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CN106999248A - 用于执行微创外科手术的系统及方法 - Google Patents

用于执行微创外科手术的系统及方法 Download PDF

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CN106999248A
CN106999248A CN201580044397.7A CN201580044397A CN106999248A CN 106999248 A CN106999248 A CN 106999248A CN 201580044397 A CN201580044397 A CN 201580044397A CN 106999248 A CN106999248 A CN 106999248A
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Abstract

使用微创外科手术技术来接达脊椎同时保护周围区域中的软组织。扩张器可用于提供通过其执行手术的工作通道。标准扩张器可与机器人外科手术系统一起使用以提供对外科手术工具的精确导引。扩张器可由机器人固持且在外科医生调整用于执行外科手术的轨迹时自动重新定位。所述扩张器自身可连同扩张器适配器一起用作外科手术仪器导引器,所述扩张器适配器调整所述扩张器的一部分的直径以允许不同大小的工具由所述扩张器导引。或者,外科手术仪器导引器还可由机器人手臂固持,使得工具由外科手术仪器导引器导引通过所述扩张器以执行医学过程。

Description

用于执行微创外科手术的系统及方法
相关申请案
本申请案主张对在2014年6月19日提出申请且标题为“用于执行微创外科手术的系统及方法”的第62/014,531号美国临时专利申请案的优先权,所述临时专利申请案特此以全文引用的方式并入。
背景技术
机器人辅助外科手术系统已经开发以改进外科手术精确度且使得能够实施新的外科手术过程。举例来说,机器人系统已经开发以感测外科医生的手部移动且将其翻译为经比例缩小微移动,并且滤除无意震颤以实现器官移植、再造及微创外科手术方面的精确微型外科手术技术。其它机器人系统针对于远程操纵外科手术工具,使得外科医生不必须出现在手术室中,借此促进远程外科手术。反馈控制式机器人系统也已经开发以在过程期间与可由未受协助的外科医生实现的操纵相比提供对外科手术工具的较平稳操纵。
然而,外科医生及医院对机器人系统的广泛接受因各种原因而受限制。当前系统拥有及维护较昂贵。当前系统通常需要在使用之前进行大量手术前外科手术计划,且其延长在手术室中的所需要准备时间。当前系统在物理上是侵入性的,可能会使外科医生的视场的部分模糊且阻挡手术台周围的某些区域,使得外科医生及/或外科手术助理被局限于手术台的一侧。特别是对于已掌握特殊技能或在外科手术期间执行某些操纵的“感觉”的外科医生及发现无法使用机器人系统实施此类技能的外科医生来说,当前系统还可为非直觉的或在其它方面使用起来繁琐的。最后,尽管具有安全互锁装置及后备电力装置,但机器人外科手术系统可易于出故障或造成手术者误差。
脊柱外科手术通常需要关于脊柱进行精确钻孔及放置螺钉或其它器具,且在外科手术期间可存在使此类操纵困难的对脊椎的受约束接达。在脊柱外科手术期间由于接近于脊髓及动脉,不恰当钻孔或对身体的操纵可导致灾难性损伤或死亡。常见脊柱外科手术过程包含用于移除椎间盘的全部或部分的椎间盘切除术、用于加宽神经根离开脊柱之处的开口的椎间孔切开术、用于移除后背中的椎板或骨刺的椎板切除术及用于将两个脊椎或脊椎分段融合在一起以消除因脊椎的移动导致的疼痛的脊柱融合术。
涉及螺钉放置的脊柱外科手术需要在放置螺钉之前在骨骼(例如,脊椎分段)中制备孔。在一些实施方案中,在手动执行此类过程的情况下,外科医生在手术前CT扫描的基础上判断钻孔轨迹以用于后续螺钉放置。可使用不涉及使用手术前CT扫描的其它手动方法(例如荧光镜检查、3D荧光镜检查或基于自然标记的方法)来确定用于在放置螺钉之前在骨骼中制备孔的轨迹。在一些实施方案中,外科医生在钻孔时用其手部固持钻孔机,且获得荧光镜图像以验证轨迹是否正确。一些外科手术技术涉及使用不同工具,例如椎弓根发现器或K线。此类过程强烈地依赖于外科医生的专门技能,且在不同外科医生当中存在成功率的显著不同。螺钉错误放置是此类外科手术过程中的常见问题。
图像导引的脊柱外科手术涉及用以辅助螺钉放置的光学跟踪。然而,此类过程当前是手动执行,且尽管有虚拟跟踪,但可能会不准确地定位外科手术工具。需要外科医生使用显示于二维屏幕上的图像协调其对外科手术工具的现实世界手动操纵。由于外科医生的眼睛必须不断地扫描外科手术位点及屏幕两者以确认对准,因此此类过程可为非直觉的且需要训练。此外,过程误差可导致图像导引系统的配准不准确性,使其无用或甚至有误导性。
某些力反馈系统由外科医生在某些过程中使用;然而此类系统具有大的占用面积且在手术室中占据有价值的有限空间。这些系统还需要使用特别适合与力反馈系统一起使用的外科手术工具,且外科医生操作此类系统所需要的训练可为重要的。此外,在适于使用当前力反馈系统时,外科医生可能不能够使用其掌握的在执行脊柱外科手术方面的专门技能。此类系统尽管精确,但可需要更多外科手术时间及更多手术室准备时间来准备好放置用于外科手术的装备。因此,需要在执行例如脊柱外科手术等外科手术方面提供经增强精确度的系统、设备及方法。
发明内容
本文中描述用于在外科手术、特别是脊柱外科手术期间使用微创外科手术技术精确放置及导引工具的系统、设备及方法。所述系统以便携式机器人手臂为特征,所述机器人手臂具有用于精确定位外科手术工具的末端执行器。微创外科手术技术用于接达脊椎同时保护周围区域中的软组织。这些技术最小化血液损失、手术后疼痛及疤痕同时提供较快速恢复。所揭示技术利用具有微创外科手术技术及自动计划的机器人外科手术系统来增强执行例如脊柱外科手术等外科手术时的精确度。
在微创外科手术过程期间,扩张器可用于创建通过其执行手术的工作通道。扩张器可为具有增加的直径的一组管,所述管一次一个地被插入到小切口中直到实现工作通道的所要直径为止。扩张器可与机器人外科手术系统一起使用(例如,附接到所述机器人手臂)以执行微创外科手术。在某些实施例中,此允许使用标准扩张器及机器人外科手术系统来通过扩张器提供对外科手术工具的精确导引及更大灵活性。扩张器可由机器人固持且在外科医生调整沿着其(举例来说)在脊椎中制备孔的轨迹时自动重新定位。机器人外科手术系统的末端执行器的调整会自动调整附接到机器人的扩张器相对于脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在重新定位期间不从病人组织移除扩张器的情况下使由扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
举例来说,第一扩张器可用于通过病人的肌肉及皮肤接达病人的脊椎,借此界定用于接达脊椎的工作通道。一或多个后续扩张器可在第一扩张器上方滑动。一或多个后续扩张器中的每一者经配置以定位于先前扩张器上方且增加工作通道的大小。除所述最后所添加扩张器外的每一扩张器经配置以从病人移除,借此留下最后所添加扩张器。最后所添加扩张器经配置以使用扩张器固定器附接到机器人手臂的末端执行器。操纵器经配置以允许由用户以至少四个自由度对最后所添加扩张器进行机器人辅助或非辅助定位及/或移动,以使由最后所添加扩张器界定的轴线相对于脊椎对准。操纵器的调整会自动调整所附接扩张器相对于脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在重新定位期间不从病人组织移除所附接扩张器的情况下使由所附接扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
所述系统仅需要外科医生/操作者的最小训练、凭直觉来使用且具有小占用面积而显著减小对手术台的障碍。所述系统与现有标准外科手术工具一起使用、不需要增加的外科手术时间或准备时间且安全地提供可通过机器人辅助系统实现的经增强精确度。此外,所述系统允许基于外科手术的情况而以各种方式设定所要轨迹(例如,在脊柱外科手术期间针对钻孔机导引器)。举例来说,一些外科手术过程是在手术前计划的,其中外科医生使用成像技术(例如CT图像(例如,3D CT图像))界定植入物的所要位置。植入物的所要位置还可由系统确定及提议。在手术室中,外科医生可由机器人系统(例如,外科手术工具的机器人导引装置)导引以准确地执行计划。
移动推车容纳具有末端执行器的机器人手臂,所述末端执行器固持各种标准外科手术工具/植入物,例如钻孔机或螺钉。以精确度定位此类外科手术工具是关键的。机器人手臂相比于可以手动方式实现的结果(其中放置是受导引的但是直觉的)提供此类工具的更精确、稳定放置。移动推车准许系统的容易竖立及使用。一旦保证稳定,移动推车便被紧固于手术室地板上的适当位置中且无法移动。在某些实施例中,机器人推车容纳机器人、机器人控制器、监督互锁系统、电力系统、乘坐系统及到导航系统的接口。
在一个方面中,所揭示技术包含一种利用机器人外科手术系统执行微创脊柱外科手术的方法,所述方法包含:操控第一扩张器以通过病人的肌肉及皮肤接达所述病人的脊椎,其中所述扩张器界定用于接达所述脊椎的工作通道;增加所述工作通道的大小(例如,在所述第一扩张器之后使用一或多个扩张器,借此后续扩张器暂时紧固于病人组织中);使用扩张器固定器将所述第一扩张器或所述后续扩张器附接到机器人手臂的末端执行器;在将所述第一扩张器或后续扩张器附接到所述末端执行器之后,重新定位所述末端执行器,借此自动调整所述所附接扩张器相对于所述脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在所述重新定位期间不从所述病人组织移除所述所附接扩张器的情况下使由所述所附接扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
在某些实施例中,增加所述工作通道的所述大小包含:在所述第一扩张器上方操控第二扩张器,其中所述第二扩张器经定大小及定形状以在所述第一扩张器上方滑动且增加所述工作通道的所述大小;及在将所述第二扩张器定位于所述第一扩张器上方之后(及/或在将一或多个后续扩张器定位于先前扩张器上方之后),从所述病人移除所述第一扩张器(及/或除最终所添加扩张器外的其它先前扩张器),借此留下最后所添加扩张器,其中所述所附接扩张器是所述最后所添加扩张器。
在某些实施例中,所述所附接扩张器是具有最大圆周的扩张器。
在某些实施例中,增加所述工作通道的所述大小包含:扩大所述第一扩张器的直径,借此增加所述工作通道的直径,其中附接到所述末端执行器的所述扩张器是所述第一扩张器。
在某些实施例中,所述方法进一步包含将外科手术仪器导引器至少部分地放置于所述所附接扩张器内部、前面或邻近于所述所附接扩张器处,其中所述外科手术仪器导引器经定大小及定形状以沿着由所述所附接扩张器界定的轴线至少部分地装配于所述扩张器内部。
在某些实施例中,所述末端执行器包含附接到其的外科手术仪器导引器,所述外科手术仪器导引器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
在某些实施例中,所述外科手术仪器导引器是以下各项中的至少一者:钻头导引器、分接头导引器、螺丝刀导引器、螺钉导引器、锥子导引器及植入物导引器。
在某些实施例中,所述外科手术仪器是以下各项中的至少一者:钻头、分接头、螺丝刀、螺钉、植入物及锥子,其中所述外科手术仪器经配置以滑动通过所述外科手术仪器导引器。
在某些实施例中,所述所附接扩张器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
在某些实施例中,所述方法包含对所述病人进行配准,其中对所述病人进行配准包括识别实际病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换;朝向外科医生将对其进行手术的所述脊椎操控所述末端执行器;由计算装置的处理器确定理想植入轨迹;及由所述处理器提供所述理想植入轨迹以供显示于图形用户接口上以供所述外科医生检视,其中(i)所述外科医生可视需要使用实际操作计划调适所述理想植入轨迹,及(ii)所述外科医生认可所述理想植入轨迹或所述经调适轨迹,借此致使所述经认可轨迹被存储为所述所要轨迹。
在某些实施例中,所述方法包含在操控所述所附接扩张器之前:移动运送包括机器人手臂的机器人外科手术系统的移动推车以接近于手术台,其中所述机器人手臂具有末端执行器;及稳定所述移动推车。
在另一方面中,所揭示技术包含一种用于执行微创外科手术的机器人外科手术系统,所述系统包含:机器人手臂,其具有末端执行器;第一扩张器,其用以通过病人的肌肉及皮肤接达所述病人的脊椎,其中所述第一扩张器界定用于接达所述脊椎的工作通道;一或多个后续扩张器,其经定大小及定形状以在所述第一扩张器及/或所述一或多个后续扩张器中的一或多者上方滑动,其中:所述一或多个后续扩张器包括最后所添加扩张器,所述一或多个后续扩张器中的每一者经配置以定位于先前扩张器上方且增加所述工作通道的大小,除所述最后所添加扩张器外的每一扩张器经配置以从所述病人移除,借此留下所述最后所添加扩张器,所述最后所添加扩张器经配置以使用扩张器固定器附接到所述机器人手臂的所述末端执行器;及操纵器,其经配置以允许由用户以至少四个自由度对所述末端执行器进行机器人辅助或非辅助定位及/或移动,借此自动调整所述最后所添加扩张器相对于所述脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在重新定位期间不从病人组织移除所述最后所添加扩张器的情况下使由所述最后所添加扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
在某些实施例中,每一或多个后续扩张器具有大于所述第一扩张器的圆周的圆周,且所述一或多个后续扩张器在添加每一后续扩张器时增加所述工作通道的所述大小。
在某些实施例中,所述系统包含外科手术仪器导引器,所述外科手术仪器导引器经配置以放置于所述所附接扩张器内部,其中所述外科手术仪器导引器经定大小及定形状以沿着由所述所附接扩张器界定的轴线至少部分地装配于所述扩张器内部。
在某些实施例中,所述末端执行器包括附接到其的所述外科手术仪器导引器,所述外科手术仪器导引器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
在某些实施例中,所述外科手术仪器导引器是以下各项中的至少一者:钻头导引器、分接头导引器、螺丝刀导引器、螺钉导引器、锥子导引器及植入物导引器。
在某些实施例中,所述外科手术仪器是以下各项中的至少一者:钻头、分接头、螺丝刀、螺钉、植入物及锥子,其中所述外科手术仪器经配置以滑动通过所述外科手术仪器导引器。
在某些实施例中,所述所附接扩张器是具有最大圆周的扩张器。
在某些实施例中,所述所附接扩张器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
在某些实施例中,所述系统包含:处理器;及存储器,所述存储器存储在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作的指令:存储实际病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换;确定理想植入轨迹;及提供所述理想植入轨迹以供显示于图形用户接口上以供所述外科医生检视,其中(i)所述外科医生可视需要使用实际操作计划调适所述理想植入轨迹,及(ii)所述外科医生认可所述理想植入轨迹或所述经调适轨迹,借此致使所述经认可轨迹被存储为所述所要轨迹。
在另一方面中,所揭示技术包含一种用于执行微创外科手术的机器人外科手术系统,所述系统包含:机器人手臂,其具有末端执行器;扩张器,其用以通过病人的肌肉及皮肤接达所述病人的脊椎,其中:所述扩张器界定用于接达所述脊椎的工作通道;所述扩张器经配置以扩大以增加所述工作通道的大小,所述扩张器经配置以使用扩张器固定器附接到机器人手臂的末端执行器;及操纵器,其经配置以允许由用户以至少四个自由度对所述末端执行器进行机器人辅助或非辅助定位及/或移动,借此自动调整所述扩张器相对于所述脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在重新定位期间不从病人组织移除所述扩张器的情况下使由所述扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
在某些实施例中,所述系统包含外科手术仪器导引器,所述外科手术仪器导引器经配置以放置于所述扩张器内部,其中所述外科手术仪器导引器经定大小及定形状以沿着由所述扩张器界定的轴线至少部分地装配于所述扩张器内部。
在某些实施例中,所述末端执行器包含附接到其的所述外科手术仪器导引器,所述外科手术仪器导引器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
在某些实施例中,所述外科手术仪器导引器是以下各项中的至少一者:钻头导引器、分接头导引器、螺丝刀导引器、螺钉导引器、锥子导引器及植入物导引器。
在某些实施例中,所述外科手术仪器是以下各项中的至少一者:钻头、分接头、螺丝刀、螺钉、植入物及锥子,其中所述外科手术仪器经配置以通过所述外科手术仪器导引器滑动。
在某些实施例中,所述机器人手臂经配置以被操控到所要位置以使由所述外科手术仪器导引器界定的轴线相对于所述脊椎在所要轨迹处对准,其中连接到所述机器人手臂的所述末端执行器的所述扩张器在所述机器人手臂被操控时自动定位以调整到所述所要轨迹。
在某些实施例中,所述扩张器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
在某些实施例中,所述系统包含:处理器;及存储器,所述存储器存储在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作的指令:存储实际病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换;确定理想植入轨迹;及提供所述理想植入轨迹以供显示于图形用户接口上以供所述外科医生检视,其中(i)所述外科医生可视需要使用实际操作计划调适所述理想植入轨迹,及(ii)所述外科医生认可所述理想植入轨迹或所述经调适轨迹,借此致使所述经认可轨迹被存储为所述所要轨迹。
在另一方面中,所揭示技术包含用于执行外科手术的机器人外科手术系统,所述系统包含:机器人手臂,其包括力及/或扭矩控制末端执行器,其中所述末端执行器包括经由力传感器附接到所述机器人手臂的外科手术工具固持器,其中所述外科手术工具固持器经定大小及定形状以固持外科手术工具;致动器,其用于所述机器人手臂的受控移动及/或所述外科手术工具固持器的定位;导航系统,其用于检测(i)由所述机器人手臂固持的外科手术工具的位置及(ii)病人位置,所述导航系统包含:病人导航标记器,其与病人解剖结构相关联以识别所述病人位置;机器人导航标记器,其与所述外科手术工具相关联以识别所述外科手术工具位置;及跟踪摄像机;处理器及其上存储有指令的非暂时性计算机可读媒体,其中所述指令在执行时致使所述处理器进行以下操作:基于根据工具导航标记器的外科手术工具的位置、根据病人导航标记器的病人位置及一或多个病人医学图像而确定一或多个投影轨迹;提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上;接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择;辅助外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹,其中辅助所述外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹包括(i)及(ii)中的至少一者:(i)提供有吸引力的触觉反馈(例如,力及/或扭矩)以导引所述外科医生使所述外科手术工具固持器到达目标位置,及/或(ii)提供有抵抗力的触觉反馈(例如,力及/或扭矩)以抵抗所述外科手术工具固持器在远离所述所要轨迹的方向上的移动;及在使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹之后,沿着所述所要轨迹锁定所述外科手术工具固持器。
在某些实施例中,所述指令在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作:在辅助外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹之前,经由传感器检测所述机器人手臂的把手上的手的存在。
在某些实施例中,所述把手至少部分地从所述机器人手臂延伸。
在某些实施例中,所述用以确定一或多个投影轨迹的指令包括在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作的指令:从导航指针接收沿着所述病人解剖结构的点的识别;及基于沿着所述病人解剖结构的所述经识别点而确定所述一或多个投影轨迹。
在某些实施例中,接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择包括接收至少部分地基于所述一或多个轨迹中的一者的经修改轨迹,其中所述所要轨迹是所述经修改轨迹。
在某些实施例中,所述指令在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作:在接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择之前,再现并显示所述投影轨迹的表示及所述一或多个医学图像中的至少一者。
在某些实施例中,所述投影轨迹的所述确定以及所述投影轨迹的所述再现及显示在所述外科手术工具固持器的所述位置改变时被更新,借此向用户提供视觉反馈以辅助所述用户将所述外科手术工具固持器定位于所要位置处。
在某些实施例中,所述指令在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作:在沿着所述所要轨迹锁定所述外科手术工具固持器之前,经由力传感器检测所述外科手术工具固持器与另一物件之间的碰撞。
在某些实施例中,所述指令在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作:测量所述病人位置的移动及基于所述所测量移动而移动所述外科手术工具固持器。
在某些实施例中,所述一或多个医学图像包括MRI、CT、荧光镜检查、CT(ISO-C-3D)或3D荧光镜检查医学图像中的一或多者。
在某些实施例中,所述一或多个医学图像包括手术前或手术中医学图像中的至少一者。
在某些实施例中,由所述机器人外科手术系统至少部分地基于附接到所述病人解剖结构的病人导航标记器及所述一或多个医学图像而自动执行对病人进行配准。
在某些实施例中,使用至少一个或手动点到点配准、表面匹配及基于荧光镜检查的配准来执行对所述病人进行配准。
在某些实施例中,所述用以提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上的指令包括用以提供轨迹列表以供将所述一或多个投影轨迹显示于图形用户接口上的指令。
在某些实施例中,所述用以提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上的指令包括用以提供所述一或多个轨迹中的至少一者与所述一或多个病人医学图像中的所述至少一者的预览的指令。
在某些实施例中,所述系统包含移动推车,所述移动推车准许将所述机器人外科手术系统移动到手术室中及移动出所述手术室,其中所述移动推车包括用于移动所述机器人外科手术系统的多个轮子及所述移动推车安坐于其上以使所述机器人外科手术系统在手术室地板上稳定的多个刚性支腿,其中所述多个轮子或所述多个刚性支腿是可回缩的。
在某些实施例中,所述系统包含从所述末端执行器延伸的把手,所述把手可由用户的手抓握而以至少四个自由度移动及/或定位所述末端执行器。
在某些实施例中,力传感器位于所述机器人手臂与所述工具固持器之间以测量用户向由所述工具固持器固持的第一外科手术工具施加的力及/或扭矩。
在某些实施例中,所述系统包含检测所述把手上的所述用户的所述手的所述存在的传感器。
在某些实施例中,在手术期间所述末端执行器仅在所述传感器检测到所述把手上的所述用户的所述手时由所述机器人外科手术系统移动,借此减小无意地移动所述末端执行器的可能性。
在另一方面中,所揭示技术包含一种利用机器人外科手术系统执行外科手术的方法,所述方法包含:由计算装置的处理器基于根据工具导航标记器的外科手术工具固持器的位置、根据病人导航标记器的病人位置及一或多个病人医学图像而确定一或多个投影轨迹;由所述处理器提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上;由所述处理器接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择;由所述处理器辅助外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹,其中辅助所述外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹包括(i)及(ii)中的至少一者:(i)提供有吸引力的触觉反馈(例如,力及/或扭矩)以导引所述外科医生使所述外科手术工具固持器到达目标位置,及/或(ii)提供有抵抗力的触觉反馈(例如,力及/或扭矩)以抵抗所述外科手术工具固持器在远离所述所要轨迹的方向上的移动;及在使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹之后,由所述处理器沿着所述所要轨迹锁定所述外科手术工具固持器。
在某些实施例中,所述方法包含:在辅助外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹之前,由所述处理器经由传感器检测机器人手臂的把手上的手的存在。
在某些实施例中,所述把手至少部分地从所述机器人手臂延伸。
在某些实施例中,所述方法包含确定一或多个投影轨迹,其包含:由所述处理器从导航指针接收沿着病人解剖结构的点的识别;及由所述处理器基于沿着所述病人解剖结构的所述经识别点而确定所述一或多个投影轨迹,其中从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择包括接收至少部分地基于所述一或多个轨迹中的一者的经修改轨迹,其中所述所要轨迹是所述经修改轨迹。
在某些实施例中,所述方法包含对所述病人进行配准,其中对所述病人进行配准包括确定病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换。
