RU2766396C1 - Система и способ для чрескожной сосудистой пункции - Google Patents

Система и способ для чрескожной сосудистой пункции Download PDF

Info

Publication number
RU2766396C1
RU2766396C1 RU2021112791A RU2021112791A RU2766396C1 RU 2766396 C1 RU2766396 C1 RU 2766396C1 RU 2021112791 A RU2021112791 A RU 2021112791A RU 2021112791 A RU2021112791 A RU 2021112791A RU 2766396 C1 RU2766396 C1 RU 2766396C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blood vessel
puncture needle
scanner
ultrasound scanner
movement
Prior art date
Application number
RU2021112791A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Григорьевич ВИЛЛЕР
Original Assignee
Александр Григорьевич ВИЛЛЕР
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Григорьевич ВИЛЛЕР filed Critical Александр Григорьевич ВИЛЛЕР
Priority to RU2021112791A priority Critical patent/RU2766396C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2766396C1 publication Critical patent/RU2766396C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/20Surgical navigation systems; Devices for tracking or guiding surgical instruments, e.g. for frameless stereotaxis
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T15/003D [Three Dimensional] image rendering

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Robotics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

Данная группа изобретений относится к способам проведения чрескожной сосудистой пункции, при котором используют ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, визуализируют кровеносный сосуд и ее пунктируют, для чего через пункционную иглу вводят в кровеносный сосуд направляющий проводник, а также к соответствующим системам, реализующим способ. Согласно изобретению, передают изображение положения кровеносного сосуда и пункционной иглы с ультразвукового сканера на очки дополненной реальности, которые располагают на голове врача, при этом используют очки дополненной реальности c открытой нижней полусферой, выполненные с возможностью одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, и самой области введения пункционной иглы. Контролируют правильное внутрисосудистое положение направляющего проводника, для чего управляют перемещением ультразвукового сканера. Система реализует указанный способ. Достигаемый технический результат – повышение точности чрескожной сосудистой пункции, снижение риска осложнений, например, повреждения задней стенки кровеносного сосуда. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение .
Данная группа изобретений относится к способам проведения чрескожной сосудистой пункции, при котором используют ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, визуализируют кровеносный сосуд и ее пунктируют, для чего через пункционную иглу вводят в кровеносный сосуд направляющий проводник, а также к соответствующим системам, реализующим способ.
В качестве кровеносного сосуда подразумевается артерия или вена.
В качестве пункционной иглы подразумевается также любой аналог пункционной иглы, позволяющий проведение чрескожной сосудистой пункции.
Уровень техники.
В настоящее время большинство эндоваскулярных диагностических и лечебных операций на сердце выполняется через лучевую артерию руки в зоне запястья. Методика отработана, но небольшой диаметр кровеносного сосуда постоянно создаёт трудности врачу во время пункции. Иногда бывает сложно пропальпировать пульсирующую артерию. С целью визуализации кровеносного сосуда и прицельной пункции используют ультразвуковой сканнер. В реальной жизни врач левой рукой держит датчик, правой рукой - пункционную иглу и при этом поворачивает голову, чтобы посмотреть на экран ультразвукового аппарата. Таким образом, он пытается скоординировать различные движения и удаленные друг от друга поля зрения. Эти неудобства ограничивают применение ультразвукового аппарата, хотя, когда врач видит артерию, ему удаётся выполнить аккуратную пункцию проникая иглой в просвет кровеносного сосуда, не повреждая его заднюю стену. Это имеет отношение и к сосудистым пункциям другой локализации, например, бедренной артерии или подключичной вены.
Например, такой способ для чрескожной сосудистой пункции, при котором используют ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, визуализируют артерию и ее пунктируют, для чего через пункционную иглу вводят в артерию направляющий проводник, описан в патенте на изобретение РФ № 2741465, который опубликован: 26.01.2021.
Данный способ является наиболее близким по технической сути и достигаемому техническому результату и выбран за прототип предлагаемого изобретения как способа.
