KR20100019479A - 네트워크 방화벽을 통해 작동하는 로봇 시스템 - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 일반적으로 모바일 쌍방향 원격회의 분야에 관한 것이다.
로봇은 유해물질의 원격제어에서부터 수술 실행을 보조하는 것까지 다양한 애플리케이션에서 사용되어 왔다. 예를들어, 왕 등(Wang et al.)에게 허여된 미국 특허번호 제5,762,458호는 수술의가 로봇 제어 기기의 사용을 통해 미소절개 의료 시술을 수행할 수 있게 하는 시스템을 개시한다. 왕 시스템에서 로봇 팔 중 하나는 카메라를 가진 내시경을 움직인다. 이 카메라는 수술의가 환자의 수술부위를 볼 수 있게 한다.
유해 폐기물 처리기 및 폭발물 탐지기와 같은 원격로봇은 운전자가 멀리 떨어진 지점을 볼 수 있게 하는 카메라를 포함할 수 있다. 트레비라누스 등(Treviranus, et al.)에게 허여된 캐나다 특허번호 제2289697호는 카메라 및 모니터를 모두 갖춘 원격회의 플랫폼을 개시한다. 이 플랫폼은 카메라 및 모니터를 피벗하고 들어올리는 메카니즘을 포함한다. 트레비라누스 특허는 또한 모바일 플랫폼을 가진 실시예, 및 카메라 및 모니터를 움직이는 다른 메카니즘을 개시한다.
본 출원의 양수인인 인터치 테크놀로지 인코퍼레이티드에 의해 소개된 모바 일 로봇이 상표 RP-7로 출시되어 있다. 인터치 로봇은 원격 스테이션에서 사용자에 의해 제어된다. 원격 스테이션은 사용자가 원격으로 로봇의 움직임을 제어할 수 있게 하는 조이스틱을 가진 퍼스널 컴퓨터일 수 있다. 로봇과 원격 스테이션은 모두 쌍방향 영상/음성 통신을 가능하게 하기 위해 카메라, 모니터, 스피커, 및 마이크로폰을 가질 수 있다. 로봇 카메라는 원격 스테이션에 있는 스크린에 비디오 이미지를 제공하여, 사용자는 로봇의 주변을 볼 수 있고, 그에 따라 로봇을 작동시킬 수 있다.
인터치 로봇 시스템은 전형적으로 원격 스테이션과 로봇 사이에 통신 채널을 형성하기 위해 인터넷과 같은 광대역 네트워크를 사용한다. 이 로봇은 시설 로컬 네트워크와 인터넷 사이에 방화벽을 갖춘 시설에 위치될 수 있다. 랜 방화벽에 의해 보호된 원격 로봇에 액세스를 허용하는 시스템을 제공하는 것이 바람직할 수 있다.
본 원격제어 로봇 시스템은 통신 네트워크를 통해 통신하는 로봇 및 원격제어 스테이션을 포함한다. 로봇은 원격제어 스테이션에 의해 전송된 로봇 제어 명령에 응답하여 움직인다. 로봇은 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결될 수 있다. 통신 서버는 로봇과 원격제어 스테이션 사이에 통신을 형성한다.
도 1은 로봇 시스템의 도면이다.
도 2는 통신 서버의 전기 시스템의 개략적인 도면이다.
도 3은 로봇의 전기 시스템의 개략적인 도면이다.
도 4는 로봇의 전기 시스템의 다른 개략적인 도면이다.
도 5는 로봇의 도면이다.
도 6은 원격 스테이션의 그래픽 사용자 인터페이스이다.
도 7은 로봇 헤드의 도면이다.
통신 네트워크를 통해 통신하는 로봇 및 원격제어 스테이션을 포함하는 원격제어 로봇 시스템이 개시된다. 로봇과의 통신은 통신 네트워크에 연결된 방화벽에 의해 제한된다. 통신 서버는 로봇과 원격제어 스테이션 사이에 통신을 형성하여, 원격제어 스테이션은 방화벽을 통해 로봇으로 명령을 전송할 수 있다.
참조번호로 더욱 상세하게 도면을 참조하면, 도 1은 원격 방문을 수행하기 위해 사용될 수 있는 로봇 시스템(10)을 도시한다. 로봇 시스템(10)은 로봇(12), 기지국(14), 및 원격제어 스테이션(16)을 포함한다. 원격제어 스테이션(16)은 네트워크(18)를 통해 기지국(14)에 연결될 수 있다. 예를들어, 네트워크(18)는 인터넷과 같은 패킷 교환망이거나, 일반 전화 교환망(PSTN) 또는 다른 광대역 시스템과 같은 회선 교환망일 수 있다. 기지국(14)은 (도시되지 않은) 모뎀, 또는 다른 광대역망 인터페이스 디바이스에 의해 네트워크(18)에 연결될 수 있다. 예를들어, 기지국(14)은 무선 라우터일 수 있다. 대안으로서, 로봇(12)은, 예컨대, 위성을 통해 네트워크에 직접 연결될 수 있다.
원격제어 스테이션(16)은 모니터(24), 카메라(26), 마이크로폰(28), 및 스피 커(30)를 갖춘 컴퓨터(22)를 포함할 수 있다. 컴퓨터(22)는 또한 조이스틱 또는 마우스와 같은 입력 디바이스(32)를 포함할 수 있다. 원격제어 스테이션(16)은 전형적으로 로봇(12)으로부터 멀리 떨어진 곳에 위치한다. 하나의 원격제어 스테이션(16)만이 도시되어 있으나, 로봇 시스템(10)은 복수의 원격 스테이션을 포함할 수도 있다. 일반적으로, 임의의 개수의 로봇(12)은 임의의 개수의 원격제어 스테이션(16) 또는 로봇(12)에 의해 제어될 수 있다. 예를들어, 하나의 원격 스테이션(16)은 복수의 로봇(12)에 연결될 수 있고, 또는 하나의 로봇(12)은 복수의 원격 스테이션(16)에 연결될 수 있고, 또는 복수의 로봇(12)은 복수의 원격 스테이션(16)에 연결될 수 있다.
