MXPA06011083A - Sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional, con funciones de instruccion visual tridimensional. - Google Patents
Sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional, con funciones de instruccion visual tridimensional.Info
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Abstract
[PROBLEMAS] Proveer un sistema de cristal de vidrio digital de entidad tridimensional que tiene funcion de instruccion visual tridimensional mediante sintesis de imagen capaz de instruccion de imagen tridimensional que incluye la profundidad, cuando se da soporte visual a un HMD montado sobre un cirujano de operaciones o similares y proveer un sistema de distribucion de instruccion/educacion; [MEDIOS PARA RESOVER LOS PROBLEMAS] se provee un sistema de soporte tecnico de cristal de aumento digital en entidad tridimensional y de instruccion/educacion, que tiene funcion de instruccion visual tridimensional, el cual usa el mismo cristal de aumento digital de entidad montado sobre un cirujano de operaciones y un instructor, a fin de presentar visualmente solamente una imagen de un dispositivo indicador o varios instrumentos entre la informacion de imagen de camara CCD de instructor y una sintetizacion/presentacion visual sincronica de una imagen de instruccion tridimensional extraida de un dispositivo procesador de imagen capaz de presentar visualmente una imagen residual de la imagen por un tiempo determinado arbitrario, con la informacion de imagen de camara CCD procedente del cristal de aumento digital de entidad montado donde el cirujano de operaciones, de manera que la informacion de imagen de la imagen de instruccion de presentacion visual anadida tridimensionalmente por una explicacion de instruccion sea sintetizada en cuanto a su imagen con un instrumento usado realmente por el instructor (conferenciantes), presentada visualmente en tamano neutral sobre el HMD tridimensional del cirujano de operaciones.
Description
SISTEMA DE CRISTAL DE AUMENTO DE ENTIDAD DIGITAL TRIDIMENSIONAL CON FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN VISUAL
TRIDIMENSIONAL
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a un sistema para presentar una orientación técnica utilizando una red de comunicación tal como la Internet. Más específicamente, ésta se refiere a un sistema para la distribución de un programa educativo técnico especial orientado con alta precisión en el cual una operación quirúrgica o cualquier otro trabajo manual es realizado bajo observación directa, presentando orientación educativa de técnicas orientadas de alta precisión mediante las cuales, una operación quirúrgica o cualquier otro trabajo es realizado por un cliente específico (es decir, dicha operación o trabajo es controlado a través de una instrucción visual o una instrucción oral mediante el uso de una composición de imagen tridimensional basada en la información obtenida, mientras que un campo visual de una persona sin conocimiento técnico es asumido para ser un robot desde una ubicación remota), o proveer información de imagen de una región invisible junto con una imagen de herida quirúrgica directa para un campo visual de percepción visual de una operación sin la necesidad de que el practicante médico mire hacia otro lado.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Generalmente, en el caso de la instrucción de una operación quirúrgica o cualquier otra técnica manual especial en un campo clínico, un practicante médico y un instructor tienen direcciones y posturas de campo visual diferentes, de tal manera que es difícil impartir la instrucción sobre la manipulación precisa de dicha instrumentación, la cual no únicamente incrementa el tiempo de operación sino que también provoca que el instructor bloquee la visión de! practicante médico, de tal manera que el trabajo tiene que ser interrumpido temporalmente; adicionalmente, esto puede provocar que un paciente se sienta intranquilo bajo un ambiente de operación consciente y padezca de un impacto psicogénico. Por el contrario, en el caso de instruir a estudiantes para realizar un técnica orientada de alta precisión tal como una operación quirúrgica por un instructor, si la técnica y la operación en un sitio cerrado van a ser observadas desde el mismo campo visual ideal del practicante médico instructor (profesor universitario), para permitir que una pluralidad de estudiantes (clientes) observan secuencialmente una situación de operación en cada paso de la operación, no se requiere únicamente mucho tiempo en forma extrema sino que también el número de aquellos que pueden observar en forma simultánea está limitado por las restricciones físicas de las instalaciones para las operaciones, de tal manera que dicha lectura ha sido realizada por pocas personas. Adicionalmente, si el practicante médico instructor (profesor universitario) y el estudiante (cliente) hablan diferentes idiomas, un intérprete necesita llegar a la herida quirúrgica, de tal manera que la cuota por estudiante (cliente) es alta para participar en dicho programa educativo. Adicionalmente, tanto en el caso de instruir a un practicante médico como en el caso de que un instructor instruya a un estudiante, un operador necesita voltear la mirada una vez lejos de la herida quirúrgica y mirar de cerca y confirmar la información, tal como una imagen de rayos X, una imagen CT, una imagen MRI, o un electrocardiograma, de tal manera que ha sido difícil compartir la información con otros, especialmente en una ubicación remota en tiempo real. Adicionalmente, en el caso de una operación quirúrgica, es difícil transportar a un paciente en sí a una ubicación remota para un programa educativo; también, en el caso de otras técnicas especiales realizadas mediante la mano, las cuales requieren instalaciones grandes o instrumentos inmóviles, un estudiante visitante acostumbra coordinar su horario de tal manera que coincida con una fecha de la operación y gastar mucho en cuotas de transformación y el tiempo requerido por la transportación. También, en el caso de distribuir un programa educativo a una ubicación remota utilizando diversos tipos de medios de comunicación, si una operación quirúrgica en un individuo será descrita a una tercer parte de manera fundamental, para obtener consentimiento de un paciente en sí, por la responsabilidad de protección de privacidad, de manera muy parecida, mucha de la misma responsabilidad es impuesta sobre la información para evitar que se fugue a lo largo de una ruta de comunicación. Por el contrario, en el caso de la orientación sobre una operación quirúrgica o una capacitación de trabajo orientado de alta precisión, la cual es realizada en la ubicación remota, los instructores (grupo de profesores universitarios) deben ir a un espacio lo que requiere un cuota alta, de tal manera que las diversas cuotas (cuotas de transportación y tiempo requerido por la transportación) relacionadas con la orientación, y adicionalmente, el área remota que requiere mucho tiempo para desplazarse, podrían no acomodarse fácilmente al desempeño de una operación quirúrgica de emergencia; especialmente en el caso de una orientación por medio de una pluralidad de instructores (grupo de profesores universitarios), los cuotas suelen volverse todavía mayores y la operación quirúrgica de emergencia suele ser aún más difícil de coordinar. Adicionalmente, esto está prohibido por las regulaciones legales de licencias médicas para coordinar trabajo médico en el extranjero, de tal manera que básicamente es imposible realizar una lección de un programa educativo de visita operaciones en vivo y la capacitación técnica de una operación mediante la cual, los instructores (grupo de profesores universitarios) por sí mismos realizan la operación en el extranjero. Además, si un practicante médico (cliente) realmente desea ser orientado en una operación quirúrgica o cualesquiera otras técnicas orientadas de alta precisión realizadas manualmente, es esencialmente imposible reunir a los instructores (grupo de profesores universitarios) y personas con excelentes habilidades y conocimiento, las cuales están dispersas alrededor de un sitio en la misma fecha y hora, de tal manera que una operación puede ser editada o administrada. Adicionalmente, no existe un sistema para discutir una imagen tridimensional compartida mientras que se despliega una imagen de instrucción tridimensional. Documento de patente 1 , Solicitud de Patente Japonesa No. 2556829.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
Sin embargo, como se describió anteriormente, en el caso de orientar sobre una operación quirúrgica o cualesquiera otras técnicas manuales especializadas en un campo clínico, generalmente un instructor podría compartir el mismo campo visual que un practicante médico para realizar una orientación adecuada, evitando de esta manera que se incremente el tiempo de cirugía requerido. Adicionalmente, aún en el caso de ambientes de operación conciente, lo que se debe mantener en mente es evitar que un paciente esté preocupado sobre la existencia del instructor, de tal manera que éste no se pueda sentir intranquilo de manera innecesaria. Por el contrario, en el caso de guiar a estudiantes en técnicas orientadas de alta precisión, tales como una operación quirúrgica, la cual es conducida por un instructor, si a los estudiantes se les permite observar las técnicas y la operación conducida en un sitio cerrado desde el mismo campo visual ideal que los practicante médicos instructores (profesores universitarios), mucha gente está habilitada para ver el campo. Adicionalmente, si el practicante médico instructor (profesor universitario) y el estudiante (cliente) hablan idiomas diferentes, se elimina la necesidad de hacer que un intérprete atienda la herida quirúrgica todo el tiempo, evitando de esta manera un incremento en el cuota por estudiante (cliente) para participar en dicho programa educativo. También en el caso de la orientación de un practicante médico y en el que caso de un instructor que orienta a un estudiante, un operador está capacitado para ver y confirmar información tal como una imagen de rayos X, una imagen CT, una imagen MIR, y un electrocardiograma sin mirar lejos de una herida quirúrgica y también compartir dicha información aún en una ubicación remota en tiempo real. Además, en el caso de una operación quirúrgica, un paciente no necesita ir a una ubicación remota para participar en un programa educativo, para en su lugar reducir las cuotas por transportación de un estudiante visitante (cliente) y el tiempo requerido para la transportación. También, en el caso de distribuir el programa a una ubicación remota utilizando dichos tipos diversos de medios de comunicación, se evita que la información sobre los individuos se fugue. Por el contrario, en el caso de conducir una capacitación práctica sobre trabajo orientado de alta precisión u orientación sobre una operación quirúrgica en la ubicación remota, es posible reducir diversas cuotas (cuotas de transportación y tiempo requerido por la transportación) de los instructores (grupo de profesores universitarios) y acomodar el desempeño de una operación quirúrgica de emergencia en una ubicación remota, lo cual requiere mucho tiempo para llegar, adicionalmente, conducir la orientación mediante una pluralidad de instructores (profesores universitarios). Además, se hace posible evitar las regulaciones legales de licencias médicas y conducir una lectura de un programa y capacitación técnica educativa de visita de operación en vivo de una operación mediante la cual, los instructores (grupo de profesores universitarios) que por sí mismos realizan la operación en el extranjero. Adicionalmente, si un practicante médico (cliente) realmente desea ser guiado en una operación quirúrgica o cualesquiera otras técnicas orientadas de alta precisión que se conducen manualmente, se hace posible reunir a los instructores (grupo de profesores universitarios) y personas con habilidades y conocimientos excelentes que están dispersos alrededor de un sitio en la misma fecha y hora de tal manera que una operación puede ser editada o administrada y, adicionalmente, discutir sus imágenes tridimensionales compartidas en tiempo real. La presente invención provee un sistema que proporciona un cristal de aumento entidad digital tridimensional con una variedad de funciones para realizar una ayuda y programa de orientación/educativo para operaciones quirúrgicas y otras técnicas orientadas de alta precisión, las cuales son realizadas bajo la observación directa de un ser humano, utilizando la Internet o una intranet como medios de comunicación, dicho sistema está equipado con una función de instrucción visual tridimensional para utilizar un aparato comprendido de un cristal de aumento digital telescópico tridimensional, el cual está constituido de un par de LCDs, los cuales son colocados al frente de los dos ojos y tienen los mismos estándares sincronizados, como una configuración mínima, de tal manera que estarán utilizados por un practicante médico y un instructor cuando realizan dicho programa de asistencia y orientación/educativo para operaciones quirúrgicas y otras técnicas orientadas de alta precisión y el cristal de aumento digital telescópico tridimensional constituido de una cámara de CCD de enfoque automático equipada con un par de lentes de acercamiento, los cuales son colocados de una posición que corresponde a un centro entre las pupilas derecha e izquierda de los trabajadores que portan el cristal de aumento de entidad digital tridimensional constituida de los LCDs al frente de la misma en una dirección hacia un campo visual de los ojos descubiertos, para extraer únicamente una imagen tridimensional de un dispositivo de señalación tridimensional o los diversos tipos de instrumentos (de imitación) como los instrumentos utilizados por el practicante médico que pueden ser sostenidos y movidos libremente dentro del campo visual del instructor y son operados por el instructor para proporcionar una instrucción visual como es reconocido en el monitor LCD de un aparato de cristal de aumento de entidad digital tridimensional al frente de un fondo que tiene un solo color de rojo, verde y azul (rojo es preferible en la cavidad del ratón debido a que es complementario a un color del vaso sanguíneo y la carne) en consideración de una relación de color complementario que corresponde a un color de fondo de una imagen de campo visual entre los colores R, G y B, los cuales son establecidos para cubrir un campo visual completo al frente de la cámara de CCD del aparato de cristal de aumento de entidad digital tridimensional portado por el instructor capturado por la cámara CCD del aparato de cristal de aumento de entidad digital tridimensional que porta el instructor con un aparato de procesamiento de imagen flotante en una imagen tridimensional del campo visual del practicante médico capturado por la cámara CCD del aparato de cristal de aumento de entidad digital tridimensional portada por el practicante médico compartida en el despliegue por los cristales de aumento de entidad digital tridimensional, tanto del practicante médico como del instructor, y adicionalmente, cambiar un grado de transparencia, entre 0% y 100%, de las imágenes de flotador de instrucción visual tridimensional debido a que una ¡magen de clave cromática que compone el aparato de procesamiento de imagen o convertirlas de tal manera que su tinte puede ser juzgado y desplegar una imagen compuesta resultante en los LCDs, tanto del practicante médico como del instructor. Mediante este sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional, el practicante médico o el practicante médico instructor pueden obtener un ángulo de cámara ideal cuando crean una imagen y observan una herida quirúrgica sin ver hacia otro lado de la herida quirúrgica y sin que la cabeza del practicante médico bloquee su visibilidad y, por consiguiente, pueden concentrarse en una operación sin preocuparse de una posición de cámara.
