JP2012130800A - ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新 - Google Patents

ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新 Download PDF

Info

Publication number
JP2012130800A
JP2012130800A JP2012089737A JP2012089737A JP2012130800A JP 2012130800 A JP2012130800 A JP 2012130800A JP 2012089737 A JP2012089737 A JP 2012089737A JP 2012089737 A JP2012089737 A JP 2012089737A JP 2012130800 A JP2012130800 A JP 2012130800A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
tool
processor
data
memory
robot
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2012089737A
Other languages
English (en)
Inventor
Gregory K Toth
ケー. トス グレゴリー
Nitish Swarup
スワラップ ニティシュ
Tom Nixon
ニクソン トム
David Q Larkin
キュー. ラーキン デイビッド
Steven Colton
コルトン スティーブン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Intuitive Surgical Inc
Original Assignee
Intuitive Surgical Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Intuitive Surgical Inc filed Critical Intuitive Surgical Inc
Publication of JP2012130800A publication Critical patent/JP2012130800A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/30Surgical robots
    • A61B34/32Surgical robots operating autonomously
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/30Surgical robots
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/30Surgical robots
    • A61B34/35Surgical robots for telesurgery
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/30Surgical robots
    • A61B34/37Master-slave robots
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
    • G16H40/40ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the management of medical equipment or devices, e.g. scheduling maintenance or upgrades
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00477Coupling
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/30Surgical robots
    • A61B2034/305Details of wrist mechanisms at distal ends of robotic arms
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/361Image-producing devices, e.g. surgical cameras
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/45Nc applications
    • G05B2219/45123Electrogoniometer, neuronavigator, medical robot used by surgeon to operate
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/49Nc machine tool, till multiple
    • G05B2219/49305Store, memory on tool with control and maintenance data
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S901/00Robots
    • Y10S901/02Arm motion controller
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S901/00Robots
    • Y10S901/30End effector
    • Y10S901/41Tool

Abstract

【課題】ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新を提供すること。
【解決手段】ロボット手術および他のロボットアプリケーションで使用するためのロボット装置、システム、および方法、および/または医療機器、システム、および方法は、再利用可能なプロセッサおよび限定使用のロボットツールの両方、または医療用プローブを含む。限定使用の構成要素であるメモリは、プロセッサによってインプリメントされるデータを有する機械可読コードおよび/またはプログラミング命令を含む。プロセッサのプログラミングは、プロセッサによって構成要素からダウンロードした新しいデータを一度送ることによって更新することができる。以降の構成要素は、ダウンロードを繰り返さずに更新されたプロセッサを活用することができる。
【選択図】図1B