각각의 로봇(12)은 로봇 하우징(36)에 부착된 동작 플랫폼(34)을 포함한다. 또한, 카메라(38), 모니터(40), 마이크로폰(42), 및 스피커(44)가 로봇 하우징(36)에 부착되어 있다. 마이크로폰(42) 및 스피커(30)는 스테레오 사운드를 생성할 수 있다. 로봇(12)은 또한 기지국(14)의 안테나(48)와 무선으로 연결되는 안테나(46)를 가질 수 있다. 로봇 시스템(10)은 원격제어 스테이션(16)에 있는 사용자가 입력 디바이스(32)의 조작을 통해 로봇(12)을 작동할 수 있게 한다. 로봇 카메라(38)는 원격 모니터(24)와 연결되어, 원격제어 스테이션(16)에 있는 사용자가 환자와 같은 대상을 볼 수 있게 한다. 이와 마찬가지로, 로봇 모니터(40)는 원격 카메라(26)에 연결되어, 환자는 사용자를 볼 수 있다. 마이크로폰(28 및 42), 및 스피커(30 및 44)는 환자와 사용자 사이의 음성 통신을 가능하게 한다.
원격 스테이션 컴퓨터(22)는 마이크로소프트 OS 소프트웨어, 및 윈도우 XP 또는 리눅스와 같은 다른 운영체제를 동작할 수 있다. 원격 컴퓨터(22)는 또한 비디오 드라이버, 카메라 드라이버, 오디오 드라이버, 및 조이스틱 드라이버를 동작할 수 있다. 영상 이미지는 MPEG 코덱과 같은 압축 소프트웨어를 통해 전송되고 수신될 수 있다.
로봇(12)과 제어 스테이션(16) 사이의 정보의 흐름은 시스템의 로봇측 상의 방화벽(50), 및/또는 시스템의 제어 스테이션측 상의 방화벽(51)에 의해 제한될 수 있다. 예를들어, 로봇(12), 및/또는 제어 스테이션(16)은 시설 랜과 네트워크(18) 사이의 통신을 제어하는 하나 이상의 방화벽을 포함하는 시설에 위치될 수 있다. 이 시스템(10)은 로봇(12)과 원격제어 스테이션(16) 사이에 통신을 형성할 수 있는 통신 서버(52)를 포함한다.
이 시스템은 로봇(12)과 원격제어 스테이션(16) 사이의 통신을 형성하기 위해 아래와 같은 계층구조(hierarchy)를 가질 수 있다. 원격제어 스테이션(16)은 하나 이상의 패킷을 로봇의 내부 IP 어드레스로 전송함으로써, 로봇(12)을 액세스하기 위한 초기 요청을 전송할 수 있다. 각각의 로봇은 고유의 IP 어드레스를 가질 수 있음을 이해해야 한다. 로봇(12)이 원격제어 스테이션(16)과 동일한 네트워크 상에 있지 않다면, 이 통신은 실패할 것이다.
내부 IP 어드레스로 로봇에 액세스하고자 하는 초기 시도가 성공하지 못했다면, 원격제어 스테이션(16)은 로봇의 외부 IP 어드레스로 요청을 전송할 수 있다. 이것은 TCP 또는 UDP 프로토콜 중 하나로 수행될 수 있다. 이러한 시도가 성공하지 못한다면, 예컨대, 방화벽이 로봇으로의 액세스를 차단한다면, 원격제어 스 테이션은 원격제어 스테이션(16)과 로봇(12) 사이에 통신을 형성할 수 있는 통신 서버(52)로 쿼리(query)를 전송할 수 있다.
다수의 방화벽은 아웃고잉 메시지를 구별하기 위해 포트 주소 변환("PAT")을 채용한다. 예를들어, 로봇과 같은 디바이스가 9000의 소스 포트 번호로 메시지를 전송한다면, 방화벽(50/51)은 소스 포트 번호를 47501로 변경할 수 있다. 그 다음, 방화벽(50/51)은, 변환된 포트(예컨대, 47501)로 어드레싱되었다면, 오직 인커밍 메시지만 통과하는 것을 허용할 것이다. 또한, 방화벽(50/51)은, 메시지 패킷이 그 로봇에 의해 최근에 통신되었던 소스 포트로부터 온 것이고 패킷의 목적지 포트가 그 소스로부터 최근에 수신되었던 패킷의 소스 포트와 매칭한다면, 오직 인커밍 메시지만 허용할 수 있다.
각각의 로봇(12)은 서버(52)의 통신 포트와 일정한 링크를 형성할 수 있다. 대안으로서, 각각의 로봇은 서버(52)를 주기적으로 폴(poll)할 수 있다. 이러한 방법 중 하나로, 서버는 로봇 및 제어 스테이션의 마지막 알고 있는 IP 주소를 알게 되고, 뿐만 아니라, 피어투피어 UDP 포트는 각각에서 오픈된다. 원격제어 스테이션(16)으로부터 쿼리를 수신한 때, 서버(52)는 로봇(12) 및 원격 스테이션에 관한 IP 및 포트 정보를 모두 포워딩할 수 있어, 원격 스테이션(16)과 로봇(12)은 모두 PAT 테이블에 의해 발생되는 문제점을 겪지 않고, 서로 피어투피어 패킷을 동시에 전송할 수 있다. 마지막 알고 있는 IP 어드레스는 방화벽(50)에 의해 제공된 PAT 어드레스일 수 있다. 원격제어 스테이션(16)으로부터 쿼리를 수신한 때, 서버(52)는 그 PAT 어드레스를 원격 스테이션(16)으로 포워딩할 수 있어, 원격 스테 이션(16)은 로봇(12)과 피어투피어 통신을 형성할 수 있다.