Desde luego, esta acción de instrucción puede ser instruida por el instructor en una ubicación lejos de un ambiente de operación y de esta manera es realizada sin ser percibida por un paciente, de tal manera que él no puede ser influido mentalmente de manera innecesaria; adicionalmente, el practicante médico no únicamente puede ser guiado por el instructor a través de una simulación que tiene una realidad que se expresa, en un espacio de trabajo, en las imágenes de una entidad (paciente) en el LCD del practicante médico, también una profundidad tridimensional de una imagen tridimensional de! mismo instrumento como aquel utilizado realmente por el practicante médico que es operado por el instructor en un espacio virtual de ¡magen de campo visual del practicante médico del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del instructor para la entidad ante la mirada, la cual es capturada en la pantalla de campo visual del cristal de aumento de entidad digital tridimensional que porta el practicante médico, aunque también en apariencia puede generar visualmente una situación de operación en la cual éste opera por sí mismo utilizando el mismo instrumento, de tal manera que aún una comunicación verbal deficiente entre el practicante médico y el instructor puede ser compensada de manera suficiente para la visualización. Conduciendo de esta manera los servicios de práctica educativa/orientación que involucran las instrucciones visuales, los gastos de tiempo prudentes involucrados en la transportación de una pluralidad de instructores (grupo de profesores universitarios) pueden ser eliminados, acomodando de esta manera una operación de emergencia aún en una ubicación remota. Adicionalmente, en una operación quirúrgica, un estudiante (cliente) puede ser guiado a través de las fronteras sin transportar a un paciente de las instalaciones de operación arbitraria y sin las regulaciones de licencias médicas, incluso de un practicante médico instructor (profesor universitario) de un programa educativo y el estudiante (cliente). Mejorando adicionalmente este aparato de cristal de aumento de entidad digital tridimensional para desplegar en forma compuesta la información de imagen tridimensional obtenida a través del procesamiento/conversión de imagen cambiando una imagen anatómica tridimensional del hueso, el vaso sanguíneo, el tejido nervioso, etc., creado de antemano a partir de la información de una tomografía tal como una imagen CT ó una imagen MRI de un paciente que se somete a operación o una ¡magen de stent quirúrgico dentro del cual dicha ¡magen en perspectiva tridimensional está compuesta en forma tridimensional junto con una posición de disección o corte de hueso de manera similar en un porcentaje entre el 0% y el 100%, especialmente, cambiando un grado de transparencia o un tono de color de un sitio o un tejido indicativo de una señal anatómica o proporcionar una diferencia visual para dicha información de imagen de CCD de cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico a través de un despliegue de marco de cable, etc., de tal manera que se facilita la discriminación, el practicante médico puede observar visualmente las formas de los vasos sanguíneos y los huesos como si los estuviera viendo a través de la piel o los tejidos suaves y adicionalmente observar cómo los nervios corren a través de los huesos como si se estuvieran viendo a través de los huesos, y por consiguiente, puede realizar de manera segura una operación en forma adecuada. Sin embargo, puede ser posible que tanto el practicante médico que porta un HMD como un objetivo de una operación cambia siempre en la posición tridimensional. Para resolver este problema, es necesario superponer dicha imagen anatómica tridimensional o imagen de stent quirúrgico de manera precisa sobre una imagen de una herida quirúrgica desplegada en el HMD del practicante médico, de tal manera que dicha ¡magen anatómica tridimensional o imagen de stent quirúrgico pueda seguir a la imagen de la herida quirúrgica capturada por la cámara de CCD del practicante médico con base en un cambio de posición de la cabeza del practicante médico y un cambio en la postura del paciente. Para poder aplicar dicha configuración en forma clínica, las imágenes fijas son tomadas de la imagen de campo visual del practicante médico recolectada por dos cámaras de CCD izquierda y derecha sincronizadas mutuamente del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico y se establece un punto de referencia en las tres posiciones en un tejido duro anatómicamente universal, tal como el diente o el hueso en cada una de estas imágenes, información de posición de un total de seis puntos, se registran tres puntos cada vez. Registrando una relación de posición tridimensional entre un practicante médico y un paciente a través de la medición de tres puntos mediante el uso de dos cámaras de CCD derecha e izquierda y después de los movimientos de posición de los tres puntos que proveen una referencia en una ¡magen de campo visual del practicante médico (imagen en movimiento), es posible captar siempre un cambio de imagen tridimensional en el cristal de aumento de entidad digital tridimensional y una postura del paciente. Al mismo tiempo, trazando de forma adecuada los mismos tres puntos como aquellos que proveen una referencia sobre un tejido duro anatómicamente universal en una imagen anatómica tridimensional o una imagen de stent quirúrgica sobre tres puntos de dicho tejido duro de las imágenes fijas tomadas de la información a partir de las dos cámaras de CCD de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico y superponiendo de manera precisa la imagen anatómica tridimensional o la imagen de stent quirúrgico en una imagen de una herida quirúrgica, una posición tridimensional, en una imagen tridimensional de la herida quirúrgica, de la imagen anatómica tridimensional o la ¡magen de stent quirúrgico es registrada en un espacio de una herida quirúrgica capturada por el cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico. Por consiguiente, es posible seguir en forma tridimensional la imagen anatómica tridimensional o la imagen de stent quirúrgico a medida que se mueven las posiciones tridimensionales del paciente y el cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico. Estas imágenes anatómica tridimensional e imagen de stent quirúrgico pueden ser administradas y operadas en una forma consolidada en una ubicación remota. Por ejemplo, en una operación de emergencia requerida en un área lejana de un doctor familiar, un practicante médico puede transmitir con diversos medios de comunicación la información de un paciente, justo en el momento de ser operado, desde las cámaras CCD derecha e izquierda capturadas a través de un cristal de aumento de entidad digital tridimensional, tomando una imagen fija arbitraria de dicha información recibida en una ubicación remota (información de las cámaras CCD derecha e izquierda capturadas a través del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico), superponer una imagen anatómica tridimensional o una imagen de stent quirúrgica sobre esta imagen fija de tal manera que para realizar una corrección de posición, se realiza un procesamiento de cómputo sobre un cambio de posición en la información de una imagen de una herida quirúrgica para seguir, con base en su movimiento tridimensional, dicha imagen anatómica tridimensional o imagen de stent quirúrgico y la despliega como una imagen tridimensional en un LCD de cristal de aumento de entidad digital tridimensional montado sobre el practicante médico. Adicionalmente, en el sistema presente, no únicamente una combinación cara a cara de un practicante médico y un instructor, sino también una pluralidad de instructores pueden desplegar en forma simultánea una ¡magen anatómica tridimensional o una imagen de stent quirúrgico o participar en la orientación visual tridimensional. En dicha situación de orientación, el practicante médico así como también la pluralidad de instructores pueden asumir una imagen de un campo visual de un practicante médico como un cuadro para de esta manera, intercambiar comentarios sobre las diversas categorías especializadas en este cuadro, en cuyo caso, los derechos reales para manejar el cuadro pueden ser operados de acuerdo con la orden de prioridad previamente determinada para administrar y operar fácilmente el cuadro compartido (pantalla de despliegue) sin confusión. De manera similar, transmitiendo la información de imagen tridimensional capturada por las cámaras CCD del CCD de cristal de aumento de entidad digital tridimensional montado sobre un practicante médico a través de medios de comunicación tales como la Internet o una intranet y acumularlos en un servidor, una pluralidad de personas sobre las cuales los cristales de aumento digitales tridimensionales sincronizados mutuamente están montados respectivamente, pueden compartir ésa información de imagen utilizando los medios de comunicación tales como la Internet o la intranet. Las imágenes relevantes, las cuales han sido acumuladas moviendo imágenes sobre éste, son de un campo visual de una herida quirúrgica obtenida cuando un practicante médico realmente realizó una operación y así puede ser, tal como teniendo un grado extremadamente alto de realidad con un sentimiento de sensación. Adicionalmente, permitiendo que cada uno de estos observadores múltiples realicen de forma arbitraria el cambio entre un modo de despliegue y un modo de no despliegue de las imágenes acumuladas en el servidor, junto con la información de imagen de herida quirúrgica compartida por esos observadores, tales como las imágenes anatómicas tridimensionales de los huesos arbitrarios, vasos sanguíneos, y tejidos nerviosos producidas con base en la información tomográfica tal como CT ó MIR de un paciente a ser operado, dichas imágenes en perspectiva tridimensionales anatómicas, e imágenes de stent quirúrgico obtenido componiendo de manera tridimensional en forma precisa una posición de disección y corte