Description

本発明は、概して医療用および/またはロボット装置、システム、および方法に関する。例えば、本発明によって、手術または他のアプリケーションで使用されるロボットシステムのシステムソフトウェアは、ロボットアームに装着することができるツールのメモリに最新のデータを含めることによって修正することができる。ソフトウェアの更新は、ロボットのシステムソフトウェアがインストールされていなければ利用できなかったツールの使用を容易にすることが可能である。別の例では、使い捨ての構成要素および再利用可能なプロセッサを有する医療機器システムは、使い捨ての機器を用いて更新されるプロセッサソフトウェアを有することが可能であり、それによって、機器は、組織の処理およびシステムのプログラミングの更新の両方に使用することができる。
最小侵襲医術は、診断または外科処置中に損なわれる患部以外の余分な組織の量を減じることを意図するものであり、それによって、患者の回復時間、苦痛、および有害な副作用が軽減される。毎年米国内で行われる手術の多くは、潜在的に最小侵襲的方法で行われることもありうるが、最小侵襲の外科用機器の制限およびそれらの機器を使いこなすための更なる外科訓練が必要であるので、これらの好都合な技術は現在の手術の一部でしか使用されない。
外科医の器用さを増し、従来の最小侵襲的技術に対するいくつかの制限を回避するために、手術で使用する最小侵襲的遠隔手術システムが開発されている。遠隔手術では、外科医は、自身の手によって機器を直接保持および動かすのではなく、ある形態の遠隔制御(例、サーボ機構など)を使用して、外科用機器の動きを操作する。遠隔手術システムでは、外科用ワークステーションにおいて手術部位の画像を外科医に提供することができる。外科医は、手術部位の二次元または三次元画像をディスプレイ上で観察しながら、主制御機構を操作することによって、患者の外科処置を行い、またサーボ機構を用いて作動する機器の動きを制御する。
遠隔手術に使用されるサーボ機構は、しばしば2つの主制御器(外科医のそれぞれの手に1つずつ)からの入力を受け、2つ以上のロボットアームを備えることが可能である。これは、しばしば外科医が別の位置から手術部位を観察できるように、画像キャプチャ装置の位置を変えるのに好都合である。画像キャプチャ装置によって表示される画像に手の動きをマッピングすることによって、外科用機器の動きを通じた、より直接的な制御を外科医に提供することができる。
新しい遠隔手術システムおよび装置は、非常に有効で好都合であることが証明されているが、依然として更なる改善が必要とされている。例えば、既存の最小侵襲的処置および新しい最小侵襲的処置を行うために、これらの新しいロボットアームを装着するための、より幅広い種類の外科用機器を構成または開発することになる場合がある。新しい外科用エンドエフェクタを有する様々な新しい機器を、既存の遠隔手術システムに取り付けるという柔軟性を有することによって、外科医は、最小侵襲的技術を使用したより多くの外科処置を行えることができ得る。ソフトウェア、プロセッサ、およびマニピュレータアクチュエーション構造を含む既存のシステムは、国内外を通じてすでに手術室に配備されている。残念なことに、新しいロボット手術用機器を開発する際に、既存の主要装置の基部の更新が、特に他の国にすでに設置されているロボット手術システムに対して、時間を要し、高価で、また一様に行うことが難しいものになりうる。
上述の理由によって、改善された装置、システム、および方法をロボット手術に提供することが好都合となる。それは、他のロボットアプリケーションの改善にも好都合である。同様に、再プログラム可能なプロセッサを備えた再利用可能な主要装置および使い捨ての構成要素の両方を有する医療機器システムの急増によって、主要装置を更新するための改善された装置、システム、および方法を提供すること、また遠隔手術、ロボット、医療機器、および様々な他の分野のためのシステムを商業化するビジネス方法を提供することにも好都合となりうる。
本発明は、概して、ロボット手術および他のロボットアプリケーションで使用するための、改善されたロボット装置、システム、および方法を提供する。本発明はまた、特に再プログラム可能なプロセッサおよび限定使用の医療用プローブの両方を含む医療システムで、これらの改善されたシステムを使用するための、改善された医療機器、システム、および方法も提供する。また、本発明によって、関連する周辺機器および限定使用の構成要素を有する主要機器を商業化するためのビジネス方法も提供することが可能である。いくつかの実施形態では、本発明は、ロボット手術用ツールのような限定使用の構成要素にメモリを組み込むことが可能である。機械可読コードは、システムプロセッサによって使用されるデータおよび/またはプログラミング命令とともに、そのツールメモリに格納することができる。これによって、システムプロセッサのプログラミングは、新しい外科用ロボットツールまたは他の使い捨ての構成要素を搭載することによって効果的に更新することができる。状況に応じて、プロセッサによってツールから最新のデータまたはプログラミング命令がダウンロードされると、以降のツールは、新しいソフトウェアをダウンロードせずに、更新されたプロセッサのプログラミングを活用することができる。これによって、例えば、1つ以上の外科的処置中に、外科用機器がロボットアームに繰返し脱着される場合の遅延および出費を回避することができる。
第1の側面では、本発明は、ツールホルダおよび信号インターフェースを有するロボットアームを備えたロボットシステムを提供する。複数のロボットツールのそれぞれは、ロボットアームによって操作するためにツールホルダで受けることができる。プロセッサは、メモリを有し、ロボットアームに接続される。プロセッサメモリは、複数のツールに関連するロボットツールのデータを有する。プロセッサは、プロセッサメモリからの関連するツールのデータを使用して、ツールホルダが受けるロボットツールの動きを命令する。第1の追加ツールは、追加ツールのデータまたはコードを有するメモリを有する。プロセッサのメモリでは、第1の追加ツールをロボットアームに接続する前に、この追加ツールのデータまたはコードが不足する場合がある。第1の追加ツールは、ツール信号のインターフェースを介して、追加ツールのデータまたはコードをプロセッサに送信する。プロセッサは、追加ツールのデータまたはコードをプロセッサメモリに格納し、第1の追加ツールがツールホルダから取り外された後に、追加ツールのデータまたはコードを使用してロボットアームの動きを命令する。追加ツールのデータまたはコードは、第1の追加ツールがロボットアームに依然として装着されている間に使用することが可能である。
例示的な実施態様において、ツールは、ロボットシステムが外科用ロボットシステムを備えるように、複数の異なる外科用エンドエフェクタを有する外科用ロボットツールを備える。
第1の追加ツールは、ツールタイプ識別子を有することが可能である。第2の追加ツールも、同じツールタイプ識別子を有することが可能である。プロセッサは、第1の追加ツールからの追加データをメモリに格納することが可能であり、また、第2の追加ツールのツールタイプ識別子に応答して、ツールホルダが第2の追加ツールを受けたときに、プロセッサメモリからの追加ツールのデータを使用してロボットアームの動きを命令することが可能である。毎回この新しいデータをダウンロードするのではなく、メモリからの追加ツールのデータを使用して新しいツールを取り付けることによって、システムは、ツール交換中のシステムの遅延を回避することが可能である。
プロセッサは、追加ツールのデータをプロセッサメモリの最新のリストに格納することが可能である。最新のリストは、異なるタイプの複数の追加ツールに関連するデータを有することが可能である。プロセッサメモリは、複数のツールに関連するデータの元のリストも有することが可能である。
プロセッサは、既知のツールのデータの有効なリビジョンが行えるように、類似したツール識別子が最新および元のリストの両方に含まれている場合に、元のリストのツールのデータよりも最新のリストの追加ツールのデータを優先的に取り扱うことが可能である。メモリは、拒否ツールリストも含むことが可能であり、プロセッサは、拒否ツールリストに含まれる拒否ツール識別子を有する追加ツールの使用を禁止する。
プロセッサは、ツールの動きを命令するための機械可読コードを有することが可能である。機械可読コードは、しばしばソフトウェアリビジョン識別子の形態で、ソフトウェア機能識別子を取り入れることが可能であり、追加ツールのデータは、最小のソフトウェア機能および/またはリビジョンを指定することが可能である。プロセッサは、ソフトウェアリビジョンが最小のソフトウェアリビジョンよりも古い場合に、第1の追加ツールの使用を禁止することが可能である。これによって、例えば、特定のサブルーチンを必要とするツールだけが、そのサブルーチンを含むプロセッサを有するシステムで使用されるように、例えばツールの割り当て装置は、新しいツールが使用される場合に、最小のプロセッサのソフトウェア機能を指定することが可能である。
第2のツールは、機械可読コードを取り入れたツールのデータを含むことが可能であり、ツールの動きを命令するデータおよび最新のソフトウェアリビジョンを含む。プロセッサは、プロセッサのソフトウェアリビジョン識別子が、第2のツールの最新のソフトウェアリビジョンよりも古い場合に、プロセッサのメモリからのツールのデータを使用して、第2のツールの動きを命令することが可能である。これによって、プロセッサは、プロセッサのソフトウェアがすでに更新されたずっと後に、また、場合によってはツールメモリのデータが更新された後に、数ヶ月または数年間収容されている追加ツールからの同じ情報のダウンロードに時間を費やすのではなく、プロセッサのメモリに常駐するツールデータを選択的に使用することができる。
複数のツールのうちの少なくともいくつかは、一部または全ての追加ツールのデータが不足しているレガシーツールを備えることが可能である。追加ツールのデータは、プロセッサが追加ツールのデータを使用しなければならない旨を通知するように、インジケータまたはフラグを含むことが可能である。このインジケータまたはフラグは、レガシーツールにおいてオフにするか、または無効にすることが可能である。
状況に応じて、入力装置は、入力動作を受けるためにプロセッサに接続することが可能であり、プロセッサは、ロボットシステムがマスタスレーブロボットシステムを備えるように、入力された動きに対応するツールホルダによって受けるツールの出力動作を生じさせる。第1の設定時間は、メモリからのツールのデータを使用して動きを命令するためのプロセッサの設定に対応することが可能であり、第2の設定時間は、装着ツールからダウンロードされた追加ツールのデータを使用して動きを命令するためのプロセッサの設定に対応することが可能である。第2の設定時間は、第1の設定時間より長くすることが可能である。プロセッサは、第1のツールからの追加ツールのデータをメモリに格納し、第1の追加ツール(脱着後)、第2の追加ツール、などのために格納されたデータを使用することによって、累積設定時間を制限するように構成することが可能である。
別の側面では、本発明は、複数の医療機器を備える医療機器システムを提供する。各機器は、組織治療提供面およびインターフェースを有する。プロセッサは、機器のインターフェースと逐次的に接続可能なインターフェースを有する。プロセッサは、コードまたはデータを格納するメモリを有し、格納されたコードまたはデータを使用して機器の組織治療提供面によって提供される治療を制御する。第1の追加機器は、組織治療提供面と、機器メモリと、追加機器のインターフェースがプロセッサのインターフェースに接続されたときに、機器メモリとプロセッサとの間に通信を提供するように、機器メモリに接続されるインターフェースとを有する。プロセッサは、プロセッサのメモリの機器メモリからの最新のコードまたはデータを格納するように構成される。第2の追加ツールは、組織治療提供面と、インターフェースとを有する。プロセッサは、第1の追加機器の機器メモリと通信する最新のコードまたはデータを使用して、第2の追加機器の組織治療提供面によって提供される治療を制御する。
多くの実施態様では、複数の医療機器は、複数のタイプの医療機器を備える。各医療機器は、インターフェースに接続される機器メモリを有することが可能である。機器メモリは、タイプ識別子を有し得、機器タイプのそれぞれは、機械可読のコードによって取り入れられる関連する機器タイプのデータを有する。プロセッサは、接続される機器のタイプ識別子に応答して、関連する機器データを使用して、プロセッサに接続された機器の組織治療面を介して治療を命令することが可能である。第2の追加機器は、第1の追加機器と同じタイプ識別子を有することが可能である。
別の側面では、本発明は、ロボットアームに異なるタイプの複数のロボットツールを逐次的に装着するステップを含む、ロボットを使用した方法を提供する。逐次的に装着されたロボットツールのそれぞれの動きは、装着されたロボットツールのタイプに関連するデータまたはコードを使用して、プロセッサによって命令される。複数のツールのためのデータまたはコードは、プロセッサのメモリに格納される。第1の追加ロボットツールは、ロボットアームに装着される。最新のツールのデータまたはコードは、第1のツールのメモリからプロセッサに送信される。ロボットアームの動きは、最新のツールのデータまたはコードを使用して、プロセッサによって命令される。
ツールは、複数の異なる外科用エンドエフェクタを有する外科用ロボットツールを備えることが可能である。外科用エンドエフェクタの動きは、外科的処置を行うように外科医が入力装置を動かすことによって命令することが可能である。したがって、ロボットアームおよび入力装置は、マスタスレーブ型外科用ロボットシステムの構成要素とすることが可能である。
プロセッサが装着ツールから追加ツールのデータをダウンロードする場合、しばしば設定時間またはダウンロードの遅延を伴う。この設定時間は、所望のデータがすでにプロセッサのメモリに常駐する場合に、ツールの動きを命令するためのプロセッサの設定に関係する時間よりも実質的に長くなる場合がある。ツール交換中の全体の設定時間を制限し、遅延を回避するために、プロセッサは、同じタイプの他のツールで使用するために、装着ツールからダウンロードした追加ツールのデータを格納することが可能である。追加ツールのデータは、メモリの最新のリストに格納することが可能であり、既知のツールタイプに関連するツールのデータは、プロセッサのメモリの元のリストに格納することが可能である。ツール識別子が両方の元のメモリにリストされている(例えば、プロセッサのソフトウェアリビジョンがプロセッサにロードされた場合に、ツールが既知となるように)が、ツールデータが後に更新される(例えば、現場でそのツールを使用する場合の経験を基にして、安全マージンの増加させるための握力の限度を下げるために)場合、同じツールタイプを両方のリストに含めることが可能である。当該の状況下では、例えば最新リストを最初に確認することによって、最新リストを優先させることに好都合となりうる。また、ツール識別子に最新リストに見つかった場合は、その情報を使用し、元のリストの確認は行わない。これによって、ツールのデータは、修正されたツールデータを有する適切な追加ツールを割り当てることによって、有効に更新することができる。付加的なオプションには、プロセッサメモリの拒否リストが挙げられ、プロセッサは、拒否ツールリストに含まれるツール識別子を有するツールの使用を禁止する。
本発明は、既存のロボットシステムおよび他の主要な装置での使用を意図するツールの割り当てを容易にすることができるが、そのツールは、システムが現場に組み込まれた後に開発されたものである。しかし、以前に組み込まれた全てのシステムが、新しく開発されたツールを利用する機能を有することが可能であるというわけではない。例えば、組み込まれたロボット手術システムは、遠位エンドエフェクタにおいて、スライド式ジョイントに対応するように構成されていないソフトウェアを有する場合がある。当該のスライド式ジョイントを使用する新しいツールが開発された場合に、外科的処置の途中で、ロボット手術システムに接続された外科用ロボットツールを介した、膨大なソフトウェアリビジョンのダウンロードに時間を費やすのではなく、磁気または光記録媒体、ネットワーク、または他の従来の方法を使用して、組み込まれたロボット手術システムのソフトウェアの更新をさらに容易にすることが可能である。また、一部のロボットシステムには組み込まれていない、超音波ツール用の超音波ドライバのようなハードウェアを必要とする新しいツールが開発された場合も同様である。好都合に、プロセッサメモリはシステム能力のデータを格納することができ、追加ツールのデータは最小のシステム能力を識別することが可能である。プロセッサは、システム能力のデータが第1の追加ツールの最小システム能力と非互換であれば、第1の追加ツールの使用を禁止することができる。例えば、プロセッサのメモリはソフトウェアリビジョン識別子を格納することが可能であり、追加ツールのデータは最小のソフトウェアリビジョンを含むことが可能である。
あるツールが長期間にわたって現場のシステムに割り当てられた後に、様々な理由で、組み込まれたシステムにソフトウェアリビジョンが行われる場合がある。これは、プロセッサのプログラミングを更新する場合に、追加ツールのデータをシステムのソフトウェアリビジョンに含めることによって、ツールのデータのプロセッサメモリへのダウンロードに伴うあらゆる時間遅延の回避に好都合である。プロセッサのメモリは、ソフトウェアリビジョン識別子を格納することが可能であり、第2のツールは、最新のソフトウェアリビジョンを含むツールのデータを有するツールメモリを有することが可能である。ツールメモリは、ツールに動きを命令するために使用するデータも含むことが可能であるが、プロセッサは、第2のツールの最新のソフトウェアリビジョンよりも古いプロセッサのソフトウェアリビジョン識別子に応答して、プロセッサメモリからのツールのデータを使用して、第2のツールの動きを命令することが可能である。これによって、例えば、古いツールのメモリに格納されている不用のツールのデータの使用を回避することが可能である。
複数のツールのうちの少なくともいくつかは、レガシーツールを備えることが可能である。当該のレガシーツールは、ツールがロボットシステムにおいて既知でない場合は、ツールの使用に十分なツールのデータを有するツールメモリを必ずしも含む必要はない。それでもなお、ツールタイプ識別子を、アームに装着された各レガシーツールからプロセッサに送信することが可能である。プロセッサは、送信されたツールタイプ識別子を使用して、プロセッサメモリのツールのデータを識別することが可能である。状況に応じて、プロセッサは、ツールから送信されるデータに基づいて、レガシーツールと完全なダウンロードが可能な追加ツールのデータを有するツールとを識別することが可能である。レガシーツールの後に販売されたシステムには、なおも初期に割り当てられたレガシーツールと互換性があり、古いシステムがダウンロード可能なデータを完全に活用することができない場合でも、そのダウンロード可能なツールのデータを有する新しく割り当てられたツールには、なおも古いシステムと互換性があることが理想的である。
別の側面では、本発明は、第1のロボットツールをロボットアームに装着するステップを有する方法を提供する。装着された第1のツールの動きは、第1のツールのデータを使用して、プロセッサによって命令される。第1のツールのデータは、第1のツールを装着する前にプロセッサのメモリに格納される。第2のロボットツールは、ロボットアームに装着される。第2のロボットツールは、第2のロボットツールに関連するデータを有するメモリを有する。第2のツールのデータは、第2のツールからプロセッサに送信される。装着された第2のツールの動きは、送信された第2のツールのデータを使用して、プロセッサによって命令される。
第2のツールのデータは、第2のツールを装着する前にプロセッサのメモリに格納する必要がない。第3のロボットツールは、ロボットアームに装着することが可能である。第3のロボットツールは、第2のツールの識別子に対応するツール識別子を有することが可能である。第3のツールの動きは、送信された第2のツールのデータを使用して、プロセッサによって命令される。これによって、同じタイプのツールからプロセッサに、類似したツールのデータをダウンロードすることによって課される場合のある繰り返し遅延を回避することができる。
第3のツールは、第2のツールを装着する前にロボットアームに装着することが可能である。第3のツールの動きは、第3のツールのデータを使用して、第2のツールを装着する前に命令される。第2のツールが装着された後、第2のツールのデータは、第2のツールとして同じツールタイプ識別子を有するデータに対して、第3のツールのデータに優先させることが可能である。
別の側面では、本発明は、複数の医療機器をプロセッサに逐次的に接続するステップを含み、各機器は、組織治療提供面およびインターフェースを有する、医療機器システムのリビジョン方法を提供する。逐次的に接続される機器の組織治療提供面によって提供される治療は、プロセッサのメモリに格納されたデータを使用して制御することが可能である。第1の追加機器は、プロセッサに接続することが可能である。第1の追加機器は、組織治療提供面および機器メモリを有することが可能である。最新のデータは、追加機器のメモリからプロセッサに送信することが可能である。送信された最新のデータは、プロセッサのメモリに格納することが可能であり、第2の追加ツールの組織治療提供面から提供される処理は、格納された最新のデータを使用して制御することが可能である。
最新のデータは、ツールの組織治療提供面を使用して組織を治療する方法を実行するためのプログラム命令を取り入れた、機械可読コードを任意に定義することが可能である。状況に応じて、最新のデータは、治療ツールタイプのデータを表す物理的パラメータを備えることが可能である。例えば、外科用ロボットシステムで使用する場合、最新のデータは、幾何学的なジョイントの位置、ツールの強さ限界、オフセット、などを表すことが可能である。
追加機器は、プロセッサから分離させ、後にプロセッサに再接続することが可能である。治療の提供は、追加機器のメモリからの最新のデータの繰り返しのダウンロードを回避するために、格納された最新のデータを使用して、再接続された追加機器によって制御することが可能である。
別の側面では、本発明は、複数のシステムを提供するステップを含む、方法を提供する。各システムはプロセッサを有し、システムは複数の顧客に提供される。複数の周辺機器または限定使用の装置は、顧客に割り当てられる。主要機能を実行するように、各装置をシステムに接続することができる。プロセッサのプログラミングコードまたはデータは、装置がシステムから分離された後に、主要機能の実行を変更するために、接続された装置のメモリを使用して更新される。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
ロボットシステムであって、
ツールホルダおよび信号インターフェースを有するロボットアームと、
複数のロボットツールであって、上記ツールのそれぞれは、上記ロボットアームによって操作するために上記ツールホルダで受けることができる、複数のロボットツールと、
メモリを有しており、上記ロボットアームに接続されるプロセッサであって、上記メモリは、上記複数のツールに関連するロボットツールのデータを有し、上記プロセッサは、上記プロセッサメモリからの関連するツールのデータを使用して、上記ツールホルダが受けるロボットツールの動きを命令する、プロセッサと、
追加ツールのデータまたはコードを有するメモリを有する第1の追加ツールであって、上記第1のツールは、ツール信号インターフェースを介して上記プロセッサに上記追加ツールのデータを送信し、上記プロセッサは、上記追加ツールのデータまたはコードを上記プロセッサメモリに格納し、上記第1の追加ツールが上記ツールホルダから取り外された後に、上記追加ツールのデータまたはコードを使用して上記ロボットアームの動きを命令する、第1の追加ツールと
を備える、ロボットシステム。
(項目2)
上記ツールは、複数の異なる外科用エンドエフェクタを有する外科用ロボット機器を備え、上記ロボットシステムは外科用ロボットシステムを備える、項目1に記載のロボットシステム。
(項目3)
上記第1の追加ツールは、ツールタイプ識別子を有し、上記ロボットシステムは、上記ツールタイプ識別子を有する第2の追加ツールをさらに備え、上記プロセッサは、上記第1の追加ツールからの追加ツールのデータを上記メモリに格納し、上記プロセッサは、上記第2の追加ツールの上記ツールタイプ識別子に応答して、上記ツールホルダが上記第2の追加ツールを受けたときに、上記プロセッサメモリからの上記追加ツールのデータを使用して上記ロボットアームの動きを命令する、項目1に記載のロボットシステム。
(項目4)
上記プロセッサは、上記追加ツールのデータをプロセッサメモリの最新のリストに格納し、上記最新のリストは、異なるタイプの複数の追加ツールに関連するデータを有し、上記プロセッサメモリは、上記複数のツールに関連するデータの元のリストも有する、項目3に記載のロボットシステム。
(項目5)
上記プロセッサは、上記ツールのデータの有効なリビジョンが行えるように、上記最新のリストおよび上記元のリストの両方に含まれる装着ツール識別子に応答して、上記元のリストの上記ツールのデータよりも上記最新のリストの上記追加ツールのデータを優先的に取り扱う、項目4に記載のロボットシステム。
(項目6)
上記メモリは、拒否ツールリストをさらに有し、上記プロセッサは、上記拒否ツールリストに含まれる拒否ツール識別子を有する第2の追加ツールの使用を禁止する、項目4に記載のロボットシステム。
(項目7)
上記プロセッサは、上記ツールの動きを命令するための機械可読コードを有し、上記プロセッサの上記機械可読コードは、上記第1の追加ツールを先行させ、ソフトウェアリビジョン識別子を取り入れ、上記追加ツールのデータは、最小のソフトウェアリビジョンを有し、上記プロセッサは、上記ソフトウェアが上記最小のソフトウェアリビジョンを先行させる場合に上記第1の追加ツールの使用を禁止する、項目1に記載のロボットシステム。