대안으로서, 또는 피어투피어 통신이 형성될 수 없는 경우에, 서버(52)는 원격제어 스테이션(16)과 로봇(12) 사이의 통신을 위한 컨듀잇을 제공할 수 있다. 예를들어, 패킷은 통신 서버(52)로 다이렉팅된 후, 마지막 알고 있는 IP 어드레스를 사용하여 로봇(12)으로 재전송될 수 있다. 이러한 모드에서, 서버(52)는 원격제어 스테이션(16) 및 로봇(12) 모두와의 UDP 연결을 형성할 수 있다. 서버(52)는 UDP 소켓을 오픈하고 UDP 패킷을 특정 서버 포트로 전송하도록 로봇(12)과 원격제어 스테이션(16)에 명령할 수 있다.
서버(52)는 복수의 제어 스테이션과 하나의 로봇, 하나의 제어 스테이션과 복수의 로봇, 또는 복수의 제어 스테이션과 복수의 로봇 사이의 통신을 허용하기 위해 컨듀잇을 제공한다.
도 2는 통신 서버(52)의 하나의 실시예를 도시한다. 이 서버는 하나 이상의 메모리 디바이스(62)에 연결된 하나 이상의 프로세서(60)를 포함할 수 있다. 메모리 디바이스(62)는 판독전용 메모리(ROM) 또는 랜덤 액세스 메모리(RAM)와 같은 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 프로세서(60)는 명령어 및 메모리 디바이스(62)에 저장된 데이터에 따라 소프트웨어 프로그램을 실행할 수 있다.
프로세서(60)는 통신 포트(64), 대용량 저장 장치(66), 모니터(68), 및 키보드(70)에 시스템 버스(72)를 통해 연결될 수 있다. 통신 포트(64)는 데이터가 TCP/IP 또는 UDP 포맷으로 전송되고 수신될 수 있게 하는 이더넷 인터페이스를 포 함할 수 있다. 시스템 버스(72)는 PCI 또는 다른 종래의 컴퓨터 버스일 수 있다. 대용량 저장 장치(66)는 자성 드라이브 또는 광 드라이브와 같은 하나 이상의 디스크 드라이브를 포함할 수 있다.
본 발명의 범위를 제한하지 않고, 용어 컴퓨터 판독가능한 매체는 메모리 디바이스(62), 및/또는 대용량 저장 장치(66)를 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독가능한 매체는 컴퓨터에 의해 판독되고 해석될 수 있는 이진수 형태의 소프트웨어 프로그램을 포함할 수 있다. 메모리 디바이스(62) 및/또는 대용량 저장 장치(66)와 더불어, 컴퓨터 판독가능한 매체는 또한 디스켓, 컴팩트 디스크, 집적회로, 카트리지, 또는 심지어 소프트웨어 프로그램의 원격 통신을 포함할 수 있다.
서버(52)는 사용자가 원격 스테이션과 로봇 사이의 통신을 제어할 수 있게 하는 다수의 그래픽 사용자 인터페이스를 포함할 수 있다. 서버(52)는 지정된 시간 기간동안 로봇 액세스를 제어할 수 있다. 예를들어, 서버는 특정 원격 스테이션이 로봇을 제어할 수 있는 시간을 2시간의 액세스 시간으로 제한할 수 있다. 서버는 시스템 운전자가 로봇 액세스 요금, 또는 시간 단위로 나눠질 수 있는 다른 형태의 보상을 지불할 수 있게 한다.
대안의 실시예에서, 서버(52)는 또한 운영체제를 가진 완전한 컴퓨터가 아니라 네트워크 애플리케이션일 수 있다. 대안으로서, 서버(52)는 실제로 각각 상이한 IP 어드레스에 있는 물리 서버 또는 네트워크 디바이스의 분산형 네트워크일 수 있으며, 주어진 로봇(12) 및 원격제어 스테이션(16)은 상이한 물리적 디바이스에 연결될 수 있고, 이러한 물리적 디바이스는 그 물리적 디바이스에 연결된 시스템에 대한 데이터를 공유한다. 서버(52)가 데이터 컨듀잇으로서 사용된 경우에, 다음 중 하나가 발생할 수 있다. (a) 로봇(12) 또는 원격 스테이션(16) 중 하나는 하나의 물리적 디바이스로부터 연결해제되고, 다른 디바이스에 연결되어 있는 동일한 물리적 디바이스로 재연결되도록 명령받을 수 있고, 또는 (b)서버 네트워크 내의 데이터가 하나의 서버로부터 다른 서버로 반드시 재전송될 수 있다. 또한, 서버(52)는 로봇(12) 및 원격 스테이션(16)과의 통신을 목적으로, 마치 공중(public) 인터넷 상에 상주하는 것과 동일한 행동을 실행하기에 충분한 포트 포워딩 및/또는 패킷 관리와 함께, 라우터, 방화벽, 또는 유사한 디바이스를 가질 수 있다.
도 3 및 4는 로봇(12)의 하나의 실시예를 도시한다. 각각의 로봇(12)은 하이 레벨 제어 시스템(150) 및 로우 레벨 제어 시스템(152)을 포함할 수 있다. 하이 레벨 제어 시스템(150)은 버스(156)에 연결된 프로세서(154)를 포함할 수 있다. 버스(156)는 입/출력(I/O) 포트(158)에 의해 카메라에 연결된다. 모니터(40)는 직렬 출력 포트(160) 및 VGA 드라이버(162)에 의해 버스(156)에 연결된다. 모니터(40)는 환자가 모니터 스크린을 터치함으로써 입력할 수 있도록 하는 터치스크린 기능을 포함할 수 있다.