Основным недостатком этого прототипа является определенное неудобство проведения чрескожной сосудистой пункции. Это связано с тем, что врачу надо контролировать и введение пункционной иглы, и контролировать положении кровеносного сосуда на экране ультразвукового сканнера держа ультразвуковой датчик, все изображения при этом разнесены в пространстве.
Из уровня техники известна система для чрескожной сосудистой пункции, включающая ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, такая система описана в патенте на изобретение РФ № 2741465, который опубликован: 26.01.2021.
Данная система является наиболее близкой по технической сути и достигаемому техническому результату и выбран за прототип предлагаемого изобретения как системы.
Основным недостатком этого прототипа также является техническая сложность проведения чрескожной сосудистой пункции и связанный с этим повышенный риск повреждения задней стенки кровеносного сосуда, кровотечения и гематомы. Это связано с неудобством проведения чрескожной сосудистой пункции, а именно с тем, что врачу надо контролировать и введение пункционной иглы, и контролировать положении кровеносного сосуда на экране ультразвукового сканнера держа ультразвуковой датчик одной рукой, а пункционную иглу в другой, при этом экран ультразвукового сканнера и операционное поле разнесены в пространстве. Так же врачу сложно зафиксировать ультразвуковое изображение сосуда в реальном времени.
Раскрытие изобретения
Опирающееся на это оригинальное наблюдение настоящее изобретение, главным образом, имеет целью предложить способ для чрескожной сосудистой пункции и/или других эндоваскулярных манипуляций, при котором используют ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, визуализируют кровеносный сосуд и ее пунктируют, для чего через пункционную иглу вводят в кровеносный сосуд направляющий проводник, позволяющий, по меньшей мере, сгладить, как минимум, один из указанных выше недостатков, а именно позволяет обеспечить повышение точности чрескожной сосудистой пункции, снижение риска осложнений, например, повреждения задней стенки кровеносного сосуда, что и является поставленной задачей.
Для достижения этой задачи способ включает в себя также этапы, при которых:
a. передают изображение положения кровеносного сосуда и пункционной иглы с ультразвукового сканера на очки дополненной реальности, которые располагают на голове врача, при этом используют очки дополненной реальности c открытой нижней полусферой, выполненные с возможностью одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, и самой области введения пункционной иглы,
b. контролируют правильное внутрисосудистое положение направляющего проводника или эндоваскулярных инструментов для чего управляют перемещением ультразвукового сканера.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность обеспечения одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения кровеносного сосуда и пункционной иглы и/или других эндоваскулярных инструментов и самой области введения пункционной иглы, а также автоматического перемещения сканера для контроля правильного внутрисосудистого положения направляющего проводника и/или других эндоваскулярных инструментов. Врач при этом все держит в одном поле зрения, не отвлекается и не совершает лишних движений руками и головой.
Существует преимущественный вариант исполнения данного способа, при котором управляют перемещением ультразвукового сканера, при котором он плавно смещается проксимально вдоль руки пациента.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность плавного смещения ультразвукового сканера относительно места эндоваскулярной манипуляции
Существует также вариант исполнения данного способа, при котором управляют перемещением ультразвукового сканера, при помощи ножного блока управления.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность управления перемещением ультразвукового сканера при помощи ножного блока управления, что позволяет не использовать для этого руки врача.
Кроме того, существует также и такой вариант исполнения данного способа, при котором управляют перемещением ультразвукового сканера при помощи пульта управления. В качестве такого пульта управления может быть использован джойстик.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность управления перемещением ультразвукового сканера при помощи пульта управления, что позволяет не использовать для этого руки врача. Пультом может управлять ассистент.
Существует ещё один вариант исполнения данного способа, при котором управляют перемещением ультразвукового сканера при помощи голосового управления.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность управления перемещением ультразвукового сканера при помощи голосового управления, что также позволяет не использовать для этого руки врача. Также им может управлять ассистент.