de huesos utilizando un aparato de corrección/seguimiento de posición de imagen, es posible hacer la demostración de una operación con más información. Adicionalmente, removiendo con un aparato procesador de imagen flotante, una imagen de fondo desde una imagen del campo visual del observador obtenida utilizando las cámaras CCD de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional para extraer una imagen de únicamente un dispositivo de señalamiento tridimensional operado por el observador o los mismos diversos tipos de instrumentos (de imitación) que aquellos utilizados por el practicante médico y cambian su grado de transparencia en un porcentaje entre el 0% y el 100% para proveer una imagen flotante cuyo tinte se ha cambiado para cada uno de los observadores y clave cromática que la compone en una imagen acumulada en una ¡magen debido a que el cristal de aumento de entidad digital tridimensional es montado como los medios de visualización para cada uno de los observadores en una condición en la que cada uno de los observadores pueden cambiar entre el modo de despliegue y el modo de no despliegue en forma arbitraria, es posible realizar una discusión bidireccional o simulación de operación en una imagen en movimiento tridimensional o imagen fija utilizando una línea de comunicación tal como la Internet. Adicionalmente, en un caso en que una operación quirúrgica es distribuida y publicada a terceras partes en una ubicación remota utilizando diversos tipos de medios de comunicación, como un asunto de privacidad de un paciente, su seguridad puede ser lograda limitando el acceso utilizando una contraseña, realizando diversos tipos de cifrado (encriptación) a través de dos canales a través de los cuales las imágenes tridimensionales son provistas para realizar de manera subsiguiente la decodificación de información de software inteligente en una computadora personal utilizada como este aparato de comunicación, montar un circuito integrado que tiene funciones de decodificación en un hardware de un cristal de aumento de entidad digital tridimensional, o identificar un número de código asignado al cristal de aumento de entidad digital tridimensional (terminal). Adicionalmente, a través de la publicación de dicha información de acuerdo con determinadas restricciones, es posible no únicamente contribuir a los desarrollos de diversas tecnologías sino también a encontrar a los técnicos competentes (doctores en medicina) y difundir en forma simultánea las últimas técnicas excelentes a nivel mundial. Además, cuando un instructor a un ayudante es seleccionado utilizando mucha información en forma extrema y un cristal de aumento de entidad digital tridimensional con la capacidad de inspección, instrucción y grabación en una experiencia virtual de una situación de operación de un practicante médico, es posible proveer un sitio de la red en donde la información puede ser intercambiada, sin restricciones sobre un área y tiempo. Además, debido a que las habilidades pueden ser evaluadas en forma objetiva, cuando un practicante médico compra un programa de ayuda y orientación/educativo, es posible presentar criterios de evaluación altamente auténticos por una tercera institución, así como también, promociones unidireccionales del instructor (profesor universitario) o evaluación subjetiva mediante un reconocimiento de haber participado en el programa; por consiguiente, es posible no únicamente proporcionar una justificación fácil para la evaluación y cuotas sobre la orientación técnica, sino también, cuando se selecciona un instructor (ayudante), presentar recompensas económicas, así como también condiciones tales como habilidades y experiencias para cada campo técnico o un lenguaje hablado guía, seleccionando de esta manera fácilmente a la persona bien calificada más adecuada para lo detalles de una operación a ser realizada. Cuando se firma un contrato económico con dicho doctor o técnico médico registrado en la red y si ocurre el incumplimiento del contrato de una parte ya sea del practicante médico o un instructor en la orientación de una operación o ayuda, dicho sistema puede ser configurado de tal manera que los daños resultantes pueden ser cargados de acuerdo con los contenidos del contrato ya firmado; por consiguiente, mediante este contrato ya establecido a partir de la solicitud, la cual ha sido firmada por el practicante médico y el instructor no son conocidos entre sí, aunque, dicha persona bien calificada (instructor) espera en una ubicación remota o el practicante médico puede aceptar a un personal temporal a disposición, además, un administrador de la red quien promueve un procedimiento para esta solicitud puede provocar de antemano que el practicante médico seleccione a personas de segunda opción y tercera opción del instructor (ayudante) de tal manera que los daños esenciales del lado del practicante médico pueden ser compensados, para evitar de esta manera un problema a través de la discontinuidad de acuerdo con las habilidades del instructor en algunos casos. Además, si una situación inesperada, tal como un error en el tratamiento médico ocurre durante una acción de operación que involucra a un instructor (ayudante) utilizando el sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional, desde luego es posible aclarar fácilmente una posición errónea con base en un registro de información mediante el cristal de aumento de entidad digital tridimensional y también proporcionar variaciones en el intervalo de cuotas de responsabilidad y guía para los contenidos del contrato de antemano de acuerdo con un grado de dificultad de cada una de las operaciones o un grado de participación que corresponde a cada uno de los campos técnicos del instructor o ayudante y aclarar el intervalo de responsabilidad que corresponde a un cuota de orientación presentado por el practicante médico de acuerdo con los contenidos del contrato; por consiguiente no únicamente es posible dispersar los riesgos de compensación para un error en el tratamiento médico o un defecto sino que también se agregan a dichos factores las habilidades del practicante médico, las cuales proveen el criterio para garantizar las cuotas de un término típico de seguro y también un grado de dificultad de un caso, así como también las habilidades del instructor (ayudante) y un establecimiento (número de personas) para cada operación de tal manera que se puede simplificar más esencialmente el establecimiento de cuotas de seguro, cuya base de cálculo de los costos por seguros puede ser mejorado en términos de precisión acumulando experiencias y logros (índice de éxito o índice de supervivencia de tiempo acertado) a través del uso del sistema presente por el practicante médico y el instructor (ayudante). Como se describió anteriormente, este cristal de aumento de entidad digital tridimensional permite que un practicante médico virtualmente experimentado en una situación de operación; el sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional proporciona en forma extrema mucha información de las habilidades de un instructor, y de esta manera, permite observar virtualmente una situación de operación del instructor en tiempo real y también con un grado extremadamente alto de autenticidad debido a un sistema que puede ser comunicado únicamente con los cristales de aumento de entidad digital tridimensional del mismo estándar y, adicionalmente, puede registrar la situación en un medio de registro de tal manera que las habilidades pueden ser evaluadas en forma objetiva. Por lo tanto, en el caso convencional de auditar una acción de tratamiento médico en un campo de tratamiento médico, los contenidos convencionales para auditar únicamente que coinciden entre los contenidos diagnosticados y la acción de tratamiento pueden ser expandidos además de evaluar de forma objetiva un campo quirúrgico (habilidades personales del doctor en medicina), mejorando de esta manera no únicamente las habilidades de cada uno de los doctores en medicina sino también los niveles técnicos como una totalidad. En una operación realizada actualmente por un practicante médico, desde luego, con una ¡magen anatómica tridimensional compuesta y desplegada en una imagen del campo visual de practicante médico, una ¡magen de stent quirúrgico, o una imagen de instructor de una pluralidad de instructores que interfieren con una imagen de campo visual de propiedad común a través del practicante médico y el instructor, de tal manera que se permite un modo de despliegue de la operación y un modo de no despliegue de la operación con un cambio que no bloqueará las operaciones del uso de manos o pies involucradas en una acción de operación por el practicante médico o el instructor a través de los deseos del practicante médico o el instructor, es posible realizar una operación segura utilizando las características del cristal de aumento de entidad digital tridimensional como un cristal de aumento digital puro sin bloquear una visibilidad del practicante médico.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La Figura 1 , es una ilustración que muestra una configuración de un cristal de aumento de entidad digital tridimensional;
La Figura 2, es una ilustración conceptual del desempeño de una instrucción tridimensional mediante el uso de una composición de clave cromática de una imagen flotante, utilizando cristales de aumento de entidad digital tridimensional de los mismos estándares; La Figura 3, es una ilustración conceptual de la realización de comunicación utilizando la Internet con el cristal de aumento de entidad digital de la Figura 1; La Figura 4, es una ilustración conceptual de una pluralidad de instructores realizando una configuración de la Figura 3; La Figura 5, es una ilustración conceptual de medición de posición tridimensional mediante el uso de una imagen plana base fija; La Figura 6, muestra cómo las imágenes anatómicas pueden ser compuestas y desplegadas; y La Figura 7, es un diagrama que muestra un flujo de información de imagen en el sistema presente.