스피커(44)는 디지털 투 아날로그 컨버터(164)에 의해 버스(156)에 연결된다. 마이크로폰(42)은 아날로그 투 디지털 컨버터(166)에 의해 버스(156)에 연결된다. 하이 레벨 컨트롤러(150)는 또한 모두 버스(156)에 연결되어 있는 랜덤 액세스 메모리(RAM) 디바이스(168), 비휘발성 RAM 디바이스(170), 및 대용량 저장 디바이스(172)를 포함할 수 있다. 대용량 저장 디바이스(172)는 원격제어 스테이 션(16)에 있는 사용자에 의해 액세스될 수 있는 환자의 의료 파일을 포함할 수 있다. 예를들어, 대용량 저장 디바이스(172)는 환자의 사진을 포함할 수 있다. 사용자, 특히 간병인은 오래된 사진을 불러낼 수 있고, 카메라(38)에 제공된 환자의 현재의 비디오 이미지와 모니터(24)에서 나란히 비교할 수 있다. 로봇 에지부(46)는 무선 트랜스시버(174)에 연결될 수 있다. 예를들어, 트랜스시버(174)는 IEEE 802.11b에 따라 정보를 전송하고 수신할 수 있다.
컨트롤러(154)는 리눅스 OS 운영체제로 작동할 수 있다. 컨트롤러(154)는 또한 원격제어 스테이션(16)과 통신하기 위한 비디오, 카메라, 및 오디오 드라이버와 함께, MS 윈도우를 실행할 수 있다. 비디오 정보는 MPEG 코덱 압축 기술을 사용하여 전송될 수 있다. 이러한 소프트웨어는 사용자가 환자에게 또는 환자가 사용자에게 이메일을 전송할 수 있게 하거나, 환자가 인터넷에 액세스하는 것을 가능하게 할 수 있다. 일반적으로, 하이 레벨 컨트롤러(150)는 로봇(12)과 원격제어 스테이션(16) 사이의 통신을 제어하도록 동작한다.
원격제어 스테이션(16)은 하이 레벨 컨트롤러(150)와 유사한 컴퓨터를 포함할 수 있다. 이 컴퓨터는 정보를 생성하고, 전송하고, 수신하고, 프로세싱하기 위해, 프로세서, 메모리, I/O, 소프트웨어, 펌웨어 등을 포함할 수 있다.
하이 레벨 컨트롤러(150)는 직렬 포트(176 및 178)에 의해 로우 레벨 컨트롤러(152)에 연결될 수 있다. 로우 레벨 컨트롤러(152)는 RAM 디바이스(182) 및 비휘발성 RAM 디바이스(184)에 버스(186)에 의해 연결되어 있는 프로세서(180)를 포함한다. 각각의 로봇(12)은 복수의 모니터(188) 및 모터 인코더(190)를 포함한다. 모터(188)는 작동 플랫폼을 활성화시키고, 모니터 및 카메라와 같은 로봇의 다른 부분을 작동시킬 수 있다. 인코더(190)는 모터(188)의 출력에 관한 피드백 정보를 제공한다. 모터(188)는 디지털 투 아날로그 컨버터(192) 및 드라이버 증폭기(194)에 의해 버스(186)에 연결된다. 모터 인코더(190)는 디코더(196)에 의해 버스(186)에 연결된다. 각각의 로봇(12)은 또한 다수의 근접 센서(198)를 포함한다(도 1 참조). 센서(198)는 신호 컨디셔닝 회로(200) 및 아날로그 투 디지털 컨버터(202)에 의해 버스(186)에 연결된다.
로우 레벨 컨트롤러(152)는 로봇(12)을 기계적으로 액츄에이팅하는 소프트웨어 루틴을 실행한다. 예를들어, 로우 레벨 컨트롤러(152)는 로봇(12)을 작동시키기 위해 작동 플랫폼을 활성화시키는 명령을 제공한다. 로우 레벨 컨트롤러(152)는 하이 레벨 컨트롤러(150)로부터 작동 명령을 수신한다. 작동 명령은 원격제어 스테이션 또는 다른 로봇으로부터 작동 명령으로서 수신될 수 있다. 두 컨트롤러가 도시되어 있으나, 각각의 로봇(12)은 하이레벨 기능 및 로우 레벨 기능을 수행하는, 하나의 컨트롤러 또는 둘 이상의 컨트롤러를 가질 수 있음을 이해해야 한다.
각각의 로봇(12)의 다양한 전자 디바이스는 배터리(204)에 의해 전원공급될 수 있다. 배터리(204)는 배터리 재충전 스테이션(206)에 의해 재충전될 수 있다(도 1 참조). 로우 레벨 컨트롤러(152)는 배터리(204)의 전압 레벨을 감지하는 배터리 제어 회로(208)를 포함할 수 있다. 로우 레벨 컨트롤러(152)는 전압이 임계값 아래로 떨어진 때를 감지한 후, 하이 레벨 컨트롤러(150)로 메시지를 전송할 수 있다.
도 5는 로봇(12)의 하나의 실시예를 도시한다. 로봇(12)은 로봇 하우징(250)에 부착된 홀로노믹(holonomic) 플랫폼(250)을 포함할 수 있다. 홀로노믹 플랫폼(250)은 로봇(12)이 임의의 방향으로 움직일 수 있게 하도록 3개의 자유도를 제공한다.
로봇(12)은 카메라(38) 및 모니터(40)를 지지하는 페데스탈(pedestal) 어셈블리(254)를 가질 수 있다. 페데스탈 어셈블리(254)는 카메라(38) 및 모니터(40)가 함께 화살표로 지시된 바와 같이 회전되고, 피벗될 수 있도록 2개의 자유도를 가질 수 있다.
카메라(38) 및 모니터(40)는 폐쇄 루프 제어 시스템에 따를 수 있다. 플랫폼(250)은 축 XP, YP, 및 ZP를 가질 수 있는 플랫폼 기준 좌표 시스템 내에 위치될 수 있다. 예를들어, y-축 YP는 플랫폼(250)의 노즈로부터 뻗을 수 있다. 카메라(38)는 축 XC, YC, 및 ZC를 가질 수 있는 카메라 기준 좌표 시스템에 고정된다. y-축 YC는 카메라 렌즈로부터 수직으로 뻗을 수 있다. 로봇이 초기화된 때, 카메라 좌표 시스템의 y-축 YC는 플랫폼 좌표 시스템의 y-축 YP과 나란하게 정렬될 수 있다. (도 1에 도시된) 조이스틱(32)의 포워드 피벗팅은 플랫폼 좌표 시스템에서 y-축 YP 방향으로 플랫폼(250)의 대응 동작을 일으킬 수 있다.
