JP2006508806A - 医療用遠隔操作ロボット・システム - Google Patents

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Abstract

遠隔制御ロボットを備えるロボット・システム。ロボットは、カメラ、モニタ、ホロノーム・プラットフォームを備え、すべてハウジングに取り付けられている。ロボットを、カメラとモニタを備える遠隔制御ステーションにより制御することができる。遠隔制御ステーションはロボットに無線で結合されているベース・ステーションにリンクしている。遠隔地にいる介護者は、ロボットを通じてカメラとモニタにより患者を監視し、世話をすることができる。ホロノーム・プラットフォームを使用することにより、ロボットは家庭または施設内を動き回り、患者を特定し、かつ/または患者に追随することができる。

Description

開示されている主題は、一般に、医療分野で使用されるロボット工学の分野に関する。
アルツハイマー病からストレス性疾患にわたるさまざまな病気を患っている患者に対する遠隔医療を実現する必要性が高まってきている。コストを最小限に抑えるため、そのような患者に対しては在宅医療を実施するのが望ましい。在宅医療には、通常、看護士またはある種の看護助手などの医療サービス提供者の定期的訪問が必要である。財政上のかつ/または人材上の問題から、医療サービス提供者は、患者がある種の補助を必要としているときにその場にいないということがある。さらに、既存の職員についても、絶えず訓練を受けなければならず、これもまた、訓練要員の負担になる。医療サービス提供者が、実際にその場にいることなく、遠隔操作で患者の医療を行うことができるシステムを実現することが望ましい。
危険な物質の遠隔制御から外科手術の補助に至るまでさまざまな用途にロボットが使われている。例えば、Wangらの米国特許第5,762、458号では、外科医がロボット制御計測装置を使用して低侵襲的医療処置を実施できるシステムを開示している。また、家庭用の「トイ」ロボットも開発されている。そのようなロボットは、通常、比較的単純な移動プラットフォームを備え、また複数の単語と音声を発するある種の音声合成機能も備える。遠隔患者監視や補助機能を実現するロボット・システムを提供することが望ましい。
ロボットがハウジングに取り付けられているカメラとモニタを備えている。ロボットは、さらに、ハウジングに取り付けられ、コントローラに結合されているプラットフォームもを備える。コントローラは、ブロードバンド・インターフェイスに結合されている。
遠隔制御ロボットを備えるロボット・システムを開示する。ロボットはカメラ、モニタ、ホロノーム・プラットフォームを備えている。それらのすべてがハウジングに取り付けられている。ロボットは、カメラとモニタを備える遠隔制御ステーションにより制御することができる。遠隔制御ステーションは、ロボットに無線で結合されているベース・ステーションにリンクされている。遠隔地にいる介護者が、ロボットを通じてカメラとモニタにより患者を監視し、世話をすることができる。ホロノーム・プラットフォームを使用することにより、ロボットは家庭または施設内を動き回り、患者を特定し、かつ/または患者に追随することができる。
参照番号で図面をより詳しく見ると、図1は、ロボット・システム10を示している。ロボット・システム10は、ロボット12、ベース・ステーション14、遠隔制御ステーション16を備える。遠隔制御ステーション16は、ネットワーク18を介してベース・ステーション14に結合されている。例えば、ネットワーク18は、インターネットなどのパケット交換網、または公衆交換電話網(PSTN)などの回線交換ネットワークまたはその他のブロードバンド・システムなどである。ベース・ステーション14は、モデム20またはその他のブロードバンド・ネットワーク・インターフェイス・デバイスによりネットワーク18に結合されている。
遠隔制御ステーション16は、モニタ24、カメラ26、マイク28、スピーカ30を備えるコンピュータ22を含んでいる。コンピュータ22は、さらに、ジョイスティックまたはマウスなどの入力デバイス32も備えている。制御ステーション16は、ロボット12から離れた場所に配置されるのがふつうである。遠隔制御ステーション16は1つしか図に示されていないが、システム10は複数の遠隔ステーションを含むことができる。さらに、ロボット12は1つしか図に示されていないが、システム10は、複数のロボット12を備えることができることは理解できるであろう。一般に、制御される側のロボット12も、制御する側の遠隔ステーションも数に制限はない。例えば、1つの遠隔ステーション16を複数のロボット12に結合することも、また1つのロボット12を複数の遠隔ステーション16に結合することもできる。