MODALIDAD PREFERIDA DE LA INVENCIÓN
Una modalidad de la presente invención será descrita más adelante junto con los ejemplos ilustrados. A través de los dibujos anexos, los mismos símbolos indican los mismos componentes. La Figura 1 , es una ilustración que muestra una configuración básica de un cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1. Como se muestra en la Figura 1 , un LCD36R derecho (monitor) y un LCD36L izquierdo instalados en el cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 tienen una dispersión que contienen a los ojos derecho e izquierdo respectivos de un practicante médico 3, el cual puede ser un instructor o una persona a ser instruida y es montado sobre la cabeza (cara) utilizando un mecanismo manual 37. Una cámara CCD derecha 2c-R y una cámara CCD izquierda 1c-L son provistas de manera integral con el cristal de aumento de entidad digital tridimensional 2 en una posición orientada en forma cercana a una sección media entre las pupilas derecha e izquierda en una condición en la que su cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 está montado sobre la cara. Se debe observar que la información de imagen de cada una de estas dos cámaras CCD 1c es utilizada para proporcionar imágenes individuales sincronizadas en CDs derecho e izquierdo, proporcionando de esta manera una imagen tridimensional con una sensación poco incómoda casi en la misma forma que en una condición en la que se utiliza un cristal de aumento óptico. Preferentemente, la cámara CCD 1c es una cámara de CCD de enfoque automático equipada con lentes de acercamiento. Este tipo de cámara es ajustado en forma automática para proporcionar el enfoque adecuado para una configuración de magnificación arbitraria independientemente de una distancia entre la cabeza de un trabajador y el sitio de trabajo, de tal manera que un practicante médico puede reducir al mínimo la fatiga muscular de su cuello debida a la fijación del mecanismo manual montado en la cabeza. En esta configuración, como se muestra en la Figura 2, utilizando un sistema de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 para proyectar imágenes debido a que la información de imagen de cada una de las cámaras CCD derecha e izquierda 1c en el practicante médico 3 para los LCDs respectivos de los cristales de aumento de entidad digital tridimensional que tienen los mismos estándares y que son montados sobre el practicante médico 3 y un instructor 12, de ta! manera que éstos pueden compartir una imagen de campo visual tridimensional (imagen de un interior de la cavidad bucal de un paciente 32). En esta imagen de campo visual del practicante médico compartida, una marca de instrucción tridimensional virtual (imagen virtual) 30a es una clave cromática compuesta, la cual es obtenida formando una imagen de marca de instrucción tridimensional 30 al frente de una placa de fondo monocromática 31 mediante el uso de cámaras de CCD derecha e izquierda del cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 montados en el instructor 12 y haciéndola flotar. Esta marca de instrucción tridimensional 30 puede ser desplegada como un dibujo de línea en una imagen de campo visual del practicante médico 3 mostrando una trayectoria durante un lapso de tiempo constante o es desplegada como una imagen fija. Por consiguiente, el sistema presente, el cual es comparativamente simple, aunque utiliza los monitores CCDLCD de los mismos estándares, permite al instructor 12 proporcionar en forma precisa una instrucción de imagen tridimensional al practicante médico sin realizar una corrección complicada. Es decir, el practicante médico 3 puede proporcionar una orientación con una postura extremadamente natural, casi la misma que aquella del caso en que él mismo realiza realmente una operación utilizando sus propias manos, diferente de aquellos movimientos para proporcionar instrucciones en un monitor de computadora de manera convencional. Aún en el caso en que esta marca de instrucción tridimensional 30 es reemplazada con un instrumento de operación actual, el instructor 12 puede realizar en un espacio virtual de campo visual del practicante médico las mismas manipulaciones que aquellas del caso en el que se realiza realmente una operación para una herida quirúrgica desarrolladas en una pantalla LCD de un cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 montado en sí mismo. De manera similar, el practicante médico 3 puede experimentar las manipulaciones de un instrumento que tiene una profundidad tridimensional en tal situación como si él mismo estuviera realizando una operación. Adicionalmente, cambiando un grado de transparencia entre el 0% y el 100% de las imágenes flotantes de instrucción visual tridimensional del instructor 12, las cuales están compuestas y desplegadas en una imagen de campo visual del practicante médico 3, ó, además de, utilizar un aparato de procesamiento de imagen compuesta de clave cromática con la capacidad de conversión de tinte, es posible distinguir fácilmente entre una imagen real y una imagen virtual, evitando de esta manera una confusión en la pantalla del monitor aún en un caso en el que el practicante médico 3 y el instructor 12 utilizan los mismos instrumentos. Similar a esta composición de clave cromática de las imágenes de instrucción, las imágenes anatómicas tridimensionales y las imágenes de stent quirúrgico guardadas en una computadora personal 6 y las computadoras personales 6a-1 a 6a-n ó un servidor 8 mostrado en la Figura 4, pueden ser de composición de clave cromática en una imagen de campo visual del practicante médico y ser desplegadas. En este caso, las imágenes anatómicas tridimensionales y las imágenes de stent quirúrgico también pueden experimentar la conversión de procesamiento de ¡magen a un porcentaje entre el 0% y el 100%, y la alteración de un grado de transparencia o un tono de color, o procesamiento de marco de cables para proveer fácilmente diferencias visuales para la información de ¡magen del CCDs de cristal de aumento de entidad digital tridimensional en el practicante médico. Tres puntos de referencia de tejido duro 34a a 34c sobre un diente en una fila de dientes del paciente 33 de una imagen fija entre la información de imagen a partir de los CCDs del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico, tal como se muestra en la Figura 5 y el mismo punto de referencia de tejido duro en un diente en una fila de dientes 7 sobre dicha imagen anatómica tridimensional del paciente o la imagen de stent quirúrgico tridimensional son seleccionadas y graficadas utilizando las computadoras personales 6 ó 6a-1 a 6a-n ó el servidor 8, para superponer de manera precisa dichas imágenes anatómicas tridimensionales y capas de imagen de stent quirúrgico dentro del campo visual del practicante médico 3 en tal forma que sean escaladas de igual forma en los LCDs de los cristales de aumento de entidad digital tridimensional 1 montados en el practicante médico 3 y el instructor 12 mostradas en la Figura 1 como una imagen transparente como se muestra en la Figura 6 y, al mismo tiempo, realizar la corrección de posición tridimensional en éstas. En dicha corrección de escala y corrección de posición, en un caso en que es difícil obtener directamente un punto de referencia de tejido duro dependiendo del sitio, un marcador de punto tal como un conductor está fijo a los tres puntos fijos diferentes sobre la piel, los cuales son visibles desde las cámaras CCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 en el momento de realizar una operación durante la toma de imagen CT ó MRI y son desplegados en un stent quirúrgico tridimensional de tal manera que los marcadores de tres puntos diferentes sobre la piel correspondientes en las imágenes fijas respectivas de la cámara de CCD derecha 1c-R y la cámara de CCD izquierda 1c-L para desplegar una imagen de herida quirúrgica del cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 pueden conformarse entre sí, realizando de esta manera una corrección de posición en forma precisa. En este caso, aunque es difícil realizar la corrección de posición y la corrección de escala igual en forma simultánea en los LCDs derecho e izquierdo, en el cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 de la presente invención, el monitor de LCD derecho e izquierdo y la cámara CCD son de los mismos estándares, de tal manera que realizando un trabajo de escala igual en cualquiera de las pantallas derecha e izquierda LCD y entonces realizando una corrección de posición (superposición) en el monitor LCD de un lado en dos direcciones diferentes, es posible registrar fácilmente la información de posición. Adicionalmente, si un sitio a ser operado es la cabeza, especialmente, cubre las mandíbulas superior e inferior, tres puntos de referencia diferentes son obtenidos para cada uno de los sitios y dos stents quirúrgicos diferentes están preparados, para dar seguimiento automático de las imágenes de stent quirúrgico flotante respectivo. La capa de imagen anatómica tridimensional o una imagen de capa de stent quirúrgico tridimensional, si ha experimentado la corrección de escala y la corrección de posición una vez, está compuesta en una ¡magen de campo visual del practicante médico y es desplegada capturando un desplazamiento de un plano de referencia de medición de posición tridimensional 35 elaborado de tres puntos de referencia de tejido duro 34a-34c sobre el diente en la fila de dientes 33 como la información de imagen para los dos CCDs derecho e izquierdo 1c del cristal de aumento de entidad digital tridimensional 2 sobre el practicante médico 3, que realiza la medición de posición tridimensional sobre la misma, utilizando las computadoras personales 6 y 6a-1 a 6a-n ó el servidor 8, y seguir los marcadores de punto tales como una guía o los puntos de referencia sobre la ¡magen como la posición de la cámara de CCD del practicante médico y la postura del paciente cambia para realizar en forma automática la corrección de posición tridimensional en la misma en tiempo real. En este caso, un cambio en la postura del paciente puede ser capturada utilizando una imagen como se describió anteriormente o montar un emisor de luz tal como un LED para los tres puntos diferentes unidos al tejido universal de la cabeza del paciente con el objeto de desplegar más claramente los puntos de referencia sobre la imagen. De manera alternativa, un giromecanismo puede estar montado a cada uno de un punto fijo tal como el tejido duro del paciente o el cristal de aumento de entidad digital tridimensional montado sobre el practicante médico para registrar un cambio en la posición tridimensional del paciente y el cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico con respecto al punto fijo (punto de referencia) y alinear de forma precisa éstos con el punto de referencia sobre una imagen fija debido a la información de las cámaras de CCD derecha e izquierda obtenida del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico, de tal manera que una imagen anatómica tridimensional corregida inicialmente o imagen de stent quirúrgico tridimensional puede ser seguida en forma tridimensional a medida que cambia la postura del paciente o se mueve la cabeza del practicante médico. Mejorando este sistema, es posible compartir las imágenes del practicante médico entre una pluralidad de instructores como se muestra en la Figura 4, de tal manera que el especialista médico puede proporcionar una sugerencia adecuada. Esta sugerencia es compartida por el practicante médico 3 y todos los instructores 12 rotulando una señal de un instrumento de medición de signos vitales 5 en un periférico del monitor LCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 en tal forma que no daña una ¡magen de una herida quirúrgica, de tal manera que es posible para los instructores no únicamente proveer una instrucción como captar una situación de campo de manera más precisa aunque para que el practicante médico 3 se concentre en una operación sin ver lejos de la herida quirúrgica al monitor, etc. Adicionalmente, en el caso de transmisión a través de una red de comunicación, tal como la información de imagen de Internet obtenida proporcionando la misma imagen que aquella sobre dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional con advertencias y comentarios debido a la escritura de un dibujo de línea o una instrucción de señalamiento tridimensional, para proporcionar una advertencia o un comentario mediante el uso de señalamiento de la marca de señalamiento tridimensional 30, una imagen en movimiento puede ser convertida en una ¡magen fija una vez y ser provisto con dicha instrucción de escritura o señalamiento como es, de tal manera que la imagen compuesta resultante de esta imagen fija puede ser distribuida a las terminales de una pluralidad de estudiantes a ser instruidos. De manea alternativa, por el contrario, en un caso en el que un practicante médico es auxiliado con una operación mediante un instructor en una ubicación remota conforme recibe una instrucción de escritura y señalamiento en su monitor, una ¡magen en movimiento distribuida al lado del instructor es convertida en una imagen fija una vez y es provista con una instrucción de escritura o un señalamiento, de tal manera que la imagen compuesta resultante de la misma pueden ser distribuida al monitor de ese practicante médico. Según es permitido, dicha instrucción de conexión o un señalamiento pueden ser otorgados también como una imagen en movimiento, en cuyo caso, una imagen en movimiento que es convertida una vez en una imagen fija y posteriormente se regresa de forma efectiva a la imagen en movimiento después de dividir una pantalla LCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 , de tal manera que la imagen fija puede ser desplegada por separado en una imagen de campo visual. Se debe observar que si un practicante médico, etc., sirve como un instructor, dicha instrucción de señalamiento o escritura normalmente es otorgada por una transmisión en vivo de un tercera parte de una operación por un practicante médico o un instructor a cargo de una compañía de servicio de un sistema educativo que tiene el servidor 8 en el mismo. Aunque un método para convertir una imagen en movimiento una vez en una imagen fija y posteriormente devolverla a la imagen en movimiento después de realizar la instrucción de señalamiento, etc., como se describió anteriormente es conocido y no es detallado; en breve, de acuerdo con este método, una imagen de datos instantánea de una cámara CCD, etc., es acumulada una vez en una memoria de imagen y posteriormente es leída y, en forma simultánea, una imagen de una instrucción de señalamiento, etc., un ingreso de datos de una unidad de ingreso (la cual puede ser una imagen en movimiento así como también una imagen fija, aunque en algunos casos en donde una instrucción de señalamiento es movida durante la explicación y orientación, preferentemente la imagen de punto etc., es una imagen en movimiento) es extraída, de tal manera que estas imágenes pueden ser compuestas utilizando un método conocido tal como una capa de procesamiento o composición en una memoria. Por consiguiente es entonces posible compartir la información de una imagen tridimensional del practicante médico a un cristal de aumento de entidad digital tridimensional acumulado en el servidor 8 y la información de una ¡magen de stent quirúrgica para componer y desplegar una imagen transparente tridimensional de igual escala precisa tridimensional en una imagen de herida quirúrgica entre los observadores 7a-1 a 7a-n, montados en forma respectiva con una pluralidad de cristales de aumento de entidad digital tridimensional sincronizados utilizando una línea de comunicación tal como la Internet, realizando de esta manera la discusión sobre una imagen en movimiento tridimensional o una ¡magen fija a través de la comunicación bidireccional. En dicha comunicación mediante el uso de todas estas imágenes, desde un punto de vista de protección de privacidad del paciente, todos los datos de señal digital de comunicación están indicados en el cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 , a través de un decodificador de audio/visual 4; por consiguiente, en el caso de piratería mediante el uso de una terminal de computadora personal ordinaria que tiene una unidad decodif icadora de hardware, es bajo un riesgo de fuga de información.