在某些实施例中,所述方法包含:在接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择之前,再现并显示所述投影轨迹的表示及所述一或多个医学图像中的至少一者。
在某些实施例中,在所述外科手术工具固持器的所述位置改变时更新所述投影轨迹的所述确定以及所述投影轨迹的所述再现及显示,借此向用户提供视觉反馈以辅助所述用户将所述外科手术工具固持器定位于所要位置处。
在某些实施例中,所述方法包含:在沿着所述所要轨迹锁定所述外科手术工具固持器之前,经由力传感器检测所述外科手术工具固持器与另一物件之间的碰撞。
在某些实施例中,所述方法包含测量所述病人位置的移动及基于所述所测量移动而移动所述外科手术工具固持器。
在某些实施例中,所述一或多个医学图像包括MRI、CT、荧光镜检查、CT(ISO-C-3D)或3D荧光镜检查医学图像中的一或多者。
在某些实施例中,所述一或多个医学图像包括手术前或手术中医学图像中的至少一者。
在某些实施例中,由所述机器人外科手术系统至少部分地基于附接到所述病人解剖结构的病人导航标记器及所述一或多个医学图像而自动执行对所述病人进行配准。
在某些实施例中,使用至少一个或手动点到点配准、表面匹配及基于荧光镜检查的配准来执行对所述病人进行配准。
在某些实施例中,所述方法包含提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上,其包括:提供轨迹列表以供将所述一或多个投影轨迹显示于图形用户接口上。
在某些实施例中,提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上包括提供所述一或多个轨迹中的至少一者与所述一或多个病人医学图像中的所述至少一者的预览。
在某些实施例中,所述方法包含移动运送所述机器人外科手术系统的移动推车以接近于手术台;及稳定所述移动推车。
在某些实施例中,所述方法包含除非所述机器人手臂的把手上的传感器检测到所述把手上的用户的手,否则由所述处理器防止所述末端执行器的移动,借此减小无意地移动所述末端执行器的可能性。
附图说明
通过联合附图一起参考以下说明将更明了及更好地理解本发明的前述及其它目标、方面、特征及优点,附图中:
图1是根据所揭示技术的各种实施例的容纳用于机器人辅助脊柱外科手术过程的机器人系统的移动推车定位于其中的手术室的图式;
图2A到B是用于执行微创外科手术过程的一组实例性扩张器的图解说明;
图3是使用扩张器的实例性机器人外科手术系统的图解说明;
图4是用于使用导引式扩张器执行微创外科手术的实例性机器人外科手术系统的图解说明;
图5是利用机器人外科手术系统执行微创脊柱外科手术的实例性方法的流程图;
图6是用于使用微创外科手术技术执行微创外科手术的实例性方法的流程图;
图7是用于使用微创外科手术技术执行微创外科手术的实例性方法的流程图;
图8是用于将扩张器附接到机器人手臂的实例性扩张器固定装置的图解说明;
图9是用于机器人与自动计划整合的系统的图解说明;
图10图解说明使用自动计划执行微创外科手术的方法1000的流程图;
图11展示示范性云计算环境的框图;及
图12是计算装置及移动计算装置的框图。
本发明的特征及优点在依据下文所陈述的详细说明联合图式一起考虑时将变得更明了,在图式中通篇相似参考字符识别对应元件。在图式中,相似参考编号通常指示相同、在功能上类似及/或在结构上类似的元件。
具体实施方式
图1图解说明手术室100中的实例性外科手术机器人系统。在一些实施方案中,一或多个外科医生、外科手术助理、外科手术技术人员及/或其它技师(106a到106c)使用机器人辅助外科手术系统对病人104执行手术。一或多个扩张器可与机器人外科手术系统一起用于执行微创外科手术。扩张器可用于提供通过其执行手术的工作通道。标准扩张器可与机器人外科手术系统一起用于提供对外科手术工具的精确导引。扩张器可由机器人固持且在外科医生调整用于执行外科手术的轨迹时自动重新定位。扩张器自身可连同扩张器适配器一起用作外科手术仪器导引器,所述扩张器适配器调整扩张器的一部分的直径以允许不同大小的工具由扩张器导引。外科手术仪器导引器也可由机器人手臂固持,使得工具由外科手术仪器导引器通过扩张器导引以执行医学过程。
举例来说,第一扩张器可用于通过病人的肌肉及皮肤接达病人的脊椎。后续扩张器经配置以定位于先前扩张器上方且增加工作通道的大小。除最后所添加扩张器外的每一扩张器经配置以从病人移除,借此留下最后所添加扩张器。最后所添加扩张器经配置以使用扩张器固定器附接到机器人手臂的末端执行器。在另一实例中,插入到病人中的扩张器可经设计以在不添加额外扩张器的情况下扩大,借此增加工作通道的直径。
操纵器经配置以允许用户以至少四个自由度对最后所添加扩张器进行机器人辅助或非辅助定位及/或移动以使由最后所添加扩张器界定的轴线相对于脊椎对准。操纵器的调整自动调整所附接扩张器相对于脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在重新定位期间不从病人组织移除所附接扩张器的情况下使由所附接扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
在一些实施方案中,外科手术机器人系统包含移动推车上的外科手术机器人102。外科手术机器人102可在不附接到手术台112的情况下接近于所述手术台定位,借此给外科医生提供围绕手术台的最大手术区域及移动性且减少手术台上的杂乱。在替代实施例中,外科手术机器人(或推车)可紧固到手术台。在某些实施例中,手术台及推车两者紧固到常用底座以甚至在地震颤动的事件中防止推车或台相对于彼此的任何移动。
在一些实施方案中,移动推车的占用面积是小的(举例来说,不大于682毫米×770毫米),借此准许在手术期间外科医生对移动推车定位于其处的手术台的两侧的经改进接达。
移动推车可准许用户(操作者)106a(例如技师)、护士、外科医生或手术室中的任何其它医学人员在外科手术过程之前、期间及/或之后将外科手术机器人102移动到不同位置。移动推车使得外科手术机器人102能够容易地运送到手术室100中及运送出手术室100。举例来说,用户106a可将外科手术机器人从存放位置移动到手术室中。在一些实施方案中,移动推车可包含轮子、跟踪系统(例如连续跟踪推进系统)或用于转移推车的其它类似移动性系统。移动推车可包含用于由操作者使移动推车运动的附接式或嵌入式把手。
在一些实施方案中,轮子包含防止推车移动的锁定机构。在接通机器时可激活稳定、制动及/或锁定机构。在一些实施方案中,移动推车包含多个稳定、制动及/或锁定机构。在一些实施方案中,稳定机构是机电的,其利用电子激活。稳定、制动及/或锁定机构可为完全机械的。稳定、制动及/或锁定机构可以电子方式激活及撤销激活。
在一些实施方案中,外科手术机器人102包含安装于移动推车上的机器人手臂。致动器可使机器人手臂移动。机器人手臂可包含经配置以固持外科手术工具的力控制末端执行器。机器人可经配置以控制及/或允许以至少四个自由度(例如,六个自由度(三次平移及三次旋转))定位及/或移动末端执行器。
在一些实施方案中,机器人手臂经配置而以可释放方式固持外科手术工具,从而允许移除外科手术工具及以第二外科手术工具替换所述外科手术工具。系统可允许在不进行重新配准的情况下或利用末端执行器的位置的自动或半自动重新配准来交换外科手术工具。配准使机器人、病人(例如,脊柱)及所要轨迹在空间上对准。标记器可与脊椎或其它骨骼耦合或相关联以帮助配准过程。标记器的位置由系统确定。系统存储此位置。脊椎的位置因此被知晓。其它骨骼的位置也可参考标记器来确定。一旦配准完成,跟踪及/或固定化便确保配准(例如,空间定向)得以维持。固定化通常使病人或骨骼(例如,脊柱)相对于机器人固定。相比来说,跟踪系统跟踪病人或骨骼的位置(例如,通过跟踪标记器或标记器的位置相对于机器人的移动),如关于图1及3所描述。
在一些实施方案中,外科手术机器人102包含机器人手臂,所述机器人手臂包括在用户命令后允许所述手臂自动定位成便于各种制备、准备及存放过程的各种不同预定配置的接头。举例来说,外科手术机器人102可布置成备用配置。在备用配置中,外科手术机器人102的机器人手臂可布置成压缩备用配置,举例来说,所述压缩备用配置促进外科手术机器人102在其不在使用中时的容易且紧凑存放。其它配置可包含:铺单配置,其中机器人手臂经延伸以促进无菌外科手术铺单在机器人及推车上方的放置;及准备配置,其中机器人手臂在移动到手术台之前定位,届时将执行机器人手臂的较精确移动以对准末端执行器(外科手术工具固持器)的轨迹。
在一些实施方案中,外科手术系统包含:外科手术机器人102;跟踪检测器108,其捕获病人及外科手术机器人102的不同组件的位置;及显示屏110,其(举例来说)显示实时病人数据及/或实时外科手术机器人轨迹。
在一些实施方案中,当将外科手术机器人102通电时,机器人102从备用配置切换到另一配置,例如,准备配置。在一些实施方案中,外科手术机器人102的机器人手臂的预设位置及所述机器人手臂的每一可移动部分的布置可存储于外科手术系统的存储器中。
在一些实施方案中,移动推车包含用于给包含(举例来说)致动器的机器人系统供电的电源。所述电源可包含电池及/或后备电池。在一些实施方案中,移动推车由手术室中的电插座充电及/或供电。移动推车可能够由所述推车上的电池供电及/或经由电插口供电。在一些实施方案中,在外科手术过程期间经由电插口提供电力。电池可用于在系统被移动时或在电力切断的情形中给系统提供电力。
在一些实施方案中,外科手术系统的不同元件通过彼此无线地通信而协力地工作。在一些实施方案中,跟踪检测器108监测病人104及外科手术机器人102的位置。跟踪检测器可为相机、视频摄像机、红外检测器、场产生器及用于电磁跟踪的传感器或任何其它运动检测设备。在一些实施方案中,基于病人及机器人位置,显示屏显示机器人102的机器人手臂从其当前位置到病人手术位点的投影轨迹及/或所提议轨迹。通过使用跟踪检测器108连续地监测病人及机器人手臂位置,外科手术系统可计算经更新轨迹且将这些轨迹视觉上显示于显示屏110上以通知且导引在手术室中使用外科手术机器人的外科医生及/或技师。另外,在某些实施例中,外科手术机器人102还可改变其位置且自身基于依据使用跟踪检测器108捕获的实时病人及机器人手臂位置计算的轨迹而自动定位。例如,末端执行器的轨迹可实时自动调整以考虑到在外科手术过程期间病人的脊椎或其它部分的移动。
出于安全原因,移动推车具备可在利用外科手术机器人执行的外科手术过程期间使用的稳定系统。稳定机构增加移动推车相对于地板的整体刚度,以便确保外科手术过程的准确性。本文中所论述及使用的机器人外科手术系统的实例描述于标题为“用于外科手术工具的精确导引的设备、系统及方法”的2014年4月30日提出申请的第14/266,769号美国专利申请案中,所述专利申请案特此以全文引用的方式并入。
图2A到B是用于执行微创外科手术过程的一组实例性扩张器202的图解说明。扩张器202可用于实现外科手术仪器的工作通道。所述扩张器可由外科医生手动地逐个插入直到外科医生获得工作通道的所需直径为止。举例来说,第一扩张器202a可插入于接达点处。第一扩张器202可为空心管状装置(类似于其它扩张器202b到202d)或其可为用于制作接达点的实心管状装置。第二扩张器202b可添加于第一扩张器202a上方。类似地,第三扩张器202c可添加于第二扩张器202b上方以进一步增加工作通道的大小。在第一扩张器202a之后添加的每一扩张器增加工作通道的大小。在此实例中,第四扩张器202d添加于第三扩张器202c上方。在一些实施方案中,扩张器可在添加下一扩张器之后移除。举例来说,第二扩张器202b可在添加第三扩张器202c之后移除。在一些实施方案中,扩张器可在添加最后扩张器之后移除。举例来说,先前所添加扩张器可在添加最后扩张器202d之后移除,借此使工作通道保留第四扩张器202d的直径。
扩张器可与机器人外科手术系统一起使用,举例来说,如图3中所展示。图3是使用扩张器314的实例性机器人外科手术系统300的图解说明。外科医生可通过皮肤及肌肉手动地接达脊椎302。在应用如关于图2A到B所描述的扩张器之后,可移除内部扩张器,从而留下最大扩张器314。机器人306可经移动以更接近于病人且使用扩张器固定装置304附接到扩张器314。在一些实施方案中,由工具固持器312固持的工具导引器310装配于扩张器314内部。工具导引器310可用于导引外科手术仪器308以经由通过扩张器314形成的工作通道接达脊椎302。举例来说,工具导引器310可用于在病人的脊椎中制备孔。工具固持器312可经由工具固持器附接装置316附接到机器人306。在一些实施方案中,扩张器314自身充当工具导引器。
在一些实施方案中,标准扩张器可与机器人外科手术系统一起使用以提供用以导引外科手术工具的精确解决方案。举例来说,与使用无源手臂来固持扩张器的外科手术相比,扩张器可由机器人外科手术系统固持且扩张器可响应于外科医生改变轨迹318而自动重新定位。
机器人外科手术系统的操纵器经配置以允许由用户以至少四个自由度机器人辅助或非辅助定位及/或移动附接到末端执行器的扩张器(例如,最后所添加扩张器)以使由附接到末端执行器的扩张器界定的轴线相对于脊椎对准。机器人手臂经配置以被操控到所要位置以使由外科手术仪器导引器界定的轴线相对于脊椎在所要轨迹处对准。连接到机器人手臂的末端执行器的扩张器在机器人手臂经操控以调整到所要轨迹时自动定位。操纵器的调整自动调整所附接扩张器相对于脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在重新定位期间不从病人组织移除所附接扩张器的情况下使由所附接扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
图4是用于使用导引式扩张器执行微创外科手术的实例性机器人外科手术系统的图解说明。外科医生可通过皮肤及肌肉手动地接达脊椎402。在应用如关于图2A到B所描述的扩张器之后,可移除内部扩张器,从而留下最大扩张器408。机器人406可经移动以更接近于病人且使用扩张器固定装置404附接到扩张器408。扩张器408经设计以导引外科手术工具412。扩张器适配器410可用于允许不同大小工具与扩张器408一起使用。
在一些实施方案中,标准扩张器可与机器人外科手术系统一起使用以提供用以导引外科手术工具的精确解决方案。举例来说,与使用无源手臂来固持扩张器的外科手术相比,扩张器可由机器人外科手术系统固持且扩张器可响应于外科医生改变轨迹414而自动重新定位。
图5是利用机器人外科手术系统执行微创脊柱外科手术的实例性方法500的流程图。在一些实施方案中,所述方法可包含定位运送机器人外科手术系统的移动推车(502)。机器人外科手术系统可包含接近于手术台的机器人手臂。机器人手臂可具有末端执行器。在定位移动推车之后,可稳定移动推车(504)。
方法500可包含操纵扩张器以通过病人的肌肉及皮肤接达病人的脊椎(506)。扩张器可界定用于接达脊椎的工作通道。可将额外扩张器放置于较早放置的扩张器上方(508)以增加工作通道的大小。可移除除最后所添加扩张器外的所有扩张(510),借此为外科手术保留所要直径的工作通道。
举例来说,可操控第二扩张器以在所述扩张器上方滑动。第二扩张器可经定大小及定形状以在所述扩张器上方滑动且增加工作通道的大小。在将第二扩张器定位于所述扩张器上方之后(及/或在将一或多个后续扩张器定位于先前扩张器上方之后),可从病人移除所述扩张器(及/或除最终所添加扩张器外的其它扩张器),借此留下最后所添加扩张器。
方法500可包含使用扩张器固定器(512)将扩张器附接到机器人手臂的末端执行器。在一些实施方案中,附接(或待附接)到末端执行器的扩张器是具有最大圆周的扩张器。在将扩张器附接到末端执行器之后,可重新定位末端执行器以调整所附接扩张器相对于脊椎的角度及/或位置(514)。可将机器人手臂操控到所要位置以使由外科手术仪器导引器界定的轴线相对于脊椎在所要轨迹处对准。此致使连接到机器人手臂的末端执行器的扩张器在机器人手臂经操控以调整到所要轨迹时自动定位。
在一些实施方案中,外科手术仪器导引器放置于附接(或待附接)到末端执行器的扩张器内部。外科手术仪器导引器(例如,钻头导引器、分接头导引器、螺丝刀导引器、螺钉导引器、锥子导引器及植入物导引器)经定大小及定形状以沿着由扩张器界定的轴线至少部分地装配于扩张器内部,且经配置以固持外科手术仪器(例如,钻头、椎弓根发现器、基于螺钉的植入物、锥子、表面指向装置、基于螺钉的植入物、螺丝刀、分接头、植入物、植入物与扩展器或其它类似仪器)及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。举例来说,所述外科手术仪器可为分接头(例如来自明尼阿波利斯(Minneapolis,MN)的美敦力公司(Medtronic,Inc.)的CR Horizon Legacy Taps)或通用外科手术工具系统(例如,美敦力的NavLock系统)。在一些实施方案中,扩张器自身用作外科手术仪器导引器。扩张器可经配置以固持外科手术仪器及/或限制外科手术仪器在其中的移动。扩张器适配器可用于允许不同大小仪器由扩张器导引。
图6是用于执行微创外科手术的实例性方法600的流程图。在一些实施方案中,所述方法可包含定位运送机器人外科手术系统的移动推车(602)。机器人外科手术系统可包含接近于手术台的机器人手臂。机器人手臂可具有末端执行器。在定位移动推车之后,可稳定移动推车(604)。
方法600可包含操纵扩张器以通过病人的肌肉及皮肤接达病人的脊椎(606)。扩张器可界定用于接达脊椎的工作通道。可扩大扩张器的工作通道的直径(608)。举例来说,扩张器可经配置使得可增加扩张器的直径。因此,可在不使用多个扩张器的情况下增加工作通道的大小。
方法600可包含使用扩张器固定器将扩张器附接到机器人手臂的末端执行器(610)。在将扩张器附接到末端执行器之后,可重新定位末端执行器以调整所附接扩张器相对于脊椎的角度及/或位置(612)。
图7是用于使用微创外科手术技术执行微创外科手术的实例性方法700的流程图。在一些实施方案中,所述方法可包含定位运送机器人外科手术系统的移动推车(702)。机器人外科手术系统可包含接近于手术台的机器人手臂。机器人手臂可具有末端执行器。在定位移动推车之后,可稳定移动推车(704)。
方法700可包含对病人进行配准(706)。对病人进行配准可包含识别实际病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换。对病人进行配准可包含识别“现实世界”中的病人的外科手术解剖结构与医学图像(例如,在外科手术期间的图像获取)之间的相关。配准还可使用互配准(例如,先前研究)来实现。可朝向外科医生将对其进行手术的脊椎操控机器人手臂(708)。在一些实施方案中,机器人外科手术系统将在朝向外科医生希望对其进行手术的脊椎操控机器人手臂时辨识所述脊椎。计算装置的处理器可确定理想植入轨迹(710)。系统允许基于外科手术的情况以各种方式设定所要轨迹(例如,针对在脊柱外科手术期间的钻孔机导引器)。举例来说,一些外科手术过程是在手术前计划,其中外科医生使用成像技术(例如CT图像(例如,3D CT图像))界定植入的所要位置。植入的所要位置还可由系统确定及提议。在手术室中,外科医生可由机器人系统(例如,外科手术工具的机器人导引装置)导引以准确地执行计划。
可将理想植入轨迹显示于图形用户接口上以供外科医生检视(712)。外科医生可视需要使用实际操作计划调适理想植入轨迹。外科医生认可理想植入轨迹或经调适轨迹,借此致使所认可轨迹存储为所要轨迹。
方法700可包含操纵扩张器以通过病人的肌肉及皮肤接达病人的脊椎(714)。扩张器可界定用于接达脊椎的工作通道。可使用如关于图5及6所描述的技术扩大工作通道的直径(716)。方法700可包含使用扩张器固定器将扩张器附接到机器人手臂的末端执行器(718)。在将扩张器附接到末端执行器之后,可重新定位末端执行器以调整所附接扩张器相对于脊椎的角度及/或位置(720)。
已描述所揭示技术的各种实施例,所属领域的技术人员现在将明了可使用并入所述概念的其它实施例。因此,感觉到这些实施例不应限于所揭示实施例,而是应仅由所附权利要求书的精神及范围限制。
图8是用于将扩张器804附接到机器人手臂806的实例性扩张器固定装置802的图解说明。扩张器固定装置802可机械地耦合到机器人手臂806,使得所述扩张器固定装置牢固地耦合到机器人手臂806。举例来说,扩张器固定装置802可用螺栓固定到机器人手臂806,使得扩张器固定装置802将不相对于机器人手臂806移动,借此允许机器人总是知晓扩张器固定装置802的位置。扩张器固定装置802可提供用以将扩张器804牢固地紧固到机器人手臂806的快速释放机构。在一些实施方案中,扩张器804及扩张器固定装置802形成为一个件且经由螺栓、螺钉或快速释放机构附接到机器人手臂806。附接系统可经设计使得扩张器804可快速且容易地(例如,无工具地)移除。
图9是用于具有自动计划的机器人集成的系统的图解说明,举例来说,如关于图10所描述。在某些实施例中,所述系统包含机器人手臂901、病人脊椎902(例如,附接有病人导航标记器910)、机器人工具固持器与工具导引器903、机器人导航标记器904、跟踪摄像机906、到跟踪摄像机的连接907、导航系统908及到机器人-导航的连接905。在某些实施例中,导航标记器(例如病人导航标记器或机器人导航标记器904)是具有附接到例如机器人末端执行器或病人脊椎等物项的反射球面的刚性主体。导航系统或跟踪器使用立体摄像机及三角测量来测量每一球面的位置。通过组合球面的位置与标记器几何结构,知晓标记器在空间中的平移及旋转。在配准过程之后,系统参考标记器知晓例如末端执行器或病人脊椎等所标记物项的位置,因此通过跟踪标记器或病人框架,知晓所标记物项位于何处。
图10图解说明使用自动计划执行微创外科手术的方法1000的流程图。在某些实施例中,自动计划包含获得病人医学图像(1002)。在此步骤(1002)中,获得病人的医学图像。这些医学图像可来自MRI、CT、荧光镜检查、CT(ISO-C-3D,例如西门子ISO-C 3D C形臂(Siemens ISO-C 3D C-Arm))或3D荧光镜检查(例如,明尼阿波利斯(MN)的美敦力公司的O形臂外科手术成像系统、莫尔文(PA)的西门子医学解决方案美国公司(Siemens MedicalSolutions USA,Inc.)的Artis Zeego系统)。所述图像可在手术前获得(MRI或CT的情形通常如此)或在手术中获得(荧光镜检查及3D荧光镜检查的情形会如此)。
接下来,对病人进行配准(1004)。配准是通过找出实际病人解剖结构与医学图像之间的变换而实现。此可针对手术中医学成像自动完成。在此情形中,病人导航标记器910在获得图像之前附接到脊椎902。类似病人导航标记器910附接到医学成像装置。病人导航标记器910通过软件在图像上辨识,且通过知晓成像装置的位置,可使医学图像与病人导航标记器910的位置相关以供进一步使用。
存在用于对病人进行配准的数个替代方法,且这些方法包含手动点到点配准、表面匹配及基于荧光镜检查的配准(例如,对手术中荧光镜图像与手术前CT图像进行匹配)。
接下来,选择轨迹以进行手术(1006)。轨迹的计划可来自不同源。其可在手术前由外科医生、其助理、外部公司或其它方准备。
对于某些系统,可基于医学图像而自动计划轨迹。自动计划算法采取这些医学图像作为输入且基于这些医学图像,其辨识脊椎且提议最适合轨迹(例如,单个轨迹或多个轨迹,所述轨迹中的每一者可为可行选项)。
在此步骤(1006)中,外科医生为系统识别他/她将对哪一脊椎进行手术。此可以各种方式实现,包含呈现轨迹列表(例如,在显示器上)以供外科医生选择。在某些实施例中,用户能够在医学图像上预览轨迹且基于这些来决定使用哪一轨迹。
选择轨迹的替代方式基于用户指向实际病人脊椎且系统自动呈现位于最接近此地点处的轨迹。此提供非常直觉且用户友好的方法。用户可使用各种手段来指示他/她将进行手术的脊椎/外科手术点。举例来说,用户可使用系统知晓其位置的机器人手臂。用户还可使用任何导航式外科手术仪器,包含导航指针、导航式螺丝刀、导航式钻孔机以及其它装置。在此实施例中,系统自动“发现”或“猜测”外科医生的意图且向其呈现对外科医生来说最佳的轨迹的选项。
接下来,外科医生检视、校正(在可适用的情况下)且批准轨迹(1008)。在某些实施例中,外科医生具有检视轨迹的能力。此可通过给外科医生提供其上具有轨迹的虚拟投影的医学图像(例如,在机器人外科手术系统的显示器上)而实现。通常,外科医生适用三个医学视图来检视轨迹(例如,矢状、轴向及冠状视图),但还可使用其它视图(例如,其它视图及较多或较少视图)。
在某些实施例中,系统提供在垂直于轨迹轴线的视图中展示沿循轨迹的图像(例如,动画图像)的沿循视图,以确保在轨迹的每一侧上存在足够的骨骼结构以固持植入物。
在某些实施例中,外科医生基于检视而校正轨迹。可使用实际操作计划模式校正轨迹。实际操作计划的论述可在标题为“用于对外科手术工具的精确导引的设备、系统及方法”的2014年4月30日提出申请的第14/266,769号美国专利申请案(其特此以全文引用的方式并入)中找到。或者,可使用导航式仪器校正轨迹以指向更佳轨迹,借此校正/重新放置先前轨迹。或者,可通过以不同输入参数重做自动计划或在计算机屏幕上手动地界定轨迹而校正轨迹。
在某些实施例中,赋予外科医生(直接,例如,经由认可按钮;或间接,如果外科医生继续进行,那么此意味着其可以(OK))批准轨迹的能力。在某些实施例中,方法继续进行而无需外科医生批准轨迹。
接下来,使机器人手臂901到达轨迹(1010)。通常,外科医生在仅被展示在计算机屏幕上的指示时难以在空间中找到真实轨迹。在某些实施例中,所揭示技术使用机器人901辅助外科医生找到轨迹。此表示大的实用性改进(因为其简化用户任务)、改进安全性(因为机器人可比人在空间定位方面更可靠)且改进效率(因为机器人可比用户更快地找到轨迹)且因此节省在手术室中的时间。
在某些实施例中,机器人可遵循用户要求(例如,且在某些实施例中,利用用户监督)而自动移动轨迹。然而,由机器人进行的自动移动在手术室中是危险的,只是因为通常机器人仅具有周围环境的部分知识,这使得碰撞成为可能(且此因为手术室是高度非结构环境而很可能)。如此,在某些实施例中,所揭示机器人具备力传感器。力传感器可用于通过力的增加而发现/识别碰撞(例如,如果力传感器预期未测量到力,那么系统可在检测到力的情况下检测到碰撞)。类似地,额外传感器(例如,人工皮肤、激光扫描仪、电/电容式接近传感器等)可添加于机器人手臂上,其目标是检测碰撞。在检测到碰撞后,机器人应相应地做出反应,例如停止或调适移动轨迹(例如,在这些碰撞是下部传感器检测碰撞的情况下向上移动机器人手臂分段)。
在一些实施例中,替代使用自动移动,需要外科医生“手动地”移动机器人,如在实际操作计划中。然而,机器人仍可通过提供触觉反馈(例如,力及/或扭矩)而给外科医生提供寻找轨迹方面的辅助。此辅助可通过模拟有吸引力的力/扭矩以导引外科医生以使机器人到达目标位置而提供。在某些实施例中,这些力/扭矩使得更容易移动到正确轨迹的方向同时防止/使得难以在其它方向上移动(例如,后者是通过提供阻力)。举例来说,类似弹簧的力(与距离成比例)或类似磁力的力(与距离的平方成比例)可用于将用户导引到轨迹。触觉反馈可通过由处理器控制的与机器人手臂相关联的致动器递送到用户(例如,外科医生)。待递送到用户的力反馈的量(强度)可依据机器人手臂相对于所计算正确轨迹的位置而实时计算。可关于触觉导引器而计算且递送触觉反馈,其中触觉导引器提供对特定区、点及/或表面的约束,或触觉导引器可提供制动或力场以激励在3D空间中以特定定向(横摆、纵倾、侧倾)朝向特定位置的移动。