(項目8)
上記プロセッサは、上記ツールの動きを命令するための機械可読コードを有し、上記機械可読コードは、ソフトウェアリビジョン識別子を取り入れ、第2のツールはツールの動きを命令するデータおよび最大のソフトウェアリビジョンを含むツールのデータを取り入れ、上記プロセッサは、上記第2のツールの最大のソフトウェアリビジョンよりも古い上記プロセッサの上記ソフトウェアリビジョン識別子に応答して、上記メモリからのツールのデータを使用して、上記第2のツールの動きを命令する、項目1に記載のロボットシステム。
(項目9)
上記複数のツールのうちの少なくともいくつかは、レガシーツールを備え、上記追加ツールは、対応するツール命令データが上記レガシーツールに格納されていないツール命令データを有する、項目1に記載のロボットシステム。
(項目10)
上記プロセッサは、上記追加ツールのデータのインジケータに応答して、上記追加ツールのデータを使用する、項目1に記載のロボットシステム。
(項目11)
上記プロセッサに接続されており、入力動作を受ける入力装置をさらに備え、上記プロセッサは、上記ロボットシステムがマスタスレーブロボットシステムを備えるように、上記入力された動きに対応する上記ツールホルダによって受けるツールの出力動作を生じさせる、項目1に記載のロボットシステム。
(項目12)
第1の設定時間は、上記メモリからの上記ツールのデータを使用して動きを命令するための上記プロセッサの設定に対応し、第2の設定時間は、上記装着ツールからダウンロードされた追加ツールのデータを使用して動きを命令するための上記プロセッサの設定に対応し、上記第2の設定時間は、上記第1の設定時間より長く、上記プロセッサは、上記第1のツールからの上記追加ツールのデータを上記メモリに格納し、そして上記第1の追加ツールおよび第2の追加ツールのうちの少なくとも1つの取り外しおよび以降の再取り付けのために格納された追加データを使用することによって、累積設定時間を制限するように構成される、項目1に記載のロボットシステム。
(項目13)
医療機器システムであって、
各機器が組織治療提供面およびインターフェースを有する複数の医療機器と、
上記機器のインターフェースと逐次的に接続可能なインターフェースを有するプロセッサであって、コードまたはデータを格納するメモリを有し、上記格納されたコードまたはデータを使用して上記機器の上記組織治療提供面によって提供される治療を制御するプロセッサと、
第1の追加機器であって、組織治療提供面と、機器メモリと、追加機器のインターフェースが上記プロセッサのインターフェースに接続されたときに、上記機器メモリと上記プロセッサとの間に通信を提供するように、上記機器メモリに接続されるインターフェースとを有し、上記プロセッサは、上記プロセッサの上記メモリの上記機器メモリからの最新のコードまたはデータを格納するように構成される、第1の追加機器と、
組織治療提供面およびインターフェースを有する第2の追加機器であって、上記プロセッサは、上記第1の追加機器の上記機器メモリと通信する最新のコードまたはデータを使用して、上記第2の追加機器の上記組織治療提供面によって提供される治療を制御する、第2の追加機器と
を備える医療機器システム。
(項目14)
上記複数の医療機器は、複数のタイプの医療機器を備え、各医療機器は、上記インターフェースに接続される機器メモリを有し、上記機器メモリは、タイプ識別子を格納し、機器タイプのそれぞれは、関連する機器タイプを有し、上記プロセッサは、上記接続された機器の上記タイプ識別子に応答して、関連する機器データを使用して、上記プロセッサに接続された機器の組織治療面を介して治療を命令し、上記第2の追加機器は、上記第1の追加機器と同じタイプ識別子を有する、項目13に記載の医療機器。
(項目15)
ロボットを使用した方法であって、
ロボットアームに異なるタイプの複数のロボットツールを逐次的に装着するステップと、
装着された上記ロボットツールのタイプに関連するデータまたはコードを使用して、逐次的に装着されたロボットツールのそれぞれの動きをプロセッサによって命令するステップであって、上記複数のツールのための上記データまたはコードは、上記プロセッサのメモリに格納される、ステップと、
第1の追加ロボットツールをロボットアームに装着するステップと、
上記第1のツールのメモリから上記プロセッサに最新のツールのデータまたはコードを送信するステップと、
上記最新のツールのデータまたはコードを使用して、上記ロボットアームの動きを上記プロセッサによって命令するステップと
を含む、ロボットを使用した方法。
(項目16)
上記ツールは、複数の異なる外科用エンドエフェクタを有する外科用ロボットツールを備え、上記外科用エンドエフェクタの動きは、外科的処置を行うように外科医が入力装置を動かすことによって命令され、上記ロボットアームおよび入力装置は、マスタスレーブ型外科用ロボットシステムの構成要素である、項目15に記載のロボットを使用した方法。
(項目17)
第1の設定時間は、上記メモリからの上記ツールのデータを使用して動きを命令するための上記プロセッサの設定に対応し、第2の設定時間は、装着ツールからダウンロードされた追加ツールのデータを使用して動きを命令するための上記プロセッサの設定に対応し、上記第2の設定時間は、上記第1の設定時間より長く、上記ロボットアームから上記第1の追加ツールを取り外し、第2の追加ツールを上記ロボットアームに装着するステップをさらに含み、上記第1の追加ツールと上記第2の追加ツールとが同じツールタイプを有し、上記プロセッサは、上記プロセッサの上記メモリに上記第1の追加ツールからの上記追加ツールのデータを格納し、上記プロセッサは、上記プロセッサの上記メモリからの記追加ツールのデータを使用して、上記第2の追加ツールの動きを命令する、項目15に記載のロボットを使用した方法。
(項目18)
上記メモリの最新のリストに上記追加ツールのデータを格納するステップをさらに含み、上記最新のリストは、複数の追加ツールのタイプに関連するデータを有し、上記メモリは、上記複数のツールのタイプに関するデータの元のリストも有する、項目17に記載のロボットを使用した方法。
(項目19)
上記ツールのデータの有効なリビジョンが行えるように、装着ツール識別子が上記最新のリストおよび上記元のリストの両方に含まれる場合に、上記元のリストの上記ツールのデータよりも上記最新のリストの上記追加ツールのデータを優先的に取り扱うステップをさらに含む、項目18に記載のロボットを使用した方法。
(項目20)
上記プロセッサメモリの拒否ツールリストに含まれる拒否ツール識別子を有する、第2の追加ツールの使用を禁止するステップをさらに含む、項目15に記載のロボットを使用した方法。
(項目21)
上記プロセッサは、システム能力のデータを格納するメモリを備え、上記追加ツールのデータは、最小のシステム能力を備え、上記プロセッサは、上記システム能力のデータが上記第1の追加ツールの上記最小のシステム能力と互換であれば、上記第1の追加ツールの使用を禁止する、項目15に記載のロボットを使用した方法。
(項目22)
上記プロセッサの上記メモリは、ソフトウェアリビジョン識別子を格納し、第2のツールは、最大のソフトウェアリビジョンを含むツールのデータを有するツールメモリを有し、上記プロセッサは、上記第2のツールの最大のソフトウェアリビジョンよりも古い上記プロセッサの上記ソフトウェアリビジョン識別子に応答して、上記メモリからのツールのデータを使用して、上記第2のツールの動きを命令する、項目15に記載のロボットを使用した方法。
(項目23)
上記複数のツールのうちの少なくともいくつかは、レガシーツールを備え、上記方法は、上記アームに装着された各レガシーツールから上記プロセッサにツールタイプ識別子を送信するステップをさらに含み、上記プロセッサは、送信された上記ツールタイプ識別子を使用して、上記プロセッサメモリの関連するツールのデータを識別する、項目15に記載のロボットを使用した方法。
(項目24)
第1のロボットツールをロボットアームに装着するステップと、
第1のツールのデータを使用して、装着された上記第1のツールの動きをプロセッサによって命令するステップであって、上記第1のツールのデータは、上記第1のツールを装着する前に上記プロセッサのメモリに格納されるステップと、
第2のロボットツールを上記ロボットアームに装着するステップであって、上記第2のロボットツールは、上記第2のロボットツールに関連するデータを有するメモリを有するステップと、
上記第2のツールから上記プロセッサに上記第2のツールのデータを送信するステップと、
送信された上記第2のツールのデータを使用して、プロセッサによって装着された上記第2のツールの動きを命令するステップと
を含む、方法。
(項目25)
上記第2のツールのデータは、上記第2のツールを装着する前には上記プロセッサの上記メモリに格納されない、項目24に記載の方法。
(項目26)
第3のロボットツールを上記ロボットアームに装着するステップと、上記第3のロボットツールが、上記第2のツールの識別子に対応するツール識別子を有することを判断するステップと、送信された上記第2のツールのデータを使用して、装着された上記第3のツールの動きをプロセッサによって命令するステップとを有する、項目25に記載の方法。
(項目27)
上記第2のツールを装着する前に上記第3のツールを上記ロボットアームに装着するステップと、第3のツールのデータを使用して、上記第3のツールの動きを命令するステップとを有し、上記第2のツールが装着された後、上記第2のツールのデータは、上記ツール識別子を有するデータに対して、上記第3のツールのデータに優先する、項目26に記載の方法。
(項目28)
医療機器システムのリビジョン方法であって、
複数の医療機器をプロセッサに逐次的に接続するステップであって、各機器は、組織治療提供面およびインターフェースを有するステップと、
上記プロセッサのメモリに格納されたデータを使用して、逐次的に接続される機器の組織治療提供面によって提供される治療を制御するステップと、
第1の追加機器を上記プロセッサに接続するステップであって、上記第1の追加機器は、組織治療提供面および機器メモリを有するステップと、
上記追加機器のメモリからプロセッサに最新のデータを送信するステップと、
送信された上記最新のデータを上記プロセッサの上記メモリに格納するステップと、
格納された上記最新のデータを使用して、第2の追加ツールの組織治療提供面から提供される治療を制御するステップと
を含む、医療機器システムのリビジョン方法。
(項目29)
上記追加機器を上記プロセッサから分離させ、上記追加機器を上記プロセッサに再接続するステップと、上記追加機器の上記メモリからの最新のデータの繰り返しのダウンロードを回避するために、格納された上記最新のデータを使用して、再接続された上記追加機器によって提供される治療を制御するステップと、をさらに含む、項目28に記載の医療機器システム。
(項目30)
それぞれがプロセッサを有する複数のシステムを複数の顧客に提供するステップと、
それぞれが主要機能を実行するように、システムに接続可能な複数の周辺機器または限定使用の装置を上記顧客に割り当てるステップと、
上記装置が上記システムから分離された後に、上記主要機能の実行を変更するために、接続された上記装置のメモリからの上記プロセッサのプログラミングコードまたはデータを更新するステップと
を含む、方法。
図1Aおよび図1Bは、それぞれ外科的処置を入力するための主外科医コンソール、および手術部位においてロボット動作で外科用機器を動かすための患者側のロボットカートを示す斜視図である。 図1Aおよび図1Bは、それぞれ外科的処置を入力するための主外科医コンソール、および手術部位においてロボット動作で外科用機器を動かすための患者側のロボットカートを示す斜視図である。 図2は、図1Aの主制御ステーションとともに使用する例示的な入力装置を示す側面図である。 図3は、メモリおよびデータインターフェースを有する例示的なロボット手術用機器またはツールの斜視図である。 図4は、図2の入力装置の動きに応答して、図3のツールのエンドエフェクタの動きを生じさせる、最小侵襲的外科用ロボット装置の制御システムによる制御ステップを示すブロック図である。 図5は、本発明の原理による、ロボット手術システムの構成要素を概略的に示す機能ブロック図である。 図6Aおよび図6Bは、それぞれ図5のシステムで使用するロボット手術用ツールに格納されたときの、追加または「新しい」ツールのデータ、およびレガシーツールのデータを概略的に示す。 図7は、図5のシステムで使用する方法を組み込んだソフトウェアのプログラムを示すフローチャートであり、ツールまたは外科用機器は、ロボット手術システムのソフトウェアの更新に使用することができる。 図8は、図5のシステムを使用するために、別の方法を取り入れたソフトウェアのプログラムを示すフローチャートである。 図8A〜図8Fは、異なるタイプのツールのための様々な異なるエンドエフェクタの斜視図である。
本発明は、概してロボットおよび/または医療機器システム、装置、および方法を提供する。本発明は、ロボットおよび医療機器用プロセッサのための再構成可能な制御システムの更新に特に有用であり、様々な機器またはツールとともに使用するようにプログラムされたプロセッサを有するシステムにおいて、しばしば更新を行うことができる。新しい機器またはツールを有するメモリを含むことによって、また、機器またはツールとシステムプロセッサとの間の接続処理におけるデータインターフェースを含むことによって、機器またはツールをソフトウエアの更新を配布する機構として使用することが可能である。これによって、システムのメーカーは、設置された機器をサポート要員が個人的に出張することなく、また、インターネットのような電気通信リンクに完全に依存することなく、米国内および/または世界中の顧客に販売されるロボットまたは医療機器のソフトウェアの能力を増強することができる。
本発明のための最新のアプリケーションには、ロボット手術システムが挙げられるが、本願明細書に記述される本発明はまた、他のロボットシステムにおけるアプリケーションも見出すことが可能である。本発明は、マスタスレーブの遠隔ロボットシステムに加えて、より従来型の自立型産業用ロボットなどにおけるアプリケーションを見出すことが可能である。本発明はまた、特に、再プログラム可能なプロセッサおよび使い捨てまたは他の限定使用の治療プローブを有する、他の医療機器システムで使用するための好都合なアプリケーションを見出すことが可能である。本発明は、インクジェット式(または他の)印刷カートリッジなどを使用するプリンタまたはコンピュータの更新を含めた、いくつかの他の主要な目的を有する周辺機器または使い捨ての構成要素を使用して、プログラミングを更新できるようにする計算および電気通信システムにおけるアプリケーションを見出すことが可能である。
システムソフトウェアの再プログラムに使用するツールまたは機器は、「最新の」ツールまたは機器、「追加」ツールまたは機器、および/または「新しい」ツールまたは機器と称されることがある。本願明細書で使用されるように、「ツール」という用語は、ロボットシステムに接続するためのロボットエンドエフェクタを有するロボットツールを包含する。「機器」という用語は、(グラスパ、外科用メス、電気外科的プローブ、超音波プローブ、などの形態の外科用エンドエフェクタのような)治療面を有するものを含む医療機器を包含する。例示的な実施態様において、ロボット手術システムは、エンドエフェクタアセンブリツールおよび機器の両方となるように、ロボットアームによって支持されるあらゆる一連の着脱可能および交換可能なエンドエフェクタを使用する。非外科的アプリケーションで使用されるロボットの実施態様では、エンドエフェクタアセンブリは、医療機器ではないロボットツールを備えることが可能である。同様に、ロボットではない医療機器の実施態様では、治療面を有する機器のアセンブリを折れ曲がり可能なロボットツールとする必要はない。それでもなお、当業者は、医療用ではないロボットシステムおよびロボットではない医療機器システムが、本願明細書に記述される多くの構成要素、プログラミング、および情報のやりとりを含むことが可能であることを理解されたい。
本願明細書に記述されるデータ、プログラム可能なソフトウェア、プログラムの方法ステップ、および方法ステップは、機械可読コードに取り入れることが可能であり、また、有形の媒体として、ランダムアクセスメモリ、不揮発性メモリ、追記型メモリ、磁気記録媒体、光記録媒体、などを含む様々な異なる形態に格納することが可能である。したがって、「コード」という用語は、プログラミング命令およびデータを包含することができる。ソフトウェアに加えて、少なくともいくつかのプログラミングおよびデータは、ハードウェアまたはファームウェアの形態で取り入れることが可能である。「追加データ」という用語は、新しいパラメータなどとともに、更新された、修正された、または異なるパラメータあるいは他の情報を包含する。
図1Aを参照する。最小侵襲的遠隔手術システムのオペレータワークステーション、すなわち外科医のコンソールを、通常は参照番号200で示す。ワークステーション200は、使用中に手術部位の画像が表示される、ビューア202を含む。支持ツール4は、オペレータ(一般的に外科医)が2つの主制御装置(図2を参照のこと)をそれぞれの手に1つずつ握持しながら、前腕を置くことができるように備えられる。主制御装置、すなわち入力装置は、空間206の内部で支持体204の向こう側に配置される。制御ワークステーション200を使用する場合、外科医は、一般的に制御ステーションの前の椅子に座り、ビューア202の前で目の位置を定めて、前腕を支持体204に置いた状態で主制御装置をそれぞれの手に1つずつ握持する。
図1Bにおいて、遠隔手術システムのカート、すなわち外科用ステーションを、通常は参照番号300で示す。使用時に、カート300は、手術を行う患者の近くに配置され、カートのベースは、外科的処置が完了するまで固定位置に保持される。カート300は、移動できるように一般的に車輪またはキャスタを有する。ワークステーション200は、一般的にカート300からある程度離して配置されるが、状況に応じて、手術室内で数フィート離されることもある。なお、別様には、カート300とワークステーション200をかなり離すことも可能である。
カート300は、一般的に3つのロボットアームアセンブリを担持する。参照番号302で示されるロボットアームアセンブリのうちの1つは、例えば内視鏡などの画像キャプチャ装置304を保持するように構成される。2つの別のアームアセンブリ10のそれぞれは、外科用機器14を備える。内視鏡304は、細長いシャフトの遠位端に観察端部306を有する。内視鏡304は、観察端部306が入口を通って患者の体内の手術部位に挿入できるように、細長いシャフトを有する。内視鏡304は、観察端部306で取り込んだ画像をビューアに表示するために、ビューア202に動作可能に接続される。各ロボットアームアセンブリ10は、通常は主制御装置のうちの1つに動作可能に接続される。したがって、ロボットアームアセンブリ10の動きは、主制御装置の操作によって制御される。ロボットアームアセンブリ10の機器14は、手首部分に装着されるエンドエフェクタを有し、それらはまた、機器14の細長いシャフトの遠位端に枢動可能に装着される。機器14は、エンドエフェクタも入口を通って患者の体内の手術部位に挿入できるように、細長いシャフトを有する。機器14のシャフトの端部に関連するエンドエフェクタの動きもまた、主制御装置によって制御される。
ロボットアーム10および302は、キャリッジ97上にセットアップジョイントリンケージ95によって装着される。キャリッジ97は、矢印Kで示されるように、カート300のベース99対する高さを変化させるために、選択的に調整することができる。セットアップジョイントリンケージ95は、ロボットアーム10および302の水平位置および方向を、垂直方向に延在するカート300のコラム93に対して変化させられるように構成される。それに応じて、機器14の細長いシャフトおよび内視鏡304が入口を通って手術部位に関連する所望の位置に通りやすくなるように、アーム10および302の位置、方向、および高さを調整することができる。外科用機器14および内視鏡304をそのように配置したときに、セットアップジョイントアーム95およびキャリッジ97は、一般的に所定の位置に固定される。ワークステーション200およびカート300は、米国特許第6,424,885号に詳述されており、その開示は参照することによりその全体が組み込まれる。
例示的な入力装置220および外科用機器14を、図2および3にそれぞれ示す。入力装置220は、ワークステーション200の構造に対して、入力ハンドル226を位置的および方向的に動かすことができるアーム222および手首224を備える(図1Aを参照のこと)。ハンドル226は、一般的にワークステーション構造に対して複数の自由度で移動するが、例示的な入力装置220では、ハンドル226の動きに6自由度を提供する。ハンドルを支持するリンケージは、6程度の自由度を備えることが可能である。
図3を参照する。外科用機器14は、一般的にハウジング53に関連する細長いシャフト14.1によって支持される、外科用エンドエフェクタ50を備える。エンドエフェクタ50は、体内の外科的作業空間でのエンドエフェクタの方向合わせを容易にするように、シャフトに関連する遠位ジョイントまたは手首によって支持することが可能である。近位ハウジング53は、一般的にロボットアームのホルダで支持されるように構成される。
米国特許第6,331,181号に詳述されるように、機器14は、しばしばメモリ230を有し、該メモリは、一般的にハウジング53のホルダ係合面232のデータインターフェースに電気的に接続され、その開示は参照することによりその全体が組み込まれる。これによって、メモリ232とワークステーション200のロボット手術用プロセッサとの間の通信が行える。より詳しくは、図1A乃至4を参照することで理解できよう。図1Aに示されるワークステーション200は、一般的にプロセッサ210を備える。プロセッサ210は、入力ハンドル226の動きに応答して、ロボットアーム10に装着された外科用作動部14に対応する動きを生じさせる。
例示的な実施態様において、プロセッサ210は、制御ロジック212を取り入れたソフトウェアを備える(概略的に図4に示す)。この制御ロジックは、機器シャフト14.1を最小侵襲的挿入位置の周囲を旋回させることによって、体内の手術部位のエンドエフェクタ50の動きを生じさせる。プロセッサ210によって用いられる制御ロジック212は、入力ハンドルの動きに応じてモーター駆動信号を生成する。これらのモーター駆動信号はロボットアームに送信され、入力ハンドルでの動きに対応するエンドエフェクタでの動きを生じさせる。これは、米国特許第6,424,885号に詳述されており、すでにその開示は参照することにより組み込まれている。図4に示される制御ロジック図を参照して理解できるように、ロボットアーム10および外科用機器14の両方のジョイントの運動は、制御器においてシミュレートされる。
様々なタイプのロボット手術用機器が、特許文献に開示されている。これらの異なるタイプのロボットのツールは、外科医が異なる作業を行えるように、しばしばロボットによる処置中に取り外し、および交換が行われる。例えば、シザー構造体は、取り外して電気メスと交換することが可能である。このような異なるタイプのツールは、ジョイント軸間の距離が異なるような、異なるジオメトリの手首または他のツールジョイントを有することが可能である。異なるタイプのツールはまた、各軸における異なる可動域、異なるジョイントの位置または単独性、および/またはジョイントジオメトリにおける他の差異も有する場合がある。それらは、図8A乃至8Fを参照することによって理解できよう。加えて、2つの異なる外科用機器のエンドエフェクタ構造は、しばしば異なる強度、異なる慣性、それらの軸における動きと関連する駆動要素との間の異なる有効なギア比、などを有することがある。異なるタイプのツール間の更なる差異には、電気外科的機能の有無、ツールの耐用年数、エンドエフェクタ要素を交換する能力、などが挙げられる。プロセッサ210のロジック212は、現在ロボットアーム10に装着されているツールタイプをプロセッサで利用できるようにさせる場合に、これらの異なるツールの運動および特性に対応することができる。
図5を参照する。ロボット手術システム500は、ロボットツール506を動かすために、スレーブロボットアーム504に接続される主制御器502を備えるものとして、概略的に示す。ツール506は、ロボットアーム504のツールホルダ508によって保持される。ツール506をホルダ508から取り外して、代わりに複数のツールの中から選択したツールをロボットアームに係合させることによって、逐次的にツール506を交換すれば、複数の代替ツール510を利用することが可能である。制御器のプロセッサ508のロジックが、スレーブ504、ホルダ508に現在接続されているツールを調整できるように、装着されたツールからのデータは、ホルダを介してスレーブおよびプロセッサ502に送信される。送信されたツールデータは、一般的にツールタイプ識別子を含む。
複数のツール510には、「既知の」または「レガシー」ツール512、および、「新しい」または「追加」ツール514、の2つの異なるグループを含むことが可能である。既知のツール512は、主制御器プロセッサ502がプログラムされたとき、プロセッサ502にダウンロードされた最後のソフトウェアリビジョンが書き込まれたとき、などに開発されて既知であるツールタイプを含むことが可能である。既知のツール512には、プロセッサ502のメモリ516含まれるツールタイプ識別子(ツール固有の識別子(Tool Unique Identifiers;TUID)と称することもある)を有するツールを含む。いくつかの実施形態では、プラグアンドプレイまたはシステム更新ツールおよび非プラグアンドプレイツールの両方を平行して供給することが望ましい場合がある。これは、本願明細書に開示される多くの機能を可能にしながら、ツールの平均コストを抑えることが可能である。