ロボット12は、ロボット・ハウジング36に取り付けられた移動プラットフォーム34を備えている。また、ロボット・ハウジング36には、カメラ38、モニタ40、マイク42、スピーカ44も取り付けられている。マイク42とスピーカ30は、ステレオ音声を発することができる。ロボット12は、さらに、ベース・ステーション14のアンテナ46に無線で結合されるアンテナ44を備えている。システム10を使用することにより、遠隔制御ステーション16にいるユーザは、入力デバイス32を介してロボット12を動かすことができる。ロボット・カメラ38は、遠隔ステーション16にいるユーザが患者を見ることができるように遠隔モニタ24に結合されている。同様に、ロボット・モニタ40は、患者がユーザを見ることができるように遠隔カメラ26に結合されている。マイク28、42と、スピーカ30、44を使用することにより、患者とユーザとが音声でやり取りすることができる。
遠隔ステーション・コンピュータ22では、Microsoft OSソフトウェアやWINDOWS(登録商標) XPまたはLINUXなどの他のオペレーティング・システムが動作可能である。さらに、遠隔コンピュータ22ではビデオ・ドライバ、カメラ・ドライバ、オーディオ・ドライバ、ジョイスティック・ドライバも動作可能である。ビデオ・イメージはMPEG CODECなどの圧縮ソフトウェアを使用して送受信することができる。
図2、3は、ロボット12の一実施形態を示している。ロボット12は、高水準制御システム50と低水準制御システム52を備えることができる。高水準制御システム50は、バス56に接続されたプロセッサ54を備えている。バスは、入出力(I/O)ポート58によりカメラ38に結合され、シリアル出力ポート60とVGAドライバ62によりモニタ40に結合されている。モニタ40は、患者がモニタ画面に触るだけで入力できるタッチスクリーン機能を備えることができる。
スピーカ44は、デジタル・アナログ・コンバータ64によりバス56に結合される。マイク42は、アナログ・デジタル・コンバータ66によりバス56に結合される。高水準コントローラ50は、さらに、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)デバイス68、不揮発性RAMデバイス70、大容量記憶デバイス72を備えることもでき、これらはすべてバス62に結合されている。大容量記憶デバイス72には、遠隔制御ステーション16にいるユーザからアクセスできる患者の医療ファイルを収めることができる。例えば、大容量記憶デバイス72に患者の画像を格納する。ユーザ、特に、医療サービス提供者は、以前の画像を呼び出して、カメラ38により送られてきた患者の現在のビデオ・イメージとモニタ24上で並べて比較することができる。ロボット・アンテナ44は、無線トランシーバ74に結合されている。例えば、トランシーバ74は、IEEE802.11aに従って情報を送受信することができる。
コントローラ54は、LINUX OSオペレーティング・システムで動作するようになっている。コントローラ54は、さらに、ビデオ・ドライバ、カメラ・ドライバ、オーディオ・ドライバとともにX WINDOWS上で動作し、遠隔制御ステーション16と通信することができる。ビデオ情報は、MPEG CODEC圧縮手法を使用して送受信することができる。ソフトウェアにより、ユーザは患者に電子メールを送信することができ、また患者もユーザに電子メールを送信することができ、あるいは患者はインターネットにアクセスすることもできる。一般に、高水準コントローラ50は、ロボット12と遠隔制御ステーション16との間の通信を制御する動作をする。
高水準コントローラ50は、シリアル・ポート76、78により低水準コントローラ52にリンクされている。低水準コントローラ52は、バス86によりRAMデバイス82と不揮発性RAMデバイス84に結合されたプロセッサ80を備える。ロボット12は、複数のモータ88およびモータ・エンコーダ90を備える。エンコーダ90は、モータ88の出力に関するフィードバック情報を供給する。モータ88は、デジタル・アナログ・コンバータ92とドライバ増幅器94によりバス86に結合されている。エンコーダ90は、デコーダ96によりバス86に結合されている。ロボット12は、さらに、多数の近接センサ98(図1も参照のこと)を備える。位置センサ98は、信号調整回路100とアナログ・デジタル・コンバータ102によりバス86に結合されている。
低水準コントローラ52は、ロボット12を機械的に作動させるソフトウェア・ルーチンを実行する。例えば、低水準コントローラ52は、移動プラットフォームを作動させてロボット12を動かしたり、ロボットのアームを作動させたりする命令を与える。低水準コントローラ52は、高水準コントローラ50から移動命令を受け取り、移動命令は、遠隔制御ステーションから移動コマンドとして受け取る。2つのコントローラが図に示されているが、ロボット12は高水準機能と低水準機能を制御する1つのコントローラを備えるようにしてもよいことを理解されたい。
ロボット12のさまざまな電気的デバイスは電池104から電力を得ることができる。充電器ステーション106により電池104を充電することができる(図1も参照のこと)。低水準コントローラ52は、電池104の電力レベルを感知する電池制御回路108を備えている。低水準コントローラ52は、電力がしきい値以下に落ちたときにそのことを感知し、メッセージを高水準コントローラ50に送信することができる。高水準コントローラ50は、電池電力がしきい値未満に落ちたときに電池104を充電器106に結合するためにロボット12を移動させるパワー・マネジメント・ソフトウェア・ルーチンを備えることができる。それとは別に、ユーザが、ロボット12を電池充電器106に向かわせることもできる。さらに、電池を交換することもでき、またロボット12を電源コード(図に示されていない)により壁面コンセントに結合させておくこともできる。