Con esto, es posible transmitir al servidor de la compañía de distribución de programa educativo 8 desde la terminal de computadora personal 6 conectada, la información de imagen de Internet obtenida a partir de este cristal de aumento de entidad digital 1 , la información de imagen, tales como valores y gráficas de una iluminancia, una temperatura, una humedad, una presión y una velocidad que representa un ambiente de una situación de una señal vital de un paciente en el caso de una operación quirúrgica y una situación de cada operación técnica en el caso de otras técnicas de precisión, la información de voz obtenida a partir de un micrófono de audio montado en el practicante médico, e información de instrucción visual, tal como la marca de instrucción tridimensional 30. La información recibida por el servidor de compañía de distribución del programa educativo 8 es distribuida ya sea de manera directa a la terminal de la computadora personal 6 por medio de la Internet 9, o distribuido en una condición en la cual, el procesamiento o interpretación de imagen de acuerdo con cada lenguaje es realizada en la misma mediante el servidor de compañía de distribución de programa educativo 8. De manera similar, es posible transmitir al servidor de la compañía de distribución de programa educativo 8 desde la terminal de computadora personal 6 conectada, la información de voz de Internet obtenida desde un micrófono de audio 1b de la terminal de computadora personal 6 y una información de instrucción visual, tal como la marca de instrucción tridimensional 30.
La información recibida por el servidor de la compañía de distribución de programa educativo 8 es distribuido ya sea directamente a la terminal de computadoras personales 6a-1 a 6a-n por medio de la Internet 9 ó son distribuidos en una condición en la que el procesamiento o interpretación de imagen de acuerdo con cada idioma es realizada sobre la misma mediante un servidor de la compañía de distribución de programa educativo 8. A continuación, se describe un método para distribuir información en el sistema de distribución descrito anteriormente ejemplificado en la Figura 1 a lo largo de las Figuras anexas en los casos divididos del practicante médico 3 (instructor) guiando al estudiante que audita 12 (cliente) como se muestra en la Figura 3 y los instructores especializados (grupo de profesores universitarios) orientando la practicante médico (cliente) como se muestra en la Figura 4. En este caso en el que un practicante médico (instructor) 3 realiza un programa de auxilio y orientación/educativo para una operación quirúrgica y otras técnicas de precisión realizadas bajo la observación directa en un estudiante (cliente) como se muestra en la Figura 3, los datos del monitor vital 5 ó la técnica de precisión que realiza el instrumento de medición de ambiente que realiza la técnica de precisión 5 y la información del decodificador de audio/visual 4 están compuestos entre sí mediante la terminal de computadora personal 6 y son superpuestas a través del decodificador de audio/visual 4 en una ¡magen magnificada de una herida quirúrgica la cual es obtenida a partir de la cámara de CCD tridimensional 1c del cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 de la Figura 1 , montado sobre el practicante médico 3 y el cual es proyectado sobre el monitor LCD tipo ocular sobre la cabeza del practicante médico instructor (profesor universitario). La información de imagen, la cual es proyectada a dicho monitor
LCD 1d y la información de instrucción oral para el micrófono 1b son distribuidas mediante un estudiante contratante específico (cliente) a la terminal de computadoras personales 7a-1 a 7a-N directamente o al servidor de la compañía de distribución de! sistema de distribución de asistencia técnica y asistencia y orientación/educativo 8 desde la terminal de computadora personal 6 utilizando la Internet 9. Si el practicante médico (instructor) y el estudiante (cliente) hablan idiomas diferentes, durante la distribución de un programa educativo, esta información es interpretada en forma consecutiva y en forma simultánea en el idioma hablado por el estudiante (cliente) 3 y es transmitido al estudiante (cliente) mediante el servidor de la compañía de distribución del sistema de distribución de asistencia técnica y asistencia y orientación/educativo 8. Por consiguiente, una gran cantidad de estudiantes contratantes específicos (clientes) pueden obtener una experiencia virtual con dichas sensaciones realistas que éste percibe como si estuviera en un campo de una situación de operación sobre una operación quirúrgica y otras técnicas orientadas de alta precisión distribuidas a la terminal de computadoras personal 7a-1 a 7a-N.
Debido a que dicha configuración de comunicación puede ser utilizada en una forma bidireccional, preguntas, etc., de un estudiante (cliente) son ingresadas verbalmente con el micrófono 1 b de la terminal de computadoras personales 7a-1 a 7a-n, de tal manera que pueden ser transmitidas en una dirección inversa al servidor 8 por medio de la Internet 9 ser organizadas para eliminar las duplicaciones y posteriormente ser transmitidas de manera similar al audífono 1a del practicante médico instructor (profesor universitario) desde un servidor de la compañía de distribución del sistema de distribución de asistencia técnica y asistencia y orientación/educativo 8 utilizando la Internet 9. Un practicante médico instructor (profesor universitario) 3a ingresa su respuesta a una pregunta de un estudiante específico (cliente) en la terminal de computadora personal 6a utilizando el micrófonolb, para transmitirla por medio de la Internet 9 al servidor de la compañía de distribución del sistema de distribución de asistencia técnica y asistencia y orientación/educativo 8. Adicionalmente, si el estudiante (cliente) y el practicante médico (instructor) hablan idiomas diferentes, el servidor de la compañía de distribución del programa educativo 8, interpreta en forma consecutiva o simultánea el idioma hablado por el instructor al idioma hablado por el estudiante (cliente) y lo distribuye por medio de la Internet 9 a la terminal de computadoras personales 7a-1 a 7a-N de los estudiantes (clientes).
Por el contrario, si los instructores especializados (grupo de profesores universitarios) en una orientación de ubicación remota al practicante médico (cliente) 3b como se muestra en la Figura 4, magnificaron la información de imagen de herida quirúrgica A obtenida a partir de una cámara CCD bidimensional o tridimensional 2c del cristal de aumento digital de la Figura 1 montado sobre el practicante médico (cliente) 3, los datos de signos vitales B superpuestos sobre la ¡magen de la herida quirúrgica magnificada o la información de imagen B de un instrumento de medición de ambiente de operación técnico orientado de alta precisión, y una pregunta C del practicante médico cliente que ingresó a través del micrófono 1 b son ingresados a través del decodificador de audio/visual 4 en la terminal de computadora personal 6 y posteriormente son transmitidos desde la misma al servidor de la compañía de distribución del sistema de distribución de asistencia técnica y asistencia y orientación/educativo 8 por medio de la Internet 9. Si un practicante médico (instructor) 3b y los instructores especializados (grupo de profesores universitarios) 7 hablan idiomas diferentes, el servidor de la compañía de distribución del programa educativo 8, en forma consecutiva o en forma simultánea interpreta el idioma hablado por el practicante médico de aquel hablado por los Instructores especializados (grupo de profesores universitarios) 7. En este caso, éste es transmitido por medio de la Internet 9 a una terminal de computadora personal 7b-1 a 7b-N de uno o, si los contenidos técnicos cubren campos múltiples, una pluralidad de instructores (grupo de profesores universitarios) especializados. A medida que se observa la información de imagen de herida quirúrgica magnificada A del practicante médico (cliente) 3 desplegada en las terminales de computadoras personales 7b-1 a 7b-N y los datos de signos vitales B superpuestos sobre la imagen de herida quirúrgica magnificada o información de ¡magen B del instrumento de medición de ambiente de operación técnica orientada de alta precisión, los instructores especializados (grupo de profesores universitarios) 7 realizan la orientación técnica y una sesión de preguntas y respuestas ingresando una instrucción visual mediante el uso de la marca de instrucción tridimensional 30a y una instrucción oral utilizando el micrófono 1 b mediante el uso de la terminal de computadoras personales 7b-1 a 7b-N, de tal manera que este ingreso de información puede ser transmitido en una dirección inversa al servidor de la compañía de distribución del sistema de distribución de asistencia técnica y asistencia y orientación/educativo 8 por medio de la Internet 9 y además al practicante médico (cliente) 3 por medio de la Internet. Si los instructores especializados (grupo de profesores universitarios) 12 y el practicante médico (cliente) 3 hablan idiomas diferentes, el servidor de la compañía de distribución del programa educativo 8 en forma consecutiva o simultánea interpreta el idioma hablado por los instructores en aquel hablado por el practicante médico (cliente) 3 y envía en forma directa la información de la marca de instrucción tridimensional 30a sobre el monitor LCD 36 del cristal de aumento de entidad digital tridimensional de la Figura 1 , montado sobre el practicante médico (cliente) y la información de la instrucción oral al audífono 1a. Por consiguiente es posible realizar la comunicación bidireccional sobre un practicante médico contratante (cliente) 3, proporcionando de esta manera servicios de orientación educativos de habilidades. Adicionalmente, en la Figura 1 , la terminal de las computadoras personal 6 y 7 está conectada a la Internet 9, y por lo tanto, desde luego están equipadas con una función para tener acceso a una página principal del servidor de la compañía de distribución del programa educativo 8. De esta manera, cuando un estudiante auditor (cliente) compra los programas de auxiliar técnico y orientación/educativo utilizando la página principal del servidor de la compañía de distribución del programa educativo 8, éste puede buscar en su página principal del servidor de la compañía de