好都合に、既知のツール(ツールタイプ110など)がスレーブロボットアーム504に装着された場合、ツールホルダ508を介したマスタコントローラ502へのツールタイプ識別子(TUID110)の送信は、主制御器プロセッサがそのソフトウェアを、スレーブ、機器、および、エンドエフェクタの動きを適切に制御するように再構成するための十分な情報を主制御器プロセッサに提供する。より詳しくは、ツールタイプ識別子は、プロセッサ502が、プロセッサメモリ516の元のリスト518からツールの運動データを調べるには十分である。これは、外科医によるロボットツールの使用を遅延させずに非常に迅速に行うことができる。
対照的に、新しいツール514は、エンドエフェクタ、駆動システム、ツール強度、または、プロセッサ502のプログラミングにより開発または修正された他のツール特性を含むことが可能である。当該の新しいツールタイプ(ツールTUID306など)をプロセッサ502によって制御できるように、プロセッサは、所望のツールの運動データをプロセッサのメモリ516で利用できないツールタイプ識別子から判断することが可能である。プロセッサは、次いでホルダ508(またはいくつかの代替データインターフェース)を介して、所望のツールの運動情報をダウンロードし、この新しい情報をプロセッサメモリ516の最新のリスト520に格納する。これによって、事実上プロセッサを、新しいツールに対応するように再プログラムすることができる。
ツールメモリ230に含まれる新しいツールタイプの情報を、図6Aに概略的に示す。既知のツールのメモリに常駐するレガシーツールのデータ232を、図6Bに概略的に示す。本願明細書で使用されるように、「プラグアンドプレイ」およびそのイニシャル「PNP」という用語は、ツールまたは機器のメモリからシステムのプログラミングを更新する、ロボットまたは医療用機器および/またはシステムの機能を包含する。
例示的な実施態様において、レガシーツールのデータ232は、機器14のメモリ230に取り入れることが可能であり(図3および6Bを参照のこと)、例示的なメモリは、ダラス(Dallas)部品DS2505を備える。機器のメモリを機器インターフェースに接続する回路、および該機器インターフェースに関する詳細は、米国特許第6,331,181号に見出すことができる。代替となる機器、回路、およびインターフェースも公知であり、COMPUTER MOTION社(Santa Barbara、Calif)が以前に商業化したZeusTMロボット手術システムで使用されるものを含む。
例示的なレガシーツールのデータは、ツールタイプ識別子のデータとともに特定のツールの識別に使用することができるツール識別子を有する、レガシー情報を含む。一意のダラス(Dallas)チップの番号はツール識別子として使用することが可能であり、このツール識別子によって、複数の異なるロボットアームおよび/またはロボットシステムでの多数の異なる外科的処置を通して、寿命を超えた特定のツールの使用を追跡することができる。全てのレガシーツールを通して一貫するレガシー情報の一部分は、ロボットシステム500が、レガシーツールは追加ツールのデータを含まないことを判断できるように、「負のPNPフラグ」として使用することが可能である。
図6Aを参照する。追加の、すなわちPNPツールのデータ230は、図6Bのレガシーデータ232のものと類似したレガシー情報を含む。これは、逆互換性、およびプラグアンドプレイ機能を持たないシステム500での新しいツールの使用を容易にする。しかし、新しいツールデータ230のレガシー情報は、PNPフラグを含む。これによって、プラグアンドプレイ機能を有するシステムは、新しいツールが追加ツールの情報を含むことを識別すること、およびその情報を使用することができる。
レガシー情報とともに、新しいツールのデータ230は、概して、システム500が、外科的処置における新しいツールの動きを安全かつ有効に命令するのに十分なツールのパラメータのリストを有する、ツールの最新の情報234を含む。複数のツールのパラメータをリストすることが可能であり、リストにはしばしば10以上のパラメータ、および状況に応じて100以上、またはさらに1000以上のパラメータが含まれる。例示的な実施態様において、新しいツールのデータ230は、2K、8K、または64K以上のデータを有することが可能であり、追加ツールのデータ230が格納される例示的なメモリは、DALLAS SEMICONDUCTOR社の部品番号DS2505、DS2505V、またはDS2505SPを備える。
レガシー情報およびツールの最新の情報234の両方に加えて、新しいツールのデータ230は、古いロボット手術システムに対して限定されたプラグアンドプレイ機能が許容されるように、限定されたPNP情報を含むことが可能である。この例示的な実施態様では、図8を参照して後述するが、情報は、これらのツールのパラメータがツールのメモリで反復されるように、全ての新しいツールデータに含まれる関連するツールのパラメータに対応する各パラメータを有する、限られた数のパラメータを含むことが可能である。古いロボット手術システムは、状況に応じて装着ツールでのみ使用するために、ツールからプロセッサ500のメモリ516に、限定されたPNPデータにリストされたあらゆるパラメータをダウンロードすることが可能である。
図5を参照する。プロセッサ502のメモリ516は、磁気記録媒体、光記録媒体、RAM、ROM、などを含む様々な様々な代替となる有形の媒体にツールのデータを格納することが可能である。例示的な実施態様において、ツールデータは、少なくとも部分的に、NVRAM(最新のリスト用)に、およびフラッシュメモリ(元のリストおよび拒否リスト用)に格納することが可能である。ツールデータはまた、使用中に少なくとも部分的に、主制御器プロセッサ502のランダムアクセスメモリに格納することも可能である。同じツールタイプの最新のツールが、システムの異なるアームに装着される場合であっても、ツールが装着されている間にそのツールに対するシステムの動作が変更されることを回避するのに有効である。装着ツールが取り外され、再装着されると、システムは新しいデータを利用することが可能である。ツールの運動および強度の情報の使用については、米国特許第6,424,885号に詳述されており、すでにその開示は参照することにより組み込まれている。
本願明細書で使用されるように、装着ツールが取り外され、複数のツール510の代替ツールのうちのいずれかと交換されたときに、システムプロセッサに接続されたままであるシステム500の有形の媒体にツールのデータが取り入れられる場合、ツールのデータはプロセッサ502の「メモリ」に格納される。したがって、ツールからダウンロードされ、磁気または光学記録媒体に記録されるか、EEPROMに取り入れられるか、またはプロセッサ502のRAMまたはプロセッサ502の他の任意の周辺記憶装置に一時的に格納されるデータは、プロセッサのメモリに格納されるものとみなされる。
プロセッサ502は、一般的に、本発明の方法を行うために、機械可読のコードに取り入れられたプログラムステップを実行することができるソフトウェアおよび/またはハードウェアを備える。例示的な実施態様において、プロセッサ502は、制御器ワークステーション200のプロセッサ210を備えるが(図1Aを参照のこと)、メモリなどとともに、ANALOG DEVICES社から入手可能なSharcプロセッサ、MOTOROLLA社から入手可能なPower PCプロセッサを含む、複数の市販のプロセッサを有するボードを備えることが理想的である。例示的なプログラミングコードは、主に「C」プログラミング言語で書かれているが、他の様々な言語を使用することも可能である。プロセッサ502はまた、アーム10およびカート300、また、様々な分散処理装置のうちのいずれかにおけるローカル処理機能をしばしば有するホルダ508(図5および1Bを参照のこと)を備えた、ロボット手術システムの全体にわたって配信されるソフトウェアおよび/またはハードウェアを備える。本発明の方法および装置を使用するように構成することが可能な代替となるプロセッサアーキテクチャには、COMPUTER MOTION社が以前に商業化したZeusTMロボット手術システムのものが挙げられる。
図7を参照する。本発明を取り入れた方法600は、ステップ602でツールがロードされるか、またはツールがロボットシステムのロボットアームに装着されたときに開始する。レガシー情報は、ツールのメモリからダウンロードされ、ステップ604で、ツールメモリがツール情報を更新したかどうかを判断できるようにする。最初にツールからダウンロードされたデータは、単なるレガシーデータではない。実際に、レガシー情報のみが利用可能である場合、最初にダウンロードした情報の残りはブランクである場合があり、そのツールがレガシーツールであるというインジケータとして使用することが可能である。この最初の情報のツールからシステムのプロセッサへのダウンロードは、ツールホルダまたはインターフェースを介して、ツールの機械的な係合を確立する動作中に行うことが可能であり、それによって、必ずしも外科的処置が遅延するとは限らない。ダウンロードされたレガシー情報は、システムが、ステップ606で、ツールタイプを識別するのにも十分である。例示的なシステムにおいて、ツールタイプ識別子は、レガシーデータの1つ以上のレガシーフィールドから計算される。代替システムは、単純にツールメモリからツールタイプ識別子を読み込むことが可能である。
まず、装着ツールは、追加ツールのデータを含まないレガシーツールであると仮定する。プロセッサは、ステップ606で、ツールタイプの識別子を計算した後に、ステップ608で、そのツールが以前に更新されたタイプのものであるかどうかを(例えば、ロボットアームに装着されたものと同じタイプのプラグアンドプレイツールを予めロードすることによって)判断する。プロセッサは、プロセッサ502のメモリ516の最新のリスト520と比較することによって(図5を参照のこと)、ツールタイプのデータが、すでに更新されているかどうかを判断する。ツールタイプが最新のリストに実際に含まれている場合、プロセッサ502は、メモリ516にすでに常駐しているデータを使用して、ロボットアームおよび装着ツールの動きを制御することが可能であり、それによって、追加ツールのデータのダウンロードのために遅延させずに、ステップ610で装着機器をサポートする。機器のサポートは、例えば、ツールのツールタイプ識別子のためのメモリ516からのパラメトリックツールのデータを使用して、プロセッサのソフトウェアを再構成するステップを含むことが可能である。
ツールタイプが最新のリストに含まれていない場合、次いでプロセッサ502は、ステップ612で、そのツールタイプ識別子が、プロセッサメモリ516の元のリスト518にすでに含まれているかどうかを判断することが可能である。そのツール識別子が元のリスト518に含まれている場合、プロセッサは、ツールから追加データをダウンロードすることなく、ステップ614で、装着機器を再びサポートすることができる。特に、プロセッサ502は、ツールがロボットアームに装着されたときに、ツールのメモリ516に再び常駐する、元のリストのツールのパラメトリック情報を使用して再構成される。したがって、再ダウンロードによる遅延を回避することができる。
プロセッサ502は、既存のツールタイプ(既知のツールのツール識別子を有する)のツールを割り当てることによって、ツールのパラメトリック情報が有効に修正されるように、元のリストよりも最新のリストを優先する。例えば、既知のツールタイプを見つけて、以前のインフェクタトルク(infector torque)の強さが減じられたかどうかをより確実に行う場合は、これによって、これらの既存のツールがどのくらい現場で使用されているかを更新することができる。状況に応じて、メーカーは、単一のツール(または同時に2つのツール)が、更新の前後で異なった反応をしたり、プラグアンドプレイツールがシステムで使用されることを回避するために、以前に販売されたツールのツールタイプを更新しないようにすることが可能である。ステップ604で、装着ツールはプラグアンドプレイ機能を持たないと、上記仮定したように、機器をサポートするための所望のツールのパラメトリック情報がプロセッサメモリ516において(元のリスト518、または更新リスト520でも)入手できない場合、システムは、十分なツールのデータを持たないツールの動きを制御しようとすることを回避するように、ステップ616で、装着ツールを拒否することが可能である。その機器はプラグアンドプレイができないと仮定したフローチャートに沿って、プロセッサ502は、元のリスト518のツール識別子を確認する前に、まず最新のリスト520のツール情報を確認することに留意されたい。
上記の説明は、ステップ604で、装着ツールはプラグアンドプレイ機能を持たない、すなわち、装着ツールがレガシーツールであると仮定した。この代わりに、ステップ602でロボットアームに装着されたツールは、システムプロセッサの更新に使用することが可能な追加ツールのデータを有すると仮定すると、システムプロセッサは、ステップ604で、ツールからダウンロードしたレガシーデータによって、そのツールがプラグアンドプレイ機能を持つと判断することが可能である。この追加ツールの情報がツールのメモリに存在するにもかかわらず、ツール交換中の遅延を制限するように、一部または全ての追加ツールのデータのダウンロードを回避することに好都合となりうる。方法600において、プロセッサは、装着されたプラグアンドプレイ機能を持つツールが拒否リスト618に含まれるかどうかを判断する。拒否ツールには、例えば、ロボットシステムでサポートされていないタイプのツール、どのロボットシステムでもすでにサポートされなくなったタイプのツール、または割り当てた後に使用に適さないものと判断された特定のツール、が含まれる。したがって、ツールの拒否は、ツールタイプ識別子または特定のツール識別子とプロセッサ502のメモリ516の拒否リスト522との比較に基づくことが可能である。拒否リスト522に含まれるあらゆるツールまたはツールタイプは、システムが状況に応じてシステムのオペレータおよび/または外科医に表示すること、システムがツールの動きまたは患者へのツールエンドエフェクタの挿入を禁止すること、などによって、ステップ620で拒否される。
ロードされたプラグアンドプレイツールが拒否リストにない場合、プロセッサ502は、ステップ622で、プロセッサ502のシステムソフトウェアがツールのメモリよりも新しいかどうかを判断することが可能である。これは、新しいツールが最初に割り当ての準備ができたときに、ツールのメモリに最新のシステムプロセッサのソフトウェアリビジョンを格納することによって行うことが可能である。以降のあらゆるソフトウェアは、プロセッサメモリの元のリストにこの新しいツールのデータを含むことになるので、ツールのメモリに格納されたシステムのリビジョン情報よりも新しい、あらゆるシステムソフトウェアのリビジョンは、ツールのメモリに格納された追加ツールのデータを利用する必要がない。事実上、これは、ツールのメモリおよびツールのプラグアンドプレイ機能にもかかわらず、そのツールが既知のツール512のように扱われ、追加ツールのデータが不用であることを意味する。方法600において、プロセッサが、ツールメモリの追加ツールのデータが、ステップ622で不要であると判断した場合、そのツールは、プラグアンドプレイ機能のないツールとして扱われる。以降のシステムソフトウェアのリビジョンに含まれるツールのパラメトリック情報は、そのツール自体に格納された追加ツールのデータとは異なる(およびそれよりも新しい)ものとなりうるので、追加ツールの情報のダウンロードにおける遅延、およびツール自体からの不要なツール情報の使用が回避される。
プロセッサのソフトウェアのリビジョンが、ツールのメモリの追加ツールのデータの日付を超過していない場合、次いでプロセッサは、システムがステップ624においてそのツールを使用するのに十分な能力を有するかどうかを確認する。いくつかの実施態様では、これは、プロセッサの現在のソフトウェアのリビジョンがツールのメモリに指定される最小のソフトウェアのリビジョン以上であるかどうかを判断する。そうでない場合、ツールは、例えばシステムプロセッサが現在使用できないソフトウェアのサブルーチンを有するシステムによってのみ使用されるように構成されている場合がある。
追加ツールのデータは、パラメータのリンク長さ、パラメータの最大トルク情報、パラメータの可動域情報、などのようなパラメトリックデータをしばしば備える。動きのタイプが全く新しいアセンブリが新しいツールに含まれる場合、新しいサブルーチンがなければ、プロセッサのソフトウェアの当該のパラメータの更新は、不十分となりうる。当該の新しいサブルーチンをツールのメモリへのロードが可能である一方で、パラメトリックデータに対する追加ツールのデータの制限は、ダウンロードの時間を制限し、それによってツール交換を遅延させる。
他の実施態様では、ステップ624で、システムは、ツールのメモリからの最小システム能力の情報とロボットシステム502の実際のシステムの情報の比較に基づき、システムのハードウェア能力がツールのサポートに十分であるかどうかを判断する。例えば、超音波外科用ツールを超音波駆動装置を有するロボットアームに装着しようとする場合、ツールとシステム能力との不適合性は、ステップ624において判断することが可能である。搭載ツールがシステム能力に適合しないことが見出された場合、方法600は、そのツールのタイプが最新のリストまたは元のリストのいずれかに含まれるかどうかを判断し(場合により、ツールのメモリにおける不適合な情報が無効であることを示す)、ツールのタイプが上記のいずれにもリストされていない場合は、搭載ツールはステップ616において拒否される。
システムのプロセッサが、現在のソフトウェアのリビジョンはツールのメモリの情報よりも新しいと判断し、システムが、ツールの適正な使用に必要な全ての能力有すると仮定すると、次いでプロセッサは、搭載ツールのタイプが、ステップ626においてすでに最新のリストに含まれているかどうかを判断する。ツールのタイプがプロセッサメモリ516の最新のリスト520にある場合、プロセッサは、この既存の追加ツールのデータをそのメモリで使用して、そのツール自体から追加ツールのデータをダウンロードするために遅延させずに、ステップ610で、機器をサポートすることができる。プロセッサメモリの最新のリストは、ツールの追加ツールのデータと同じ追加ツールのデータを含むか、またはプラグアンドプレイ機能を有する同じタイプのその後に割り当てられるツールからの、より新しい追加ツールのデータを含むことが可能であることに留意されたい。
最新のリストが、ロードしたツールのタイプを含まない場合、またはロードしたツールのデータが、そのツールのタイプのための最新のリストのデータよりも新しい場合、システムプロセッサは、ステップ628において、元のリスト518が、ツールメモリからの追加ツールのデータよりも新しい(または同じく最新)であるデータを含むかどうかの確認を始める。元のリストが、少なくともツールメモリからの追加ツールのデータと同じく最新であるツールのタイプの情報を含む場合、システムは、元のリストのデータを使用して搭載ツールをサポートする。現在の追加ツールの情報が、最新のリストまたは元のリストのいずれかですでに利用可能である場合、システムプロセッサは、ステップ630で、最新のリストへの追加ツールのデータのダウンロードを命令する。
例示的な実施態様において、プロセッサ502のメモリに常駐するツールのデータを使用することが、異なるツールのタイプにツール交換するためにプロセッサを再構成する最速の方法である。ツールのメモリからの追加ツールのデータのダウンロードでは、一般的に、1秒以上の遅延を伴い、いくつかの実施態様では10秒以上の遅延を伴い、また少なくとも1つの実施態様では、プロセッサのメモリにすでに格納されている情報を使用する場合と比較して、(システムの状態に依存するが)約14秒の遅延を伴う。装着ツールの動きは、ANALOG DEVICES社(Massachusetts)が販売するSharcTMプロセッサを6つ使用して命令するが、CTP(controller transformation processor;制御器変換プロセッサ)を使用することが理想的である。図7に示される方法600は、多くが管理者(Supervisor)コードのデータによって開始される方法によって、コード仲介者(Middleman)コードを使用して行われる。到着ツールから送られたデータは、状況に応じてスレーブのロボットアームの回路で前処理される。様々な特定の実現例は、本発明の範囲内で用いることが可能である。
図8を参照する。いくつかのプロセッサは、方法600に関するあらゆる側面(またはその側面に必要な全てを有するシステムに取り入れられた)の全ての機能を含むというわけではない。簡略化したプラグアンドプレイの方法700では、ツールがロボットアームにロードされ、プロセッサが、ステップ704で、そのツールのタイプが既知のツールのリストに含まれるかどうかを判断できるように、ツールのメモリからシステムプロセッサへの少なくともいくつかのデータの送信が開始される。ツールタイプおよび/またはツール識別子が既知のリストに含まれている場合、およびステップ706でプラグアンドプレイ機能を持たないツールであるとされた場合、そのツールは、ステップ708で、システムプロセッサ708のデータを使用してサポートすることができる。
プロセッサが、ステップ704で、そのツールが既知のリストには無いと判断した場合、プロセッサは、ステップ710でその機器を単純に拒否することが可能である。従って、本発明の方法は、必ずしも新しいツールのタイプを使用できるようにするために使用されるものではない。代わりに、システムプロセッサが、そのツールが既知のタイプであるがプラグアンドプレイ機能を持つと判断した場合、プロセッサは、追加ツールの情報の少なくとも一部分をダウンロードし、ダウンロードした情報を使用することによってそのツールをサポートして、ある条件に一致した場合に、ステップ712で、プロセッサを構成することが可能である。例示的なシステムでは、図6Aに示されるように、ツールデータ230の制限されたPNPパラメータをダウンロードする。プロセッサは、ステップ714で、ヘッダストリーム(制限されたPNPデータを含む)を確認することによって、ダウンロードしたデータの整合性が許容可能であることを確認することが可能である。プロセッサは、次いでステップ716で、プロセッサの現在のソフトウェアのリビジョンが、ダウンロードした追加ツールのデータごとに、そのツールと互換であることを確認することが可能である。ツールの整合性が不十分であるか、または現在のソフトウェアのリビジョンが互換ではない場合、そのツールは拒否される。データの整合性が許容可能であり、かつソフトウェアが互換である場合、ツールのメモリからダウンロードした追加ツールのデータは、そのツールの動きを命令するために使用される。
簡略化したプラグアンドプレイの方法700では、ツールメモリに関する全ての利用可能な追加ツールの情報が、必ずしもダウンロードされる、および/またはシステムによって使用されるというわけではない。図6Aに関して上述したように、追加ツールの情報は、制限されたPNP情報230を含むことが可能である。例示的な実施態様において、制限されたPNP情報は、一連のパラメータを備える。システムが(全てまたは無いのではなく)制限されたラグアンドプレイ機能を有し、パラメータが制限されたPNPデータにリストされている場合、システムは、更新したパラメータを使用してプロセッサのソフトウェアを再構成することによって、(元のリストではなく)ツールの最新のデータからのパラメータを使用する。例示的な実施態様において、制限されたPNPデータは、ツール先端部長さ、グリップ開トルク、グリップ閉トルク、およびグリップ角度のためのパラメトリック値を有する。
代替ツールのための様々な代替エンドエフェクタを、図8A乃至8Fに示す。ドベーキ(DEBAKEY)鉗子56i、マイクロ鉗子56ii、ポッツ(Potts)シザー56iii、およびクリップアプライヤ56ivを含むこれらの複数のエンドエフェクタは、一対のエンドエフェクタの顎板を画定するように、相対的に旋回する第1および第2のエンドエフェクタ56aおよび56bを備える。外科用メス56vおよび電気メスプローブ56viを含む他のエンドエフェクタは、単一のエンドエフェクタ要素を有する。
ツールのデータは、状況に応じて、特定の装着ツールおよび/またはツールタイプの許容可能な使用に関する制限に相関させることが可能である。ツールおよび/またはツールタイプ識別子は、システムメモリの1つ以上のツール使用リストに格納することが可能であり、プロセッサは、ダウンロードしたツールまたはツールタイプ識別子に対する使用リストの比較に応答して、ツールの使用を変更または制限することが可能である。いくつかの実施形態では、ツール使用データは、ツールのメモリに格納することが可能である。いずれにせよ、ツールの使用規制は、ツールの訓練/デモのみ、エンジニアリングまたはプロトタイプ開発、臨床的な医療試験に制限することが可能であり、または人間の手術における使用を許容することが可能である。ツールの寿命は、これらの用途によって変化し、ツールの使用可能範囲は、ツール使用データを修正することによって変化しうる。ツールの規制は、許容されないツールを拒否すること、システムのディスプレイに示される赤色または他の適切なアイコン、などによって課される。
明確に理解するために、また一例として例示的な実施態様を詳述したが、様々な変更、改作、および改良が行えることは、当業者に明らかであろう。例えば、例示的な実施態様は、ロボット手術用ツールの運動の変化などに関して記述されているが、別の実施態様では、既存の超音波システムを備えた最新の超音波撮像プローブ、RF切除システムを備えた代替の心臓切除カテーテル、または既存の産業用ロボットを備えた新しいロボットツールの使用を容易にすることが可能である。したがって、本発明の範囲は、添付の請求の範囲によってのみ限定される。