図4は、ロボット12の一実施形態を示している。このロボット12は、ロボット・ハウジング112に取り付けられたホロノーム・プラットフォーム110を備えている。ホロノーム・プラットフォーム110によりロボット12は任意の方向に移動できる。図に示されていないが、ロボット・ハウジング112はバンパーを備えていてもよい。
ロボット12は、カメラ38とモニタ40を支えるアーム114を備えている。アーム114の自由度は2であり、これにより、カメラ26とモニタ24が図4に示されている上側位置から図5に示されている下側位置に移動できる。アーム114は、物体を掴むグリッパなどのエンド・エフェクタ116を備えている。
ロボット12は、閉位置と開位置との間で自動的に移動できるドロワー118を備えている。ドロワー118は、患者に投薬する場合に使用できる。例えば、ドロワー118は、特定の時刻に飲まなければならない薬を入れておくことができる。ロボット12を、ドロワー118が所定の時刻に開くようにプログラムすることができる。看護士またはその他の医療サービス提供者は、定期的に、ドロワー118を「詰め替え」する。ロボットは、さらに、電池充電器ポート119を備えている。薬品について説明されているが、ドロワー118はどのような物でも入れることができることは理解されるであろう。
図6に示されているように、ホロノーム・プラットフォーム110は、底板122に取り付けられている3つのローラ・アセンブリ120を備えている。ローラ・アセンブリ120は、通常、プラットフォーム110を中心に等間隔で並んでおり、任意の方向の移動できる。
図7は、ローラ・アセンブリ120の一実施形態を示している。各アセンブリ120は、一対のトランスミッション・ローラ126により駆動される駆動ボール124を備えている。アセンブリ120は、リテーナ・リング128と複数のブッシング130を備え、これにより、ボール124はx方向とy方向に回転できるが、z方向には移動できない。
トランスミッション・ローラ126はモータ・アセンブリ132に結合されている。アセンブリ132は、図3に示されているモータ88に対応している。モータ・アセンブリ132はモータ136に取り付けられている出力プーリーを備えている。出力プーリー134は、駆動ベルト140により一対のボール・プーリー138に結合される。ボール・プーリー138は、トランスミッション・ブラケット144に取り付けられた駆動ピン142に取り付けられている。トランスミッション・ローラ126は、ローラ・ピン146によりトランスミッション・ブラケット144に取り付けられている。トランスミッション・ブラケット144は、それぞれ、ハウジングの一部により支えられているピン143を備える。
出力プーリー134の回転により、ボール・プーリー138も回転する。ボール・プーリー138の回転により、トランスミッション・ローラ126が回転し、摩擦力を通じてボール124をスピンさせる。ボール124のスピンによりロボット12が移動する。駆動ボール126は、ボール126の1つが常にボール124と接触しているように位相はずれとなっている。ローラ・ピン146とブラケット144により、トランスミッション・ローラ126は自由にスピンし、他のローラ・アセンブリ120の1つがロボット12を駆動し、移動させているときに直交方向の受動的移動が可能になる。
図8、9は、アーム114の一実施形態を示している。アーム114は、ロボット・ハウジング12の固定板152に回転できるように取り付けられている第1のリンケージ150を備えている。アーム114は、さらに、第1のリンケージ150に回転できるように接続されている第2のリンケージ154と、第2のリンケージ154に回転できるように接続されている第3のリンケージ156も備えることができる。
第1のリンケージ150は、ギア・アセンブリ162により第1のモータ158とモータ・エンコーダ160に結合されている。モータ158が回転すると、リンケージ150とアーム114の対応する回転動作が行われる。リンケージ150は、ベアリング164により固定板152に結合されている。
第2のリンケージ154は、ギア・アセンブリ170とプーリー・アセンブリ172により第2のモータ166とエンコーダ168に結合されている。プーリー・アセンブリ172は、第1のモータ158のギア・アセンブリ162を突き抜けるピン174によりギア・アセンブリ170に接続されている。第2のリンケージ154は、第1のリンケージ150に相対的にスピンするピン176に取り付けられている。プーリー・アセンブリ172は、ピン174、176にそれぞれ取り付けられている一対のプーリー180、182を結合するベルト178を備えている。ピン176はベアリング182により第1のリンケージ150に結合されている。アーム114は、電線183をリンケージ150、154、156内を通して内部を引き回せるように構成されている。