distribución del programa educativo 8 para anuncios publicitarios tales como las historias de los practicantes médicos que instruyen (profesores universitarios) de cada uno de los programas, contenidos técnicos y campos técnicos, idiomas que éstos hablan, tiempo de instrucción y gastos de matrícula y también su popularidad y evaluaciones de los estudiantes (clientes) que han atendido las lecciones en tiempo real, obteniendo de esta manera promociones unilaterales del practicante médico que imparte la instrucción (profesores universitarios) o un criterio objetivo diferente a las evaluaciones subjetivas de conocidos que ya han participado en el mismo programa educativo. De manera similar, los estudiantes (clientes) pueden presentar una solicitud para recibir lecciones de los programa educativos y pagar las matrículas en la página principal del servidor de la compañía de distribución del programa educativo. Adicionalmente, un practicante médico instructor (profesor universitario) que enseña un programa educativo puede utilizar la página principal del servidor de la compañía de distribución del programa educativo 8 para de esta manera proporcionar promociones, aceptar una solicitud para la recepción de lecciones, y confirmar el cobro de la matrícula para su aceptación formal. Por el contrario, en un caso en que un practicante médico (cliente) desea recibir una lección compra un programa de asistencia técnica/educativa y orientación/educativa individual por una pluralidad de instructores expertos específicos del campo (grupo de profesores universitarios), éste puede buscar un sitio de red de la página principal de la Internet de la compañía de distribución de programa educativo para hacer publicidad de los contenidos y campos técnicos de los instructores (grupo de profesores universitarios), idiomas hablados por éstos y tiempo de instrucción, y diversos costos de unidad de operación para una instrucción/orientación técnica individual, nominando de esta forma inversa a cualquiera de los instructores de acuerdo con no únicamente promociones unilaterales de los instructores (grupo de profesores universitarios) o criterios de evaluación debido a las evaluaciones subjetivas de los conocidos que ya han recibido una lección del programa educativo sino también con criterios objetivo. Adicionalmente, las matriculas son publicadas de manera clara en la página principal del sitio de red de la Internet de esta compañía de distribución de programa educativo de tal manera que nadie necesita negociar directamente las matrículas, y adicionalmente, los instructores (grupo de profesores universitarios) para diversos campos técnicos están organizados por la compañía de distribución de programa educativo en un equipo adecuado de tal manera que el cliente puede obtener un grado alto de orientación. También, un practicante médico (cliente) puede pagar por los servicios educativos/orientación en la página principal del sitio red de la Internet de su compañía de distribución de programa educativo. Adicionalmente, los instructores (grupo de profesores universitarios) pueden recibir en forma automática las tarifas de lección determinadas por la compañía de distribución de programa educativo de acuerdo con el número de instructores participantes (grupo de profesores universitarios) para las lecciones de servicio de habilidad educativa/orientación cargado en unidades de contenidos de operación o tiempo relacionado con una operación quirúrgica o cualesquiera otras técnicas orientadas de alta precisión, manteniéndose de esta manera libres de los procedimientos de oficina molestos. Adicionalmente, aunque la descripción anterior ha sido elaborada asumiendo que la Internet podría ser utilizada, además de la Internet, la presente invención puede ser aplicada también a medios de comunicación que conectan a un practicante médico (u operador de trabajo de precisión) y una parte que recibe información del mismo o recibe ésta y la transmite bilateralmente entre sí utilizando un red cerrada tal como una intranet o cualquier otra línea dedicada. Adicionalmente, el método de comunicación que se puede aplicar puede utilizar un satélite de comunicaciones y cualesquiera otros medios adecuados seleccionados. El sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional presente, el cual puede permitir que la tercera parte experimente operaciones virtuales tiene una cantidad extremadamente grande de información y seguridad y también graba en su totalidad una situación de operación de un practicante médico desde su línea visual; por consiguiente, si una tercera parte utiliza el sistema presente para presentar un ayudante de operación en la red con las condiciones tales como habilidades, experiencias e idiomas hablados en la instrucción, así como también recompensas económicas para los diversos servicios descritos anteriormente, de tal manera que un personal (instructor), tal como un doctor o técnico médico registrado, en una ubicación remota puede firmar un contrato y ser enviado; en esta configuración si una situación inesperada, tal como si ocurre un error en el tratamiento médico durante una operación, la identificación del error se puede aclarar con base en las evaluaciones de la información grabada en el cristal de aumento de entidad digital tridimensional presente y un intervalo sensible también es definido claramente de acuerdo con el contenido del contrato determinado de antemano con base en un grado de compromiso entre los contenidos de cada operación y cada campo técnico del personal y la cuota de inscripción presentada por el practicante médico con base en el contenido del contrato, dispersando de esta manera los riesgos de compensaciones de errores y defectos en el tratamiento médico. Además, el sistema presente es de una configuración en tiempo real y, al mismo tiempo, permite la comunicación únicamente por medio de los cristales de aumento de entidad digital tridimensional que tienen los mismos estándares y, por consiguiente, hacen que sea muy difícil alterar los datos, tiene un grado extremadamente alto de autenticidad, y permite observar una situación de operación del practicante médico en la experiencia virtual, de tal manera que las habilidades del practicante médico y la existencia de defectos puede ser evaluada en forma objetiva en una ubicación remota. Una imagen de instrucción puede estar compuesta de una ¡magen del campo visual del practicante médico y es desplegada o una imagen tridimensional anatómica o ¡magen de stent quirúrgico puede estar compuesta de una imagen del campo visual del practicante médico que no bloqueará las manipulaciones del uso de la mano o los pies, involucradas en una acción de una operación por el practicante médico o un instructor si el practicante médico en el caso de su liderazgo y el instructor en el caso de su liderazgo utilizarán un interruptor de contacto visual o un interruptor de comando de audio.
La Figura 7, es un ejemplo de un diagrama esquemático que muestra una situación de comunicación a través de la Internet y mediante el uso del cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 descrito anteriormente. Como se muestra en esta figura, la información de ¡magen de campo visual de una cámara de CCD del practicante médico ingresa a una computadora personal del practicante médico es transmitida utilizando la Internet y la ¡magen compuesta de clave cromática (42) con una imagen flotante de la cámara de CCD del instructor 43 transmitida desde una computadora personal del instructor por medio de la Internet, para desplegar la información de imagen compuesta de clave cromática 42 en un LCD del practicante médico. De manera similar, el instructor puede proveer, en la computadora personal del instructor, el despliegue compuesto de clave cromática obtenido componiendo la información de imagen de campo visual 40 de la cámara de CCD del practicante médico transmitida a través de la Internet desplegada en el LCD del instructor y una imagen procesada de la imagen flotante obtenida de la información de cámara CCD del instructor 41 , para de esta manera realizar la orientación e instrucción en el LCD del instructor con dicha realidad como si uno mismo estuviera realizando la operación quirúrgica utilizando los aparatos médicos utilizados en realidad. En el sistema presente se utiliza el cristal de aumento de entidad digital tridimensional 1 de los mismos estándares, realizando un procesamiento de composición de clave cromática en la imagen flotante de la cámara de CCD del instructor 43 en la computadora personal del practicante médico por medio de la línea de comunicación de la Internet, es posible reflejar la misma imagen que el LCD del instructor en el LCD de practicante médico sin corregir una posición de la imagen flotante de la cámara de CCD del instructor 43 en la información de ¡magen de campo visual de la cámara de CCD del practicante médico 40. Además, tomando la información de la cámara de CCD del practicante médico en la computadora servidor, transmitiendo una imagen flotante del stent quirúrgico 44, la cual ha experimentado la corrección de posición y el procesamiento automático posterior a la computadora personal del practicante médico y la computadora personal del instructor, y realizando el procesamiento de la imagen compuesta de clave cromática en la información de ¡magen de campo visual 40 de la cámara CCD del practicante médico, es posible reflejar la imagen de stent quirúrgico en los LCDs del practicante médico y el instructor. Debido a que aquellas manipulaciones todas son realizadas con base en la información de imagen de campo visual 40 de la cámara de CCD del practicante médico, las tres partes pueden compartir las mismas imágenes sin realizar una corrección de posición. Como se puede observar a partir de este diagrama esquemático, el sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico y el sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional del instructor tiene totalmente las mismas funciones, de tal manera que el instructor y el practicante médico pueden ser cambiados entre sí fácilmente.
Se debe observar que una configuración y un sujeto de comunicación del sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional de la presente invención no están limitados a la modalidad descrita anteriormente y desde luego puede ser cambiado de varias formas sin desviarse del alcance de la presente invención.