로봇은 카메라 좌표 시스템, 플랫폼 좌표 시스템, 또는 몇몇 다른 시스템에 맵핑된, 축 Xd, Yd, 및 Zd를 가질 수 있는 구동 백터를 가질 수 있다. 예를들어, y-축 YP는 포워딩 모션의 방향으로 뻗을 수 있다. 맵핑은 입력 명령을 하나 이상의 좌표 시스템에 대한 1차원적 이동으로 변환하는 프로세스를 포함한다. 로봇 컨트롤러는 특정 맵핑 스킴에 따라 입력 명령을 플랫폼 이동으로 변환하는 임의의 알고리즘을 수행할 수 있다. 예를들어, 구동 백터가 카메라 좌표 시스템에 맵핑된 때, 컨트롤러는 입력 명령의 구동 백터를 카메라 좌표 시스템에 대하여 계산한다. 플랫폼 맵핑 스킴에서, 입력된 구동 백터는 플랫폼 좌표 시스템에 대하여 계산된다. 또 다른 스킴에서, 구동 백터는 카메라 좌표 시스템 또는 플랫폼 좌표 시스템에 독립적인 월드 좌표 시스템(예컨대, 그라운드에 대한 좌표 시스템)과 같은, 다른 좌표 시스템에 대하여 계산될 수 있다. 구동 백터를 카메라 좌표 시스템에 맵핑하는 것은 모든 이동이 사용자에 의해 보여지는 이미지에 상대적일 수 있으므로, 사용을 위해 직관적인 시스템을 제공하는 것이 바람직할 수 있다.
조이스틱(32)의 회전(twist)은 화살표(4)로 지시된 바와 같이, 카메라(38)를 회전시킬 수 있다. 예를들어, 조이스틱(32)이 +45도 회전되면, 카메라(38)는 +45도 피벗할 것이다. 카메라(38)를 회전시키는 것은, 또한 y-축 YC이 카메라에 고정되어 있기 때문에, 카메라 좌표 시스템의 y-축 YC를 이동시킨다. 이것은 구동 방향과는 상이할 수 있다. 원격 스테이션 컴퓨터는 플랫폼 좌표 시스템의 y-축 Yp를 카메라 좌표 시스템의 y-축 YC와 재정렬시키기 위해 플랫폼(250)을 자동적으로 회전하는 명령을 생성하도록 프로그램을 실행할 수 있다. 위 예에 대하여, 플랫폼(250) 은 +45도 회전된다. 이러한 접근법은 로봇의 임의의 후속 동작이 카메라에 의해 제공된 이미지에 대하여 직관적이되도록, 플랫폼(250)을 카메라(38)와 나란하게 정렬되도록 유지한다. 예를들어, 조이스틱의 전방향(forward) 피벗은 원격 스테이션의 모니터를 통해 보여지는 로봇의 전방향 이동을 유도할 것이다. 이러한 구동 스킴에서, 플랫폼은 헤드와 나란하게 배열되지 않을 수 있다. 컴퓨터는, 시간 또는 일부 거리의 초기 지연이 있거나 없이, 이동된 시간 기간 또는 거리에 걸쳐 해드 좌표 시스템과 나란하게 정렬되어 이동시키기 위한 플랫폼 좌표 시스템에 대한 궤적 플래닝(planning)을 생성할 수 있다.
이 시스템은 조이스틱(32)의 피벗 동작이 로봇의 대응하는 방향의 이동에 맵핑될 수 있도록 구성될 수 있다. 예를들어, 조이스틱을 +45도 피벗하는 것은 로봇을 카메라 좌표 프레임의 y-축 YC에 대하여 +45도 방향으로 이동하게 할 수 있다. 대안으로서, 카메라는 +45도 패닝(panning)할 수 있고, 플랫폼(250)은 로봇에 의해 전방향 이동 이전에 +45도 회전할 수 있다. 자동 패닝 및 플랫폼 회전은 로봇을 카메라에 의해 제공되는 이미지에 의해 보여지는 전방향으로 움직이게 한다. 로봇은 이동이 카메라가 가리키는 방향이 아니도록, 사용자가 로봇 이동동안 카메라를 패닝하도록 조이스틱을 회전할 수 있는 모드를 가질 수도 있다. 이것은 사용자가 로봇을 움직이는 동안 시각적으로 패닝하는것을 가능하게 한다. 조이스틱은 사용자에 의해 릴리즈된 때 스틱의 위치를 자동적으로 회복시키는 스프링 리턴을 가질 수 있다. 이것은 카메라가 이동방향과 나란히 배열되게 한다.
일반적으로, 로봇은 카메라, 플랫폼, 및 구동 방향 간에, 다수의 상이한 맵핑 스킴, 및 상대적이고 독립적이거나 독립적이지 않은 이동을 가질 수 있다. 카메라와 플랫폼 사이의 상대적 이동은 카메라 기반의 맵핑 스킴, 플랫폼 기반의 맵핑 스킴, 또는 몇몇 다른 스킴에서 발생할 수 있다.
자동 플랫폼 회전 명령이 원격 스테이션 컴퓨터에 의해 발생되는 것으로 서술되었으나, 로봇이 플랫폼(250) 및/또는 카메라(38)를 재정렬하기 위해 필수적인 명령 및 신호를 결정할 수 있음을 이해해야 한다. 로봇(12)은 카메라의 위치를 추적하고, 로우 레벨 컨트롤러(180)에 피드백을 제공하는 (도시되지 않은) 포텐셔미터를 포함할 수 있다. 로우 레벨 컨트롤러(180)는 y-축 Yc 및 Yp를 정렬시키거나, 카메라의 이동을 보상하기 위해 플랫폼을 자동적으로 회전시킬 수 있다. (도시되지 않은) 모드 버튼은 운전자가 시스템을 추적 모드 또는 정상 모드 중 하나로 설정할 수 있게 한다. 추적 모드에서, 로봇은 카메라 좌표 시스템에 상대적으로 이동하여, 이동은 카메라가 패닝할 때 조차도 스크린에 대하여 직관적이다. 정상 모드에서, 로봇은 플랫폼 좌표 시스템 내에서 이동한다.
