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一种深入人体的医疗软件开发试验装置

文献发布时间:2023-06-19 11:49:09


一种深入人体的医疗软件开发试验装置

技术领域

本发明涉及医疗试验装置技术领域,尤其涉及一种深入人体的医疗软件开发试验装置。

背景技术

现有技术中医院肛肠检测通常采用肛门镜进行,肛门镜的检查是肛肠科一个基础而常规的检查,肛门镜由两部分组成,一部分是肛门镜的套管,另一部分是塞在中间的塞芯,通常为塑料或者不锈钢的,在涂抹润滑油后,便于医生进行肉眼观察检测,但是其往往存在如下问题:其一,容易受到不同医生经验或视力的影响,造成判断是否为病灶、病灶范围以及病灶颜色往往会出现差异,其二,由于是医生肉眼检测还容易造成患者心理的不适。

发明内容

本发明的目的是为了解决上述的问题,而提出的一种深入人体的医疗软件开发试验装置。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种深入人体的医疗软件开发试验装置,包括机架,所述机架的侧面设置有用于隔绝外界的隔板,所述机架上水平设置有转轴,所述转轴与减速箱的输出端连接,所述减速箱的输入端与电机的输出轴连接,所述转轴上固定连接有支撑板,所述隔板上设置有伸缩调节机构,所述伸缩调节机构上设置有人体检测装置,所述伸缩调节机构带动人体检测装置往复运动。

可选地,所述支撑板上对称开设有两个膝盖放置槽,所述支撑板上还对称开设有两个脚部放置槽。

可选地,所述伸缩调节机构由螺杆、螺母和六角旋钮构成,所述螺杆与螺母螺纹连接,所述螺母与隔板固定连接,所述六角旋钮与螺杆固定连接,所述人体检测装置安装在螺杆上。

可选地,所述人体检测装置包括:

壳体,所述壳体采用圆柱型结构且为透明材质,所述壳体的头部为锥形头;

光源,所述光源设置在壳体的内壁上;

凸透镜,所述凸透镜设置在壳体的内壁上,所述光源的光线能直射在凸透镜上;

全透镜,所述全透镜设置在壳体的内壁上,所述全透镜位于凸透镜的主光轴处;

感光装置,所述感光装置设置在壳体的内壁上,所述感光装置用于接受反射光线,所述感光装置的外表面贴合有滤光片,且滤光片围成环形。

可选地,所述滤光片包括红色滤光片,所述全透镜的采用锥型结构,所述全透镜的截面与其主光轴的夹角为30-60°,所述全透镜与凸透镜的主光轴同轴设置。

可选地,所述滤光片包括红色滤光片、紫色滤光片和蓝色滤光片,且红色滤光片、紫色滤光片和蓝色滤光片交错设置,所述全透镜采用平面结构,所述全透镜与凸透镜的主光轴主光轴夹角为120-160°。

可选地,所述感光装置由第一遮光片、第二遮光片、感光元件、信号放大元件、模数转换元件和处理器构成,所述感光元件、信号放大元件、模数转换元件和处理器电性连接;

所述第一遮光片和第二遮光片位于滤光片的两端,所述感光元件位于滤光片围成的空间内。

本发明具备以下优点:

本发明通过设置人体检测装置,通过光源、凸透镜、全透镜、滤光片和感光元件,可以替代人眼进行检测,通过采用滤光片,可以将除了滤光片同名颜色之外的光线过滤,便于检测人体内区别于肤色的病灶、肿瘤、痔核等,感光元件感应透过滤光片光线的强弱,可以判断人体组织是否发生病变,以及病变的严重程度,通过判断同一时间内,感应到较强烈光线感光原件的数量,则可以判定人体组织病变的范围,便于进行定量化分析,有效解决了传统技术中过于依赖医务人员的经验造成检测差异的问题。

本发明通过设置伸缩调节机构,可以在伸缩的同时实现旋转,从而便于人体检测装置10更轻松的伸入人体,避免直进直出对人体的伤害,同时便于配合人体检测装置10的旋转运动深入人体进行全面的检测。

附图说明

图1为本发明的整体结构示意图;

图2为本发明的后部整体结构示意图;

图3为本发明中人体检测装置实施例一示意图;

图4为本发明中人体检测装置实施例一光路图;

图5为本发明人体检测装置实施例一示意图;

图6为本发明中人体检测装置实施例二光路图。

图中:1机架、2隔板、3电机、4减速箱、5转轴、6支撑板、7握把、8膝盖放置槽、9脚部放置槽、10人体检测装置、1001壳体、1002锥形头、1003光源、1004凸透镜、1005全透镜、1006第一遮光片、1007感光元件、1008第二遮光片、1009滤光片、1011信号放大元件、1012模数转换元件、1013处理器、11螺杆、12螺母、13六角旋钮、14显示屏。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

实施例一

参照图1-4,一种深入人体的医疗软件开发试验装置,包括机架1,机架1的侧面设置有用于隔绝外界的隔板2,隔板2一方面可以在其上设置显示屏14,显示屏可与人体检测装置10电性连接,用于直观的展示试验情况,另一方面也可以保证试验人员的隐私。

机架1上水平设置有转轴5,转轴5的两端可以设置轴承,转轴5通过轴承转动连接在机架1上。

转轴5与减速箱4的输出端连接,减速箱4的输入端与电机3的输出轴连接,减速箱4可采用蜗轮蜗杆齿轮减速箱,具备自锁工鞥你,也可以采用行星齿轮减速箱,或者常规的齿轮减速箱等,,通过减速箱4增大电机3的输出力矩,同时降低速度,保证了转轴5转动的稳定性。