Claims (3)

  1. 第1のロボットツールをロボットアームに装着するステップと、
    第1のロボットツールのデータを使用して、前記装着された第1のロボットツールの動きをプロセッサによって命令するステップであって、前記第1のロボットツールのデータは、前記第1のロボットツールを装着する前に前記プロセッサのメモリに格納される、ステップと、
    第2のロボットツールを前記ロボットアームに装着するステップであって、前記第2のロボットツールは、前記第2のロボットツールに関連するデータを有するメモリを有する、ステップと、
    前記第2のロボットツールから前記プロセッサに前記第2のロボットツールのデータを送信するステップと、
    前記送信された第2のロボットツールのデータを使用して、前記プロセッサによって装着された前記第2のロボットツールの動きを命令するステップと
    を含む、方法であって、
    前記方法は、
    第3のロボットツールを前記ロボットアームに装着するステップと、
    前記第3のロボットツールが、前記第2のロボットツールのツール識別子に対応するツール識別子を有することを判断するステップと、
    前記送信された第2のロボットツールのデータを使用して、前記装着された第3のロボットツールの動きを前記プロセッサによって命令するステップと
    をさらに含む、方法。
  2. 前記第2のロボットツールのデータは、前記第2のロボットツールを装着する前には前記プロセッサの前記メモリに格納されない、請求項に記載の方法。
  3. 前記第2のロボットツールを装着する前に前記第3のロボットツールを前記ロボットアームに装着するステップと、第3のロボットツールのデータを使用して、前記第3のロボットツールの動きを命令するステップとをさらに含み、前記第2のロボットツールが装着された後、前記第2のロボットツールのデータは、前記ツール識別子を有するロボットツールに対して、前記第3のロボットツールのデータに優先する、請求項に記載の方法。
JP2012089737A 2004-05-04 2012-04-10 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新 Withdrawn JP2012130800A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/839,727 US7379790B2 (en) 2004-05-04 2004-05-04 Tool memory-based software upgrades for robotic surgery
US10/839,727 2004-05-04

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007511416A Division JP5000484B2 (ja) 2004-05-04 2005-04-28 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014104966A Division JP5986141B2 (ja) 2004-05-04 2014-05-21 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2014104965A Division JP6010067B2 (ja) 2004-05-04 2014-05-21 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2012130800A true JP2012130800A (ja) 2012-07-12

Family

ID=34967283

Family Applications (14)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007511416A Active JP5000484B2 (ja) 2004-05-04 2005-04-28 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2011052183A Pending JP2011148088A (ja) 2004-05-04 2011-03-09 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2012089737A Withdrawn JP2012130800A (ja) 2004-05-04 2012-04-10 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2012089738A Pending JP2012130801A (ja) 2004-05-04 2012-04-10 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2014104965A Active JP6010067B2 (ja) 2004-05-04 2014-05-21 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2014104966A Active JP5986141B2 (ja) 2004-05-04 2014-05-21 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2015083931A Active JP6107873B2 (ja) 2004-05-04 2015-04-16 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2016182601A Withdrawn JP2017035493A (ja) 2004-05-04 2016-09-20 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2017233558A Withdrawn JP2018038879A (ja) 2004-05-04 2017-12-05 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2019009286A Pending JP2019069268A (ja) 2004-05-04 2019-01-23 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2019182804A Withdrawn JP2019217404A (ja) 2004-05-04 2019-10-03 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2020200033A Pending JP2021037359A (ja) 2004-05-04 2020-12-02 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2021073238A Withdrawn JP2021106952A (ja) 2004-05-04 2021-04-23 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2023078530A Pending JP2023095999A (ja) 2004-05-04 2023-05-11 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007511416A Active JP5000484B2 (ja) 2004-05-04 2005-04-28 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2011052183A Pending JP2011148088A (ja) 2004-05-04 2011-03-09 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新

Family Applications After (11)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012089738A Pending JP2012130801A (ja) 2004-05-04 2012-04-10 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2014104965A Active JP6010067B2 (ja) 2004-05-04 2014-05-21 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2014104966A Active JP5986141B2 (ja) 2004-05-04 2014-05-21 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2015083931A Active JP6107873B2 (ja) 2004-05-04 2015-04-16 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2016182601A Withdrawn JP2017035493A (ja) 2004-05-04 2016-09-20 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2017233558A Withdrawn JP2018038879A (ja) 2004-05-04 2017-12-05 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2019009286A Pending JP2019069268A (ja) 2004-05-04 2019-01-23 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2019182804A Withdrawn JP2019217404A (ja) 2004-05-04 2019-10-03 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2020200033A Pending JP2021037359A (ja) 2004-05-04 2020-12-02 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2021073238A Withdrawn JP2021106952A (ja) 2004-05-04 2021-04-23 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP2023078530A Pending JP2023095999A (ja) 2004-05-04 2023-05-11 ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新

Country Status (5)

Country Link
US (7) US7379790B2 (ja)
EP (1) EP1753359B1 (ja)
JP (14) JP5000484B2 (ja)
CN (3) CN101361678A (ja)
WO (1) WO2005110267A1 (ja)