一旦机器人沿着正确轨迹,便可将机器人锁定到所述正确轨迹。在某些实施例中,允许用户仅沿着轨迹移动末端执行器(例如,在所述轨迹在空间中成一线的情况下)或在工具的旋转不重要的情况下沿着轨迹旋转末端执行器。在某些实施例中,当用户试图从轨迹移出时,他/她感受到防止他/她如此做的排斥力。
外科医生应知晓他/她何时精确地(或以特定预定义误差容限)沿着轨迹。此可使用视觉反馈(例如在可确保精确度时的绿色光界面及/或在外科医生从轨迹移出时的警告(例如,可听警告))实施。
在某些实施例中,一旦沿着轨迹定位,机器人便可能(举例来说)由于病人的移动(例如,呼吸)、施加到脊椎的力或整个台的移动而与轨迹失去对准。在此情形中,可激活适当模式以再次提供寻找轨迹方面的辅助以将机器人锁定到正确的新轨迹中。在某些实施例中,测量移动(例如,病人或台的移动),且机器人自动对移动做出反应(例如,系统跟踪脊椎)。举例来说,在某些实施例中,机器人提供实时补偿以沿循脊椎的移动。跟踪脊椎的论述提供于标题为“用于脊柱及其它外科手术的机器人系统及方法”的2014年10月23日提出申请的第14/522,509号美国专利申请案(特此以全文引用的方式并入)及标题为“用于对外科手术工具的精确导引的设备、系统及方法”的2014年4月30日提出申请的第14/266,769号美国专利申请案中。
接下来,执行手术(1012)。此可包含钻孔及将植入物插入于所述孔中以及其它步骤。使用外科手术机器人执行手术的论述描述于标题为“用于对外科手术工具的精确导引的设备、系统及方法”的2014年4月30日提出申请的第14/266,769号美国专利申请案中。
如下文所解释,用于本文中所论述的任何方法的步骤可以不同次序完成。举例来说,可在检视、校正及批准轨迹(例如,图10中的步骤1008)之前使机器人手臂901到达轨迹(例如,图10中的步骤1010)。举例来说,如果外科医生想要使用机器人来校正轨迹计划,那么可在校正轨迹之前使机器人手臂901到达轨迹。
如图11中所展示,展示且描述供在执行微创外科手术技术中使用的网络环境1100的实施方案。简要概括来说,现在参考图11,展示并描述示范性云计算环境1100的框图。云计算环境1100可包含一或多个资源提供者1102a、1102b、1102c(统称为1102)。每一资源提供者1102可包含计算资源。在一些实施方案中,计算资源可包含用于处理数据的任何硬件及/或软件。举例来说,计算资源可包含能够执行算法、计算机程序及/或计算机应用程序的硬件及/或软件。在一些实施方案中,示范性计算资源可包含具有存储及检索能力的应用程序服务器及/或数据库。每一资源提供者1102可连接到云计算环境1100中的任何其它资源提供者1102。在一些实施方案中,资源提供者1102可经由计算机网络1108而连接。每一资源提供者1102可经由计算机网络1108连接到一或多个计算装置1104a、1104b、1104c(统称为1104)。
云计算环境1100可包含资源管理者1106。资源管理者1106可经由计算机网络1108连接到资源提供者1102及计算装置1104。在一些实施方案中,资源管理者1106可促进由一或多个资源提供者1102将计算资源提供到一或多个计算装置1104。资源管理者1106可从特定计算装置1104接收对计算资源的请求。资源管理者1106可识别能够提供由计算装置1104请求的计算资源的一或多个资源提供者1102。资源管理者1106可选择用以提供计算资源的资源提供者1102。资源管理者1106可促进资源提供者1102与特定计算装置1104之间的连接。在一些实施方案中,资源管理者1106可建立特定资源提供者1102与特定计算装置1104之间的连接。在一些实施方案中,资源管理者1106可以所请求计算资源将特定计算装置1104重导向到特定资源提供者1102。
图12展示可用于实施本发明中所描述的技术的计算装置1200及移动计算装置1250的实例。计算装置1200打算表示各种形式的数字计算机,例如膝上型计算机、桌上型计算机、工作站、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机及其它适当计算机。移动计算装置1250打算表示各种形式的移动装置,例如个人数字助理、蜂窝式电话、智能电话及其它类似计算装置。此处所展示的组件、其连接及关系及其功能意味着仅为实例且并不意味着具限制性。
计算装置1200包含处理器1202、存储器1204、存储装置1206、连接到存储器1204及多个高速扩展端口1210的高速接口1208以及连接到低速扩展端口1214及存储装置1206的低速接口1212。处理器1202、存储器1204、存储装置1206、高速接口1208、高速扩展端口1210及低速接口1212中的每一者使用各种总线互连且可安装于共同主板上或以其它方式适当地安装。处理器1202可处理供在计算装置1200内执行的指令,包含存储于存储器1204中或存储装置1206上以在外部输入/输出装置(例如耦合到高速接口1208的显示器1216)上显示用于GUI的图形信息的指令。在其它实施方案中,多个处理器及/或多个总线可适当地连同多个存储器及若干类型的存储器一起使用。此外,可连接多个计算装置,其中每一装置提供必要操作的若干部分(例如,作为服务器组、刀片式服务器群组或多处理器系统)。
存储器1204将信息存储于计算装置1200内。在一些实施方案中,存储器1204是一或多个易失性存储器单元。在一些实施方案中,存储器1204是一或多个非易失性存储器单元。存储器1204还可为另一形式的计算机可读媒体,例如磁盘或光盘。
存储装置1206能够提供用于计算装置1200的大容量存储装置。在一些实施方案中,存储装置1206可为或含有计算机可读媒体,例如软盘装置、硬盘装置、光盘装置或磁带装置、快闪存储器或其它类似固态存储器装置或装置阵列,包含存储区域网络或其它配置中的装置。指令可存储于信息载体中。指令在由一或多个处理装置(举例来说,处理器1202)执行时执行一或多种方法,例如上文所描述的那些方法。指令还可由一或多个存储装置(例如计算机或机器可读媒体(举例来说,存储器1204、存储装置1206或处理器1202上的存储器))存储。
高速接口1208管理计算装置1200的带宽密集型操作,而低速接口1212管理较低带宽密集型操作。此功能分配仅是实例的。在一些实施方案中,高速接口1208耦合到存储器1204、显示器1216(例如,通过图形处理器或加速器)且耦合到可接受各种扩展卡(未展示)的高速扩展端口1210。在实施方案中,低速接口1212耦合到存储装置1206及低速扩展端口1214。可包含各种通信端口(例如,USB、以太网、无线以太网)的低速扩展端口1214可(例如)通过网络适配器耦合到一或多个输入/输出装置,例如键盘、指向装置、扫描仪或联网装置(例如交换机或路由器)。
如图中所展示,可以若干种不同形式来实施计算装置1200。举例来说,可将其实施为标准服务器1220或在此类服务器的群组中多次实施。另外,其可实施于个人计算机(例如膝上型计算机1222)中。其还可实施为机架式服务器系统1224的一部分。或者,来自计算装置1200的组件可与移动装置(未展示)(例如移动计算装置1250)中的其它组件组合。此些装置中的每一者可含有计算装置1200及移动计算装置1250中的一或多者,且整个系统可由彼此通信的多个计算装置构成。
除其它组件外,移动计算装置1250还包含处理器1252、存储器1264、输入/输出装置(例如显示器1254)、通信接口1266及收发器1268。移动计算装置1250还可具备存储装置(例如微型驱动器或其它装置)以提供额外存储。处理器1252、存储器1264、显示器1254、通信接口1266及收发器1268中的每一者使用各种总线而互连,且几个组件可安装于共同主板上或以其它方式适当地安装。
处理器1252可执行移动计算装置1250内的指令,包含存储于存储器1264中的指令。处理器1252可实施为包含单独及多个模拟及数字处理器的芯片的芯片集。举例来说,处理器1252可提供移动计算装置1250的其它组件的协调,例如用户接口的控制件、由移动计算装置1250运行的应用程序及通过移动计算装置1250进行的无线通信。
处理器1252可通过耦合到显示器1254的控制接口1258及显示接口1256与用户通信。举例来说,显示器1254可为TFT(薄膜晶体管液晶显示器)显示器或OLED(有机发光二极管)显示器或其它适当显示技术。显示接口1256可包括用于驱动显示器1254以向用户呈现图形及其它信息的适当电路。控制接口1258可从用户接收命令并转换其以供提交到处理器1252。另外,外部接口1262可提供与处理器1252的通信,以实现移动计算装置1250与其它装置的近区域通信。举例来说,外部接口1262可在一些实施方案中提供有线通信或在其它实施方案中提供无线通信,且还可使用多个接口。
存储器1264将信息存储于移动计算装置1250内。存储器1264可实施为一或多个计算机可读媒体、一或多个易失性存储器单元或者一或多个非易失性存储器单元中的一或多者。扩展存储器1274还可通过扩展接口1272提供及连接到移动计算装置1250,举例来说,扩展接口1272可包含SIMM(单列直插式存储器模块)卡接口。扩展存储器1274可为移动计算装置1250提供额外存储空间或还可存储用于移动计算装置1250的应用程序或其它信息。具体来说,扩展存储器1274可包含用以执行或补充上文所描述的过程的指令,且还可包含安全信息。因此,举例来说,扩展存储器1274可提供为用于移动计算装置1250的安全模块且可以准许移动计算装置1250的安全使用的指令进行编程。另外,安全应用程序可连同额外信息一起经由SIMM卡而提供,例如以非黑客方式将识别信息放置于SIMM卡上。
举例来说,存储器可包含快闪存储器及/或NVRAM存储器(非易失性随机存取存储器),如下文所论述。在一些实施方案中,指令存储于信息载体中,且在由一或多个处理装置(举例来说,处理器1252)执行时执行一或多种方法,例如上文所描述的那些方法。指令还可由一或多个存储装置存储,例如一或多个计算机或机器可读媒体(举例来说,存储器1264、扩展存储器1274或处理器1252上的存储器)。在一些实施方案中,指令可(举例来说)经由收发器1268或外部接口1262以所传播信号形式接收。
移动计算装置1250可通过通信接口1266无线地通信,所述通信接口在需要的情况下可包含数字信号处理电路。通信接口1266可提供在各种模式或协议下的通信,例如GSM语音呼叫(全球移动通信系统)、SMS(短消息服务)、EMS(增强型消息服务)或MMS信息(多媒体消息服务)、CDMA(码分多址)、TDMA(时分多址)、PDC(个人数字蜂窝系统)、WCDMA(宽带码分多址)、CDMA2000或GPRS(通用包无线电服务)以及其它模式或协议。举例来说,此通信可使用射频通过收发器1268而发生。另外,短程通信可(例如)使用Wi-FiTM或其它此类收发器(未展示)而发生。另外,GPS(全球定位系统)接收器模块1270可将额外导航及位置相关无线数据提供到移动计算装置1250,所述移动计算装置适当地可由移动计算装置1250上运行的应用程序使用。
移动计算装置1250还可使用音频编解码器1260以可听方式通信,所述音频编解码器可从用户接收所说信息并将其转换为可用数字信息。音频编解码器1260同样地可(例如)在移动计算装置1250的手机中(例如)通过扬声器向用户产生可听声音。此声音可包含来自语音电话呼叫的声音、可包含所记录声音(例如,语音消息、音乐文件等)且还可包含由在移动计算装置1250上操作的应用程序产生的声音。
如图中所展示,可以若干种不同形式来实施移动计算装置1250。举例来说,其可实施为蜂窝式电话1280。其还可实施为智能电话1282、个人数字助理或其它类似移动装置的部分。
此处所描述的系统及技术的各种实施方案可以数字电子电路、集成电路、专门设计的ASIC(专用集成电路)、计算机硬件、固件、软件及/或其组合而实现。这些各种实施方案可包含可在可编程系统上执行及/或解译的一或多个计算机程序中的实施方案,所述可编程系统包含可为专用或通用的至少一个可编程处理器(其经耦合以从存储系统接收数据及指令且将数据及指令发射到存储系统)、至少一个输入装置及至少一个输出装置。
这些计算机程序(还称为程序、软件、软件应用程序或代码)包含用于可编程处理器的机器指令且可以高级过程及/或面向对象的编程语言及/或以汇编/机器语言实施。如本文中所使用,术语机器可读媒体及计算机可读媒体是指用于将机器指令及/或数据提供到可编程处理器的任何计算机程序产品、设备及/或装置(例如,磁盘、光盘、存储器、可编程逻辑装置(PLD)),所述可编程处理器包含接收机器指令作为机器可读信号的机器可读媒体。术语机器可读信号是指用于将机器指令及/或数据提供到可编程处理器的任何信号。
为提供与用户的互动,此处所描述的系统及技术可实施于具有用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或LCD(液晶显示器)监视器)及用户可通过其将输入提供到计算机的键盘及指向装置(例如,鼠标或轨迹球)的计算机上。也可使用其它种类的装置来提供与用户的互动;举例来说,提供给用户的反馈可为任何形式的感观反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈或触觉反馈);且来自用户的输入可以任何形式(包含声音、语言或触觉输入)而接收。
此处所描述的系统及技术可实施于计算系统(包含后端组件(例如,作为数据服务器);或包含中间件组件(例如,应用程序服务器);或包含前端组件(例如,具有用户可通过其来与此处所描述的系统及技术的实施方案互动的图形用户接口或Web浏览器的客户端计算机))或此类后端、中间件或前端组件的任一组合中。所述系统的组件可通过任何数字数据通信形式或媒体(例如,通信网络)互连。通信网络的实例包含局域网(LAN)、广域网(WAN)及因特网。
所述计算系统可包含客户端及服务器。客户端与服务器通常彼此远离且通常通过通信网络互动。客户端与服务器的关系是借助于在相应计算机上运行且彼此之间具有客户端-服务器关系的计算机程序而产生。
依据此处所描述的系统及方法的结构、功能及设备,在一些实施方案中,提供一种用于执行微创外科手术技术的系统及方法。已描述用于支持微创外科手术技术的方法及设备的某些实施方案,所属领域的技术人员现在将明了可使用并入本发明的概念的其它实施方案。因此,本发明不应限于某些实施方案,而是应仅由所附权利要求书的精神及范围限制。
贯穿说明,其中将设备及系统描述为具有、包含或包括特定组件,或其中将过程及方法描述为具有、包含或包括特定步骤,另外预期存在基本上由所叙述的组件组成或由所叙述的组件组成的所揭示技术的设备及系统,且存在基本上由所叙述的处理步骤组成或由所叙述的处理步骤组成的根据所揭示技术的过程及方法。
应理解,只要所揭示技术保持可操作,各步骤的次序或执行特定动作的次序并不重要。此外,可同时进行两个或两个以上步骤或动作。

Claims (65)

1.一种利用机器人外科手术系统执行微创脊柱外科手术的方法,所述方法包括:
操控第一扩张器以通过病人的肌肉及皮肤接达所述病人的脊椎,其中所述扩张器界定用于接达所述脊椎的工作通道;
增加所述工作通道的大小(例如,在所述第一扩张器之后使用一或多个扩张器,借此后续扩张器暂时紧固于病人组织中);
使用扩张器固定器将所述第一扩张器或所述后续扩张器附接到机器人手臂的末端执行器;
在将所述第一扩张器或后续扩张器附接到所述末端执行器之后,重新定位所述末端执行器,借此自动调整所述所附接扩张器相对于所述脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在所述重新定位期间不从所述病人组织移除所述所附接扩张器的情况下使由所述所附接扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
2.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其中增加所述工作通道的所述大小包括:
在所述第一扩张器上方操控第二扩张器,其中所述第二扩张器经定大小及定形状以在所述第一扩张器上方滑动且增加所述工作通道的所述大小;及
在将所述第二扩张器定位于所述第一扩张器上方之后(及/或在将一或多个后续扩张器定位于先前扩张器上方之后),从所述病人移除所述第一扩张器(及/或除最终所添加扩张器外的其它先前扩张器),借此留下最后所添加扩张器,其中所述所附接扩张器是所述最后所添加扩张器。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述所附接扩张器是具有最大圆周的扩张器。
4.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其中增加所述工作通道的所述大小包括:
扩大所述第一扩张器的直径,借此增加所述工作通道的直径,其中附接到所述末端执行器的所述扩张器是所述第一扩张器。
5.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其中所述方法进一步包括将外科手术仪器导引器至少部分地放置于所述所附接扩张器内部、前面或邻近于所述所附接扩张器处,其中所述外科手术仪器导引器经定大小及定形状以沿着由所述所附接扩张器界定的轴线至少部分地装配于所述扩张器内部。
6.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其中所述末端执行器包括附接到其的外科手术仪器导引器,所述外科手术仪器导引器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
7.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其中所述外科手术仪器导引器是以下各项中的至少一者:钻头导引器、分接头导引器、螺丝刀导引器、螺钉导引器、锥子导引器及植入物导引器。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述外科手术仪器是以下各项中的至少一者:钻头、分接头、螺丝刀、螺钉、植入物及锥子,其中所述外科手术仪器经配置以滑动通过所述外科手术仪器导引器。
9.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其中所述所附接扩张器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
10.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其进一步包括:
对所述病人进行配准,其中对所述病人进行配准包括识别实际病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换;
朝向外科医生将对其进行手术的所述脊椎操控所述末端执行器;
由计算装置的处理器确定理想植入轨迹;及
由所述处理器提供所述理想植入轨迹以供显示于图形用户接口上以便由所述外科医生检视,其中(i)所述外科医生可视需要使用实际操作计划调适所述理想植入轨迹,及(ii)所述外科医生认可所述理想植入轨迹或所述经调适轨迹,借此致使所述经认可轨迹被存储为所述所要轨迹。
11.根据前述权利要求中任一权利要求所述的方法,其进一步包括在操控所述所附接扩张器之前:
移动运送包括机器人手臂的机器人外科手术系统的移动推车以接近于手术台,其中所述机器人手臂具有末端执行器;及
稳定所述移动推车。
12.一种用于执行微创外科手术的机器人外科手术系统,所述系统包括:
机器人手臂,其具有末端执行器;
第一扩张器,其用以通过病人的肌肉及皮肤接达所述病人的脊椎,其中所述第一扩张器界定用于接达所述脊椎的工作通道;
一或多个后续扩张器,其经定大小及定形状以在所述第一扩张器及/或所述一或多个后续扩张器中的一或多者上方滑动,其中:
所述一或多个后续扩张器包括最后所添加扩张器,
所述一或多个后续扩张器中的每一者经配置以定位于先前扩张器上方且增加所述工作通道的大小,
除所述最后所添加扩张器外的每一扩张器经配置以从所述病人移除,借此留下所述最后所添加扩张器,
所述最后所添加扩张器经配置以使用扩张器固定器附接到所述机器人手臂的所述末端执行器;及
操纵器,其经配置以允许由用户以至少四个自由度对所述末端执行器进行机器人辅助或非辅助定位及/或移动,借此自动调整所述最后所添加扩张器相对于所述脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在重新定位期间不从病人组织移除所述最后所添加扩张器的情况下使由所述最后所添加扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
13.根据权利要求12所述的系统,其中每一或多个后续扩张器具有大于所述第一扩张器的圆周的圆周,且所述一或多个后续扩张器在添加每一后续扩张器时增加所述工作通道的所述大小。
14.根据权利要求12或13所述的系统,其包括:外科手术仪器导引器,其经配置以放置于所述所附接扩张器内部,其中所述外科手术仪器导引器经定大小及定形状以沿着由所述所附接扩张器界定的轴线至少部分地装配于所述扩张器内部。
15.根据权利要求14所述的系统,其中所述末端执行器包括附接到其的所述外科手术仪器导引器,所述外科手术仪器导引器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
16.根据权利要求15所述的系统,其中所述外科手术仪器导引器是以下各项中的至少一者:钻头导引器、分接头导引器、螺丝刀导引器、螺钉导引器、锥子导引器及植入物导引器。
17.根据权利要求16所述的系统,其中所述外科手术仪器是以下各项中的至少一者:钻头、分接头、螺丝刀、螺钉、植入物及锥子,其中所述外科手术仪器经配置以滑动通过所述外科手术仪器导引器。
18.根据权利要求12到17中任一权利要求所述的系统,其中所述所附接扩张器是具有最大圆周的扩张器。
19.根据权利要求12到18中任一权利要求所述的系统,其中所述所附接扩张器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
20.根据权利要求12到19中任一权利要求所述的系统,其进一步包括:
处理器;及
存储器,所述存储器存储在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作的指令:
存储实际病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换;
确定理想植入轨迹;及
提供所述理想植入轨迹以供显示于图形用户接口上以便由外科医生检视,其中(i)所述外科医生可视需要使用实际操作计划调适所述理想植入轨迹,及(ii)所述外科医生认可所述理想植入轨迹或所述经调适轨迹,借此致使所述经认可轨迹被存储为所述所要轨迹。
21.一种用于执行微创外科手术的机器人外科手术系统,所述系统包括:
机器人手臂,其具有末端执行器;
扩张器,其用以通过病人的肌肉及皮肤接达所述病人的脊椎,其中:
所述扩张器界定用于接达所述脊椎的工作通道;
所述扩张器经配置以扩大而增加所述工作通道的大小,
所述扩张器经配置以使用扩张器固定器附接到机器人手臂的末端执行器;及
操纵器,其经配置以允许由用户以至少四个自由度对所述末端执行器进行机器人辅助或非辅助定位及/或移动,借此自动调整所述扩张器相对于所述脊椎的角度及/或位置,且在外科手术过程期间在重新定位期间不从病人组织移除所述扩张器的情况下使由所述扩张器界定的轴线与所要轨迹对准。
22.根据权利要求21所述的系统,其包括:外科手术仪器导引器,其经配置以放置于所述扩张器内部,其中所述外科手术仪器导引器经定大小及定形状以沿着由所述扩张器界定的轴线至少部分地装配于所述扩张器内部。
23.根据权利要求22所述的系统,其中所述末端执行器包括附接到其的所述外科手术仪器导引器,所述外科手术仪器导引器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
24.根据权利要求23所述的系统,其中所述外科手术仪器导引器是以下各项中的至少一者:钻头导引器、分接头导引器、螺丝刀导引器、螺钉导引器、锥子导引器及植入物导引器。
25.根据权利要求24所述的系统,其中所述外科手术仪器是以下各项中的至少一者:钻头、分接头、螺丝刀、螺钉、植入物及锥子,其中所述外科手术仪器经配置以滑动通过所述外科手术仪器导引器。
26.根据权利要求21到25中任一权利要求所述的系统,其中所述机器人手臂经配置以被操控到所要位置以使由所述外科手术仪器导引器界定的轴线相对于所述脊椎在所要轨迹处对准,其中连接到所述机器人手臂的所述末端执行器的所述扩张器在所述机器人手臂被操控时自动定位以调整到所述所要轨迹。
27.根据权利要求21到26中任一权利要求所述的系统,其中所述扩张器经配置以固持外科手术仪器及/或限制所述外科手术仪器在其中的移动。
28.根据权利要求21到27中任一权利要求所述的系统,其进一步包括:
处理器;及
存储器,所述存储器存储在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作的指令:
存储实际病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换;
确定理想植入轨迹;及
提供所述理想植入轨迹以供显示于图形用户接口上以便由外科医生检视,其中(i)所述外科医生可视需要使用实际操作计划调适所述理想植入轨迹,及(ii)所述外科医生认可所述理想植入轨迹或所述经调适轨迹,借此致使所述经认可轨迹被存储为所述所要轨迹。
29.一种用于执行外科手术的机器人外科手术系统,所述系统包括:
机器人手臂,其包括力及/或扭矩控制末端执行器,其中所述末端执行器包括经由力传感器附接到所述机器人手臂的外科手术工具固持器,其中所述外科手术工具固持器经定大小及定形状以固持外科手术工具;
致动器,其用于所述机器人手臂的受控移动及/或所述外科手术工具固持器的定位;
导航系统,其用于检测(i)由所述机器人手臂固持的外科手术工具的位置及(ii)病人位置,所述导航系统包括:
病人导航标记器,其与病人解剖结构相关联以识别所述病人位置,
机器人导航标记器,其与所述外科手术工具相关联以识别所述外科手术工具位置,及
跟踪摄像机;
处理器及其上存储有指令的非暂时性计算机可读媒体,其中所述指令在执行时致使所述处理器进行以下操作:
基于根据工具导航标记器的外科手术工具的位置、根据病人导航标记器的病人位置及一或多个病人医学图像而确定一或多个投影轨迹;
提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上;