APLICACIÓN INDUSTRIAL
Un cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con una función de instrucción visual tridimensional de composición de imagen y un sistema de distribución de asistencia técnica y orientación/educativo de la presente invención se refiere a un aparato de cristal de aumento de entidad digital tridimensional para presentar la orientación técnica utilizando una red de comunicación tal como la Internet. Más específicamente, la presente invención se refiere a la distribución de un programa educativo técnico especializado orientado con alta precisión para una operación quirúrgica realizada bajo la observación directa de un ser humano o cualquier otro trabajo manual y un cristal de aumento de entidad digital tridimensional para educación/orientación para una operación quirúrgica realizada por un cliente específico o cualesquiera otras técnicas especializadas orientadas con alta precisión operadas manualmente (es decir, dicha operación o trabajo es controlado a través de una instrucción visual o una instrucción oral mediante el uso de la composición de imagen tridimensional basada en la información obtenida mientras que un campo visual de una persona sin conocimiento técnico asumida para ser un robot de una ubicación remota), y adicionalmente, permite la integración de un sistema de estadio que permite la composición de la clave cromática sin utilizar instalaciones a gran escala aún en una ubicación remota por un practicante médico y un instructor que utilizan los cristales de aumento de entidad digital tridimensional de los mismos estándares, y al mismo tiempo, provee medios para enrolar estudiantes e instructores para los diversos tipos de programas educativos y establecimiento en la Internet de tarifas educativas para la instrucción técnica y las matrículas de los estudiantes menos costosas. Generalmente, en un programa educativo para demostración en vivo de una operación quirúrgica o cualquier otra técnica especializada operada manualmente, en el caso de instruir a un estudiante para realizar una técnica orientada de alta precisión tal como una operación quirúrgica por un instructor, si la técnica y la operación en un sitio cerrado serán observadas desde el mismo campo visual ideal que el practicante médico que instruye (profesor universitario), para permitir que la pluralidad de estudiantes (clientes) observar en forma secuencial una situación de operación en cada paso de la operación, no únicamente es requerido mucho del tiempo aunque el número de aquellos que pueden observarlo en forma simultánea es limitada por las restricciones físicas de las instalaciones para operaciones, de tal manera que dicha lección ha sido realizada para pocas personas. Además, si el practicante médico instructor (profesor universitario) y el estudiante (cliente) hablan idiomas diferentes, un intérprete necesita asistir a la herida quirúrgica, de tal manera que una cuota por estudiante (cliente) es costosa para participar en dicho programa educativo. Adicionalmente, en el caso de una operación quirúrgica, es difícil transportar un paciente en sí mismo a una ubicación remota para un programa educativo; también, en el caso de otras técnicas especiales realizadas a mano, las cuales requieren instalaciones grandes o instrumentos inmóviles, un estudiante visitante (cliente) acostumbra coordinar su horario de tal manera que coincida con una fecha de operación y gastar mucho en costos de transportación y tiempo requeridos para la transportación. Adicionalmente, cuando una persona que desea recibir una lección compra un programa educativo, éste no puede, aunque discute si comprar el programa con base únicamente en las promociones unilaterales de un practicante médico instructor (profesor universitario) o criterio de evaluación debido a las evaluaciones subjetivas de sus conocidos que ya han recibido la lectura del mismo programa educativo, y adicionalmente, debe pagar por separado una matrícula a través del pago medio especificado por cada uno de los profesores universitarios. Por el contrario, el instructor (profesor universitario) que abre un curso del programa educativo suele proveer promociones utilizando diversos tipos de medios, acepta la solicitud para la recepción de la lección independientemente de si el número de estudiantes (clientes) es grande o pequeño, y confirma el cobro de las matrículas para la aceptación formal nuevamente.
Por el contrario, en el caso de orientación sobre una operación quirúrgica o una capacitación práctica de trabajo orientado de alta precisión el cual es realizado en una ubicación remota, los instructores (grupo de profesores universitarios) debe ir a un punto, lo que requiere grandes gastos, de tal manera que los diversos gastos (gastos de transportación y tiempo requeridos para la transportación) relacionados con la orientación, y adicionalmente, el área remota requieren mucho tiempo para estar ahí, lo que no podría acomodar fácilmente el desempeño de una operación de emergencia quirúrgica; especialmente en el caso de orientación a través de una pluralidad de instructores (grupo de profesores universitarios), los gastos con frecuencia se vuelven todavía más altos y una operación de emergencia quirúrgica con frecuencia es aún más difícil de conducir. Adicionalmente, si el practicante médico (cliente) y los instructores (grupo de profesores universitarios) hablan idiomas diferentes, es necesario tomar a un intérprete para un campo de una operación. Además, debido a que la conducción de tratamiento médico en el extranjero está prohibida por las regulaciones legales en las licencias médicas, de tal manera que básicamente es imposible para los instructores (grupo de profesores universitarios) abrir un curso de una operación en vivo que visita el programa educativo en el cual los instructores (grupo de profesores universitarios) por sí mismos realizan una operación y conducen una orientación experta en el país extranjero.
Adicionalmente, si un practicante médico (cliente) realmente desea recibir orientación de una operación quirúrgica o cualesquiera otras técnicas especializadas orientadas de alta precisión las cuales son realizadas a mano, éste no puede sino seleccionar a sus instructores (grupo de profesores universitarios) dentro de una red humana limitada y sin un criterio claro del cálculo de una matrícula para cada uno de los instructores (grupo de profesores universitarios), y tiene que negociar directamente con ellos; por lo tanto, no acostumbra preocuparse por sí mismo de la selección de los instructores (grupo de profesores universitarios) sino que también tiene que pagar la matrícula a través de los medios de pago respectivos por separado de acuerdo con el tiempo de orientación y los contenidos, dando como resultado procedimientos de oficina incómodos. Además, cuando el tratamiento médico es auditado en los campos médicos convencionales, la presente invención auxilia a auditar las consistencias entre lo que se diagnosticó y lo que es tratado médicamente, aunque también un criterio para calcular los costos para el tratamiento médico en un campo de seguros para el cuidado médico. De manera similar, la presente invención permite evaluar en forma objetiva un campo quirúrgico en forma académica (habilidades personales del doctor en medicina), de tal manera que se puede sostener una convención médica, etc., a través de la presentación en tiempo real de la Internet, lo cual es extremadamente útil en la evaluación directa de la competencia de los doctores en medicina, es decir, el establecimiento de criterios para seleccionar doctores en medicina
acreditados por la convención.
Claims (1)
- NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES 1.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensionales, dicho sistema es utilizado para realizar un asistencia y orientación/educación para una operación quirúrgica y otras técnicas orientadas de alta precisión las cuales son realizadas, bajo observación directa, por un practicante médico mientras que un instructor está observando una imagen de herida quirúrgica del practicante médico compartida por el practicante médico y el instructor a través de comunicación mediante el uso de medios de comunicación tales como la Internet o una intranet utilizando un cristal de aumento de entidad digital tridimensional el cual es portado por cada uno del practicante médico y el instructor y constituida de un par de LCDs instalados directamente al frente de los dos ojos y los cristales de aumento de entidad digital tridimensional de los mismos estándares para indicar información de imagen desde una cámara de CCD derecha en su LCD derecho e información de ¡magen de una cámara de CCD izquierda en su LCD izquierdo de cámaras de CCD de enfoque automático montadas con un par de lentes de acercamiento sincronizados, los cuales están unidos hacia el campo visual de los ojos descubiertos desde una posición que se orienta de manera cercana a la sección media entre las pupilas derecha e izquierda del trabajador que porta el cristal de aumento al frente de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional, caracterizado porque dicho sistema comprende: un aparato de procesamiento de imagen flotante para remover una imagen de fondo extrayendo únicamente las imágenes de un dispositivo de señalamiento tridimensional, el cual es manipulado por el instructor para proveer una instrucción visual o los mismos tipos diversos de instrumentos (de imitación) que aquellos utilizados por el practicante médico a partir de una imagen de campo visual del instructor capturado por dicha cámara de CCD del lado del instructor sobre una cara frontal de! campo visual al frente de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional del lado del instructor; y un aparato de procesamiento de ¡magen compuesta de clave cromática de imagen para componer una ¡magen flotante de instrucción visual tridimensional que no tiene salida de fondo desde dicho aparato de procesamiento de imagen en la ¡magen de campo visual del practicante médico capturada por la cámara de CCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional visual del practicante médico compartida por el practicante médico y el instructor y desplegarla, en donde, en una configuración mínima, utilizando el par de cristales de aumento de entidad digital tridimensional sincronizados de los mismos estándares portados por el practicante médico y el instructor, el instructor provee una instrucción visual la cual es tridimensional y tiene un sentimiento de realidad en el campo visual tridimensional del practicante médico utilizando las imágenes del dispositivo de señalamiento tridimensional manipulado por el instructor o los mismos instrumentos diversos (de imitación) como aquellos utilizados por el practicante médico cuyas imágenes son extraídas mediante el procesamiento de imagen flotante de las imágenes de campo visual del instructor capturadas por la cámara CCD del instructor y la clave cromática compuesta y desplegada en la imagen de campo visual del practicante médico (imagen tridimensional virtual) capturada por la cámara de CCD del practicante médico proyectada en un monitor LCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional portado por el instructor. 2.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensional, comprende un aparato de procesamiento de imagen compuesta de clave cromática de conformidad con la Reivindicación 1 , para cambiar un grado de transparencia de una imagen de instrucción visual tridimensional de dicho instructor a un porcentaje entre el 0% y el 100% o, adicionalmente, cambiar un todo de color del mismo y desplegar éste en forma compuesta, de tal manera que el practicante médico puede juzgar fácilmente una imagen de instrucción y con el objeto de evitar que el campo visual del practicante médico y una acción de una operación quirúrgica sean bloqueados visualmente debido al traslape de la imagen de campo visual de la situación de trabajo del trabajador y una imagen de instrucción visual tridimensional de dicho instructor cuando la ¡magen de instrucción visual tridimensional flotante sin fondo, sale del aparato de procesamiento de imagen, del dispositivo de señalamiento tridimensional manipulado por el instructor o los mismos instrumentos diversos (de imitación) como aquellos utilizados por el practicante médico está compuesto de clave cromática en la información de imagen de campo visual del practicante médico del cristal de aumento de entidad digital portado por dicho practicante médico y desplegado. 3.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensional, comprende un aparato de corrección/seguimiento de posición de imagen para desplegar en forma compuesta imágenes en perspectiva tridimensionales de escala igual tridimensionalmente precisas en la imagen de campo visual del practicante médico desplegada en el LCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional realizando en forma automática la corrección de posición siempre sobre un ángulo de campo visual del practicante médico con respecto a un paciente o en la postura del paciente en: una imagen obtenida cambiando un grado de transparencia, en un porcentaje entre el 0% y el 100%, de la información de ¡magen del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico en los LCDs en ambos lados del practicante médico y el instructor de conformidad con las Reivindicaciones 1 y 2 mediante: superponer en forma tridimensional una información de imagen tridimensional obtenida a través del procesamiento/conversión de imagen cambiando una imagen anatómica tridimensional de hueso, vaso sanguíneo, tejido nervioso, etc., en forma arbitraria creada de antemano a partir de la información de un tomograma tal como una imagen CT ó una imagen MRI de un paciente sometido a una operación o una imagen de stent quirúrgico en la cual, dichas imágenes en perspectiva tridimensionales anatómicas están compuestas en forma tridimensional junto con una disección o posición de corte de hueso en forma similar a un porcentaje entre el 0% y el 100%, especialmente, cambiando un grado de transparencia o un tono de color de un sitio o un tejido que indica que una señal anatómica o determinar una diferencia visual para dicha información de ¡magen de CCD de cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico a través del despliegue de marco de cable, etc., de tal manera que facilita la discriminación en dicha imagen de CCD de cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico a un índice de reducción igual utilizando un plano de referencia triangular logrado a través de la medición de posición tridimensional mediante el uso de CCDs derecho e izquierdo de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional utilizando, como un punto de referencia, tres puntos en tejido duro que no se deforma tal como el diente o el hueso definido en forma arbitraria de entre la información de imagen de CCD de cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico; y permitir que dicha imagen tridimensional anatómica corrija en forma automática un cambio en la posición de, y hacer el seguimiento de, el punto de referencia de la información de imagen de CCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional a medida que la posición de la cámara de CCD del practicante médico cambia o la postura del paciente cambia. 