Families Citing this family (319)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100087728A1 (en) * 2000-11-28 2010-04-08 Physiosonics, Inc. Acoustic palpation using non-invasive ultrasound techniques to identify and localize tissue eliciting biological responses
US20060079773A1 (en) * 2000-11-28 2006-04-13 Allez Physionix Limited Systems and methods for making non-invasive physiological assessments by detecting induced acoustic emissions
US7386365B2 (en) 2004-05-04 2008-06-10 Intuitive Surgical, Inc. Tool grip calibration for robotic surgery
US9002518B2 (en) * 2003-06-30 2015-04-07 Intuitive Surgical Operations, Inc. Maximum torque driving of robotic surgical tools in robotic surgical systems
US7379790B2 (en) * 2004-05-04 2008-05-27 Intuitive Surgical, Inc. Tool memory-based software upgrades for robotic surgery
JP4980899B2 (ja) * 2004-06-25 2012-07-18 カーネギー メロン ユニバーシティ 操向可能なフォローザリーダー装置
WO2006130497A2 (en) * 2005-05-27 2006-12-07 The Charles Machine Works, Inc. Determination of remote control operator position
US8273076B2 (en) 2005-06-30 2012-09-25 Intuitive Surgical Operations, Inc. Indicator for tool state and communication in multi-arm robotic telesurgery
KR101298492B1 (ko) * 2005-06-30 2013-08-21 인튜어티브 서지컬 인코포레이티드 멀티암 로보트 원격 외과수술에서 툴 상태에 대한인디케이터와 통신
US8219178B2 (en) 2007-02-16 2012-07-10 Catholic Healthcare West Method and system for performing invasive medical procedures using a surgical robot
US10893912B2 (en) * 2006-02-16 2021-01-19 Globus Medical Inc. Surgical tool systems and methods
US10653497B2 (en) 2006-02-16 2020-05-19 Globus Medical, Inc. Surgical tool systems and methods
US10357184B2 (en) 2012-06-21 2019-07-23 Globus Medical, Inc. Surgical tool systems and method
DE102006056214B4 (de) * 2006-11-29 2019-02-14 Kuka Deutschland Gmbh Industrieroboter mit einem Werkzeug oder Sensor und Verfahren
US8863106B2 (en) * 2007-04-18 2014-10-14 Weinmann Gerate Fur Medizin Gmbh & Co. Kg Method and device for updating medical apparatus
WO2008133956A2 (en) * 2007-04-23 2008-11-06 Hansen Medical, Inc. Robotic instrument control system
GB0716590D0 (en) * 2007-08-24 2007-10-03 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical system
US20090069804A1 (en) * 2007-09-12 2009-03-12 Jensen Jeffrey L Apparatus for efficient power delivery
US9043018B2 (en) * 2007-12-27 2015-05-26 Intuitive Surgical Operations, Inc. Medical device with orientable tip for robotically directed laser cutting and biomaterial application
DE102008006982A1 (de) * 2008-01-31 2009-08-13 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Roboter und Verfahren zum Parametrieren eines Robotermodells
DE102008001664B4 (de) * 2008-05-08 2015-07-30 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Medizinischer Roboter und Verfahren zur Erfüllung der Performanceanforderung eines medizinischen Roboters
CA2735140A1 (en) * 2008-09-19 2010-03-25 Physiosonics, Inc. Acoustic palpation using non-invasive ultrasound techniques to identify and localize tissue eliciting biological responses
EP2387354B1 (en) * 2009-01-15 2017-05-31 Koninklijke Philips N.V. Electrophysiology catheter
US8423182B2 (en) 2009-03-09 2013-04-16 Intuitive Surgical Operations, Inc. Adaptable integrated energy control system for electrosurgical tools in robotic surgical systems
US20100305442A1 (en) * 2009-05-29 2010-12-02 Boston Scientific Scimed, Inc. Systems and methods for implementing a data management system for catheter-based imaging systems
US8746252B2 (en) 2010-05-14 2014-06-10 Intuitive Surgical Operations, Inc. Surgical system sterile drape
JP5669590B2 (ja) 2011-01-20 2015-02-12 オリンパス株式会社 マスタスレーブマニピュレータ及び医療用マスタスレーブマニピュレータ
WO2012131660A1 (en) 2011-04-01 2012-10-04 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) Robotic system for spinal and other surgeries
DE102011115077A1 (de) * 2011-09-28 2013-03-28 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Handhabungseinrichtung sowie Verfahren zum Betreiben einer Handhabungseinrichtung
US11871901B2 (en) 2012-05-20 2024-01-16 Cilag Gmbh International Method for situational awareness for surgical network or surgical network connected device capable of adjusting function based on a sensed situation or usage
US11298196B2 (en) 2012-06-21 2022-04-12 Globus Medical Inc. Surgical robotic automation with tracking markers and controlled tool advancement
US11864745B2 (en) 2012-06-21 2024-01-09 Globus Medical, Inc. Surgical robotic system with retractor
US11864839B2 (en) 2012-06-21 2024-01-09 Globus Medical Inc. Methods of adjusting a virtual implant and related surgical navigation systems
US11857149B2 (en) 2012-06-21 2024-01-02 Globus Medical, Inc. Surgical robotic systems with target trajectory deviation monitoring and related methods
US11399900B2 (en) 2012-06-21 2022-08-02 Globus Medical, Inc. Robotic systems providing co-registration using natural fiducials and related methods
US10758315B2 (en) 2012-06-21 2020-09-01 Globus Medical Inc. Method and system for improving 2D-3D registration convergence
US11395706B2 (en) 2012-06-21 2022-07-26 Globus Medical Inc. Surgical robot platform
US10231791B2 (en) 2012-06-21 2019-03-19 Globus Medical, Inc. Infrared signal based position recognition system for use with a robot-assisted surgery
US10350013B2 (en) 2012-06-21 2019-07-16 Globus Medical, Inc. Surgical tool systems and methods
US11607149B2 (en) 2012-06-21 2023-03-21 Globus Medical Inc. Surgical tool systems and method
US11045267B2 (en) 2012-06-21 2021-06-29 Globus Medical, Inc. Surgical robotic automation with tracking markers
US20170258535A1 (en) * 2012-06-21 2017-09-14 Globus Medical, Inc. Surgical robotic automation with tracking markers
US10624710B2 (en) 2012-06-21 2020-04-21 Globus Medical, Inc. System and method for measuring depth of instrumentation
US11857266B2 (en) 2012-06-21 2024-01-02 Globus Medical, Inc. System for a surveillance marker in robotic-assisted surgery
US11253327B2 (en) 2012-06-21 2022-02-22 Globus Medical, Inc. Systems and methods for automatically changing an end-effector on a surgical robot
US11793570B2 (en) 2012-06-21 2023-10-24 Globus Medical Inc. Surgical robotic automation with tracking markers
US11116576B2 (en) 2012-06-21 2021-09-14 Globus Medical Inc. Dynamic reference arrays and methods of use
US10136954B2 (en) 2012-06-21 2018-11-27 Globus Medical, Inc. Surgical tool systems and method
JP2015528713A (ja) 2012-06-21 2015-10-01 グローバス メディカル インコーポレイティッド 手術ロボットプラットフォーム
US11317971B2 (en) 2012-06-21 2022-05-03 Globus Medical, Inc. Systems and methods related to robotic guidance in surgery
CN102729238B (zh) * 2012-06-28 2014-11-26 哈尔滨工程大学 三轴交汇式姿态主手机构
EP2895098B1 (en) 2012-09-17 2022-08-10 Intuitive Surgical Operations, Inc. Methods and systems for assigning input devices to teleoperated surgical instrument functions
US10631939B2 (en) 2012-11-02 2020-04-28 Intuitive Surgical Operations, Inc. Systems and methods for mapping flux supply paths
JP6053933B2 (ja) 2012-11-29 2016-12-27 オリンパス株式会社 処置具、マニピュレータシステム、および処置具の作動方法
US9522003B2 (en) * 2013-01-14 2016-12-20 Intuitive Surgical Operations, Inc. Clamping instrument
EP2967623B1 (en) 2013-03-14 2021-07-21 SRI International Compact robotic wrist
KR102255645B1 (ko) * 2013-03-15 2021-05-25 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 조향 인터페이스를 갖는 수술용 환자측 카트
KR102283176B1 (ko) 2013-03-15 2021-07-29 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 로봇 수술 시스템에서의 수술 중 도구의 교환
US9101348B2 (en) 2013-03-15 2015-08-11 Intuitive Surgical Operations, Inc. Surgical patient side cart with drive system and method of moving a patient side cart
CN107485449B (zh) * 2013-03-15 2020-05-05 直观外科手术操作公司 软件可配置的操纵器自由度
CA2905968A1 (en) 2013-03-15 2014-09-25 Sri International Hyperdexterous surgical system
CN113180834A (zh) 2013-03-15 2021-07-30 史赛克公司 手术机器人臂的端部执行器
CN104055576B (zh) * 2013-06-19 2016-06-22 迈柯唯医疗设备(苏州)有限公司 医用吊塔系统
JP6109001B2 (ja) * 2013-07-26 2017-04-05 オリンパス株式会社 医療用システムおよびその作動方法
DE102013012840B4 (de) * 2013-08-02 2018-11-29 Abb Schweiz Ag Robotersystem
US9283048B2 (en) 2013-10-04 2016-03-15 KB Medical SA Apparatus and systems for precise guidance of surgical tools
CN110074844B (zh) 2013-12-11 2023-02-17 柯惠Lp公司 用于机器人手术系统的腕组件及钳夹组件
EP3094272B1 (en) 2014-01-15 2021-04-21 KB Medical SA Notched apparatus for guidance of an insertable instrument along an axis during spinal surgery
WO2015121311A1 (en) 2014-02-11 2015-08-20 KB Medical SA Sterile handle for controlling a robotic surgical system from a sterile field
EP3134022B1 (en) 2014-04-24 2018-01-10 KB Medical SA Surgical instrument holder for use with a robotic surgical system
US20150317899A1 (en) 2014-05-01 2015-11-05 Covidien Lp System and method for using rfid tags to determine sterilization of devices
WO2016008880A1 (en) 2014-07-14 2016-01-21 KB Medical SA Anti-skid surgical instrument for use in preparing holes in bone tissue
CN110063791B (zh) 2014-08-13 2022-04-15 柯惠Lp公司 机器人控制的具有机械优势的夹持
US11504192B2 (en) 2014-10-30 2022-11-22 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US10013808B2 (en) 2015-02-03 2018-07-03 Globus Medical, Inc. Surgeon head-mounted display apparatuses
WO2016131903A1 (en) 2015-02-18 2016-08-25 KB Medical SA Systems and methods for performing minimally invasive spinal surgery with a robotic surgical system using a percutaneous technique
AU2016220501B2 (en) 2015-02-19 2020-02-13 Covidien Lp Repositioning method of input device for robotic surgical system
CN107405172B (zh) 2015-03-10 2021-04-13 柯惠Lp公司 测量机器人手术系统的连接器部件的健康状况
WO2016196238A1 (en) 2015-06-03 2016-12-08 Covidien Lp Offset instrument drive unit
JP6761822B2 (ja) 2015-06-16 2020-09-30 コヴィディエン リミテッド パートナーシップ ロボット外科用システムトルク変換検知
CN112402015A (zh) 2015-06-23 2021-02-26 柯惠Lp公司 机器人手术组合件
KR102495549B1 (ko) 2015-07-07 2023-02-06 인튜어티브 서지컬 오퍼레이션즈 인코포레이티드 복수의 장치의 제어
CN108025445A (zh) * 2015-07-23 2018-05-11 斯里国际 机器人臂及机器人手术系统
US10646298B2 (en) 2015-07-31 2020-05-12 Globus Medical, Inc. Robot arm and methods of use
US10058394B2 (en) 2015-07-31 2018-08-28 Globus Medical, Inc. Robot arm and methods of use
US10080615B2 (en) 2015-08-12 2018-09-25 Globus Medical, Inc. Devices and methods for temporary mounting of parts to bone
US9630315B2 (en) 2015-08-24 2017-04-25 Rethink Robotics, Inc. Robot with hot-swapped end effectors
US11167411B2 (en) 2015-08-24 2021-11-09 Rethink Robotics Gmbh Quick-release mechanism for tool adapter plate and robots incorporating the same
EP3344179B1 (en) 2015-08-31 2021-06-30 KB Medical SA Robotic surgical systems
US10034716B2 (en) 2015-09-14 2018-07-31 Globus Medical, Inc. Surgical robotic systems and methods thereof
EP4252674A3 (en) 2015-09-25 2024-03-20 Covidien LP Robotic surgical assemblies and instrument drive connectors thereof
CA3000688A1 (en) * 2015-09-30 2017-04-06 Barrett Technology, Llc Multi-active-axis, non-exoskeletal rehabilitation device and a method of operating thereof
US9771092B2 (en) 2015-10-13 2017-09-26 Globus Medical, Inc. Stabilizer wheel assembly and methods of use
EP3364905B1 (en) 2015-10-22 2024-03-13 Covidien LP Multi-input robot surgical system control scheme
US10912449B2 (en) 2015-10-23 2021-02-09 Covidien Lp Surgical system for detecting gradual changes in perfusion
WO2017087439A1 (en) 2015-11-19 2017-05-26 Covidien Lp Optical force sensor for robotic surgical system
US10344450B2 (en) 2015-12-01 2019-07-09 The Charles Machine Works, Inc. Object detection system and method
US10448910B2 (en) 2016-02-03 2019-10-22 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
US10117632B2 (en) 2016-02-03 2018-11-06 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system with beam scanning collimator
US10842453B2 (en) 2016-02-03 2020-11-24 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
US11883217B2 (en) 2016-02-03 2024-01-30 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system and method
US11058378B2 (en) 2016-02-03 2021-07-13 Globus Medical, Inc. Portable medical imaging system
US20190090955A1 (en) * 2016-03-01 2019-03-28 Mirus Llc Systems and methods for position and orientation tracking of anatomy and surgical instruments
US10866119B2 (en) 2016-03-14 2020-12-15 Globus Medical, Inc. Metal detector for detecting insertion of a surgical device into a hollow tube
WO2017173524A1 (en) 2016-04-07 2017-10-12 Titan Medical Inc. Camera positioning method and apparatus for capturing images during a medical procedure
EP3463159B1 (en) 2016-05-26 2024-01-03 Covidien LP Instrument drive units
US11191600B2 (en) 2016-05-26 2021-12-07 Covidien Lp Robotic surgical assemblies
US11446099B2 (en) 2016-06-03 2022-09-20 Covidien Lp Control arm for robotic surgical systems
CN109152612A (zh) 2016-06-03 2019-01-04 柯惠Lp公司 具有嵌入式成像仪的机器人手术系统
CN109195543A (zh) 2016-06-03 2019-01-11 柯惠Lp公司 用于机器人手术系统的被动轴系统
EP3463162A4 (en) 2016-06-03 2020-06-24 Covidien LP SYSTEMS, METHODS AND COMPUTER READABLE PROGRAM PRODUCTS FOR CONTROLLING A ROBOT CONTROLLED MANIPULATOR
CN106214257B (zh) * 2016-07-08 2018-08-28 天津大学 一种微创手术机器人用主操作平台
US11813203B2 (en) 2016-11-28 2023-11-14 Verb Surgical Inc. Robotic surgical table with relatively high resonant frequency structure to reduce efficiency of energy transmission between attached robotic arms
US10065313B2 (en) 2016-12-07 2018-09-04 Harris Corporation Robot manipulator system
JP7233841B2 (ja) 2017-01-18 2023-03-07 ケービー メディカル エスアー ロボット外科手術システムのロボットナビゲーション
JP6811635B2 (ja) * 2017-02-10 2021-01-13 川崎重工業株式会社 ロボットシステム及びその制御方法
US11690691B2 (en) 2017-02-15 2023-07-04 Covidien Lp System and apparatus for crush prevention for medical robot applications
US11071594B2 (en) 2017-03-16 2021-07-27 KB Medical SA Robotic navigation of robotic surgical systems
CN108066008B (zh) * 2017-03-23 2020-05-29 深圳市罗伯医疗科技有限公司 辅助手术的医疗仪器控制方法及系统
US11078945B2 (en) 2017-03-26 2021-08-03 Verb Surgical Inc. Coupler to attach robotic arm to surgical table
US10792119B2 (en) 2017-05-22 2020-10-06 Ethicon Llc Robotic arm cart and uses therefor
US11717361B2 (en) 2017-05-24 2023-08-08 Covidien Lp Electrosurgical robotic system having tool presence detection
US11510747B2 (en) 2017-05-25 2022-11-29 Covidien Lp Robotic surgical systems and drapes for covering components of robotic surgical systems
WO2018217444A2 (en) 2017-05-25 2018-11-29 Covidien Lp Systems and methods for detection of objects within a field of view of an image capture device
WO2018217431A1 (en) 2017-05-25 2018-11-29 Covidien Lp Robotic surgical system with automated guidance
US10856948B2 (en) 2017-05-31 2020-12-08 Verb Surgical Inc. Cart for robotic arms and method and apparatus for registering cart to surgical table
US10485623B2 (en) 2017-06-01 2019-11-26 Verb Surgical Inc. Robotic arm cart with fine position adjustment features and uses therefor
US10913145B2 (en) 2017-06-20 2021-02-09 Verb Surgical Inc. Cart for robotic arms and method and apparatus for cartridge or magazine loading of arms
US20200160989A1 (en) * 2017-07-19 2020-05-21 Sony Corporation Surgery system, control method, surgical apparatus, and program
US10675094B2 (en) 2017-07-21 2020-06-09 Globus Medical Inc. Robot surgical platform
JP6538771B2 (ja) * 2017-07-26 2019-07-03 ファナック株式会社 数値制御装置、および、数値制御装置の制御方法
CN107334532B (zh) * 2017-07-31 2021-03-19 成都博恩思医学机器人有限公司 手术机器人
US11662270B2 (en) * 2017-08-22 2023-05-30 Intuitive Surgical Operations, Inc. User-installable part installation detection techniques
JP7349992B2 (ja) 2017-09-05 2023-09-25 コヴィディエン リミテッド パートナーシップ ロボット手術システムのための衝突処理アルゴリズム
EP3678573A4 (en) 2017-09-06 2021-06-02 Covidien LP LIMIT SCALING OF SURGICAL ROBOTS
JP6815295B2 (ja) * 2017-09-14 2021-01-20 株式会社東芝 保持装置、およびハンドリング装置
US11291510B2 (en) 2017-10-30 2022-04-05 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US11229436B2 (en) 2017-10-30 2022-01-25 Cilag Gmbh International Surgical system comprising a surgical tool and a surgical hub
US11317919B2 (en) 2017-10-30 2022-05-03 Cilag Gmbh International Clip applier comprising a clip crimping system
US11510741B2 (en) 2017-10-30 2022-11-29 Cilag Gmbh International Method for producing a surgical instrument comprising a smart electrical system
US11406390B2 (en) 2017-10-30 2022-08-09 Cilag Gmbh International Clip applier comprising interchangeable clip reloads
WO2019089312A1 (en) * 2017-10-30 2019-05-09 Ethicon Llc Electrical power output control based on mechanical forces
US11564756B2 (en) 2017-10-30 2023-01-31 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US11311342B2 (en) 2017-10-30 2022-04-26 Cilag Gmbh International Method for communicating with surgical instrument systems
US11291465B2 (en) 2017-10-30 2022-04-05 Cilag Gmbh International Surgical instruments comprising a lockable end effector socket
US11911045B2 (en) 2017-10-30 2024-02-27 Cllag GmbH International Method for operating a powered articulating multi-clip applier
US11801098B2 (en) 2017-10-30 2023-10-31 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US11382666B2 (en) 2017-11-09 2022-07-12 Globus Medical Inc. Methods providing bend plans for surgical rods and related controllers and computer program products
US11794338B2 (en) 2017-11-09 2023-10-24 Globus Medical Inc. Robotic rod benders and related mechanical and motor housings
US10898252B2 (en) 2017-11-09 2021-01-26 Globus Medical, Inc. Surgical robotic systems for bending surgical rods, and related methods and devices
US11134862B2 (en) 2017-11-10 2021-10-05 Globus Medical, Inc. Methods of selecting surgical implants and related devices
JP7083245B2 (ja) * 2017-12-18 2022-06-10 日本電産サンキョー株式会社 ロボットシステム
US11818052B2 (en) 2017-12-28 2023-11-14 Cilag Gmbh International Surgical network determination of prioritization of communication, interaction, or processing based on system or device needs
US11633237B2 (en) 2017-12-28 2023-04-25 Cilag Gmbh International Usage and technique analysis of surgeon / staff performance against a baseline to optimize device utilization and performance for both current and future procedures
US20190200981A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Method of compressing tissue within a stapling device and simultaneously displaying the location of the tissue within the jaws
US11147607B2 (en) 2017-12-28 2021-10-19 Cilag Gmbh International Bipolar combination device that automatically adjusts pressure based on energy modality
US11304745B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensing and display
US11364075B2 (en) 2017-12-28 2022-06-21 Cilag Gmbh International Radio frequency energy device for delivering combined electrical signals
US11213359B2 (en) 2017-12-28 2022-01-04 Cilag Gmbh International Controllers for robot-assisted surgical platforms
US11291495B2 (en) 2017-12-28 2022-04-05 Cilag Gmbh International Interruption of energy due to inadvertent capacitive coupling
US11311306B2 (en) 2017-12-28 2022-04-26 Cilag Gmbh International Surgical systems for detecting end effector tissue distribution irregularities
US11266468B2 (en) 2017-12-28 2022-03-08 Cilag Gmbh International Cooperative utilization of data derived from secondary sources by intelligent surgical hubs
US11410259B2 (en) 2017-12-28 2022-08-09 Cilag Gmbh International Adaptive control program updates for surgical devices
US20190201146A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Safety systems for smart powered surgical stapling
US11612408B2 (en) 2017-12-28 2023-03-28 Cilag Gmbh International Determining tissue composition via an ultrasonic system
US11273001B2 (en) 2017-12-28 2022-03-15 Cilag Gmbh International Surgical hub and modular device response adjustment based on situational awareness
US11446052B2 (en) 2017-12-28 2022-09-20 Cilag Gmbh International Variation of radio frequency and ultrasonic power level in cooperation with varying clamp arm pressure to achieve predefined heat flux or power applied to tissue
US11324557B2 (en) 2017-12-28 2022-05-10 Cilag Gmbh International Surgical instrument with a sensing array
US11317937B2 (en) 2018-03-08 2022-05-03 Cilag Gmbh International Determining the state of an ultrasonic end effector
US11786245B2 (en) 2017-12-28 2023-10-17 Cilag Gmbh International Surgical systems with prioritized data transmission capabilities