接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择;
辅助外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹,其中辅助所述外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹包括(i)及(ii)中的至少一者:
(i)提供有吸引力的触觉反馈(例如,力及/或扭矩)以导引所述外科医生使所述外科手术工具固持器到达目标位置,及/或
(ii)提供有抵抗力的触觉反馈(例如,力及/或扭矩)以抵抗所述外科手术工具固持器在远离所述所要轨迹的方向上的移动;及
在使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹之后,沿着所述所要轨迹锁定所述外科手术工具固持器。
30.根据权利要求29所述的机器人外科手术系统,其中所述指令在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作:在辅助外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹之前,经由传感器检测所述机器人手臂的把手上的手的存在。
31.根据权利要求30所述的机器人外科手术系统,其中所述把手至少部分地从所述机器人手臂延伸。
32.根据权利要求29到31中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述用以确定一或多个投影轨迹的指令包括在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作的指令:
从导航指针接收沿着所述病人解剖结构的点的识别;及
基于沿着所述病人解剖结构的所述经识别点而确定所述一或多个投影轨迹。
33.根据权利要求29到32中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择包括接收至少部分地基于所述一或多个轨迹中的一者的经修改轨迹,其中所述所要轨迹是所述经修改轨迹。
34.根据权利要求29到33中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述指令在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作:在接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择之前,再现并显示所述投影轨迹的表示及所述一或多个医学图像中的至少一者。
35.根据权利要求29到34中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述投影轨迹的所述确定以及所述投影轨迹的所述再现及显示在所述外科手术工具固持器的所述位置改变时被更新,借此向用户提供视觉反馈以辅助所述用户将所述外科手术工具固持器定位于所要位置处。
36.根据权利要求29到35中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述指令在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作:在沿着所述所要轨迹锁定所述外科手术工具固持器之前,经由力传感器检测所述外科手术工具固持器与另一物件之间的碰撞。
37.根据权利要求29到36中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述指令在由所述处理器执行时致使所述处理器进行以下操作:测量所述病人位置的移动及基于所述所测量移动而移动所述外科手术工具固持器。
38.根据权利要求29到37中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述一或多个医学图像包括MRI、CT、荧光镜检查、CT(ISO-C-3D)或3D荧光镜检查医学图像中的一或多者。
39.根据权利要求29到38中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述一或多个医学图像包括手术前或手术中医学图像中的至少一者。
40.根据权利要求29到39中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中由所述机器人外科手术系统至少部分地基于附接到所述病人解剖结构的病人导航标记器及所述一或多个医学图像而自动执行对病人进行配准。
41.根据权利要求29到40中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中使用至少一个或手动点到点配准、表面匹配及基于荧光镜检查的配准来执行对所述病人进行配准。
42.根据权利要求29到41中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述用以提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上的指令包括用以提供轨迹列表以供将所述一或多个投影轨迹显示于图形用户接口上的指令。
43.根据权利要求29到42中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中所述用以提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上的指令包括用以提供所述一或多个轨迹中的至少一者与所述一或多个病人医学图像中的所述至少一者的预览的指令。
44.根据权利要求29到43中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其包括:
移动推车,其准许将所述机器人外科手术系统移动到手术室中及移动出所述手术室,其中所述移动推车包括用于移动所述机器人外科手术系统的多个轮子及所述移动推车安坐于其上以使所述机器人外科手术系统在手术室地板上稳定的多个刚性支腿,其中所述多个轮子或所述多个刚性支腿是可回缩的。
45.根据权利要求29到44中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其包括从所述末端执行器延伸的把手,所述把手可由用户的手抓握而以至少四个自由度移动及/或定位所述末端执行器。
46.根据权利要求29到45中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,所述力传感器位于所述机器人手臂与所述工具固持器之间以测量用户向由所述工具固持器固持的第一外科手术工具施加的力及/或扭矩。
47.根据权利要求29到46中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,检测所述把手上的所述用户的所述手的所述存在的传感器。
48.根据权利要求29到47中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其中在手术期间所述末端执行器仅在所述传感器检测到所述把手上的所述用户的所述手时由所述机器人外科手术系统移动,借此减小无意地移动所述末端执行器的可能性。
49.一种利用机器人外科手术系统执行外科手术的方法,所述方法包括:
由计算装置的处理器基于根据工具导航标记器的外科手术工具固持器的位置、根据病人导航标记器的病人位置及一或多个病人医学图像而确定一或多个投影轨迹;
由所述处理器提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上;
由所述处理器接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择;
由所述处理器辅助外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹,其中辅助所述外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹包括(i)及(ii)中的至少一者:
(i)提供有吸引力的触觉反馈(例如,力及/或扭矩)以导引所述外科医生使所述外科手术工具固持器到达目标位置,及/或
(ii)提供有抵抗力的触觉反馈(例如,力及/或扭矩)以抵抗所述外科手术工具固持器在远离所述所要轨迹的方向上的移动;及
在使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹之后,由所述处理器沿着所述所要轨迹锁定所述外科手术工具固持器。
50.根据权利要求49所述的方法,其包括在辅助外科医生使所述外科手术工具固持器到达所述所要轨迹之前,由所述处理器经由传感器检测机器人手臂的把手上的手的存在。
51.根据权利要求49或50所述的方法,其中所述把手至少部分地从所述机器人手臂延伸。
52.根据权利要求49到51中任一权利要求所述的方法,其中确定一或多个投影轨迹包括:
由所述处理器从导航指针接收沿着病人解剖结构的点的识别;及
由所述处理器基于沿着所述病人解剖结构的所述经识别点而确定所述一或多个投影轨迹,
其中从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择包括接收至少部分地基于所述一或多个轨迹中的一者的经修改轨迹,其中所述所要轨迹是所述经修改轨迹。
53.根据权利要求49到52中任一权利要求所述的方法,其包括:对病人进行配准,其中对所述病人进行配准包括确定病人解剖结构与一或多个医学图像之间的变换。
54.根据权利要求49到53中任一权利要求所述的方法,其包括在接收从所述一或多个投影轨迹对所要轨迹的选择之前,再现并显示所述投影轨迹的表示及所述一或多个医学图像中的至少一者。
55.根据权利要求49到54中任一权利要求所述的方法,其中在所述外科手术工具固持器的所述位置改变时更新所述投影轨迹的所述确定以及所述投影轨迹的所述再现及显示,借此向用户提供视觉反馈以辅助所述用户将所述外科手术工具固持器定位于所要位置处。
56.根据权利要求49到55中任一权利要求所述的方法,在沿着所述所要轨迹锁定所述外科手术工具固持器之前,经由力传感器检测所述外科手术工具固持器与另一物件之间的碰撞。
57.根据权利要求49到56中任一权利要求所述的方法,其包括测量所述病人位置的移动及基于所述所测量移动而移动所述外科手术工具固持器。
58.根据权利要求49到57中任一权利要求所述的方法,其中所述一或多个医学图像包括MRI、CT、荧光镜检查、CT(ISO-C-3D)或3D荧光镜检查医学图像中的一或多者。
59.根据权利要求49到58中任一权利要求所述的方法,其中所述一或多个医学图像包括手术前或手术中医学图像中的至少一者。
60.根据权利要求49到59中任一权利要求所述的方法,其中由所述机器人外科手术系统至少部分地基于附接到所述病人解剖结构的病人导航标记器及所述一或多个医学图像而自动执行对所述病人进行配准。
61.根据权利要求49到60中任一权利要求所述的方法,其中使用至少一个或手动点到点配准、表面匹配及基于荧光镜检查的配准来执行对所述病人进行配准。
62.根据权利要求49到61中任一权利要求所述的方法,其中提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上包括:提供轨迹列表以供将所述一或多个投影轨迹显示于图形用户接口上。
63.根据权利要求49到62中任一权利要求所述的方法,其中提供所述一或多个投影轨迹以供显示于图形用户接口上包括:提供所述一或多个轨迹中的至少一者与所述一或多个病人医学图像中的所述至少一者的预览。
64.根据权利要求49到63中任一权利要求所述的方法,其包括:
移动运送所述机器人外科手术系统的移动推车以接近于手术台;及
稳定所述移动推车。
65.根据权利要求29到47中任一权利要求所述的机器人外科手术系统,其包括:
除非所述机器人手臂的把手上的传感器检测到所述把手上的用户的手,否则由所述处理器防止所述末端执行器的移动,借此减小无意地移动所述末端执行器的可能性。
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Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107550680A (zh) * 2017-10-18 2018-01-09 于春凤 肿瘤内科微创手术操作装置
CN108013934A (zh) * 2018-01-19 2018-05-11 上海联影医疗科技有限公司 用于介入对象的腔内介入系统
CN108335733A (zh) * 2018-01-09 2018-07-27 上海舍成医疗器械有限公司 提取ct数据的方法及其在制定种植计划中的应用
CN108784834A (zh) * 2018-04-09 2018-11-13 上海术凯机器人有限公司 一种基于定位标识进行空间配准的方法及设备
CN108836440A (zh) * 2018-03-21 2018-11-20 北京理工大学 一种穿刺辅助机器人的控制决策方法与系统
CN109009473A (zh) * 2018-07-14 2018-12-18 杭州三坛医疗科技有限公司 脊椎创伤定位系统及其定位方法
CN109528274A (zh) * 2017-09-22 2019-03-29 清华大学深圳研究生院 一种配准方法和装置
CN109602499A (zh) * 2018-12-06 2019-04-12 哈尔滨工业大学 一种人机协作型眼科显微手术辅助机器人系统操作方法
CN109602500A (zh) * 2018-12-06 2019-04-12 哈尔滨工业大学 一种眼科显微手术辅助机器人系统
WO2019076070A1 (zh) * 2017-10-16 2019-04-25 鹰利视医疗科技有限公司 一种脊椎微创机器人
CN109953828A (zh) * 2019-05-07 2019-07-02 北京和华瑞博科技有限公司 一种参考架坐标系找回方法以及参考架坐标系找回装置
WO2019144904A1 (en) * 2018-01-29 2019-08-01 The University Of Hong Kong Robotic stereotactic system for mri-guided neurosurgery
CN110946653A (zh) * 2018-12-29 2020-04-03 华科精准(北京)医疗科技有限公司 一种手术导航系统
CN110974426A (zh) * 2019-12-24 2020-04-10 上海龙慧医疗科技有限公司 骨科关节置换手术机器人系统
CN111035452A (zh) * 2019-12-27 2020-04-21 苏州微创畅行机器人有限公司 定位工具、机械臂系统、手术系统以及注册配准方法
CN112004490A (zh) * 2018-06-28 2020-11-27 爱惜康有限责任公司 感测来自从患者排抽的烟雾的颗粒、基于感测的信息调整泵速度以及将系统的功能参数传送到集线器的方法
CN113316430A (zh) * 2019-01-18 2021-08-27 纽文思公司 机器人装置的运动编程
CN113576665A (zh) * 2021-03-02 2021-11-02 马佐尔机器人有限公司 用于在手术中进行螺钉规划的装置、方法和系统
CN115461010A (zh) * 2020-04-24 2022-12-09 Cmr外科有限公司 为手术机器人臂供电

Families Citing this family (102)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9155544B2 (en) 2002-03-20 2015-10-13 P Tech, Llc Robotic systems and methods
US10893912B2 (en) * 2006-02-16 2021-01-19 Globus Medical Inc. Surgical tool systems and methods
US8549888B2 (en) 2008-04-04 2013-10-08 Nuvasive, Inc. System and device for designing and forming a surgical implant
US11298196B2 (en) * 2012-06-21 2022-04-12 Globus Medical Inc. Surgical robotic automation with tracking markers and controlled tool advancement
US10646280B2 (en) 2012-06-21 2020-05-12 Globus Medical, Inc. System and method for surgical tool insertion using multiaxis force and moment feedback
US10874466B2 (en) 2012-06-21 2020-12-29 Globus Medical, Inc. System and method for surgical tool insertion using multiaxis force and moment feedback
US9968408B1 (en) 2013-03-15 2018-05-15 Nuvasive, Inc. Spinal balance assessment
JP6368906B2 (ja) 2013-06-11 2018-08-08 オルトタクシ 身体部分の計画されたボリュームの処置用システム
WO2015010189A1 (en) 2013-07-24 2015-01-29 Centre For Surgical Invention & Innovation Multi-function mounting interface for an image-guided robotic system and quick release interventional toolset
CN105611884B (zh) 2013-10-09 2019-06-28 纽文思公司 在手术脊椎程序期间术中设计并评定脊椎畸形矫正的系统
JP6347595B2 (ja) * 2013-11-25 2018-06-27 キヤノン株式会社 ロボット制御方法、及びロボット制御装置
JP2017519562A (ja) 2014-06-17 2017-07-20 ニューヴェイジヴ,インコーポレイテッド 外科手術中の脊椎矯正の計画、実施、及び評価のためのシステム及び方法
CN105321415A (zh) * 2014-08-01 2016-02-10 卓思生命科技有限公司 一种手术模拟系统及方法
US20160262800A1 (en) 2015-02-13 2016-09-15 Nuvasive, Inc. Systems and methods for planning, performing, and assessing spinal correction during surgery
US10555782B2 (en) 2015-02-18 2020-02-11 Globus Medical, Inc. Systems and methods for performing minimally invasive spinal surgery with a robotic surgical system using a percutaneous technique
KR20170128327A (ko) * 2015-03-17 2017-11-22 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 수동 조인트 위치 결정 동안 피드백을 제공하는 시스템 및 방법
EP3878392B1 (en) 2015-04-15 2024-06-12 Mobius Imaging LLC Integrated medical imaging and surgical robotic system
WO2017037127A1 (en) * 2015-08-31 2017-03-09 KB Medical SA Robotic surgical systems and methods
EP3147086B1 (de) * 2015-09-22 2020-11-04 Airbus Defence and Space GmbH Automatisieren von roboteroperationen im flugzeugbau
US10485616B2 (en) * 2015-09-25 2019-11-26 Ethicon Llc Hybrid robotic surgery with power assisted motion
US10595941B2 (en) * 2015-10-30 2020-03-24 Orthosensor Inc. Spine measurement system and method therefor
EP3376987B1 (en) * 2015-11-19 2020-10-28 EOS Imaging Method of preoperative planning to correct spine misalignment of a patient
EP3397186B1 (en) * 2015-12-29 2025-10-29 Koninklijke Philips N.V. Image guided robotic convergent ablation
DE112016006299T5 (de) * 2016-01-25 2018-10-11 Sony Corporation Medizinische Sicherheitssteuerungsvorrichtung, medizinisches Sicherheitssteuerungsverfahren und medizinisches Unterstützungssystem
KR20180113512A (ko) 2016-02-26 2018-10-16 씽크 써지컬, 인크. 로봇의 사용자 위치설정을 안내하는 방법 및 시스템
WO2017151751A1 (en) * 2016-03-02 2017-09-08 Think Surgical, Inc. Method for recovering a registration of a bone
JP2019514450A (ja) 2016-03-02 2019-06-06 ニューヴェイジヴ,インコーポレイテッド 脊椎矯正外科計画のためのシステムおよび方法
US20170252002A1 (en) * 2016-03-07 2017-09-07 Toshiba Medical Systems Corporation Ultrasonic diagnostic apparatus and ultrasonic diagnosis support apparatus
JP6843639B2 (ja) * 2016-03-07 2021-03-17 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 超音波診断装置及び超音波診断支援装置
DE102016108966B4 (de) * 2016-05-13 2017-11-30 Technische Universität München Visuell-haptischer Sensor für 6D-Kraft/Drehmoment
CN109843186B (zh) 2016-07-12 2022-04-15 莫比乌斯成像公司 多级扩张器与套管系统及方法
US10413373B2 (en) 2016-08-16 2019-09-17 Ethicon, Llc Robotic visualization and collision avoidance
EP3313314B1 (en) * 2016-09-13 2020-04-29 Brainlab AG Optimized semi-robotic alignment workflow
US11103990B2 (en) 2016-09-16 2021-08-31 Mobius Imaging Llc System and method for mounting a robotic arm in a surgical robotic system
CN111417352B (zh) 2016-10-21 2024-05-24 莫比乌斯成像公司 用于设定图像引导式外科手术的轨迹和目标位置的方法和系统
US11751948B2 (en) 2016-10-25 2023-09-12 Mobius Imaging, Llc Methods and systems for robot-assisted surgery
CN106667534A (zh) * 2017-01-07 2017-05-17 吕海 用于切除腰椎间盘突出的微创手术系统
US10276002B2 (en) * 2017-01-13 2019-04-30 Intel Corporation Apparatus and method for modifying a haptic output of a haptic device
EP3351202B1 (en) * 2017-01-18 2021-09-08 KB Medical SA Universal instrument guide for robotic surgical systems
JP7583513B2 (ja) 2017-01-18 2024-11-14 ケービー メディカル エスアー ロボット外科用システムのための汎用器具ガイド、外科用器具システム
US11998283B2 (en) 2017-03-15 2024-06-04 Orthotaxy S.A.S. System for guiding a surgical tool relative to a target axis in spine surgery
US10682129B2 (en) 2017-03-23 2020-06-16 Mobius Imaging, Llc Robotic end effector with adjustable inner diameter
US10349986B2 (en) 2017-04-20 2019-07-16 Warsaw Orthopedic, Inc. Spinal implant system and method