转轴5上固定连接有支撑板6,支撑板6上对称开设有两个膝盖放置槽8,膝盖放置槽8用于实验人员膝盖的放置,膝盖放置槽8内可进一步设置护垫,用于人体的重量集中在膝盖处,护垫用于保护膝盖。

支撑板6上还对称开设有两个脚部放置槽9,脚步放置槽9可采用镂空结构,便于脚插入其内。

支撑板6上进一步设置采用T行的握把7,握把7便于试验人员手部的握持。

通过握把7、膝盖放置槽8、脚部放置槽9的设置,可以实现试验人员跪扶在支撑板6上,使其臀部朝向人体检测装置10,通过驱动电机3,可以通过转轴5带动支撑板6倾斜,从而让试验人员的臀部与人体检测装置10对齐。

隔板2上设置有伸缩调节机构,伸缩调节机构的作用在于,便于带动人体检查装置10伸缩运动,从而便于通过试验人员的臀部深入人体内,具体如下:

伸缩调节机构由螺杆11、螺母12和六角旋钮13构成,螺杆11与螺母12螺纹连接,螺母12与隔板2固定连接,六角旋钮13与螺杆11固定连接,人体检测装置10安装在螺杆11上。通过人力或者扳手等工具可以带动六角旋钮13转动,六角旋钮13转动后可以带动螺杆11转动,螺杆11旋转后通过与螺母12的螺纹连接实现轴向旋松伸缩运动,由于其可以在伸缩的同时旋转,从而便于人体检测装置10更轻松的伸入人体,避免直进直出对人体的伤害,同时便于配合人体检测装置10的旋转运动深入人体进行全面的检测。

伸缩调节机构上设置有人体检测装置10,人体检测装置10具体如下设置:

壳体1001采用圆柱型结构且为透明材质,圆柱型结构便于深入人体,避免对人体的损伤,壳体1001的头部为锥形头1002,锥形头1002便于将人体肛肠部位由小至大的撑开,透明材质便于透光,对人体组织进行检测。

光源1003设置在壳体1001的内壁上,光源1003可以采用发光二极管,提供用于检测的光线。

凸透镜1004设置在壳体1001的内壁上,光源1003的光线能直射在凸透镜1004上,凸透镜1004的作用在于,将光源1003的光线转化为平行于凸透镜1004主光轴的平行光线。

全透镜105设置在壳体1001的内壁上,全透镜105位于凸透镜1004的主光轴处,全透镜1005的作用在于折射,通过全透镜1005的折射,实现平行与主光轴的光线可以照射至人体组织上,并反射。

感光装置设置在壳体1001的内壁上,感光装置用于接受反射光线,具体如下:

感光装置由第一遮光片1006、第二遮光片1008、感光元件1007、信号放大元件1011、模数转换元件1012和处理器1013构成,感光元件1007、信号放大元件1011、模数转换元件1012和处理器1013电性连接,感光原件1007可以采用光电二极管,信号放大原件1011可以采用运算放大器,光电三极管等,模数转换元件转化为数字信号并反馈给处理器1013。

第一遮光片1006和第二遮光片1008位于滤光片1009的两端,感光元件1007位于滤光片1009围成的空间内,第一遮光片1006和第二遮光片1009可以采用黑色油墨涂覆的圆片,用于吸收多余的光线,避免光线未经由反射直接照射在感光装置内。

全透镜105的采用锥型结构,全透镜105的截面与其主光轴的夹角为30-60°,参照图4,在本实施例中为45°,全透镜105与凸透镜104的主光轴同轴设置,全透镜105可以将凸透镜1004的平行光线向外折射,从而可以照射在人体组织上。

感光装置的外表面贴合有滤光片1009,且滤光片1009围成环形,可以实现360°过滤光线,在本实施例中,滤光片1009包括红色滤光片,可以将除了红色之外的光线过滤,便于检测人体内区别于肤色的红色病灶、肿瘤、痔核等,感光元件1007感应透过滤光片1009光线的强弱,可以判断人体组织是否发生病变,以及病变的严重程度,通过判断同一时间内,感应到较强烈光线感光原件1007的数量,则可以判定人体组织病变的范围。

实施例二

图5-6,本实施例与实施例一的区别在于滤光片1009的颜色不同,以及全反射镜1005的形状和角度不同,具体如下:

滤光片1009包括红色滤光片、紫色滤光片和蓝色滤光片,且红色滤光片、紫色滤光片和蓝色滤光片交错设置,与红色滤光片透过红色光线相同,紫色滤光片和蓝色滤光片均透过同名光线。

值得一提的是,其中红色和紫色可以组成红紫色,用于穿过波长位于红色和紫色之间的光线,蓝色和紫色可以组成蓝紫色,用于穿过波长位于蓝色和紫色之间的光线,从而可以对红色、紫色、蓝色、红紫色、蓝紫色病灶进行检测,检测颜色范围更广。

全透镜105采用平面结构,全透镜105与凸透镜104的主光轴主光轴夹角为120-160°,参照图5-6,在本实施例中为130°。

由于本实施例的滤光片1009采用多种颜色,因而全透镜105不适合像实施例一那种360°式折射,只适合向某一特定方向进行折射,便于不同颜色的滤光片1009在旋转时分别与光线接触,从而判断病灶的颜色。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“罩盖”、“嵌装”、“连接”、“固定”、“分布”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

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技术分类

06120113061191