본 시스템은 캘리포니아 산타 바바라의 양수인 인터치-핼쓰 인코퍼레이티드에 의해 명칭 RP-7로 제공되는 로봇 시스템과 동일하거나 유사할 수 있다. 이 시스템은 또한 2005년 8월 2일에 등록된 미국특허번호 제6,925,357호에 개시된 시스템과 동일하거나 유사할 수 있다.
도 6은 원격 스테이션(16)에 디스플레이될 수 있는 디스플레이 사용자 인터 페이스("DUT")(300)를 도시한다. DUT(300)는 로봇의 카메라에 의해 제공되는 비디오 이미지를 디스플레이하는 로봇 시야(302)를 포함할 수 있다. DUT(300)는 또한 원격 스테이션(16)의 카메라에 의해 제공되는 비디오 이미지를 디스플레이 하는 스테이션 시야(304)를 포함할 수 있다. DUT(300)는 원격 스테이션(16)의 컴퓨터(22)에 의해 저장되고 실행되는 애플리케이션 프로그램의 일부분일 수 있다. 디스플레이 사용자 인터페이스, 및 그 인터페이스에 의해 제공되는 다양한 특징 및 기능은 RP-7 시스템에 의해 제공되는 DUI와 동일하거나 유사한 것일 수 있다.
그 동작에 있어서, 로봇(12)은 하나 이상의 환자가 모니터링되고, 그리고/또는 어시스트받는 집 또는 시설 내에 위치될 수 있다. 시설은 병원 또는 상주 보호 시설일 수 있다. 예를들어, 로봇(12)은 간병인이 환자를 모니터링하고, 그리고/또는 어시스트할 수 있는 집 내에 위치될 수 있다. 로봇 및 원격제어 스테이션에 있는 카메라 및 모니터는 환자와 원격 스테이션에 있는 사람간의 원격회의를 가능하게 한다.
로봇(12)은 원격 스테이션(16)에 있는 입력 디바이스(32)를 조종함으로써 집 또는 시설을 통과하여 조종될 수 있다. 로봇(10)은 다수의 상이한 사용자에 의해 제어될 수 있다. 이것을 수용하기 위해 로봇은 중재 시스템을 가질 수 있다. 중재 시스템은 로봇(12)의 운영체제에 통합될 수 있다. 예를들어, 중재 기술은 하이 레벨 컨트롤러(150)의 운영체제에 내장될 수 있다.
예를들어, 사용자는 로봇 그 자체, 로컬 사용자, 캐어기버, 의사, 가족구성원, 또는 서비스 제공자를 포함하는 클래스로 구분될 수 있다. 로봇(12)은 로봇 작동과 불일치하는 입력 명령을 오버라이드(override)할 수 있다. 예를들어, 로봇이 벽으로 움직인다면, 시스템은 벽의 방향으로 계속하라는 모든 추가적인 명령을 무시할 수 있다. 로컬 사용자는 물리적으로 로봇과 함께 존재하는 사람이다. 로봇은 로컬 운전을 허용하는 입력 디바이스를 가질 수 있다. 예를들어, 로봇은 음성 명령을 수신하고 해석하는 음성 인식 시스템을 포함할 수 있다.
캐어기버는 환자를 원격으로 모니터링하는 사람이다. 의사는 로봇을 원격으로 제어할 수 있고, 로봇 메모리에 담겨진 의료 파일을 액세스할 수 있는 의료 전문가이다. 가족 및 서비스 사용자는 로봇에 원격으로 액세스한다. 서비스 사용자는, 예컨대, 소프트웨어를 업그레이드하거나 동작 파라미터를 설정함으로써 시스템을 서비스할 수 있다.
로봇(12)은 두개의 상이한 모드; 배타적 모드 또는 공유 모드 중 하나로 작동할 수 있다. 배타적 모드에서는, 오직 하나의 사용자만이 로봇의 컨트롤에 액세스한다. 배타적 모드는 각각의 타입의 사용자에게 할당된 우선순위를 가질 수 있다. 예를들어, 우선순위는 로컬 사용자, 의사, 캐어기버, 가족 사용자, 및 서비스 사용자의 순일 수 있다. 공유 모드에서는, 둘 이상의 사용자가 로봇과의 액세스를 공유할 수 있다. 예를들어, 캐어기버는 로봇에 대한 액세스를 가질 수 있고, 캐어기버는 그 다음 의사가 또한 로봇에 액세스할 수 있도록 공유 모드로 진입할 수 있다. 캐어기버와 의사는 모두 환자와 통시에 원격-회의를 수행할 수 있다.
시스템(10)은 원격 스테이션에 있는 의사가 로봇과 근접하게 위치된 의사에게 지시 및 피드백을 제공하는 의사 프록토링(proctoring)을 위해 사용될 수 있다. 예를들어, 원격 위치에 있는 의사는 환자를 볼 수 있고, 진단중인 환자 위치에 있는 의사를 도울 수 있다. 이와 마찬가지로, 원격의 의사는 로봇 위치에서의 의료 프로시저의 시술를 어시스트할 수 있다.
중재 스킴은 4개의 메카니즘(통지, 타임아웃, 큐, 및 콜 백) 중 하나를 가질 수 있다. 통지 메카니즘은 현 사용자 또는 로봇에 액세스하거나 액세스를 원하는 다른 사용자인 요청하는 사용자 중 하나에게 알릴 수 있다. 타임아웃 메카니즘은 임의의 타입의 사용자에게 로봇에 대한 액세스를 종료할 소정의 시간을 제공한다. 큐 메카니즘은 로봇에 대한 액세스를 위한 순차적인 대기 목록이다. 콜 백 메카니즘은 로봇이 액세스될 수 있음을 사용자에게 알려준다. 예를들어, 가족 사용자는 로봇이 사용가능할 때 이메일 메시지를 수신할 수 있다. 표 I 및 Ⅱ는 이들 메카니즘이 다양한 사용자로부터의 액세스 요청을 해결하는 방법을 도시한다.