US11033341B2 (en) * 2017-05-10 2021-06-15 Mako Surgical Corp. Robotic spine surgery system and methods
US11065069B2 (en) 2017-05-10 2021-07-20 Mako Surgical Corp. Robotic spine surgery system and methods
CN107496029B (zh) * 2017-06-16 2020-07-31 青岛大学附属医院 智能微创手术系统
EP3664741B1 (en) 2017-08-11 2023-02-22 Mobius Imaging LLC Apparatus for attaching a reference marker to a patient
EP3691545A4 (en) 2017-10-04 2022-02-16 Mobius Imaging, LLC SYSTEMS AND METHODS FOR PERFORMING SIDE ACCESS SPINAL SURGERY
EP3691558B1 (en) 2017-10-05 2025-07-23 Mobius Imaging LLC Systems for performing computer assisted surgery
US11344372B2 (en) * 2017-10-24 2022-05-31 SpineGuard Vincennes Robotic surgical system
FR3072559B1 (fr) 2017-10-24 2023-03-24 Spineguard Systeme medical comprenant un bras robotise et un dispositif medical destine a penetrer dans une structure anatomique
US11114199B2 (en) 2018-01-25 2021-09-07 Mako Surgical Corp. Workflow systems and methods for enhancing collaboration between participants in a surgical procedure
KR102892800B1 (ko) 2018-01-26 2025-12-02 마코 서지컬 코포레이션 수술 로봇에 의해 가이드된 보철물에 충격을 가하기 위한 엔드 이펙터, 시스템 및 방법
CN118285915A (zh) 2018-01-26 2024-07-05 马科外科公司 驱动由手术机器人系统引导的工具的末端执行器和方法
US20190254753A1 (en) * 2018-02-19 2019-08-22 Globus Medical, Inc. Augmented reality navigation systems for use with robotic surgical systems and methods of their use
US20190262082A1 (en) * 2018-02-26 2019-08-29 Covidien Lp System and method for performing a percutaneous navigation procedure
US10517681B2 (en) * 2018-02-27 2019-12-31 NavLab, Inc. Artificial intelligence guidance system for robotic surgery
WO2020018934A1 (en) 2018-07-19 2020-01-23 Nep Tune Medical Inc. Dynamically rigidizing composite medical structures
KR102102942B1 (ko) * 2018-07-31 2020-04-21 서울대학교산학협력단 3d 영상 정합 제공 장치 및 그 방법
US11160672B2 (en) 2018-09-24 2021-11-02 Simplify Medical Pty Ltd Robotic systems and methods for distraction in intervertebral disc prosthesis implantation
US11819424B2 (en) * 2018-09-24 2023-11-21 Simplify Medical Pty Ltd Robot assisted intervertebral disc prosthesis selection and implantation system
US11648058B2 (en) 2018-09-24 2023-05-16 Simplify Medical Pty Ltd Robotic system and method for bone preparation for intervertebral disc prosthesis implantation
WO2020097481A1 (en) * 2018-11-08 2020-05-14 Mako Surgical Corp. Robotic spine surgery system and methods
WO2020130091A1 (ja) * 2018-12-21 2020-06-25 川崎重工業株式会社 ロボットシステム及びロボットシステムの制御方法
US11065065B2 (en) * 2019-02-22 2021-07-20 Warsaw Orthopedic, Inc. Spinal implant system and methods of use
FR3092984A1 (fr) * 2019-02-25 2020-08-28 Fondation B-Com Procédé et dispositif d’assistance à la manipulation d’un instrument médical par un utilisateur
US11090122B2 (en) * 2019-02-25 2021-08-17 Verb Surgical Inc. Systems and methods for magnetic sensing and docking with a trocar
US11992282B2 (en) 2019-03-15 2024-05-28 Cilag Gmbh International Motion capture controls for robotic surgery
US20200289228A1 (en) * 2019-03-15 2020-09-17 Ethicon Llc Dual mode controls for robotic surgery
US11648081B2 (en) * 2019-04-02 2023-05-16 Intuitive Surgical Operations, Inc. System and method for image detection during instrument grasping and stapling
WO2021058087A1 (en) * 2019-09-24 2021-04-01 Brainlab Ag Method and system for projecting an incision marker onto a patient
AU2020354583A1 (en) * 2019-09-24 2022-04-07 Nuvasive, Inc. Systems and methods for facilitating robotic surgical procedures
EP4034022A1 (en) * 2019-09-24 2022-08-03 Nuvasive, Inc. Systems and methods for facilitating robotic surgical procedures
JP7716391B2 (ja) * 2019-09-26 2025-07-31 ストライカー・コーポレイション 手術ナビゲーションのシステム及び方法
EP4623851A1 (en) 2019-09-30 2025-10-01 MAKO Surgical Corp. Systems for guiding movement of a tool
WO2021067597A1 (en) * 2019-10-01 2021-04-08 Mako Surgical Corp. Surgical systems for guiding robotic manipulators
CN110623731A (zh) * 2019-11-03 2019-12-31 北京诺影医疗科技有限公司 一种高集成度骨科手术机器人
US11464581B2 (en) 2020-01-28 2022-10-11 Globus Medical, Inc. Pose measurement chaining for extended reality surgical navigation in visible and near infrared spectrums
US12042944B2 (en) * 2020-03-30 2024-07-23 Depuy Ireland Unlimited Company Robotic surgical system with graphical user interface
US11882217B1 (en) 2020-04-30 2024-01-23 Verily Life Sciences Llc Surgical robotic tool authorization system
US11806095B2 (en) 2020-06-17 2023-11-07 Mazor Robotics Ltd. Torque sensor with decision support and related systems and methods
EP4216860A4 (en) * 2020-09-25 2024-10-09 Auris Health, Inc. HAPTIC FEEDBACK FOR ALIGNING ROBOTIC ARMS
US12239404B2 (en) 2020-12-30 2025-03-04 Cilag Gmbh International Torque-based transition between operating gears
US12167900B2 (en) 2021-03-31 2024-12-17 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having automated preset robot arm configurations
CA3212211A1 (en) 2021-03-31 2022-10-06 David Paul Noonan Co-manipulation surgical system for use with surgical instruments for performing laparoscopic surgery
US11832909B2 (en) 2021-03-31 2023-12-05 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having actuatable setup joints
US12178418B2 (en) 2021-03-31 2024-12-31 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having a coupling mechanism removeably attachable to surgical instruments
US11844583B2 (en) 2021-03-31 2023-12-19 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having an instrument centering mode for automatic scope movements
US11819302B2 (en) 2021-03-31 2023-11-21 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having user guided stage control
US11812938B2 (en) 2021-03-31 2023-11-14 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having a coupling mechanism removeably attachable to surgical instruments
US12042241B2 (en) 2021-03-31 2024-07-23 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having automated preset robot arm configurations
US12458367B2 (en) 2021-09-28 2025-11-04 Spineguard Universal adapter for handheld surgical systems
JP2024536119A (ja) * 2021-09-28 2024-10-04 オーリス ヘルス インコーポレイテッド リアルタイム3dロボットステータス
CN113977602B (zh) * 2021-10-27 2023-03-21 华南理工大学 一种力反馈末端夹持器导纳控制方法
US20230263574A1 (en) * 2021-12-29 2023-08-24 Asensus Surgical Us, Inc. Systems and methos for monitoring proximity between robotic manipulators
EP4531718A1 (en) * 2022-05-24 2025-04-09 Alphatec Spine, Inc. Robotic navigation assisted surgical tool guidance
US12137904B2 (en) 2022-06-15 2024-11-12 Cilag Gmbh International Impact mechanism for grasp clamp fire
US12274587B2 (en) * 2022-08-19 2025-04-15 Clearpoint Neuro, Inc. Method for bone collision detection using a stereotactic image-guided navigation system
US11986165B1 (en) 2023-01-09 2024-05-21 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system for use with surgical instruments for performing laparoscopic surgery while estimating hold force
US12370001B2 (en) 2023-01-09 2025-07-29 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having automated user override detection
US11832910B1 (en) 2023-01-09 2023-12-05 Moon Surgical Sas Co-manipulation surgical system having adaptive gravity compensation
EP4609819A1 (en) * 2024-02-28 2025-09-03 Carl Zeiss Meditec AG Surgical robotic system and control of surgical robotic system

Citations (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997029709A1 (en) * 1996-02-15 1997-08-21 Biosense, Inc. Medical procedures and apparatus using intrabody probes
US6246200B1 (en) * 1998-08-04 2001-06-12 Intuitive Surgical, Inc. Manipulator positioning linkage for robotic surgery
US6348058B1 (en) * 1997-12-12 2002-02-19 Surgical Navigation Technologies, Inc. Image guided spinal surgery guide, system, and method for use thereof
DE10003051C2 (de) * 2000-01-25 2002-03-28 Copf Jun Instrumentarium für die Lendenwirbelsäulenchirurgie
US20020077541A1 (en) * 2000-11-17 2002-06-20 Kienzle Thomas C. Computer assisted intramedullary rod surgey system with enhanced features
US20020077540A1 (en) * 2000-11-17 2002-06-20 Kienzle Thomas C. Enhanced graphic features for computer assisted surgery system
US20030028091A1 (en) * 2000-04-07 2003-02-06 Simon David Anthony Trajectory storage apparatus and method for surgical navigation systems
US20030073901A1 (en) * 1999-03-23 2003-04-17 Simon David A. Navigational guidance via computer-assisted fluoroscopic imaging
US20040024311A1 (en) * 2002-03-06 2004-02-05 Quaid Arthur E. System and method for haptic sculpting of physical objects
US20040106916A1 (en) * 2002-03-06 2004-06-03 Z-Kat, Inc. Guidance system and method for surgical procedures with improved feedback
US20040240715A1 (en) * 2003-05-29 2004-12-02 Wicker Ryan B. Methods and systems for image-guided placement of implants
US20060036264A1 (en) * 2004-08-06 2006-02-16 Sean Selover Rigidly guided implant placement
US20060036162A1 (en) * 2004-02-02 2006-02-16 Ramin Shahidi Method and apparatus for guiding a medical instrument to a subsurface target site in a patient
US20060142657A1 (en) * 2002-03-06 2006-06-29 Mako Surgical Corporation Haptic guidance system and method
CN101010038A (zh) * 2004-08-31 2007-08-01 皇家飞利浦电子股份有限公司 X光机的接近传感器
CN101160104A (zh) * 2005-02-22 2008-04-09 马科外科公司 触觉引导系统及方法
US20090171184A1 (en) * 2007-09-24 2009-07-02 Surgi-Vision Mri surgical systems for real-time visualizations using mri image data and predefined data of surgical tools
CN1612038B (zh) * 2003-10-28 2011-05-18 Ge医疗系统环球技术有限公司 用于减少无意识碰撞的方法和系统
WO2011150050A2 (en) * 2010-05-28 2011-12-01 Hansen Medical, Inc. System and method for automated master input scaling
CN202146362U (zh) * 2010-12-30 2012-02-22 上海交通大学医学院附属第九人民医院 一种基于光学导航七自由度颅颌面手术辅助机械臂
CN102451040A (zh) * 2010-10-21 2012-05-16 伊顿株式会社 手术机器人的移动控制/补偿方法及其装置
WO2013192598A1 (en) * 2012-06-21 2013-12-27 Excelsius Surgical, L.L.C. Surgical robot platform
CN103561670A (zh) * 2010-11-01 2014-02-05 史密夫和内修有限公司 瞄准整形外科装置的标记
US20140148692A1 (en) * 1999-10-28 2014-05-29 Medtronic Navigation, Inc. Method and Apparatus for Surgical Navigation

Family Cites Families (261)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2614083B2 (de) 1976-04-01 1979-02-08 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Röntgenschichtgerät zur Herstellung von Transversalschichtbildern
US4166602A (en) 1978-05-18 1979-09-04 Pennwalt Corporation Counterbalancing mechanism for X-ray tubeheads
US4799779A (en) 1988-03-22 1989-01-24 Mesmer Jeffrey C Microscope drape
US5086401A (en) 1990-05-11 1992-02-04 International Business Machines Corporation Image-directed robotic system for precise robotic surgery including redundant consistency checking
US5246010A (en) 1990-12-11 1993-09-21 Biotrine Corporation Method and apparatus for exhalation analysis
US5762458A (en) 1996-02-20 1998-06-09 Computer Motion, Inc. Method and apparatus for performing minimally invasive cardiac procedures
JP3378401B2 (ja) 1994-08-30 2003-02-17 株式会社日立メディコ X線装置
US5772594A (en) 1995-10-17 1998-06-30 Barrick; Earl F. Fluoroscopic image guided orthopaedic surgery system with intraoperative registration
US6167296A (en) 1996-06-28 2000-12-26 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method for volumetric image navigation
US5873814A (en) 1996-07-12 1999-02-23 Adair; Edwin L. Sterile encapsulated endoscopic video monitor and method
US5948002A (en) 1996-11-15 1999-09-07 Bonutti; Peter M. Apparatus and method for use in positioning a suture anchor
US8182469B2 (en) 1997-11-21 2012-05-22 Intuitive Surgical Operations, Inc. Surgical accessory clamp and method
US7666191B2 (en) 1996-12-12 2010-02-23 Intuitive Surgical, Inc. Robotic surgical system with sterile surgical adaptor
US5987960A (en) 1997-09-26 1999-11-23 Picker International, Inc. Tool calibrator