US20190201139A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Communication arrangements for robot-assisted surgical platforms
US11376002B2 (en) 2017-12-28 2022-07-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument cartridge sensor assemblies
US11529187B2 (en) 2017-12-28 2022-12-20 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensor arrangements
US11602393B2 (en) 2017-12-28 2023-03-14 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensing and generator control
US11659023B2 (en) 2017-12-28 2023-05-23 Cilag Gmbh International Method of hub communication
US11589888B2 (en) 2017-12-28 2023-02-28 Cilag Gmbh International Method for controlling smart energy devices
US10943454B2 (en) 2017-12-28 2021-03-09 Ethicon Llc Detection and escalation of security responses of surgical instruments to increasing severity threats
US11069012B2 (en) 2017-12-28 2021-07-20 Cilag Gmbh International Interactive surgical systems with condition handling of devices and data capabilities
US11284936B2 (en) 2017-12-28 2022-03-29 Cilag Gmbh International Surgical instrument having a flexible electrode
US11304763B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Image capturing of the areas outside the abdomen to improve placement and control of a surgical device in use
US11257589B2 (en) 2017-12-28 2022-02-22 Cilag Gmbh International Real-time analysis of comprehensive cost of all instrumentation used in surgery utilizing data fluidity to track instruments through stocking and in-house processes
US11304720B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Activation of energy devices
US10758310B2 (en) 2017-12-28 2020-09-01 Ethicon Llc Wireless pairing of a surgical device with another device within a sterile surgical field based on the usage and situational awareness of devices
US11464559B2 (en) 2017-12-28 2022-10-11 Cilag Gmbh International Estimating state of ultrasonic end effector and control system therefor
US11571234B2 (en) 2017-12-28 2023-02-07 Cilag Gmbh International Temperature control of ultrasonic end effector and control system therefor
US20190201039A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Situational awareness of electrosurgical systems
US11559307B2 (en) * 2017-12-28 2023-01-24 Cilag Gmbh International Method of robotic hub communication, detection, and control
US11864728B2 (en) 2017-12-28 2024-01-09 Cilag Gmbh International Characterization of tissue irregularities through the use of mono-chromatic light refractivity
US11857152B2 (en) 2017-12-28 2024-01-02 Cilag Gmbh International Surgical hub spatial awareness to determine devices in operating theater
US11903601B2 (en) 2017-12-28 2024-02-20 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a plurality of drive systems
US11389164B2 (en) 2017-12-28 2022-07-19 Cilag Gmbh International Method of using reinforced flexible circuits with multiple sensors to optimize performance of radio frequency devices
US11672605B2 (en) 2017-12-28 2023-06-13 Cilag Gmbh International Sterile field interactive control displays
US11132462B2 (en) 2017-12-28 2021-09-28 Cilag Gmbh International Data stripping method to interrogate patient records and create anonymized record
US20230171304A1 (en) * 2017-12-28 2023-06-01 Cilag Gmbh International Method of robotic hub communication, detection, and control
US11419667B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Ultrasonic energy device which varies pressure applied by clamp arm to provide threshold control pressure at a cut progression location
US11056244B2 (en) 2017-12-28 2021-07-06 Cilag Gmbh International Automated data scaling, alignment, and organizing based on predefined parameters within surgical networks
US11832840B2 (en) 2017-12-28 2023-12-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument having a flexible circuit
US11234756B2 (en) 2017-12-28 2022-02-01 Cilag Gmbh International Powered surgical tool with predefined adjustable control algorithm for controlling end effector parameter
US11308075B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Surgical network, instrument, and cloud responses based on validation of received dataset and authentication of its source and integrity
US11179208B2 (en) 2017-12-28 2021-11-23 Cilag Gmbh International Cloud-based medical analytics for security and authentication trends and reactive measures
US11832899B2 (en) 2017-12-28 2023-12-05 Cilag Gmbh International Surgical systems with autonomously adjustable control programs
US11253315B2 (en) 2017-12-28 2022-02-22 Cilag Gmbh International Increasing radio frequency to create pad-less monopolar loop
US11432885B2 (en) 2017-12-28 2022-09-06 Cilag Gmbh International Sensing arrangements for robot-assisted surgical platforms
US11045591B2 (en) 2017-12-28 2021-06-29 Cilag Gmbh International Dual in-series large and small droplet filters
US11896443B2 (en) 2017-12-28 2024-02-13 Cilag Gmbh International Control of a surgical system through a surgical barrier
US11896322B2 (en) 2017-12-28 2024-02-13 Cilag Gmbh International Sensing the patient position and contact utilizing the mono-polar return pad electrode to provide situational awareness to the hub
US11109866B2 (en) 2017-12-28 2021-09-07 Cilag Gmbh International Method for circular stapler control algorithm adjustment based on situational awareness
US11166772B2 (en) 2017-12-28 2021-11-09 Cilag Gmbh International Surgical hub coordination of control and communication of operating room devices
US11100631B2 (en) 2017-12-28 2021-08-24 Cilag Gmbh International Use of laser light and red-green-blue coloration to determine properties of back scattered light
US11304699B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Method for adaptive control schemes for surgical network control and interaction
US11464535B2 (en) 2017-12-28 2022-10-11 Cilag Gmbh International Detection of end effector emersion in liquid
US11423007B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Adjustment of device control programs based on stratified contextual data in addition to the data
US11096693B2 (en) 2017-12-28 2021-08-24 Cilag Gmbh International Adjustment of staple height of at least one row of staples based on the sensed tissue thickness or force in closing
US11202570B2 (en) 2017-12-28 2021-12-21 Cilag Gmbh International Communication hub and storage device for storing parameters and status of a surgical device to be shared with cloud based analytics systems
US11424027B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Method for operating surgical instrument systems
US11419630B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Surgical system distributed processing
US10892995B2 (en) 2017-12-28 2021-01-12 Ethicon Llc Surgical network determination of prioritization of communication, interaction, or processing based on system or device needs
US11076921B2 (en) 2017-12-28 2021-08-03 Cilag Gmbh International Adaptive control program updates for surgical hubs
US11844579B2 (en) 2017-12-28 2023-12-19 Cilag Gmbh International Adjustments based on airborne particle properties
US11278281B2 (en) 2017-12-28 2022-03-22 Cilag Gmbh International Interactive surgical system
US11160605B2 (en) 2017-12-28 2021-11-02 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensing and motor control
US10966791B2 (en) 2017-12-28 2021-04-06 Ethicon Llc Cloud-based medical analytics for medical facility segmented individualization of instrument function
US11559308B2 (en) 2017-12-28 2023-01-24 Cilag Gmbh International Method for smart energy device infrastructure
US11576677B2 (en) 2017-12-28 2023-02-14 Cilag Gmbh International Method of hub communication, processing, display, and cloud analytics
US11666331B2 (en) 2017-12-28 2023-06-06 Cilag Gmbh International Systems for detecting proximity of surgical end effector to cancerous tissue
US11540855B2 (en) 2017-12-28 2023-01-03 Cilag Gmbh International Controlling activation of an ultrasonic surgical instrument according to the presence of tissue
US11678881B2 (en) 2017-12-28 2023-06-20 Cilag Gmbh International Spatial awareness of surgical hubs in operating rooms
US11786251B2 (en) 2017-12-28 2023-10-17 Cilag Gmbh International Method for adaptive control schemes for surgical network control and interaction
US11744604B2 (en) 2017-12-28 2023-09-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument with a hardware-only control circuit
US11937769B2 (en) 2017-12-28 2024-03-26 Cilag Gmbh International Method of hub communication, processing, storage and display
US11051876B2 (en) 2017-12-28 2021-07-06 Cilag Gmbh International Surgical evacuation flow paths
CA3085476A1 (en) 2018-01-04 2019-07-11 Covidien Lp Systems and assemblies for mounting a surgical accessory to robotic surgical systems, and providing access therethrough
EP3735195A4 (en) 2018-01-04 2021-10-27 Covidien LP SURGICAL ROBOT SYSTEM AND INSTRUMENT DRIVE ARRANGEMENTS
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
US10856942B2 (en) * 2018-03-02 2020-12-08 Ethicon Llc System and method for closed-loop surgical tool homing
US11189379B2 (en) 2018-03-06 2021-11-30 Digital Surgery Limited Methods and systems for using multiple data structures to process surgical data
US11589915B2 (en) 2018-03-08 2023-02-28 Cilag Gmbh International In-the-jaw classifier based on a model
US11259830B2 (en) 2018-03-08 2022-03-01 Cilag Gmbh International Methods for controlling temperature in ultrasonic device
US11399858B2 (en) 2018-03-08 2022-08-02 Cilag Gmbh International Application of smart blade technology
US11628024B2 (en) 2018-03-08 2023-04-18 Covidien Lp Surgical robotic systems
CN108491344B (zh) * 2018-03-14 2020-03-06 广东美的制冷设备有限公司 机器人控制管理方法、系统、机器人和计算机存储介质
US11207067B2 (en) 2018-03-28 2021-12-28 Cilag Gmbh International Surgical stapling device with separate rotary driven closure and firing systems and firing member that engages both jaws while firing
US11213294B2 (en) 2018-03-28 2022-01-04 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising co-operating lockout features
US10973520B2 (en) 2018-03-28 2021-04-13 Ethicon Llc Surgical staple cartridge with firing member driven camming assembly that has an onboard tissue cutting feature
US11219453B2 (en) 2018-03-28 2022-01-11 Cilag Gmbh International Surgical stapling devices with cartridge compatible closure and firing lockout arrangements
US11278280B2 (en) 2018-03-28 2022-03-22 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a jaw closure lockout
US11589865B2 (en) 2018-03-28 2023-02-28 Cilag Gmbh International Methods for controlling a powered surgical stapler that has separate rotary closure and firing systems
US11096688B2 (en) 2018-03-28 2021-08-24 Cilag Gmbh International Rotary driven firing members with different anvil and channel engagement features
US11471156B2 (en) 2018-03-28 2022-10-18 Cilag Gmbh International Surgical stapling devices with improved rotary driven closure systems
US11090047B2 (en) 2018-03-28 2021-08-17 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an adaptive control system
SE544035C2 (en) * 2018-04-04 2021-11-16 Husqvarna Ab Improved maintenance for a robotic working tool
US10573023B2 (en) 2018-04-09 2020-02-25 Globus Medical, Inc. Predictive visualization of medical imaging scanner component movement
USD874009S1 (en) * 2018-04-10 2020-01-28 BTL Industries Ltd. Medical device
EP3781073A4 (en) 2018-04-20 2022-01-26 Covidien LP COMPENSATION OF OBSERVER MOTION IN ROBOTIC SURGICAL SYSTEMS WITH STEREOSCOPIC DISPLAYS
USD874657S1 (en) * 2018-05-18 2020-02-04 Intuitive Surgical Operations, Inc. Surgical control apparatus
US11205508B2 (en) 2018-05-23 2021-12-21 Verb Surgical Inc. Machine-learning-oriented surgical video analysis system
US11576739B2 (en) 2018-07-03 2023-02-14 Covidien Lp Systems, methods, and computer-readable media for detecting image degradation during surgical procedures
US20200034136A1 (en) * 2018-07-24 2020-01-30 Sony Corporation Distributed asset management in operating theater
US10679743B2 (en) * 2018-09-12 2020-06-09 Verb Surgical Inc. Method and system for automatically tracking and managing inventory of surgical tools in operating rooms
US11109746B2 (en) 2018-10-10 2021-09-07 Titan Medical Inc. Instrument insertion system, method, and apparatus for performing medical procedures
US11337742B2 (en) 2018-11-05 2022-05-24 Globus Medical Inc Compliant orthopedic driver
US11278360B2 (en) 2018-11-16 2022-03-22 Globus Medical, Inc. End-effectors for surgical robotic systems having sealed optical components
US11744655B2 (en) 2018-12-04 2023-09-05 Globus Medical, Inc. Drill guide fixtures, cranial insertion fixtures, and related methods and robotic systems
US11602402B2 (en) 2018-12-04 2023-03-14 Globus Medical, Inc. Drill guide fixtures, cranial insertion fixtures, and related methods and robotic systems
US11586106B2 (en) 2018-12-28 2023-02-21 Titan Medical Inc. Imaging apparatus having configurable stereoscopic perspective
US11717355B2 (en) 2019-01-29 2023-08-08 Covidien Lp Drive mechanisms for surgical instruments such as for use in robotic surgical systems
US11576733B2 (en) 2019-02-06 2023-02-14 Covidien Lp Robotic surgical assemblies including electrosurgical instruments having articulatable wrist assemblies
US11484372B2 (en) 2019-02-15 2022-11-01 Covidien Lp Articulation mechanisms for surgical instruments such as for use in robotic surgical systems
US11331101B2 (en) 2019-02-19 2022-05-17 Cilag Gmbh International Deactivator element for defeating surgical stapling device lockouts
US11317915B2 (en) 2019-02-19 2022-05-03 Cilag Gmbh International Universal cartridge based key feature that unlocks multiple lockout arrangements in different surgical staplers
US11369377B2 (en) 2019-02-19 2022-06-28 Cilag Gmbh International Surgical stapling assembly with cartridge based retainer configured to unlock a firing lockout
US11751872B2 (en) 2019-02-19 2023-09-12 Cilag Gmbh International Insertable deactivator element for surgical stapler lockouts
US11357503B2 (en) 2019-02-19 2022-06-14 Cilag Gmbh International Staple cartridge retainers with frangible retention features and methods of using same
WO2020178933A1 (ja) 2019-03-04 2020-09-10 株式会社Fuji シミュレーションシステム
US11918313B2 (en) 2019-03-15 2024-03-05 Globus Medical Inc. Active end effectors for surgical robots
US11382549B2 (en) 2019-03-22 2022-07-12 Globus Medical, Inc. System for neuronavigation registration and robotic trajectory guidance, and related methods and devices
US11571265B2 (en) 2019-03-22 2023-02-07 Globus Medical Inc. System for neuronavigation registration and robotic trajectory guidance, robotic surgery, and related methods and devices
US11806084B2 (en) 2019-03-22 2023-11-07 Globus Medical, Inc. System for neuronavigation registration and robotic trajectory guidance, and related methods and devices
US11419616B2 (en) 2019-03-22 2022-08-23 Globus Medical, Inc. System for neuronavigation registration and robotic trajectory guidance, robotic surgery, and related methods and devices
US11317978B2 (en) 2019-03-22 2022-05-03 Globus Medical, Inc. System for neuronavigation registration and robotic trajectory guidance, robotic surgery, and related methods and devices
US20200297357A1 (en) 2019-03-22 2020-09-24 Globus Medical, Inc. System for neuronavigation registration and robotic trajectory guidance, robotic surgery, and related methods and devices
US11045179B2 (en) 2019-05-20 2021-06-29 Global Medical Inc Robot-mounted retractor system
USD952144S1 (en) 2019-06-25 2022-05-17 Cilag Gmbh International Surgical staple cartridge retainer with firing system authentication key
USD964564S1 (en) 2019-06-25 2022-09-20 Cilag Gmbh International Surgical staple cartridge retainer with a closure system authentication key
USD950728S1 (en) 2019-06-25 2022-05-03 Cilag Gmbh International Surgical staple cartridge
US11628023B2 (en) 2019-07-10 2023-04-18 Globus Medical, Inc. Robotic navigational system for interbody implants
US11458639B2 (en) * 2019-07-18 2022-10-04 Mujin, Inc. Systems for changing tools on a gripper apparatus
US11571171B2 (en) 2019-09-24 2023-02-07 Globus Medical, Inc. Compound curve cable chain
CN110811837B (zh) * 2019-09-25 2021-06-01 中奕智创医疗科技有限公司 机器人及多电机自适应控制系统、方法、装置、存储介质
US11426178B2 (en) 2019-09-27 2022-08-30 Globus Medical Inc. Systems and methods for navigating a pin guide driver
US11864857B2 (en) 2019-09-27 2024-01-09 Globus Medical, Inc. Surgical robot with passive end effector
US11890066B2 (en) 2019-09-30 2024-02-06 Globus Medical, Inc Surgical robot with passive end effector
US11510684B2 (en) 2019-10-14 2022-11-29 Globus Medical, Inc. Rotary motion passive end effector for surgical robots in orthopedic surgeries
CN113347916A (zh) 2019-10-15 2021-09-03 因普瑞缇夫护理公司 用于多变量卒中检测的系统和方法
US11382699B2 (en) 2020-02-10 2022-07-12 Globus Medical Inc. Extended reality visualization of optical tool tracking volume for computer assisted navigation in surgery
US11207150B2 (en) 2020-02-19 2021-12-28 Globus Medical, Inc. Displaying a virtual model of a planned instrument attachment to ensure correct selection of physical instrument attachment
US11253216B2 (en) 2020-04-28 2022-02-22 Globus Medical Inc. Fixtures for fluoroscopic imaging systems and related navigation systems and methods
US11382700B2 (en) 2020-05-08 2022-07-12 Globus Medical Inc. Extended reality headset tool tracking and control
US11510750B2 (en) 2020-05-08 2022-11-29 Globus Medical, Inc. Leveraging two-dimensional digital imaging and communication in medicine imagery in three-dimensional extended reality applications
US11153555B1 (en) 2020-05-08 2021-10-19 Globus Medical Inc. Extended reality headset camera system for computer assisted navigation in surgery
US11317973B2 (en) 2020-06-09 2022-05-03 Globus Medical, Inc. Camera tracking bar for computer assisted navigation during surgery
US11382713B2 (en) 2020-06-16 2022-07-12 Globus Medical, Inc. Navigated surgical system with eye to XR headset display calibration
WO2021258113A1 (en) 2020-06-19 2021-12-23 Remedy Robotics, Inc. Systems and methods for guidance of intraluminal devices within the vasculature
US11877807B2 (en) 2020-07-10 2024-01-23 Globus Medical, Inc Instruments for navigated orthopedic surgeries
USD963851S1 (en) 2020-07-10 2022-09-13 Covidien Lp Port apparatus
US11793588B2 (en) 2020-07-23 2023-10-24 Globus Medical, Inc. Sterile draping of robotic arms
US11737831B2 (en) 2020-09-02 2023-08-29 Globus Medical Inc. Surgical object tracking template generation for computer assisted navigation during surgical procedure
US11523785B2 (en) 2020-09-24 2022-12-13 Globus Medical, Inc. Increased cone beam computed tomography volume length without requiring stitching or longitudinal C-arm movement
US11911112B2 (en) 2020-10-27 2024-02-27 Globus Medical, Inc. Robotic navigational system
US11941814B2 (en) 2020-11-04 2024-03-26 Globus Medical Inc. Auto segmentation using 2-D images taken during 3-D imaging spin
US11717350B2 (en) 2020-11-24 2023-08-08 Globus Medical Inc. Methods for robotic assistance and navigation in spinal surgery and related systems
JP2022156449A (ja) * 2021-03-31 2022-10-14 ソニーグループ株式会社 手術ロボット及び手術システム
US11948226B2 (en) 2021-05-28 2024-04-02 Covidien Lp Systems and methods for clinical workspace simulation
US11707332B2 (en) 2021-07-01 2023-07-25 Remedy Robotics, Inc. Image space control for endovascular tools
CA3222522A1 (en) 2021-07-01 2023-01-05 David James Bell Vision-based position and orientation determination for endovascular tools
US11857273B2 (en) 2021-07-06 2024-01-02 Globus Medical, Inc. Ultrasonic robotic surgical navigation
US11439444B1 (en) 2021-07-22 2022-09-13 Globus Medical, Inc. Screw tower and rod reduction tool
US11918304B2 (en) 2021-12-20 2024-03-05 Globus Medical, Inc Flat panel registration fixture and method of using same
US20230260640A1 (en) * 2022-02-15 2023-08-17 Covidien Lp System and method for checking compatibility of hardware and software components in a surgical robot