第3のリンケージ156は、第2のリンケージ154に相対的スピンすることができるピン184に接続されている。ピン184は、ベアリング・アセンブリ186により第2のリンケージ154に結合されている。第3のリンケージ156は、一対のプーリー・アセンブリ188により第1のリンケージ150に結合されている。プーリー・アセンブリ188により、第1のリンケージ150と第2のリンケージ154がどこにあろうと、第3のリンケージ156の水平位置が保証される。図4、5に示されているように、第3のリンケージ156は、常に、水平位置にある。これにより、カメラ26は、常に、同じ向きになり、患者を見たときに遠隔制御ステーションで方向を見失う可能性を減少させることができる。
グリッパ116は第3のリンケージ156に取り付けられている。グリッパ116は、底板192に回転できるように取り付けられている一対のフィンガー190を備えている。フィンガー190は、ギア・アセンブリ198によりモータ194とエンコーダ196に結合されている。底板192は、ベアリング・アセンブリ200により第3のリンケージ156に結合される。モータ194により、底板192とフィンガー192を第3のリンケージ156に対してスピンさせることができる。
グリッパ116は、さらにフィンガー190のカム面204に係合して、グリッパ・フィンガー190を開位置と閉位置との間で動かすプッシュ・ロッド202を備えている。プッシュ・ロッド202は、リンケージ・アセンブリ208によりモータ206とエンコーダ(図に示されていない)に結合されている。モータ206を作動させると、プッシュ・ロッド202は平行移動し、フィンガー190が移動する。モータ206は、力フィードバックを遠隔制御ステーションに送り返す力センサを備えている。遠隔制御ステーションの入力デバイスは、グリッパ・フィンガー190に力が加えられるのをユーザが感じられるようにする力フィードバック機構を備えている。
ロボット12は、1人または複数の患者を監視する、かつ/または補助する必要のある家庭または施設内に配置される。施設としては、病院または養護施設が考えられる。例としては、ロボット12を、医療サービス提供者が患者を監視かつ/または補助することができる家庭に配置することができる。同様に、友人または家族の一員が患者と通信することができる。ロボットと遠隔制御ステーションの両方にあるカメラとモニタにより、患者と遠隔制御ステーションにいる人との間でテレビ会議ができる。
遠隔ステーション16にある入力デバイス32を操作することによりロボット12を家庭または施設中を操縦することができる。ロボット12は、さらに、自律的移動も可能である。例えば、遠隔ステーション16からの入力なしで、特定の時刻に患者の部屋に自動的に出向き、ドロワー118内の薬品を投与するようにロボット12をプログラムすることができる。ロボット12を、24時間、1週間に7日、患者を監視かつ/または補助するようにプログラムすることができる。このような監視機能は、ロボットの自律的充電機能により強化される。
ロボット10を、複数のユーザにより制御することができる。これに対応して、ロボットは調停システムを備えている。調停システムを、ロボット12のオペレーティング・システムに組み込むことができる。例えば、調停手法を高水準コントローラ50のオペレーティング・システム内に組み込むことができる。
例えば、ユーザを、ロボット自体、ローカル・ユーザ、介護者、医者、家族、またはサービス提供者などに分類することができる。ロボットは、ロボットのオペレーションと矛盾する入力コマンドを無効にすることができる。例えば、ロボットが壁に当たった場合、壁の方向へ移動し続けることを要求するコマンドがさらに送られてきてもシステムはすべて無視することができる。ローカル・ユーザはロボットとともに物理的に存在する人である。ロボットは、ローカル・オペレーションを可能にする入力デバイスを備えることも可能である。例えば、ロボットは、音声コマンドを受け取り、解釈する音声認識システムを組み込むことができる。
介護者は、患者を遠隔監視する人である。医者は、ロボットを遠隔制御し、さらにロボット・メモリ内に格納されている医療ファイルにアクセスできる医療専門家である。家族とサービス提供ユーザがロボットに遠隔アクセスする。サービス提供ユーザは、ソフトウェアをアップグレードしたり、動作パラメータを設定するなどの方法によりシステムの整備を行うことができる。
ロボット12と遠隔ステーション16との間でメッセージ・パケットを伝送することができる。パケットはコマンドとフィードバックを与える。それぞれのパケットは、複数のフィールドに分かれている。例えば、パケットは、IDフィールド、前進速度フィールド、角速度フィールド、停止フィールド、バンパー・フィールド、センサ範囲フィールド、構成フィールド、テキスト・フィールド、デバッグ・フィールドを含むことができる。
遠隔ユーザの識別は、遠隔制御ステーション16からロボット12に伝送される情報のIDフィールド内に設定することができる。例えば、ユーザは、遠隔制御ステーション16により実行されるアプリケーション・ソフトウェア内のセットアップ・テーブルにユーザIDを入力することができる。すると、ユーザIDは、ロボットに伝送されるそれぞれのメッセージとともに送信される。
