腔道附着的粘液、血液蛋白等有很好的分解作用。酶洗浸泡需要>3min,若**物变干,则需浸泡>20min。另外,水温在30~4O℃,酶活性较佳。还要求多酶洗液一镜一换,现用现配,因稀释2—3h后,酶活性逐渐降低rs。经比较研究证明,用多酶清洗组的合格率为99.00%,没有用多酶清洗的组合格率为94.84%,两组清洗效果差异有统计学意义(P<0.01)。此外,由于多酶洗液较贵,较小的医院很难做到一镜一换。有研究表明,使用多酶洗液灌注法与浸泡法处理内镜,细菌检测清洗合格率都达100%,且能节省大量多酶洗液。
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维修案例:
设备名称:OLYMPUSGIF-160胃镜
检测故障:喷嘴堵塞,水气管折,角度不够。喷嘴堵塞,水气管折,角度不够。
维修方案:更换喷嘴、水气管、调角度。
维修周期:3个工作日
保修周期:6个月

广州云启设备有限公司一家专业的第三方维修公司。我司拥有**的进口维修设备和维修工具,可以维修各品牌、各型号的及主机、器械等。经我司维修的镜子视野宽阔,图像清晰,无鱼眼现象,已获得众多医院及客户的**。我们团队一直奉献在设备维修的服务上。我们的设备知识和技术是我们的较大财富,仅次于我们尊贵的客户。对于我们尊贵的客户,我们不仅要满足客户的要求和需要,而且要不断追赶客户的期望。我们非常有信心做到我们的承诺。


医用电子图像畸变校正方法的研究
1、引言
随着电子技术和计算机技术的飞速发展,医用电子系统已经广泛的应用于多种的诊断和**当中。医生使用电子不仅可以直接观察到人体内脏器官的组织形态及病变情况,并且还能将观察到的图像进行存储和传输,以便进一步的诊断和处理。或者还可配合适当的手术器材来进行微创手术,与传统手术相比具有疼痛轻、创伤小和等特点。
而目前国内大部分的医用电子均采用短焦距大视场的广角镜头,非常容易产生畸变,并且由于人体内部结构复杂,使得医用图像显示效果差,诊断精确度低。为此,设计了一种Matlab结合FPGA的图像处理方法,通过畸变矫正、图像增强、去噪和运动模糊等几个方面,提高医用电子的成像效果,从而得到更精确的诊断依据。
2、电子成像原理与图像处理
2.1 成像原理
电子成像原理是物镜将被测物体成像在CCD光敏面上,CCD将光信号转换成电信号,由电缆传至视频处理器,最后以电信号显示在监视器上。一般为了提高的观测范围,的光学系统都会采用大视场、短焦距的广角物镜。并且由于人体内部结构复杂,光学系统管径也有限,使图像存在明显的畸变,影响医生对病变部位的诊断,所以必须对图像的畸变进行校正。除此之外,由于医用电子使用的特点,在使用之前还需要进行去燥、去高光和运动模糊等处理。
2.2 图像处理
一般情况下,电子CCD采集到的是NTSC格式的复合型模拟视频信号,所以在使用FPGA进行图像处理之前,还必须采用视频解码芯片将光学成像电路输出的复合型NTSC模拟视频信号转换为FPGA可处理的数字信号。视频格式转换的具体电路设计可参考文献,这里不再赘述。
医用电子图像处理系统框图如图1所示。图像处理芯片FPGA采用Xilinx公司的XCV1000,其片内资源丰富,包括:5120个可配置逻辑块,40个乘法模块,720Kbit RAM存储器,8个数字时钟管理模块等,完全可以满足图像处理过程中对资源占用的要求。
经过图像预处理模块之后的信号,可以直接送入到FPGA图像处理器中进行图像处理。在图像处理模块中分别对图像进行畸变校正、去噪、运动模糊和图像增强等处理,最后输出到图像显示电路中显示。由于去噪、运动模糊和图像增强等算法相对来说已经较为成熟,这里不再赘述,具体的方法可以参见相关文献,下面主要介绍的是广角镜头几何畸变的校正方法。
为了解决FPGA和调试困难的问题,本文采用FPGA和Matlab相结合的设计方法。使用Matlab对要设计的FPGA图像处理系统进行,生成VHDL程序设计所需要的一些参数,或者直接采用Matlab进行算法建模和算法验证,最后在FPGA平台中完成整个系统的设计。
3、基于Matlab的图像畸变校正方法
Matlab是由美国Math Works公司开发的一种用于算法开发、数据可视化、数据分析及图形处理的高级计算语言和交互式环境,具有语法简单、易学易用的特点,它内部集合了丰富的函数使得用户*重复编程,只需要简单的调用,即可实现各种功能。
维修案例一:
日本Fujifilm富士电子放大胃镜EG-760Z
这款放大胃镜具有135x*多倍变焦功能,可实现清晰、更详细的可视化,允许对粘膜结构进行更深入的分析。它具有较小的弯曲半径和与常规胃镜相似的功能,包括所有功能。
580系列双气囊电子小肠EN-580T
**的新视野EN-580T
新型**性双球囊
带有3.2 mm直径的器械通道 - 适用于各种应用
新的EN-580T现在被添加到富士双气囊阵容中,这对小肠疾病的准确诊断和做出了巨大贡献。具有直径3.2mm的大镊子通道,改进的近焦能力和重新定位的气囊进气口,满足用户对更准确、更的检查和**的需求。
直径为3.2 mm的大钳子通道,可实现**
3.2 mm直径的器械通道适合各种手术,如止血和球囊扩张,提供比传统型号更好的抽吸性能。由于它可以在插入**装置的同时抽吸血液或粘液,因此可以更快地止血。大钳子通道还用于在结构扩张之前和之后更容易地插入和移除球囊导管。

维修案例二:
设备名称:FUJINONEG-410HR胃镜
检测故障:图像故障CCD故障
维修方案:(更换CCD组件、钳子管、插入管、弯曲管组件、橡皮)
维修周期:25个工作日
保修周期:6个月

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