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6116295U (ja) * 1984-07-05 1986-01-30 日本電気株式会社 ロボツトハンド認識回路
JP2001087281A (ja) * 1999-09-20 2001-04-03 Olympus Optical Co Ltd 多機能マニピュレータ
US6331181B1 (en) * 1998-12-08 2001-12-18 Intuitive Surgical, Inc. Surgical robotic tools, data architecture, and use
JP2001346808A (ja) * 2000-06-06 2001-12-18 Olympus Optical Co Ltd マニピュレータ制御装置
JP2002500524A (ja) * 1996-12-12 2002-01-08 インチュイティブ サージカル,インコーポレイテッド 多構成テレプレゼンスシステムおよびその方法
JP2004129782A (ja) * 2002-10-09 2004-04-30 Hitachi Ltd 手術用マニピュレータおよびその操作入力装置

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US574002A (en) * 1896-12-29 Half to charles w
JPS59232781A (ja) * 1983-06-17 1984-12-27 株式会社日立製作所 ロボツトのハンドの制御装置
JPS62106779U (ja) * 1985-12-25 1987-07-08
JPS63106779U (ja) 1986-12-28 1988-07-09
JPS6446183U (ja) * 1987-09-14 1989-03-22
JPH03208585A (ja) 1990-01-08 1991-09-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd ロボット制御方法
US5850573A (en) * 1990-08-16 1998-12-15 Canon Kabushiki Kaisha Control method for peripheral device in host computer connectable to a plurality of peripheral devices
US6963792B1 (en) * 1992-01-21 2005-11-08 Sri International Surgical method
US5400267A (en) 1992-12-08 1995-03-21 Hemostatix Corporation Local in-device memory feature for electrically powered medical equipment
JP3086103B2 (ja) 1993-05-07 2000-09-11 日立建機株式会社 力制御作業機械の力制御装置
JP3550210B2 (ja) 1995-03-22 2004-08-04 ファナック株式会社 産業用ロボットにおけるソフトウェア更新方法
JPH08275958A (ja) 1995-04-07 1996-10-22 Olympus Optical Co Ltd 手術用マニピュレータ装置
US5855583A (en) * 1996-02-20 1999-01-05 Computer Motion, Inc. Method and apparatus for performing minimally invasive cardiac procedures
US5771553A (en) * 1996-10-03 1998-06-30 National University Of Singapore Precision and quick affixing method for flexible automated assembly
US6003065A (en) * 1997-04-24 1999-12-14 Sun Microsystems, Inc. Method and system for distributed processing of applications on host and peripheral devices
JPH11114857A (ja) * 1997-10-09 1999-04-27 Shinko Electric Co Ltd 自動移載装置
US6061617A (en) * 1997-10-21 2000-05-09 Case Corporation Adaptable controller for work vehicle attachments
US6233504B1 (en) * 1998-04-16 2001-05-15 California Institute Of Technology Tool actuation and force feedback on robot-assisted microsurgery system
US6459926B1 (en) * 1998-11-20 2002-10-01 Intuitive Surgical, Inc. Repositioning and reorientation of master/slave relationship in minimally invasive telesurgery
US6659939B2 (en) * 1998-11-20 2003-12-09 Intuitive Surgical, Inc. Cooperative minimally invasive telesurgical system
US6522906B1 (en) * 1998-12-08 2003-02-18 Intuitive Surgical, Inc. Devices and methods for presenting and regulating auxiliary information on an image display of a telesurgical system to assist an operator in performing a surgical procedure
GB2349482B (en) * 1998-12-22 2003-07-09 Caterpillar Inc Tool recognition and control system for a work machine
US6594552B1 (en) * 1999-04-07 2003-07-15 Intuitive Surgical, Inc. Grip strength with tactile feedback for robotic surgery
US6424885B1 (en) * 1999-04-07 2002-07-23 Intuitive Surgical, Inc. Camera referenced control in a minimally invasive surgical apparatus
WO2001064124A1 (en) * 2000-03-01 2001-09-07 Surgical Navigation Technologies, Inc. Multiple cannula image guided tool for image guided procedures
US6520727B1 (en) * 2000-04-12 2003-02-18 Asyt Technologies, Inc. Modular sorter
US6645196B1 (en) * 2000-06-16 2003-11-11 Intuitive Surgical, Inc. Guided tool change
GB0015683D0 (en) * 2000-06-28 2000-08-16 Depuy Int Ltd Apparatus for positioning a surgical instrument
US6908472B2 (en) 2000-10-20 2005-06-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and method for altering generator functions in an ultrasonic surgical system
US7076536B2 (en) * 2000-12-21 2006-07-11 Microsoft Corporation Method and system to access software pertinent to an electronic peripheral device at an address based on a peripheral device identifier
US20020124046A1 (en) * 2001-02-20 2002-09-05 Fischer William A. Peripheral devices which manage application upload to computing devices
DE10111393A1 (de) * 2001-03-09 2002-09-26 Rexroth Indramat Gmbh Verfahren zur Remote-Steuerungsprogrammierung
US6957351B2 (en) * 2001-07-03 2005-10-18 International Business Machines Corporation Automated disk drive library with removable media powered via contactless coupling
US6587750B2 (en) * 2001-09-25 2003-07-01 Intuitive Surgical, Inc. Removable infinite roll master grip handle and touch sensor for robotic surgery
US7155316B2 (en) * 2002-08-13 2006-12-26 Microbotics Corporation Microsurgical robot system
US7386365B2 (en) * 2004-05-04 2008-06-10 Intuitive Surgical, Inc. Tool grip calibration for robotic surgery
US7457831B2 (en) * 2003-03-31 2008-11-25 Microsoft Corporation Peripheral device driver maintenance scheme for networked peripheral device clients
US7379790B2 (en) 2004-05-04 2008-05-27 Intuitive Surgical, Inc. Tool memory-based software upgrades for robotic surgery
US20070048863A1 (en) * 2005-07-25 2007-03-01 Bioprocessors Corp. Computerized factorial experimental design and control of reaction sites and arrays thereof
US11432885B2 (en) * 2017-12-28 2022-09-06 Cilag Gmbh International Sensing arrangements for robot-assisted surgical platforms

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6116295U (ja) * 1984-07-05 1986-01-30 日本電気株式会社 ロボツトハンド認識回路
JP2002500524A (ja) * 1996-12-12 2002-01-08 インチュイティブ サージカル,インコーポレイテッド 多構成テレプレゼンスシステムおよびその方法
US20020072736A1 (en) * 1996-12-12 2002-06-13 Intuitive Surgical, Inc. Surgical robotic tools, data architecture, and use
US6331181B1 (en) * 1998-12-08 2001-12-18 Intuitive Surgical, Inc. Surgical robotic tools, data architecture, and use
JP2001087281A (ja) * 1999-09-20 2001-04-03 Olympus Optical Co Ltd 多機能マニピュレータ
JP2001346808A (ja) * 2000-06-06 2001-12-18 Olympus Optical Co Ltd マニピュレータ制御装置
JP2004129782A (ja) * 2002-10-09 2004-04-30 Hitachi Ltd 手術用マニピュレータおよびその操作入力装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP2007535989A (ja) 2007-12-13
EP1753359A1 (en) 2007-02-21
US20050251156A1 (en) 2005-11-10
JP2021037359A (ja) 2021-03-11
US20110301754A1 (en) 2011-12-08
US8634957B2 (en) 2014-01-21
JP2014195708A (ja) 2014-10-16
JP6010067B2 (ja) 2016-10-19
US10350015B2 (en) 2019-07-16
JP2011148088A (ja) 2011-08-04
JP2019069268A (ja) 2019-05-09
JP2019217404A (ja) 2019-12-26
CN101987039B (zh) 2013-11-27
US20220354602A1 (en) 2022-11-10
CN101361678A (zh) 2009-02-11
US11801102B2 (en) 2023-10-31
JP2018038879A (ja) 2018-03-15
JP2014195866A (ja) 2014-10-16
JP5000484B2 (ja) 2012-08-15
US7379790B2 (en) 2008-05-27
WO2005110267A1 (en) 2005-11-24
JP6107873B2 (ja) 2017-04-05
US20160242859A1 (en) 2016-08-25
JP5986141B2 (ja) 2016-09-06
US20190290373A1 (en) 2019-09-26
CN1950037A (zh) 2007-04-18
US20080221732A1 (en) 2008-09-11
JP2023095999A (ja) 2023-07-06
JP2017035493A (ja) 2017-02-16
US11369445B2 (en) 2022-06-28
US7983793B2 (en) 2011-07-19
JP2015131158A (ja) 2015-07-23
US20140188131A1 (en) 2014-07-03
US9345546B2 (en) 2016-05-24
EP1753359B1 (en) 2023-11-01
JP2021106952A (ja) 2021-07-29
CN101987039A (zh) 2011-03-23
JP2012130801A (ja) 2012-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6107873B2 (ja) ロボット手術用のツールメモリベースのソフトウェアの更新
JP6782750B2 (ja) ロボット手術システム内のツールの相互使用可能な切換え
JP6541640B2 (ja) ソフトウェア構成可能なマニピュレータ自由度

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120410

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130628

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130930

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140123

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20140422

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20140425

A761 Written withdrawal of application

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A761

Effective date: 20140620