표 Ⅰ
표 Ⅱ
스테이션(16)과 로봇(12) 사이에서 전송되는 정보는 암호화될 수 있다. 또한, 사용자는 시스템(10)에 패스워드를 입력해야만 할 수도 있다. 그 다음, 선택된 로봇은 스테이션(16)에 의해 전자 키를 제공받을 수 있다. 로봇(12)은 키를 검증하고, 스테이션(16)에 다른 키를 반환한다. 이 키는 그 세션에서 전송되는 정보를 암호화하기 위해 사용된다.
로봇(12) 및 원격 스테이션(16)은 광대역 네트워크(18)를 통해 명령을 전송한다. 이 명령은 다양한 방법으로 사용자에 의해 생성될 수 있다. 예를들어, 로봇을 이동시키고자 하는 명령은 조이스틱(32)을 움직이므로써 생성될 수 있다(도 1 참조). 표 III는 원격 스테이션에서 성성되고, 네트워크를 통해 로봇을 전송되는 제어 명령의 리스트를 제공한다.
표 Ⅲ
표 IV는 로봇에 의해 생성되고 네트워크를 통해 원격 스테이션으로 전송되는 리포팅 명령의 리스트를 제공한다.
표 Ⅳ
하이 레벨 컨트롤러(150)의 프로세서(154)는 로봇(12)이 시간 인터벌 내에서 로봇 제어 명령을 수신하였는지 여부를 결정하는 프로그램을 실행할 수 있다. 예를들어, 로봇(12)이 2초 내에 제어 명령을 수신하지 않았다면, 프로세서(154)는 로봇(12)을 정지시키기 위해 로우 레벨 컨트롤러(152)에 명령을 제공한다. 소프트웨어 실시예가 서술되었으나, 제어 명령 모니터링 특성이 하드웨어로, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 이 하드웨어는 제어 명령이 수신된 각각의 시간에, 리셋되는 타이머를 포함할 수 있고, 로봇을 정지키기 위해, 명령 또는 신호를 생성하거나 종료시킨다.
원격 스테이션 컴퓨터(22)는 로봇 카메라에 의해 제공되는 비디오 이미지의 수신을 모니터링할 수 있다. 컴퓨터(22)는 원격 스테이션이 시간 인터벌 내에 갱신된 비디오 이미지를 수신하거나 전송하지 않았다면, 'STOP' 명령을 생성하고 전송할 수 있다. 'STOP' 명령은 로봇을 정지시킨다. 예를들어, 컴퓨터(22)는 원격제어 스테이션이 2초 내에 새로운 비디오 이미지를 수신하지 않았다면, 'STOP' 명령을 생성할 수 있다. 소프트웨어 실시예가 서술되었으나, 비디오 이미지 모니터링 특성이 하드웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 이 하드웨어는 새로운 비디오 이미지가 수신된 각각의 시간 리셋되는 타이머를 포함할 수 있고, 로봇 'STOP' 명령을 생성시키기 위해 명령 또는 신호를 생성하거나 종료시킨다.
로봇은 또한 내부 안전 실패 특성을 가질 수 있다. 예를들어, 로봇은 로봇 컨트롤러와 플랫폼 모터를 작동시키기 위해 사용되는 로봇 서보 사이의 통신을 모니터링할 수 있다. 로봇 모니터는 모니터가 로봇 컨트롤러와 모터 서보 사이의 통신의 부재를 탐지한다면, 플랫폼 모터에 파워공급을 중단하기 위한 릴레이를 스위칭할 수 있다.
원격 스테이션은 또한 입력 디바이스(32)에 대한 안전 특성을 가질 수 있다. 예를들어, 임의의 시간 기간(예컨대, 10초) 동안 조이스틱으로부터 입력이 없었다면, 컴퓨터(22)는, 사용자가 입력 디바이스를 재활성화시키는 다른 시간 인터벌(예 컨대, 2초) 동안 버튼을 누르지 않는다면, 후속한 입력을 릴레이하지 않을 수 있다.
도 7은 카메라(38)와 모니터(40)를 피벗하고 회전시킬 수 있는 로봇 헤드(350)와 같은 로봇의 다른 실시예를 도시한다. 로봇 헤드(350)는 플랫폼(250)은 없으나 로봇(12)과 유사할 수 있다. 로봇 헤드(350)는 피벗 축(4)에 대하여 카메라(38) 및 모니터(40)를 피벗하고, 회전 축(5)에 대하여 카메라(38) 및 모니터(40)를 회전시키기 위한 액츄에이터(352) 및 링키지(354)를 가질 수 있다. 피벗 축은 회전 축과 교차할 수 있다. 피벗하고 회전하는 로봇 헤드(350)를 가지는 것은 넓은 시야를 제공한다. 로봇 헤드(350)는 모바일 로봇(12)과 함께, 또는 로봇(12) 대신에 시스템 내에 있을 수 있다.
로봇 헤드는 의사 프록토링에 특히 유용할 수 있다. 이 헤드는 응급실 또는 의사의 사무실과 같은 의료 시설에 위치될 수 있다. 원격 위치에 있는 의사는 로봇 위치에 있는 환자의 진단 및 의료 처리에 도움을 줄 수 있다. 의사는 원격제어 스테이션으로부터 제어 명령을 통해 환자를 볼 수 있도록 헤드를 움직일 수 있다. 의사 프록토링은 또한 모바일 로봇(12)과 함께 수행될 수 있다.