ロボット12は、排他モードと共有モードの2つの異なるモードのうちの1つで動作することができる。排他モードでは1人のユーザのみがロボットの制御にアクセスできる。排他モードでは、優先度をそれぞれのタイプのユーザに割り当てることができる。例えば、優先度を、ローカル、医者、介護者、家族、サービス提供ユーザの順とすることができる。共有モードでは、2人以上のユーザがロボットへのアクセスを共有できる。例えば、介護者がロボットにアクセスして、その後介護者が共有モードにして、医者もロボットにアクセスできるようにすることが可能である。介護者と医者は両者とも、患者と同時テレビ会議を行うことができる。
調停方式は、通知、タイムアウト、キュー、コール・バックの4つの機構のうちの1つを持つことができる。通知機構によって、他のユーザがロボットへのアクセス権を有していること、またはアクセスを望んでいることを現在のユーザまたは要求側ユーザに知らせることができる。タイムアウト機構を使用すると、特定のタイプのユーザに対してロボットへのアクセスを終了させるまでの所定の時間を設定することができる。キュー機構は、ロボットにアクセスするための順番待ちリストである。コール・バック機構は、ロボットをアクセスできることをユーザに知らせるものである。例えば、家族ユーザは、ロボットを自由に使用できるようになっているという知らせを電子メール・メッセージで受け取ることができる。表1および2は、これらの機構によりさまざまなユーザからのアクセス要求を解決する方法を示している。
Figure 2006508806
Figure 2006508806
Figure 2006508806
ステーション16とロボット12との間で伝送される情報を暗号化することができる。さらに、ユーザがシステム10に入るのにパスワードを入力しなければならないようにもできる。選択されたロボットに対し、ステーション16から電子鍵が与えられる。ロボット12は、その鍵の正当性を確認し、別の鍵をステーション16に返す。鍵は、セッションで伝送される情報を暗号化するために使用される。
図10は、電池充電器一実施形態を示している。ロボット・ポート119は、電池充電器ステーション106の一次巻線252に磁気的に結合されている二次巻線250を備えている。一次巻線252は、リレー回路256、ヒューズ258、スイッチ260によりコンセント254に結合されている。リレー256は、充電器コントローラ262により制御される。
充電器コントローラ262は充電器赤外線(IR)トランシーバ264に接続されている。充電器IRトランシーバ264はロボットIRトランシーバ266に結合される。ロボットIRトランシーバ266は低水準コントローラ52に接続される。ロボット10は、さらに、ステーション106上のターゲット270を感知することができるアライメント・センサ268を備えることもできる。例えば、センサ268は、発光器とターゲット270から反射された光線を検出する光受容器を備えている。コントローラ52は、さらに、電池104に流れ込む電流を感知し、ロボット12がドッキング・ステーション106と位置が合っているかどうかを判別することもできる
二次巻線250は、充電器回路272により電池104に接続されている。二次巻線250と一次巻線252は、それぞれ、電線274を磁気コア276に巻き付けたものである。ステーション106は、さらに、二次巻線250に磁気的に伝達される電圧を高めるオシレータ/チョッパー回路(図に示されていない)を備えることもできる。
ロボット10は、動作時に、自律的に、またはユーザ制御により、電池充電器ステーション106へ移動する。ロボット10は、センサ268の位置がターゲット270と合うまで移動させられる。その後、低水準コントローラ52は、トランシーバ264、266を通じてコマンドを充電器コントローラ262に送信する。続いて、充電器コントローラ262は、電力が巻線250、252を通じて電池104に伝達されるリレー256を閉じる。電池104が充電されるか、または電池充電プロセスがユーザにより中断されると、低水準コントローラ52が、リレー256を開くコマンドを充電器コントローラ262に送信する。その後、ロボット10は、充電ステーション106から離れる。
図11は、以下の式でロボットの移動量を計算するために使用できるベクトル図を示している。
Figure 2006508806
ただし、
1=第1のボール124の駆動角速度。
2=第2のボール124の駆動角速度。
3=第3のボール124の駆動角速度。
V=ロボットの入力線速度。Vは、Vx=|V|cosθおよびVy=|V|sinθとなる成分VxおよびVyを持つ。
Ψ=ロボットの入力角速度。
角速度ベクトルをw=[w1,w2,w3Tとする。(4)
Figure 2006508806
また、速度ベクトルは以下のとおりである。
V=[vx,vy,Ψ]T (6)
W=A・V (7)
角速度ベクトルwは、式(7)から計算され、モータ・エンコーダにより測定された実際のw波と比較される。何らかのアルゴリズムで、誤り訂正ルーチンを実行し、実際のものと目的のものとの差を補正する。
