Industrielles Endoskop: Arten und Anwendungen

Das Wort Endoskop setzt sich aus dem griechischen Wortstamm 'endo' für innen und 'skopein' für beobachten, zusammen. Ein Endoskop erlaubt es, das Innere von Organismen oder technischen Hohlräumen auf diagnostischer, operativer oder sichtprüfender Ebene zu untersuchen und zu manipulieren. Ursprünglich für die humanmedizinische Diagnostik entwickelt, wird es heutzutage auch im Tier- und Technikbereich angewendet.

Zu den Endoskopen zählt man starre sowie flexible Geräte, die jeweils sehr unterschiedliche Einsatzbereiche haben. Für Endoskope werden auch sehr oft herstellerbezogen andere Bezeichnungen verwendet. So heißen zum Beispiel starre Endoskope auch Boreskope oder Borosskope. Andere Bezeichnungen sind Technoskope, Autoskope oder auch Intraskope. Bei den flexiblen kommen sehr oft Flexoskope oder Fiberskope als Bezeichnung zum Einsatz. Alle können jedoch als industrielles Endoskop oder im medizinischen Bereich eingesetzt werden.

Bei starren Endoskopen wird das Licht und das Bild über ein Linsensystem im Stab des Gerätes an einen Bildschirm weitergeleitet, während bei flexiblen Endoskopen dies über Glasfaserbündel geschieht. Bei starren industriellen Endoskopen liegt der Arbeitsdurchmesser zwischen 1,6 bis zu 19 mm, bei den flexiblen bei 0,3 bis 15 mm und bei den Videoskopen 3,8 bis 12 mm.

Das von Harold H. Hopkins entwickelte Stablinsen-System ist weit verbreitet und ermöglicht das Licht durch Quarzglas-Stablinsen zu leiten und an Luftlinsen zwischen den Stäben zu brechen. Diese leistungsstarken Anordnungen erlauben kleinere Linsendurchmesser. Viele heutige Endoskope bieten Brillenträgern durch einen Fokussierungsring in der Nähe des Okulars die Möglichkeit, das Bild auf die optimale Schärfe einzustellen. Das Licht der Lichtquelle, welches für die Untersuchung / Inspektion benötigt wird, wird durch den angeschlossenen Lichtleiter, ebenfalls im Schaft des Endoskops, über Glasfaserbündel an die Spitze des Endoskopes geschickt. Endoskope bestehen aus drei groben Komponenten: der Lichtquelle, dem Lichtleiter und dem Endoskop.

Kaltlichtspiegellampen wie Xenon-Lampen, die während des Betriebs eine hohe Wärmeentwicklung aufweisen, müssen effizient gekühlt und der Infrarotanteil des Lichtspektrums vor dem Lichtaustritt entfernt werden. Moderne Lichtquellen nutzen hierfür Ventilatoren und dichroitische Hohlspiegel sowie Wärmeschutzfilter. Eine Alternative, die aufgrund des niedrigen Strom- und Kühlungsbedarfs von Vorteil ist, stellen Leuchtdioden (LEDs) dar. Obwohl LEDs derzeit noch nicht mit der Lichtleistung von Xenonlampen mithalten können, öffnen sie neue Einsatzmöglichkeiten, insbesondere für Lichtquellen im Akkubetrieb.

Glasfasern sind das bevorzugte Transportmedium für Endoskopie-Lichtleiter, aber Gel-Lichtleiter, auch Flüssigkeits-Lichtleiter genannt, bieten eine höhere Lichtausbeute und sind besonders bei der digitalen Endoskopie in großen Räumen von Vorteil. Flüssigkeits-Lichtleiter sind für die Übertragung von UV-Licht besser geeignet als Glasfasern, aber unhandlicher und teurer. Ohne einen angeschlossenen Lichtleiter ist es zu dunkel, um Ergebnisse in geschlossenen Räumen zu erzielen.

Ein industrielles Endoskop wird mit einem Schlüssel seiner Merkmale gekennzeichnet. Dieser findet sich in der Regel am Schaft oder dem Griffstück als Gravur wieder. Es gilt: Arbeitsdurchmesser • Blickwinkel • Sichtwinkel.

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