US6031888A (en) 1997-11-26 2000-02-29 Picker International, Inc. Fluoro-assist feature for a diagnostic imaging device
US6477400B1 (en) 1998-08-20 2002-11-05 Sofamor Danek Holdings, Inc. Fluoroscopic image guided orthopaedic surgery system with intraoperative registration
DE19839825C1 (de) 1998-09-01 1999-10-07 Siemens Ag Röntgendiagnostikgerät mit an einer bogenförmigen Halterung einander gegenüberliegend gelagertem Strahlensender und Strahlenempfänger
DE19842798C1 (de) 1998-09-18 2000-05-04 Howmedica Leibinger Gmbh & Co Kalibriervorrichtung
US6451027B1 (en) 1998-12-16 2002-09-17 Intuitive Surgical, Inc. Devices and methods for moving an image capture device in telesurgical systems
US7016457B1 (en) 1998-12-31 2006-03-21 General Electric Company Multimode imaging system for generating high quality images
DE19905974A1 (de) 1999-02-12 2000-09-07 Siemens Ag Verfahren zur Abtastung eines Untersuchungsobjekts mittels eines CT-Geräts
US6144875A (en) 1999-03-16 2000-11-07 Accuray Incorporated Apparatus and method for compensating for respiratory and patient motion during treatment
US6501981B1 (en) 1999-03-16 2002-12-31 Accuray, Inc. Apparatus and method for compensating for respiratory and patient motions during treatment
US6778850B1 (en) 1999-03-16 2004-08-17 Accuray, Inc. Frameless radiosurgery treatment system and method
JP2000271110A (ja) 1999-03-26 2000-10-03 Hitachi Medical Corp 医用x線装置
AU4701800A (en) 1999-05-04 2000-11-17 Cardiothoracic Systems, Inc. Surgical instruments for accessing and stabilizing a localized portion of a beating heart
DE19927953A1 (de) 1999-06-18 2001-01-11 Siemens Ag Röntgendiagnostikgerät
US6314311B1 (en) 1999-07-28 2001-11-06 Picker International, Inc. Movable mirror laser registration system
US8004229B2 (en) 2005-05-19 2011-08-23 Intuitive Surgical Operations, Inc. Software center and highly configurable robotic systems for surgery and other uses
AU4311901A (en) 1999-12-10 2001-06-18 Michael I. Miller Method and apparatus for cross modality image registration
WO2001056007A1 (en) 2000-01-28 2001-08-02 Intersense, Inc. Self-referenced tracking
US6996487B2 (en) 2000-03-15 2006-02-07 Orthosoft Inc. Automatic calibration system for computer-aided surgical instruments
US6856827B2 (en) 2000-04-28 2005-02-15 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Fluoroscopic tracking and visualization system
US6856826B2 (en) 2000-04-28 2005-02-15 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Fluoroscopic tracking and visualization system
US6484049B1 (en) 2000-04-28 2002-11-19 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Fluoroscopic tracking and visualization system
US6614453B1 (en) 2000-05-05 2003-09-02 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Method and apparatus for medical image display for surgical tool planning and navigation in clinical environments
US6782287B2 (en) 2000-06-27 2004-08-24 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method and apparatus for tracking a medical instrument based on image registration
US6823207B1 (en) 2000-08-26 2004-11-23 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Integrated fluoroscopic surgical navigation and imaging workstation with command protocol
CA2422950A1 (en) 2000-09-25 2002-05-02 Rony A. Abovitz Fluoroscopic registration artifact with optical and/or magnetic markers
US6666579B2 (en) 2000-12-28 2003-12-23 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and apparatus for obtaining and displaying computed tomography images using a fluoroscopy imaging system
USD456080S1 (en) 2001-01-11 2002-04-23 Medical Robotics I Stockholm Ab Surgical robot
DE60226410D1 (de) 2001-01-29 2008-06-19 Acrobot Co Ltd Roboter mit aktiven beschränkungen
EP1364183B1 (en) 2001-01-30 2013-11-06 Mako Surgical Corp. Tool calibrator and tracker system
DE60130264T2 (de) 2001-06-13 2008-05-21 Volume Interactions Pte. Ltd. Führungssystem
US6604021B2 (en) 2001-06-21 2003-08-05 Advanced Telecommunications Research Institute International Communication robot
US6584339B2 (en) 2001-06-27 2003-06-24 Vanderbilt University Method and apparatus for collecting and processing physical space data for use while performing image-guided surgery
US7063705B2 (en) 2001-06-29 2006-06-20 Sdgi Holdings, Inc. Fluoroscopic locator and registration device
USD461484S1 (en) 2001-10-05 2002-08-13 Kraft Telerobotics, Inc. Robotic controller
US6619840B2 (en) 2001-10-15 2003-09-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Interventional volume scanner
US6785572B2 (en) 2001-11-21 2004-08-31 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Tactile feedback and display in a CT image guided robotic system for interventional procedures
US8996169B2 (en) 2011-12-29 2015-03-31 Mako Surgical Corp. Neural monitor-based dynamic haptics
WO2003081220A2 (en) 2002-03-19 2003-10-02 Breakaway Imaging, Llc Computer tomograph with a detector following the movement of a pivotable x-ray source
US7099428B2 (en) 2002-06-25 2006-08-29 The Regents Of The University Of Michigan High spatial resolution X-ray computed tomography (CT) system
WO2004015369A2 (en) 2002-08-09 2004-02-19 Intersense, Inc. Motion tracking system and method
US7231063B2 (en) 2002-08-09 2007-06-12 Intersense, Inc. Fiducial detection system
CA2633137C (en) 2002-08-13 2012-10-23 The Governors Of The University Of Calgary Microsurgical robot system
US8814793B2 (en) 2002-12-03 2014-08-26 Neorad As Respiration monitor
US7945021B2 (en) 2002-12-18 2011-05-17 Varian Medical Systems, Inc. Multi-mode cone beam CT radiotherapy simulator and treatment machine with a flat panel imager
US6988009B2 (en) 2003-02-04 2006-01-17 Zimmer Technology, Inc. Implant registration device for surgical navigation system
USD528216S1 (en) 2003-04-29 2006-09-12 Trumpf Kreuzer Medizin System Gmbh + Co Kg Ceiling mounted medical apparatus
JP4163991B2 (ja) 2003-04-30 2008-10-08 株式会社モリタ製作所 X線ct撮影装置及び撮影方法
US7171257B2 (en) 2003-06-11 2007-01-30 Accuray Incorporated Apparatus and method for radiosurgery
ATE451874T1 (de) 2003-07-15 2010-01-15 Koninkl Philips Electronics Nv Computertomographie-scanner mit grosser rahmenöffnung
US7313430B2 (en) 2003-08-28 2007-12-25 Medtronic Navigation, Inc. Method and apparatus for performing stereotactic surgery
US7835778B2 (en) 2003-10-16 2010-11-16 Medtronic Navigation, Inc. Method and apparatus for surgical navigation of a multiple piece construct for implantation
USD506257S1 (en) 2003-10-31 2005-06-14 Reliance Medical Products, Inc. Ophthalmological instrument arm
US9393039B2 (en) 2003-12-17 2016-07-19 Brainlab Ag Universal instrument or instrument set for computer guided surgery
TW200531420A (en) 2004-02-20 2005-09-16 Zyvex Corp Positioning device for microscopic motion
EP1720479B1 (en) 2004-03-05 2014-04-23 Depuy International Limited Registration methods and apparatus
US20080269596A1 (en) 2004-03-10 2008-10-30 Ian Revie Orthpaedic Monitoring Systems, Methods, Implants and Instruments
US20060014265A1 (en) * 2004-04-08 2006-01-19 Eugenio Ferrari Mutant alpha-amylases
US7567834B2 (en) 2004-05-03 2009-07-28 Medtronic Navigation, Inc. Method and apparatus for implantation between two vertebral bodies
FR2871363B1 (fr) 2004-06-15 2006-09-01 Medtech Sa Dispositif robotise de guidage pour outil chirurgical
US7327865B2 (en) 2004-06-30 2008-02-05 Accuray, Inc. Fiducial-less tracking with non-rigid image registration
US9387313B2 (en) * 2004-08-03 2016-07-12 Interventional Spine, Inc. Telescopic percutaneous tissue dilation systems and related methods
GB2422759B (en) 2004-08-05 2008-07-16 Elekta Ab Rotatable X-ray scan apparatus with cone beam offset
US8016835B2 (en) 2004-08-06 2011-09-13 Depuy Spine, Inc. Rigidly guided implant placement with control assist
US7702379B2 (en) 2004-08-25 2010-04-20 General Electric Company System and method for hybrid tracking in surgical navigation
DE102004042489B4 (de) 2004-08-31 2012-03-29 Siemens Ag Medizinische Untersuchungs- oder Behandlungseinrichtung mit dazugehörigem Verfahren
AU2004323338B2 (en) 2004-09-15 2011-01-20 Ao Technology Ag Calibrating device
US20090185655A1 (en) 2004-10-06 2009-07-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Computed tomography method
US20090264939A9 (en) 2004-12-16 2009-10-22 Martz Erik O Instrument set and method for performing spinal nuclectomy
US7153085B2 (en) 2004-12-22 2006-12-26 Aidco International, Inc. Multi-modal package handling tool and system
US7062006B1 (en) 2005-01-19 2006-06-13 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Computed tomography with increased field of view
US20060184396A1 (en) 2005-01-28 2006-08-17 Dennis Charles L System and method for surgical navigation
US7231014B2 (en) 2005-02-14 2007-06-12 Varian Medical Systems Technologies, Inc. Multiple mode flat panel X-ray imaging system
EP1693011A1 (en) 2005-02-22 2006-08-23 Depuy International Limited An instrument for implanting a sensor
KR101083889B1 (ko) 2005-03-07 2011-11-15 헥터 오. 파체코 경피적 척추후굴풍선복원술, 경피적 척추성형술, 척추골몸통 생검 또는 나사 배치에서 척추골 몸통으로의 개량된접근을 위한 시스템 및 방법
JP2007000406A (ja) 2005-06-24 2007-01-11 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc X線ct撮影方法およびx線ct装置
US7840256B2 (en) 2005-06-27 2010-11-23 Biomet Manufacturing Corporation Image guided tracking array and method
JP4845431B2 (ja) 2005-06-30 2011-12-28 澁谷工業株式会社 ロボット制御システム
US20070038059A1 (en) 2005-07-07 2007-02-15 Garrett Sheffer Implant and instrument morphing
WO2007022081A2 (en) 2005-08-11 2007-02-22 The Brigham And Women's Hospital, Inc. System and method for performing single photon emission computed tomography (spect) with a focal-length cone-beam collimation
USD553655S1 (en) 2005-08-23 2007-10-23 Motoman, Inc. Display panel head and arms for a robot
DE102005044033B4 (de) 2005-09-14 2010-11-18 Cas Innovations Gmbh & Co. Kg Positionierungssystem für perkutane Interventionen
US20070073133A1 (en) 2005-09-15 2007-03-29 Schoenefeld Ryan J Virtual mouse for use in surgical navigation
US7643862B2 (en) 2005-09-15 2010-01-05 Biomet Manufacturing Corporation Virtual mouse for use in surgical navigation
US7835784B2 (en) 2005-09-21 2010-11-16 Medtronic Navigation, Inc. Method and apparatus for positioning a reference frame
WO2007044301A2 (en) 2005-10-04 2007-04-19 Intersense, Inc. Tracking objects with markers
US8219178B2 (en) 2007-02-16 2012-07-10 Catholic Healthcare West Method and system for performing invasive medical procedures using a surgical robot
US8208708B2 (en) 2006-03-30 2012-06-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Targeting method, targeting device, computer readable medium and program element
US7760849B2 (en) 2006-04-14 2010-07-20 William Beaumont Hospital Tetrahedron beam computed tomography
US8021310B2 (en) 2006-04-21 2011-09-20 Nellcor Puritan Bennett Llc Work of breathing display for a ventilation system
US7940999B2 (en) 2006-04-24 2011-05-10 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for learning-based 2D/3D rigid registration for image-guided surgery using Jensen-Shannon divergence
JP2009537231A (ja) 2006-05-19 2009-10-29 マコ サージカル コーポレーション 触覚デバイスを制御するための方法および装置
USD545334S1 (en) 2006-05-31 2007-06-26 Kraft Telebobotics, Inc. Robotic master controller
US20080004523A1 (en) 2006-06-29 2008-01-03 General Electric Company Surgical tool guide
DE102006032127B4 (de) 2006-07-05 2008-04-30 Aesculap Ag & Co. Kg Kalibrierverfahren und Kalibriervorrichtung für eine chirurgische Referenzierungseinheit
US20080013809A1 (en) 2006-07-14 2008-01-17 Bracco Imaging, Spa Methods and apparatuses for registration in image guided surgery
CN101505658B (zh) 2006-08-17 2015-08-19 皇家飞利浦电子股份有限公司 计算机断层摄影图像获取
DE102006041033B4 (de) 2006-09-01 2017-01-19 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren zur Rekonstruktion eines dreidimensionalen Bildvolumens