いくつかの実施形態の例について説明され、付属の図面に示されているが、そのような実施形態は、広範な本発明を単に例示しているだけであり、制約してはおらず、当業者であれば他のさまざまな修正を行えるであろうから、本発明は図に示され説明されている特定の構成および配列に制限されないことは理解されるであろう。
ロボット・システムの図である。 ロボットの電気系統の概略図である。 ロボットの電気系統の他の概略図である。 アームが上向き位置にあるロボットの図である。 アームが下側位置にあるロボットの図である。 ロボットのホロノーム・プラットフォームの図である。 ホロノーム・プラットフォームのローラ・アセンブリの図である。 ロボットのアーム・アセンブリの図である。 アームのグリッパ・アセンブリの図である。 ロボットの充電器の概略図である。 ロボットの移動を計算するために使用できるベクトル図である。

Claims (85)

  1. ロボット・システムであって、
    ハウジングと、
    前記ハウジングに取り付けられているプラットフォームと、
    前記ハウジングに取り付けられているカメラと、
    前記ハウジングに取り付けられているモニタと、
    ブロードバンド・インターフェイスと、
    前記ハウジングに取り付けられ、前記ブロードバンド・インターフェイスに結合されているコントローラとを備えるロボット・システム。
  2. さらに、前記ハウジングに結合されているアームを備える請求項1に記載のロボット・システム。
  3. 前記アームはグリッパを含む請求項2に記載のロボット・システム。
  4. さらに、前記ハウジングに結合されているスピーカを備える請求項1に記載のロボット・システム。
  5. さらに、前記ハウジングに結合されているマイクを備える請求項1に記載のロボット・システム。
  6. さらに、前記ハウジングに結合されている無線トランシーバを備える請求項1に記載のロボット・システム。
  7. さらに、電池充電器ステーションと、前記ハウジングに結合され前記電池充電器ステーションに結合できる電池と、パワー・マネジメント・ソフトウェア・ルーチンとを備え、前記ホロノーム・プラットフォームは、前記電池が前記電池充電器ステーションに結合されるように前記ハウジングを移動させる請求項1に記載のロボット・システム。
  8. 前記ホロノーム・プラットフォームは複数のローラ・アセンブリを備える請求項1に記載のロボット・システム。
  9. さらに、前記コントローラに結合され、ビデオ・イメージを格納する大容量記憶デバイスを備える請求項1に記載のロボット・システム。
  10. 前記ハウジングは、開位置と閉位置との間で移動するドロワーを備える請求項1に記載のロボット・システム。
  11. 開位置と閉位置との間で移動するドロワーを備えるハウジングと、
    前記ハウジングに取り付けられている移動プラットフォームと、
    前記ハウジングに取り付けられているカメラと、
    前記ハウジングに取り付けられ、前記移動プラットフォームに結合されているコントローラとを備えるロボット。
  12. さらに、前記ハウジングに結合されているアームを備える請求項11に記載のロボット。
  13. 前記アームはグリッパを含む請求項12に記載のロボット。
  14. さらに、前記ハウジングに結合されているスピーカを備える請求項11に記載のロボット。
  15. さらに、前記ハウジングに結合されているマイクを備える請求項11に記載のロボット。
  16. さらに、前記ハウジングに結合されている無線トランシーバを備える請求項11に記載のロボット。
  17. さらに、電池充電器ステーションと、前記ハウジングに結合され前記電池充電器ステーションに結合できる電池と、パワー・マネジメント・ソフトウェア・ルーチンとを備え、前記ホロノーム・プラットフォームは、前記電池が前記電池充電器ステーションに結合されるように前記ハウジングを移動する請求項11に記載のロボット。
  18. さらに、前記ハウジングに取り付けられているモニタを備える請求項11に記載のロボット。
  19. さらに、ビデオ・イメージを格納する大容量記憶デバイスを備える請求項11に記載のロボット。
  20. 前記コントローラは、前記ドロワーを所定の時刻に前記開位置に移動するルーチンを実行する請求項11に記載のロボット。
  21. 患者に薬品を投与する方法であって、
    ロボットを前記患者のところへ移動させることと、
    前記薬品が収められている前記ロボットのドロワーを開位置に移動させることとを含む方法。
  22. 前記ロボットが遠隔制御される請求項21に記載の方法。
  23. 前記ドロワーが所定の時刻に開く請求項21に記載の方法。
  24. 患者を監視する方法であって、
    24時間、1週間に7日、異なる時間間隔でロボットを動かし患者を見にやらせることを含む方法。
  25. 前記ロボットが定期的に、電池充電器ステーションに移動する請求項24に記載の方法。
  26. 前記ロボットが遠隔制御される請求項24に記載の方法。
  27. 前記ロボットが既存のビデオ・イメージと以前からあるビデオ・イメージを遠隔ステーションに供給する請求項24に記載の方法。