4.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensional, en donde una imagen anatómica tridimensional del hueso, vaso sanguíneo, tejido nervioso, etc., arbitraria, creada de antemano a partir de la información de un tomograma, tal como una imagen CT ó una imagen MRI de un paciente sometido a operación de propiedad en una ubicación remota o una imagen de stent quirúrgico tridimensional, en la cual el practicante médico o una tercera parte (cualquier otro doctor en medicina) designó de antemano una posición de una disección o un corte de hueso con base en dicha imagen en perspectiva tridimensional anatómica está compuesta en dicha información de ¡magen de CCD de cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico de conformidad con las Reivindicaciones 1 a 3, en la ubicación remota y superponer en forma precisa una sobre la otra para proveer las imágenes de despliegue compuestas respectivas que muestran una situación de entidad a través de la cual aparentemente se puede ver, las posiciones de cuyas imágenes son corregidas en forma automática por el aparato de corrección/seguimiento de posición de imagen en tiempo real a medida que la posición de la cámara de CCD del practicante médico cambia y la postura del paciente cambia, para distribuir las imágenes desplegadas en forma compuesta a una corrección de posición en forma tridimensional siempre para dicho practicante médico y dicho instructor utilizando medios de comunicación, tales como la Internet o una intranet. 5.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensional, caracterizado porque acumulando la información de imagen tridimensional del practicante médico del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico de conformidad con la Reivindicación 1 , y una información de imagen de stent quirúrgico para desplegar en forma compuesta imágenes en perspectiva tridimensionales de igual escala precisas en forma tridimensional en la imagen de campo visual del practicante médico de conformidad con la Reivindicación 3 en un servidor de tal manera que cada una de las personas que portan una pluralidad de cristales de aumento de entidad digital tridimensional sincronizados y comparten la información de imagen acumulada en dicho servidor pueden cambiar en forma arbitraria dicha información de imagen de stent quirúrgico en dicha información de imagen tridimensional del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico entre un modo de despliegue y un modo de no despliegue, y adicionalmente, podría transmitir al servidor una imagen de instrucción visual tridimensional obtenida utilizando las cámaras de CCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional portadas por éstos de conformidad con las Reivindicaciones 1 y 2 y desplegar en forma compuesta las mismas a la imagen tridimensional del practicante médico acumulada en el servidor, permitiendo de esta manera la discusión a través de la comunicación bidireccional sobre una imagen en movimiento tridimensional o una imagen fija utilizando una línea de comunicación tal como la Internet. 6.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensionales, caracterizado porque provee pluralidades de cristales de aumento de entidad digital tridimensional sincronizados portados por el practicante médico y el instructor y los aparatos de procesamiento de ¡magen flotante de conformidad con las Reivindicaciones 1 a 4, de tal manera que el practicante médico y el instructor pueden compartir las imágenes, la pluralidad de instructores orientan en forma simultánea a un practicante médico en forma tridimensional mediante el uso de la imagen de instrucción visual o cambian y despliegan imágenes de campo visual de la pluralidad de practicantes médicos según lo demande la ocasión, de tal manera que un instructor provee orientación de instrucción visual a la pluralidad de practicante médicos en forma tridimensional a través de diversos medios de comunicación, tales como la Internet o una intranet. 7 '.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensional, en donde cuando se distribuye y publica una situación de orientación mediante el uso de la imagen de instrucción visual tridimensional de conformidad con las Reivindicaciones 1 y 2 para muchos de los estudiantes diferentes que el practicante médico y el instructor o una tercera institución mediante el uso de transmisión en vivo o transmisión grabada en video por medio de diversos tipos de medios de comunicación tales como la Internet, encriptando las señales de salida de los dos canales de salida derecho e izquierdo desde una cámara de CCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional en el hardware de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional y codificándolo en el hardware del otro cristal de aumento de entidad digital tridimensional, el despliegue de ¡magen normal es deshabilitado a menos que la terminal que tiene una configuración de hardware de cristal de aumento de entidad digital tridimensional sea utilizada, para proveer un grado más alto de seguridad, permitiendo de esta manera proteger la privacidad del paciente. 8.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual, caracterizado porque presenta las condiciones de dichas habilidades, experiencias e idiomas hablados en la instrucción, así como también los estímulos económicos para los diversos servicios descritos anteriormente a un ayudante de operación en la red utilizando el sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional de conformidad con las Reivindicaciones 1 a 5, que tiene extremadamente demasiada información y tiene la capacidad de experimentar en forma virtual la situación de operación del practicante médico, para firmar un contrato con un registro o técnico para obtener dicho personal (instructor) con prontitud en el mismo, de tal manera que si una situación inesperada, tal como un error que ocurre en el tratamiento médico durante una operación, una ubicación del error se puede aclarar con base en una grabación de la información del sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional y un intervalo de responsabilidad es definido de forma clara de acuerdo con el contenido del contrato determinado de antemano con base en un grado de intervención entre el contenido de cada operación y cada campo técnico del personal y una cuota de instrucción presentada por el practicante médico con base en el contenido del contrato, dispersando de esta manera los riesgos de compensaciones por errores en el tratamiento médico y defectos. 9.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual, caracterizado porque hace posible evaluar las habilidades del practicante médico en una ubicación remota utilizando el sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional que permite experimentar en forma virtual una situación de operación de un practicante médico y tiene un grado extremadamente alto de autenticidad debido a que este sistema de conformidad con las Reivindicaciones 1 a 5 tiene extremadamente demasiada información y es de un tipo de tiempo real y también tiene la capacidad de comunicación utilizando únicamente en forma simultánea los cristales de aumento de entidad digital tridimensional de los mismos estándares. 10.- Un sistema de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensional, caracterizado porque hace posible cambiar una ¡magen de instrucción desplegada en forma compuesta en el campo visual del practicante médico de conformidad con las Reivindicaciones 1 a 5, una imagen tridimensional anatómica desplegada en forma compuesta en la imagen del campo visual del practicante médico, o una imagen de stent quirúrgico entre el modo de despliegue y el modo de no despliegue a través del cambio no bloquea las operación para utilizar la mano o los pies involucradas en una acción de la operación del practicante médico en el caso de su dirección o a través de los deseos del instructor en el caso de su dirección. 11.- Un método realizado en un sistema, el cual incluye un cristal de aumento de entidad digital tridimensional el cual es portado por cada uno del practicante médico y el instructor y está constituido de un par de LCDs instalados directamente al frente de los dos ojos y que es utilizado para realizar la asistencia y orientación/educación para una operación quirúrgica y otras técnicas orientadas de alta presión las cuales son realizadas, bajo observación directa, por un practicante médico mientras que un instructor está observando una imagen de herida quirúrgica del practicante médico compartida por el practicante médico y el instructor a través de comunicación mediante el uso de medios de comunicación tales como la Internet o una intranet utilizando los cristales de aumento de entidad digital tridimensional de los mismos estándares para indicar la información de imagen desde una cámara CCD derecha en su LCD derecho e información de imagen de una cámara de CCD izquierda en su LCD izquierdo de una cámaras de CCD de enfoque automático montadas con un par de lentes de acercamiento sincronizados, las cuales están unidas hacia un campo visual de los ojos descubiertos desde una posición que se orienta de manera cercana a una sección media entre las pupilas izquierda y derecha del trabajador que porta el cristal de aumento al frente de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional, caracterizado porque dicho método comprende: un paso de procesamiento de imagen flotante de remoción de una imagen de fondo que extrae únicamente las imágenes de un dispositivo de señalamiento tridimensional, el cual es manipulado por el instructor para proveer una instrucción visual o los mismos tipos diversos de instrumentos (de imitación) como aquellos utilizados por el practicante médico desde una ¡magen de campo visual del instructor capturada por dicha cámara de CCD del lado del instructor en una cara frontal del campo visual enfrente de dicho cristal de aumento de entidad digital tridimensional del lado del instructor; y un paso de procesamiento de imagen compuesta de clave cromática de imagen de una ¡magen flotante de instrucción visual tridimensional que no tiene salida de fondo mediante dicho aparato de procesamiento de ¡magen en la imagen de campo visual del practicante médico capturada por la cámara de CCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional del practicante médico compartida por el practicante médico y el instructor y desplegándola; en donde, en una configuración mínima, mediante el uso de un para de cristales de aumento de entidad digital tridimensional sincronizados de los mismos estándares portados por el practicante médico y el instructor, el instructor provee una instrucción visual, la cual es tridimensional y tiene un sensación de realidad en el campo visual tridimensional del practicante médico mediante el uso de imágenes del dispositivo de señalamiento tridimensional manipulado por el instructor o los mismos instrumentos diversos (de imitación) como aquellos utilizados por el practicante médico cuyas imágenes son extraídas mediante el procesamiento de imagen flotante a partir de las imágenes de campo visual del instructor capturadas por la cámara de CCD del instructor y la clave cromática compuesta y desplegada en la imagen de campo visual del practicante médico (imagen tridimensional virtual) capturada por la cámara de CCD del practicante médico proyectada sobre un monitor LCD del cristal de aumento de entidad digital tridimensional portado por el instructor. RESUMEN DE LA INVENCIÓN La presente invención provee un sistema de distribución de asistencia técnica y orientación/educativo de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensionales por medio de la composición de imagen que permite una instrucción visual tridimensional que contiene una profundidad cuando provee una instrucción visual a un HMD portado por un practicante médico. Un sistema de distribución de asistencia técnica y orientación/educativo de cristal de aumento de entidad digital tridimensional equipado con funciones de instrucción visual tridimensional por medio de una composición de imagen para utilizar un cristal de aumento de entidad digital de los mismos estándares portados por un practicante médico y un instructor para de esta manera desplegar únicamente las imágenes de un dispositivo de señalamiento o diversos tipos de instrumentos entre la información de ¡magen de la cámara CCD del instructor y desplegar en forma sincrónica y compuesta una imagen de salida de instrucción visual tridimensional desde un aparato de procesamiento de imágenes que puede desplegar una ¡magen posterior de dicha imagen para una configuración de tiempo en forma arbitraria en la información de ¡magen de la cámara de CCD del cristal de aumento de entidad digital portado por dicho practicante médico, mediante lo cual se provee un despliegue de igual escala de información de imagen a la cual una instrucción y un comentario mediante el uso de despliegue visual/imagen de instrucción son agregados en forma tridimensional, así como también un instrumento utilizado en realidad por los instructores (grupos de profesores universitarios) en el HMD tridimensional del practicante médico. IV/cgt* P06/1643F
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