WO2008031077A2 (en) 2006-09-08 2008-03-13 Hansen Medical, Inc. Robotic surgical system with forward-oriented field of view guide instrument navigation
CN103961130B (zh) 2006-09-25 2017-08-15 马佐尔机器人有限公司 使得c型臂系统适应以提供三维成像信息的方法
US8660635B2 (en) 2006-09-29 2014-02-25 Medtronic, Inc. Method and apparatus for optimizing a computer assisted surgical procedure
US8052688B2 (en) 2006-10-06 2011-11-08 Wolf Ii Erich Electromagnetic apparatus and method for nerve localization during spinal surgery
US20080144906A1 (en) 2006-10-09 2008-06-19 General Electric Company System and method for video capture for fluoroscopy and navigation
EP2101964B1 (en) 2006-10-31 2012-07-04 Force Dimension Technologies Sàrl Parallel kinematic structure
US20080108991A1 (en) 2006-11-08 2008-05-08 General Electric Company Method and apparatus for performing pedicle screw fusion surgery
CA2670261A1 (en) 2006-11-16 2008-05-29 Vanderbilt University Apparatus and methods of compensating for organ deformation, registration of internal structures to images, and applications of same
US8727618B2 (en) 2006-11-22 2014-05-20 Siemens Aktiengesellschaft Robotic device and method for trauma patient diagnosis and therapy
US7683331B2 (en) 2006-12-08 2010-03-23 Rush University Medical Center Single photon emission computed tomography (SPECT) system for cardiac imaging
US7683332B2 (en) 2006-12-08 2010-03-23 Rush University Medical Center Integrated single photon emission computed tomography (SPECT)/transmission computed tomography (TCT) system for cardiac imaging
DE102006061178A1 (de) 2006-12-22 2008-06-26 Siemens Ag System zur Durchführung und Überwachung minimal-invasiver Eingriffe
US20080161680A1 (en) 2006-12-29 2008-07-03 General Electric Company System and method for surgical navigation of motion preservation prosthesis
CA2677239C (en) 2007-02-01 2016-06-21 Interactive Neuroscience Center, Llc Surgical navigation system for guiding an access member
WO2008097540A2 (en) 2007-02-02 2008-08-14 Hansen Medical, Inc. Robotic surgical instrument and methods using bragg fiber sensors
DE102007009017B3 (de) 2007-02-23 2008-09-25 Siemens Ag Anordnung zur Unterstützung eines perkutanen Eingriffs
US8098914B2 (en) 2007-03-05 2012-01-17 Siemens Aktiengesellschaft Registration of CT volumes with fluoroscopic images
US8821511B2 (en) 2007-03-15 2014-09-02 General Electric Company Instrument guide for use with a surgical navigation system
US20080235052A1 (en) 2007-03-19 2008-09-25 General Electric Company System and method for sharing medical information between image-guided surgery systems
US8150494B2 (en) 2007-03-29 2012-04-03 Medtronic Navigation, Inc. Apparatus for registering a physical space to image space
US8560118B2 (en) 2007-04-16 2013-10-15 Neuroarm Surgical Ltd. Methods, devices, and systems for non-mechanically restricting and/or programming movement of a tool of a manipulator along a single axis
US8311611B2 (en) 2007-04-24 2012-11-13 Medtronic, Inc. Method for performing multiple registrations in a navigated procedure
EP3375479B1 (en) 2007-05-18 2023-03-22 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical drive systems
US8934961B2 (en) 2007-05-18 2015-01-13 Biomet Manufacturing, Llc Trackable diagnostic scope apparatus and methods of use
US20080300477A1 (en) 2007-05-30 2008-12-04 General Electric Company System and method for correction of automated image registration
US9089256B2 (en) 2008-06-27 2015-07-28 Intuitive Surgical Operations, Inc. Medical robotic system providing an auxiliary view including range of motion limitations for articulatable instruments extending out of a distal end of an entry guide
FR2917598B1 (fr) 2007-06-19 2010-04-02 Medtech Plateforme robotisee multi-applicative pour la neurochirurgie et procede de recalage
US9468412B2 (en) 2007-06-22 2016-10-18 General Electric Company System and method for accuracy verification for image based surgical navigation
US8100950B2 (en) 2007-07-27 2012-01-24 The Cleveland Clinic Foundation Oblique lumbar interbody fusion
CN101938952A (zh) 2007-11-05 2011-01-05 洛桑联邦理工学院 用于无框架神经外科立体定向术的可调节立体定向装置和方法
CN101848679B (zh) 2007-11-06 2014-08-06 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有集成非对称平板锥形束ct和spect系统的核医学spect-ct机
CN101902968A (zh) 2007-12-21 2010-12-01 皇家飞利浦电子股份有限公司 同步介入性扫描器
US20090198121A1 (en) 2008-02-01 2009-08-06 Martin Hoheisel Method and apparatus for coordinating contrast agent injection and image acquisition in c-arm computed tomography
US8696458B2 (en) 2008-02-15 2014-04-15 Thales Visionix, Inc. Motion tracking system and method using camera and non-camera sensors
US9002076B2 (en) 2008-04-15 2015-04-07 Medtronic, Inc. Method and apparatus for optimal trajectory planning
TW201004607A (en) 2008-07-25 2010-02-01 Been-Der Yang Image guided navigation system and method thereof
FR2934487B1 (fr) 2008-07-29 2010-08-27 Univ Joseph Fourier Grenoble I Dispositif de positionnement d'un outil chirurgical dans le corps d'un patient
JP2010035984A (ja) 2008-08-08 2010-02-18 Canon Inc X線撮影装置
ES2608820T3 (es) 2008-08-15 2017-04-17 Stryker European Holdings I, Llc Sistema y método de visualización del interior de un cuerpo
US7900524B2 (en) 2008-09-09 2011-03-08 Intersense, Inc. Monitoring tools
US8379791B2 (en) 2008-10-10 2013-02-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus to improve CT image acquisition using a displaced geometry
WO2010044852A2 (en) 2008-10-14 2010-04-22 University Of Florida Research Foundation, Inc. Imaging platform to provide integrated navigation capabilities for surgical guidance
TWI435705B (zh) 2008-11-20 2014-05-01 Been Der Yang 手術用定位裝置及應用其之影像導航系統
WO2010061810A1 (ja) 2008-11-27 2010-06-03 株式会社 日立メディコ 放射線撮像装置
CN102300512B (zh) 2008-12-01 2016-01-20 马佐尔机器人有限公司 机器人引导的倾斜脊柱稳定化
EP2378993B1 (en) 2008-12-23 2017-03-08 Mako Surgical Corp. Transmission with adjustment member for varying tension force
CN102325499B (zh) 2009-01-21 2014-07-16 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于大视场成像及运动伪影的探测和补偿的方法和装置
US8611985B2 (en) 2009-01-29 2013-12-17 Imactis Method and device for navigation of a surgical tool
US9737235B2 (en) 2009-03-09 2017-08-22 Medtronic Navigation, Inc. System and method for image-guided navigation
CN101897593B (zh) 2009-05-26 2014-08-13 清华大学 一种计算机层析成像设备和方法
WO2010141839A2 (en) 2009-06-04 2010-12-09 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Multi-parameter x-ray computed tomography
WO2011005503A2 (en) 2009-06-22 2011-01-13 Contour Fabricators, Inc. Surgical drape and method providing a sterile surface therewith
WO2011013164A1 (ja) 2009-07-27 2011-02-03 株式会社島津製作所 放射線撮影装置
EP2462562B1 (en) 2009-08-06 2019-06-19 Koninklijke Philips N.V. Method and apparatus for generating computed tomography images with offset detector geometries
US10828786B2 (en) 2009-08-17 2020-11-10 Mazor Robotics Ltd. Device for improving the accuracy of manual operations
KR101666859B1 (ko) 2009-10-01 2016-10-17 마코 서지컬 코포레이션 도구, 다기능 도구용 부품들의 키트 및 다기능 도구용 로봇 시스템
JP2013508103A (ja) 2009-10-28 2013-03-07 イムリス インク. 画像誘導手術のための画像の自動登録
US20120059378A1 (en) 2009-11-25 2012-03-08 James David Farrell Efficient Sculpting System
EP2509504B1 (en) 2009-12-10 2018-07-18 Koninklijke Philips N.V. Scanning system for differential phase contrast imaging
US9381045B2 (en) 2010-01-13 2016-07-05 Jcbd, Llc Sacroiliac joint implant and sacroiliac joint instrument for fusing a sacroiliac joint
EP2523621B1 (en) 2010-01-13 2016-09-28 Koninklijke Philips N.V. Image integration based registration and navigation for endoscopic surgery
US9030444B2 (en) 2010-01-14 2015-05-12 Brainlab Ag Controlling and/or operating a medical device by means of a light pointer
WO2011134083A1 (en) 2010-04-28 2011-11-03 Ryerson University System and methods for intraoperative guidance feedback
USD646703S1 (en) 2010-04-30 2011-10-11 Abb Research Ltd. Dual arm robot
USD655324S1 (en) 2010-04-30 2012-03-06 Abb Research Ltd. Dual arm robot
EP2566392A4 (en) 2010-05-04 2015-07-15 Pathfinder Therapeutics Inc SYSTEM AND METHOD FOR MATCHING ABDOMINAL SURFACES USING PSEUDO-CHARACTERISTICS
US8738115B2 (en) 2010-05-11 2014-05-27 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for selective internal radiation therapy planning and implementation
DE102010020284A1 (de) 2010-05-12 2011-11-17 Siemens Aktiengesellschaft Bestimmung von 3D-Positionen und -Orientierungen von chirurgischen Objekten aus 2D-Röntgenbildern
DE102010026674B4 (de) 2010-07-09 2012-09-27 Siemens Aktiengesellschaft Bildgebungsvorrichtung und Strahlentherapiegerät
US20130094742A1 (en) 2010-07-14 2013-04-18 Thomas Feilkas Method and system for determining an imaging direction and calibration of an imaging apparatus
US20120035507A1 (en) 2010-07-22 2012-02-09 Ivan George Device and method for measuring anatomic geometries
US8740882B2 (en) 2010-07-30 2014-06-03 Lg Electronics Inc. Medical robotic system and method of controlling the same
WO2012018816A2 (en) 2010-08-02 2012-02-09 The Johns Hopkins University Tool exchange interface and control algorithm for cooperative surgical robots
FR2963693B1 (fr) 2010-08-04 2013-05-03 Medtech Procede d'acquisition automatise et assiste de surfaces anatomiques
JP2012045278A (ja) 2010-08-30 2012-03-08 Fujifilm Corp X線画像撮影装置およびx線画像撮影方法
US8718346B2 (en) 2011-10-05 2014-05-06 Saferay Spine Llc Imaging system and method for use in surgical and interventional medical procedures
US8526700B2 (en) 2010-10-06 2013-09-03 Robert E. Isaacs Imaging system and method for surgical and interventional medical procedures
AU2011344107A1 (en) 2010-12-13 2013-06-27 Ortho Kinematics, Inc. Methods, systems and devices for clinical data reporting and surgical navigation
US8812077B2 (en) 2010-12-22 2014-08-19 Viewray Incorporated System and method for image guidance during medical procedures
WO2012095755A1 (en) 2011-01-13 2012-07-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Intraoperative camera calibration for endoscopic surgery
US20120226145A1 (en) 2011-03-03 2012-09-06 National University Of Singapore Transcutaneous robot-assisted ablation-device insertion navigation system
USD679016S1 (en) 2011-03-21 2013-03-26 Planmeca Oy Arm for a dental X-ray apparatus
JP5820601B2 (ja) 2011-03-31 2015-11-24 オリンパス株式会社 マスタマニピュレータ
US9308050B2 (en) 2011-04-01 2016-04-12 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) Robotic system and method for spinal and other surgeries
US20150213633A1 (en) 2011-04-06 2015-07-30 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York System, method and computer-accessible medium for providing a panoramic cone beam computed tomography (cbct)
USD660845S1 (en) 2011-04-13 2012-05-29 GCX Corporation Wall mounted extension arm
US10426554B2 (en) 2011-04-29 2019-10-01 The Johns Hopkins University System and method for tracking and navigation
WO2012169642A1 (ja) 2011-06-06 2012-12-13 株式会社大野興業 レジストレーション用テンプレートの製造方法
USD654503S1 (en) 2011-06-08 2012-02-21 Knoll, Inc. Support arm
US8818105B2 (en) 2011-07-14 2014-08-26 Accuray Incorporated Image registration for image-guided surgery
US10866783B2 (en) 2011-08-21 2020-12-15 Transenterix Europe S.A.R.L. Vocally activated surgical control system
EP3120799B8 (en) 2011-10-02 2025-08-27 pro med instruments GmbH, part of Black Forest Medical Group Head fixation device and apparatus for securing components thereto
DE102011054910B4 (de) 2011-10-28 2013-10-10 Ovesco Endoscopy Ag Magnetischer Endeffektor und Einrichtung zur Führung und Positionierung desselben
FR2983059B1 (fr) 2011-11-30 2014-11-28 Medtech Procede assiste par robotique de positionnement d'instrument chirurgical par rapport au corps d'un patient et dispositif de mise en oeuvre.