  28. ブロードバンド・ネットワークに結合されている遠隔制御ロボット・システムであって、
    前記ネットワークに結合されている第1の遠隔制御ステーションと、
    前記ブロードバンド・ネットワークを通じて前記遠隔制御ステーションに結合されているベース・ステーションと、
    前記ベース・ステーションに無線で結合されているロボットとを備えるシステム。
  29. さらに、前記ベース・ステーションに結合されている第2の遠隔制御ステーションを備え、前記ロボットが前記第1の制御ステーションと第2の制御をステーションとの間の前記ロボットの制御権を調停する請求項28に記載のシステム。
  30. 前記ロボットがロボット・カメラとロボット・モニタを備え、前記遠隔ステーションが前記ロボット・モニタに結合された遠隔カメラと、前記ロボット・カメラに結合された遠隔モニタを備える請求項28に記載のシステム。
  31. 前記ロボットがハウジングに取り付けられたホロノーム・プラットフォームを備える請求項30に記載のシステム。
  32. さらに、前記ハウジングに結合されているアームを備える請求項31に記載のシステム。
  33. 前記アームはグリッパを含む請求項32に記載のシステム。
  34. さらに、前記ハウジングに結合されているスピーカを備える請求項31に記載のシステム。
  35. さらに、前記ハウジングに結合されているマイクを備える請求項31に記載のシステム。
  36. さらに、前記ハウジングに結合されている無線トランシーバを備える請求項31に記載のシステム。
  37. さらに、電池充電器ステーションと、前記ハウジングに結合され前記電池充電器ステーションに結合できる電池と、パワー・マネジメント・ソフトウェア・ルーチンとを備え、前記ホロノーム・プラットフォームが前記電池が前記電池充電器ステーションに結合されるように前記ハウジングを移動させる請求項31に記載のシステム。
  38. 前記ホロノーム・プラットフォームは複数のローラ・アセンブリを備える請求項31に記載のシステム。
  39. さらに、ビデオ・イメージを格納する大容量記憶デバイスを備える請求項31に記載のシステム。
  40. 前記ハウジングは、開位置と閉位置との間で移動するドロワーを備える請求項31に記載のシステム。
  41. ロボットを遠隔操作して患者を監視する方法であって、
    遠隔制御ステーションからベース・ステーションへブロードバンド・ネットワークを介してロボットを移動させるコマンドを伝送することと、
    前記ベース・ステーションから前記ロボットへ前記コマンドを無線で伝送することと、
    前記コマンドに対する応答として前記ロボットが移動することとを含む方法。
  42. さらに、前記ロボットから前記遠隔制御ステーションにビデオ・イメージを伝送することを含む請求項41に記載の方法。
  43. さらに、前記遠隔制御ステーションから前記ロボットにビデオ・イメージを伝送することを含む請求項41に記載の方法。
  44. さらに、前記ロボットのドロワーを開位置に移動して薬を投与することを含む請求項41に記載の方法。
  45. 既存のビデオ・イメージと以前からあるビデオ・イメージを前記ロボットから前記遠隔制御ステーションに伝送する請求項42に記載の方法。
  46. 前記ロボットが自律的に電池充電器ステーションに移動する請求項41に記載の方法。
  47. 第1の遠隔制御ステーションと、
    第2の遠隔制御ステーションと、
    前記第1と第2の遠隔制御ステーションの間で前記ロボットのアクセス制御権を調停するコントローラを備えるロボットとを備える遠隔制御ロボット・システム。
  48. 前記ロボットがロボット・カメラとロボット・モニタを備え、前記遠隔ステーションは、前記ロボット・モニタに結合された遠隔カメラと前記ロボット・カメラに結合された遠隔モニタを備える請求項47に記載のシステム。
  49. 前記ロボットがハウジングに取り付けられたホロノーム・プラットフォームを備える請求項48に記載のシステム。
  50. さらに、前記ハウジングに結合されているアームを備える請求項49に記載のシステム。
  51. 前記アームはグリッパを含む請求項49に記載のシステム。
  52. さらに、前記ハウジングに結合されているスピーカを備える請求項49に記載のシステム。
  53. さらに、前記ハウジングに結合されているマイクを備える請求項49に記載のシステム。
  54. さらに、前記ハウジングに結合されている無線トランシーバを備える請求項49に記載のシステム。
  55. さらに、電池充電器ステーションと、前記ハウジングに結合され前記電池充電器ステーションに結合できる電池と、パワー・マネジメント・ソフトウェア・ルーチンとを備え、前記ホロノーム・プラットフォームが、前記電池が前記電池充電器ステーションに結合されるように前記ハウジングを移動させる請求項49に記載のシステム。
  56. 前記ホロノーム・プラットフォームは複数のローラ・アセンブリを備える請求項49に記載のシステム。
  57. さらに、ビデオ・イメージを格納する大容量記憶デバイスを備える請求項49に記載のシステム。