특정의 예시적인 실시예가 서술되어 있고, 첨부된 도면에 도시되어 있으나, 이러한 실시예는 단지 설명을 위한 것이고, 본 발명을 제한하지 않으며, 본 발명은 다양한 다른 변형이 당업자들에게 명백하게 일어날 수 있으므로, 도시되고 서술된 특정의 구성 및 배열로 한정되지 않음을 이해해야 한다.
Claims (24)
- 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템으로서,로봇 제어 명령을 전송하는 원격제어 스테이션;상기 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결되어 있는 모바일 로봇; 및상기 방화벽을 통해 상기 원격제어 스테이션과 상기 로봇 사이에 통신을 형성하는 통신 서버;를 포함하는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 1 항에 있어서, 상기 통신 서버는 상기 원격제어 스테이션과 상기 로봇에 서로 정보를 전송하도록 명령하는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 1 항에 있어서, 상기 로봇은 상기 통신 서버를 주기적으로 폴(poll)하는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 1 항에 있어서, 상기 통신 서버는 지정된 시간동안 상기 원격제어 스테이션과 상기 로봇 사이의 통신을 허용하는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 1 항에 있어서, 상기 원격제어 스테이션 및 상기 로봇은 UDP 패킷으로 통신하는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 1 항에 있어서, 상기 로봇 제어 명령은 상기 원격제어 스테이션으로부터 상기 통신 서버로 전송되고, 그 후 상기 통신 서버로부터 상기 로봇으로 재전송되는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 1 항에 있어서, 상기 로봇은 적어도 2개의 자유도로 함께 움직이는 카메라 및 모니터를 포함하는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 1 항에 있어서, 상기 로봇은 폐쇄 루프 제어 스킴에 따라 움직이는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템으로서,로봇 제어 명령을 전송하는 원격제어 스테이션;모니터 및 카메라를 포함하고, 상기 로봇 제어 명령에 응답하여 움직이는 로봇; 및지정된 시간 기간동안 상기 원격제어 스테이션과 상기 로봇 사이의 통신을 형성하는 통신 서버;를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 9 항에 있어서, 상기 통신 서버는 상기 원격제어 스테이션 및 상기 로봇에 상기 통신 서버의 적어도 하나의 전용 포트로 정보를 전송하도록 명령하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 9 항에 있어서, 상기 로봇은 상기 통신 서버를 주기적으로 폴(poll)하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 9 항에 있어서, 상기 원격제어 스테이션과 상기 로봇은 UDP 패킷으로 통신하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 9 항에 있어서, 상기 로봇 제어 명령은 상기 원격제어 스테이션으로부터 상기 통신 서버로 전송되고, 그 후 상기 통신 서버로부터 상기 로봇으로 재전송되는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 제 9 항에 있어서, 상기 로봇은 적어도 2개의 자유도로 함께 움직이는 카메라 및 모니터를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로 봇 시스템.
- 제 9 항에 있어서, 상기 로봇은 폐쇄 루프 제어 스킴에 따라 움직이는 것을 특징으로 하는 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
- 카메라 및 모니터를 갖추고 있고 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결되어 있는 로봇을 원격제어하는 방법으로서,상기 방화벽을 통해 상기 로봇과 원격제어 스테이션 사이에 통신을 형성하는 단계;상기 원격제어 스테이션으로부터 상기 로봇으로 로봇 제어 명령을 전송하는 단계; 및상기 로봇 제어 명령에 따라 상기 로봇을 작동시키는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 카메라 및 모니터를 갖추고 있고 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결되어 있는 로봇을 원격제어하는 방법.
- 제 16 항에 있어서, 상기 로봇은 상기 로봇과 상기 원격제어 스테이션 사이에 통신을 형성하는 통신 서버를 주기적으로 폴(poll)하는 것을 특징으로 하는 카메라 및 모니터를 갖추고 있고 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결되어 있는 로봇을 원격제어하는 방법.
- 제 16 항에 있어서, 상기 원격제어 스테이션과 상기 로봇 사이의 상기 통신은 지정된 시간 기간으로 제한된 것을 특징으로 하는 카메라 및 모니터를 갖추고 있고 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결되어 있는 로봇을 원격제어하는 방법.
- 제 16 항에 있어서, 상기 로봇 제어 명령은 상기 원격제어 스테이션으로부터 통신 서버로 전송되고, 그 후 상기 통신 서버로부터 상기 로봇으로 재전송되는 것을 특징으로 하는 카메라 및 모니터를 갖추고 있고 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결되어 있는 로봇을 원격제어하는 방법.
- 의사 프록터링(proctoring) 방법으로서,카메라 및 모니터를 갖춘 로봇, 및 원격제어 스테이션을 통해 환자를 검사하는 단계; 및프록터 메시지를 상기 원격제어 스테이션에 있는 의사로부터 상기 로봇으로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 의사 프록터링 방법.
- 제 20 항에 있어서, 상기 의사는 상기 원격제어 스테이션으로부터 전송된 로봇 명령으로 상기 로봇을 작동시키는 것을 특징으로 하는 의사 프록터링 방법.
- 제 20 항에 있어서, 상기 로봇은 표면을 가로질러 이동하는 것을 특징으로 하는 의사 프록터링 방법.
- 통신 네트워크를 통한 원격제어 스테이션에 의해 제어되는 로봇과의 통신을 제어하는 통신 서버로서, 상기 로봇과 상기 통신 네트워크 사이의 통신은 방화벽에 의해 제어되고, 상기 통신 서버는상기 원격제어 스테이션과 상기 로봇 사이의 통신을 형성하는 소프트웨어 및 적어도 하나의 프로세서를 갖춘 것을 특징으로 하는 통신 네트워크를 통한 원격제어 스테이션에 의해 제어되는 로봇과의 통신을 제어하는 통신 서버.
- 제 1 항에 있어서, 복수의 원격제어 스테이션 및 복수의 모바일 로봇을 더 포함하고, 상기 통신 서버는 상기 원격제어 스테이션과 상기 모바일 로봇을 링크시키는 것을 특징으로 하는 방화벽에 의해 통신 네트워크에 연결된 원격제어 로봇 시스템.
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