FR2985167A1 (fr) 2011-12-30 2013-07-05 Medtech Procede medical robotise de surveillance de la respiration d'un patient et de correction de la trajectoire robotisee.
USD707359S1 (en) 2012-01-20 2014-06-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Medical ultrasound device
US11207132B2 (en) 2012-03-12 2021-12-28 Nuvasive, Inc. Systems and methods for performing spinal surgery
JP2015510818A (ja) 2012-03-20 2015-04-13 トラスティーズ オブ タフツ カレッジ 薬物送達のための絹リザーバー
US8888821B2 (en) 2012-04-05 2014-11-18 Warsaw Orthopedic, Inc. Spinal implant measuring system and method
US10383765B2 (en) 2012-04-24 2019-08-20 Auris Health, Inc. Apparatus and method for a global coordinate system for use in robotic surgery
DE102012207060A1 (de) 2012-04-27 2013-10-31 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Roboteranordnung zum Einsatz in medizinischen Bereichen
JP2015519108A (ja) 2012-05-02 2015-07-09 医百科技股▲ふん▼有限公司 口腔内手術中の補助ガイド方法
US9125556B2 (en) 2012-05-14 2015-09-08 Mazor Robotics Ltd. Robotic guided endoscope
EP2849650A4 (en) 2012-05-18 2016-01-20 Carestream Health Inc VOLUMETRIC IMAGING SYSTEM THROUGH TOMODENSITOMETRY WITH TAPERED BEAM
US10945801B2 (en) 2012-05-22 2021-03-16 Mako Surgical Corp. Soft tissue cutting instrument and method of use
JP6368710B2 (ja) 2012-06-01 2018-08-01 インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド ゼロ空間を使用したマニピュレータアームと患者との衝突回避
US20150032164A1 (en) 2012-06-21 2015-01-29 Globus Medical, Inc. Methods for Performing Invasive Medical Procedures Using a Surgical Robot
US20130345757A1 (en) 2012-06-22 2013-12-26 Shawn D. Stad Image Guided Intra-Operative Contouring Aid
US10110785B2 (en) 2012-08-10 2018-10-23 Karl Storz Imaging, Inc. Deployable imaging system equipped with solid state imager
CN108524001B (zh) 2012-08-15 2021-06-29 直观外科手术操作公司 利用零空间取消关节运动的系统
KR102186365B1 (ko) 2012-08-15 2020-12-03 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 수술 시스템의 운동을 조종하기 위한 가상 자유도
US20140080086A1 (en) 2012-09-20 2014-03-20 Roger Chen Image Navigation Integrated Dental Implant System
KR20150084801A (ko) 2012-11-14 2015-07-22 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 충돌 회피용 스마트 드레이프
USD692139S1 (en) 2012-12-05 2013-10-22 Donald Charles Articulated imaging device
USD685479S1 (en) 2012-12-05 2013-07-02 Donald Charles Articulated MRI device
US9001962B2 (en) 2012-12-20 2015-04-07 Triple Ring Technologies, Inc. Method and apparatus for multiple X-ray imaging applications
CN103969269B (zh) 2013-01-31 2018-09-18 Ge医疗系统环球技术有限公司 用于几何校准ct扫描仪的方法和装置
US20140221819A1 (en) 2013-02-01 2014-08-07 David SARMENT Apparatus, system and method for surgical navigation
CA150532S (en) 2013-04-09 2014-02-03 Cindy Wyrozub Surgical arm support
US9414859B2 (en) 2013-04-19 2016-08-16 Warsaw Orthopedic, Inc. Surgical rod measuring system and method
US8964934B2 (en) 2013-04-25 2015-02-24 Moshe Ein-Gal Cone beam CT scanning
DE102013012397B4 (de) 2013-07-26 2018-05-24 Rg Mechatronics Gmbh OP-Robotersystem
US10786283B2 (en) 2013-08-01 2020-09-29 Musc Foundation For Research Development Skeletal bone fixation mechanism
US20150085970A1 (en) 2013-09-23 2015-03-26 General Electric Company Systems and methods for hybrid scanning
US9283048B2 (en) 2013-10-04 2016-03-15 KB Medical SA Apparatus and systems for precise guidance of surgical tools
CN105813585B (zh) 2013-10-07 2020-01-10 泰克尼恩研究和发展基金有限公司 通过杆操纵实现的针转向
CN105611884B (zh) 2013-10-09 2019-06-28 纽文思公司 在手术脊椎程序期间术中设计并评定脊椎畸形矫正的系统
US9848922B2 (en) 2013-10-09 2017-12-26 Nuvasive, Inc. Systems and methods for performing spine surgery
ITBO20130599A1 (it) 2013-10-31 2015-05-01 Cefla Coop Metodo e apparato per aumentare il campo di vista in una acquisizione tomografica computerizzata con tecnica cone-beam
US20150146847A1 (en) 2013-11-26 2015-05-28 General Electric Company Systems and methods for providing an x-ray imaging system with nearly continuous zooming capability
US9241771B2 (en) 2014-01-15 2016-01-26 KB Medical SA Notched apparatus for guidance of an insertable instrument along an axis during spinal surgery
US20150202009A1 (en) 2014-01-22 2015-07-23 KB Medical SA Sterile drape and adapter for covering a robotic surgical arm and preventing contamination of a sterile field
EP3104803B1 (en) 2014-02-11 2021-09-15 KB Medical SA Sterile handle for controlling a robotic surgical system from a sterile field
WO2015142930A1 (en) 2014-03-17 2015-09-24 Intuitive Surgical Operations, Inc. System and method for breakaway clutching in an articulated arm
US10004562B2 (en) 2014-04-24 2018-06-26 Globus Medical, Inc. Surgical instrument holder for use with a robotic surgical system
USD724738S1 (en) 2014-04-29 2015-03-17 Margaret O'Mahoney Dorris Dual monitor portable X-ray system
JP2017519562A (ja) 2014-06-17 2017-07-20 ニューヴェイジヴ,インコーポレイテッド 外科手術中の脊椎矯正の計画、実施、及び評価のためのシステム及び方法
WO2016044574A1 (en) 2014-09-17 2016-03-24 Intuitive Surgical Operations, Inc. Systems and methods for utilizing augmented jacobian to control manipulator joint movement
WO2016088130A1 (en) 2014-12-04 2016-06-09 Mazor Robotics Ltd. Shaper for vertebral fixation rods
US20160166329A1 (en) 2014-12-15 2016-06-16 General Electric Company Tomographic imaging for interventional tool guidance
EP3878392B1 (en) 2015-04-15 2024-06-12 Mobius Imaging LLC Integrated medical imaging and surgical robotic system
US10180404B2 (en) 2015-04-30 2019-01-15 Shimadzu Corporation X-ray analysis device
US20170143284A1 (en) 2015-11-25 2017-05-25 Carestream Health, Inc. Method to detect a retained surgical object
US10070939B2 (en) 2015-12-04 2018-09-11 Zaki G. Ibrahim Methods for performing minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion using guidance
AU2017210124B2 (en) 2016-01-22 2021-05-20 Nuvasive, Inc. Systems and methods for facilitating spine surgery
US10448910B2 (en) 2016-02-03 2019-10-22 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
US10842453B2 (en) 2016-02-03 2020-11-24 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
US11058378B2 (en) 2016-02-03 2021-07-13 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
US9962133B2 (en) 2016-03-09 2018-05-08 Medtronic Navigation, Inc. Transformable imaging system
US9931025B1 (en) 2016-09-30 2018-04-03 Auris Surgical Robotics, Inc. Automated calibration of endoscopes with pull wires

Patent Citations (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997029709A1 (en) * 1996-02-15 1997-08-21 Biosense, Inc. Medical procedures and apparatus using intrabody probes
US6348058B1 (en) * 1997-12-12 2002-02-19 Surgical Navigation Technologies, Inc. Image guided spinal surgery guide, system, and method for use thereof
US6246200B1 (en) * 1998-08-04 2001-06-12 Intuitive Surgical, Inc. Manipulator positioning linkage for robotic surgery
US20030073901A1 (en) * 1999-03-23 2003-04-17 Simon David A. Navigational guidance via computer-assisted fluoroscopic imaging
US20140148692A1 (en) * 1999-10-28 2014-05-29 Medtronic Navigation, Inc. Method and Apparatus for Surgical Navigation
DE10003051C2 (de) * 2000-01-25 2002-03-28 Copf Jun Instrumentarium für die Lendenwirbelsäulenchirurgie
US20030028091A1 (en) * 2000-04-07 2003-02-06 Simon David Anthony Trajectory storage apparatus and method for surgical navigation systems
US20020077540A1 (en) * 2000-11-17 2002-06-20 Kienzle Thomas C. Enhanced graphic features for computer assisted surgery system
US20020077541A1 (en) * 2000-11-17 2002-06-20 Kienzle Thomas C. Computer assisted intramedullary rod surgey system with enhanced features
US20040024311A1 (en) * 2002-03-06 2004-02-05 Quaid Arthur E. System and method for haptic sculpting of physical objects
US20040106916A1 (en) * 2002-03-06 2004-06-03 Z-Kat, Inc. Guidance system and method for surgical procedures with improved feedback
US20060142657A1 (en) * 2002-03-06 2006-06-29 Mako Surgical Corporation Haptic guidance system and method
US20040240715A1 (en) * 2003-05-29 2004-12-02 Wicker Ryan B. Methods and systems for image-guided placement of implants
CN1612038B (zh) * 2003-10-28 2011-05-18 Ge医疗系统环球技术有限公司 用于减少无意识碰撞的方法和系统
US20060036162A1 (en) * 2004-02-02 2006-02-16 Ramin Shahidi Method and apparatus for guiding a medical instrument to a subsurface target site in a patient
US20060036264A1 (en) * 2004-08-06 2006-02-16 Sean Selover Rigidly guided implant placement
CN101010038A (zh) * 2004-08-31 2007-08-01 皇家飞利浦电子股份有限公司 X光机的接近传感器
CN101160104A (zh) * 2005-02-22 2008-04-09 马科外科公司 触觉引导系统及方法
US20090171184A1 (en) * 2007-09-24 2009-07-02 Surgi-Vision Mri surgical systems for real-time visualizations using mri image data and predefined data of surgical tools
WO2011150050A2 (en) * 2010-05-28 2011-12-01 Hansen Medical, Inc. System and method for automated master input scaling
CN102451040A (zh) * 2010-10-21 2012-05-16 伊顿株式会社 手术机器人的移动控制/补偿方法及其装置
CN103561670A (zh) * 2010-11-01 2014-02-05 史密夫和内修有限公司 瞄准整形外科装置的标记
CN202146362U (zh) * 2010-12-30 2012-02-22 上海交通大学医学院附属第九人民医院 一种基于光学导航七自由度颅颌面手术辅助机械臂
WO2013192598A1 (en) * 2012-06-21 2013-12-27 Excelsius Surgical, L.L.C. Surgical robot platform

Cited By (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109528274A (zh) * 2017-09-22 2019-03-29 清华大学深圳研究生院 一种配准方法和装置
WO2019076070A1 (zh) * 2017-10-16 2019-04-25 鹰利视医疗科技有限公司 一种脊椎微创机器人
CN107550680B (zh) * 2017-10-18 2019-09-24 于春凤 肿瘤内科微创手术操作装置
CN107550680A (zh) * 2017-10-18 2018-01-09 于春凤 肿瘤内科微创手术操作装置
CN108335733A (zh) * 2018-01-09 2018-07-27 上海舍成医疗器械有限公司 提取ct数据的方法及其在制定种植计划中的应用
CN108335733B (zh) * 2018-01-09 2022-02-22 上海舍成医疗器械有限公司 提取ct数据的方法及其在制定种植计划中的应用
CN108013934A (zh) * 2018-01-19 2018-05-11 上海联影医疗科技有限公司 用于介入对象的腔内介入系统
CN111712211A (zh) * 2018-01-29 2020-09-25 香港大学 用于mri引导的神经外科手术的机器人立体定向系统
CN111712211B (zh) * 2018-01-29 2023-05-30 香港大学 用于mri引导的神经外科手术的机器人立体定向系统
US11779398B2 (en) 2018-01-29 2023-10-10 The University Of Hong Kong Robotic stereotactic system for MRI-guided neurosurgery
WO2019144904A1 (en) * 2018-01-29 2019-08-01 The University Of Hong Kong Robotic stereotactic system for mri-guided neurosurgery
CN108836440A (zh) * 2018-03-21 2018-11-20 北京理工大学 一种穿刺辅助机器人的控制决策方法与系统
CN108784834A (zh) * 2018-04-09 2018-11-13 上海术凯机器人有限公司 一种基于定位标识进行空间配准的方法及设备
CN112004490A (zh) * 2018-06-28 2020-11-27 爱惜康有限责任公司 感测来自从患者排抽的烟雾的颗粒、基于感测的信息调整泵速度以及将系统的功能参数传送到集线器的方法
CN109009473A (zh) * 2018-07-14 2018-12-18 杭州三坛医疗科技有限公司 脊椎创伤定位系统及其定位方法
CN109009473B (zh) * 2018-07-14 2021-04-06 杭州三坛医疗科技有限公司 脊椎创伤定位系统及其定位方法
CN109602500A (zh) * 2018-12-06 2019-04-12 哈尔滨工业大学 一种眼科显微手术辅助机器人系统
CN109602500B (zh) * 2018-12-06 2021-10-01 哈尔滨工业大学 一种眼科显微手术辅助机器人系统
CN109602499A (zh) * 2018-12-06 2019-04-12 哈尔滨工业大学 一种人机协作型眼科显微手术辅助机器人系统操作方法
CN110946653B (zh) * 2018-12-29 2021-05-25 华科精准(北京)医疗科技有限公司 一种手术导航系统
CN110946653A (zh) * 2018-12-29 2020-04-03 华科精准(北京)医疗科技有限公司 一种手术导航系统
CN113316430B (zh) * 2019-01-18 2025-01-07 纽文思公司 机器人装置的运动编程
CN113316430A (zh) * 2019-01-18 2021-08-27 纽文思公司 机器人装置的运动编程
CN109953828B (zh) * 2019-05-07 2020-06-23 北京和华瑞博医疗科技有限公司 一种参考架坐标系找回方法以及参考架坐标系找回装置
CN109953828A (zh) * 2019-05-07 2019-07-02 北京和华瑞博科技有限公司 一种参考架坐标系找回方法以及参考架坐标系找回装置
CN110974426A (zh) * 2019-12-24 2020-04-10 上海龙慧医疗科技有限公司 骨科关节置换手术机器人系统
CN111035452B (zh) * 2019-12-27 2021-07-02 苏州微创畅行机器人有限公司 定位工具、机械臂系统、手术系统以及注册配准方法
US11981037B2 (en) 2019-12-27 2024-05-14 Suzhou MicroPort Orthobot Co., Ltd. Positioning tool, robotic arm system and registration method
CN111035452A (zh) * 2019-12-27 2020-04-21 苏州微创畅行机器人有限公司 定位工具、机械臂系统、手术系统以及注册配准方法
CN115461010A (zh) * 2020-04-24 2022-12-09 Cmr外科有限公司 为手术机器人臂供电
CN113576665A (zh) * 2021-03-02 2021-11-02 马佐尔机器人有限公司 用于在手术中进行螺钉规划的装置、方法和系统

Also Published As

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