  58. 前記ハウジングは、開位置と閉位置との間で移動するドロワーを備える請求項49に記載のシステム。
  59. ロボットを遠隔操作して患者を監視する方法であって、
    第1の遠隔制御ステーションから移動ロボットを移動させる第1のコマンドを伝送することと、
    第2の遠隔制御ステーションから前記移動ロボットを移動させる第2のコマンドを伝送することと、
    どのコマンドに優先度があるかを判別することと、
    優先度付きで前記伝送されたコマンドに対する応答として前記移動ロボットを移動させることとを含む方法。
  60. さらに、前記移動ロボットから前記遠隔制御ステーションにビデオ・イメージを伝送することを含む請求項59に記載の方法。
  61. さらに、前記遠隔制御ステーションから前記移動ロボットにビデオ・イメージを伝送することを含む請求項59に記載の方法。
  62. さらに、前記移動ロボットのドロワーを開位置に移動して薬を投与することを含む請求項59に記載の方法。
  63. 既存のビデオ・イメージと以前からあるビデオ・イメージを前記移動ロボットから前記遠隔制御ステーションに伝送する請求項60に記載の方法。
  64. 前記ロボットが自律的に電池充電器ステーションに移動する請求項59に記載の方法。
  65. ハウジングと、
    前記ハウジングに取り付けられている移動プラットフォームと、
    前記ハウジングに取り付けられているカメラと、
    患者の以前からあるビデオ・イメージを格納する大容量記憶デバイスと、
    前記移動プラットフォームに結合されているコントローラとを備えるロボット。
  66. さらに、前記ハウジングに結合されているアームを備える請求項65に記載のロボット。
  67. 前記アームがグリッパを含む請求項66に記載のロボット。
  68. さらに、前記ハウジングに結合されているスピーカを備える請求項65に記載のロボット。
  69. さらに、前記ハウジングに結合されているマイクを備える請求項65に記載のロボット。
  70. さらに、前記ハウジングに結合されている無線トランシーバを備える請求項65に記載のロボット。
  71. さらに、電池充電器ステーションと、前記ハウジングに結合され前記電池充電器ステーションに結合できる電池と、パワー・マネジメント・ソフトウェア・ルーチンとを備え、前記ホロノーム・プラットフォームが、前記電池が前記電池充電器ステーションに結合されるように前記ハウジングを移動させる請求項65に記載のロボット。
  72. 前記移動プラットフォームが複数のローラ・アセンブリを備える請求項65に記載のロボット。
  73. 前記コントローラが前記ハウジングのドロワーを開位置に移動するルーチンを実行する請求項65に記載のロボット。
  74. 患者を監視する方法であって、
    患者の以前からあるビデオ・イメージを格納することと、
    前記患者の既存のビデオ・イメージをキャプチャすることと、
    前記以前からあるビデオ・イメージと既存のビデオ・イメージを遠隔制御ステーションに伝送することとを含む方法。
  75. 前記ロボットが遠隔制御される請求項74に記載の方法。
  76. 電池充電器ステーションと、
    ロボット・ハウジングと、
    前記ロボット・ハウジングに結合されている電池と、
    前記ロボット・ハウジングに取り付けられている移動プラットフォームと、
    前記ロボット・ハウジングに取り付けられているカメラと、
    前記ロボット・ハウジングに取り付けられ、前記移動プラットフォームに結合されているコントローラとを備え、前記コントローラは、前記電池が前記電池充電器に結合されるように前記ロボット・ハウジングを前記移動プラットフォームにより移動させるパワー・マネジメント・ソフトウェア・ルーチンを動作させるロボット・システム。
  77. さらに、前記ロボット・ハウジングに結合されているアームを備える請求項76に記載のロボット・システム。
  78. 前記アームはグリッパを含む請求項77に記載のロボット・システム。
  79. さらに、前記ロボット・ハウジングに結合されているスピーカを備える請求項76に記載のロボット・システム。
  80. さらに、前記ロボット・ハウジングに結合されているマイクを備える請求項76に記載のロボット・システム。
  81. さらに、前記ロボット・ハウジングに結合されている無線トランシーバを備える請求項76に記載のロボット・システム。
  82. 前記移動プラットフォームは、複数のローラ・アセンブリを備える請求項76に記載のロボット・システム。
  83. さらに、ビデオ・イメージを格納する大容量記憶デバイスを備える請求項76に記載のロボット・システム。
  84. ロボットを動作させる方法であって、
    ロボット内で、前記ロボットが電力を必要としているかどうかを判別するソフトウェア・ルーチンを動作させることと、
    前記ロボットが電力を必要としている場合、前記ロボットを電池充電器ステーションに移動させることとを含む方法。
  85. 前記ロボットが遠隔制御される請求項84に記載の方法。
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