Существует также и такой один вариант исполнения данного способа, при котором управляют перемещением ультразвукового сканера при помощи технологии с точным отслеживанием положения руки в режиме реального времени.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность применения технологии с точным отслеживанием положения руки в режиме реального времени. Такие технологии известны, один из вариантов описан, например, как Utraleap (Ультралип) см сайт https://www.ultraleap.com/.
Существенным является то, что врач не касается блока управления ультразвукового сканера, что особенно актуально так как снижает риск контаминации операционного поля.
Наконец, существует также и такой один вариант исполнения данного способа, при котором располагают ультразвуковой сканер на многоосевом механическом роботе-манипуляторе.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность многовариантного управления положением ультразвукового сканера в любом положении в пространстве.
Совокупность существенных признаков предлагаемого изобретения неизвестна из уровня техники для систем аналогичного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «новизна» для изобретения в отношении способа. Кроме того, данное решение неочевидно для специалиста в данной области.
Настоящее изобретение, также имеет целью предложить систему для чрескожной сосудистой пункции, включающую ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, позволяющий, по меньшей мере, сгладить, как минимум, один из указанных выше недостатков, а именно обеспечить повышение точности чрескожной сосудистой пункции, снижение риска осложнений, например, повреждения задней стенки кровеносного сосуда, что и является поставленной задачей.
Для достижения этой цели настоящее изобретение также включает в себя очки дополненной реальности c открытой нижней полусферой, выполненные с возможностью одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, и самой области введения пункционной иглы, а также система включает в себя привод перемещения ультразвукового сканера.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения артерии и пункционной иглы, и самой области введения пункционной иглы, а появляется возможность управления перемещением сканером, в том числе появляется возможность удаленного управления перемещением сканером.
Существует преимущественный вариант исполнения данной системы, при которой привод перемещения ультразвукового сканера выполнен в виде многоосевого механического робота-манипулятора.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность управлять положением ультразвукового сканера в пространстве так, чтобы он мог занимать любое положение.
Существует преимущественный вариант исполнения данной системы, при которой привод перемещения ультразвукового сканера имеет ножной блок управления.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность ножного управления приводом перемещения ультразвукового сканера.
Существует ещё один вариант исполнения данной системы, при которой привод перемещения ультразвукового сканера имеет пульт управления.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность управления приводом перемещения ультразвукового сканера при помощи пульта управления.
Кроме того, существует и такой возможный вариант исполнения данной системы, при которой привод перемещения ультразвукового сканера имеет блок голосового управления.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность управления приводом перемещения ультразвукового сканера при помощи пульта голосового управления.
Наконец, существует и такой вариант исполнения данной системы, при которой привод перемещения ультразвукового сканера имеет блок точного отслеживания положения руки в режиме реального времени.
Благодаря данным выгодным характеристикам появляется возможность применения технологии с точным отслеживанием положения руки в режиме реального времени. Такие технологии известны, один из вариантов описан, например, как Utraleap (Ультралип) см сайт https://www.ultraleap.com/.
Совокупность существенных признаков предлагаемого изобретения как способа неизвестна из уровня техники для способов аналогичного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «новизна» для изобретения в отношении способа. Кроме того, данное решение неочевидно для специалиста в данной области.
Краткое описание чертежей.
Другие отличительные признаки и преимущества данного изобретения ясно вытекают из описания, приведенного ниже для иллюстрации и не являющегося ограничительным, со ссылками на прилагаемые рисунки, на которых:
- фигура 1 изображает функциональную схему системы для чрескожной сосудистой пункции в одном варианте, согласно изобретению,
- фигура 2 изображает многоосевой механический робот-манипулятор,
- фигура 3 изображает функциональную схему системы для чрескожной сосудистой пункции в другом своем варианте, согласно изобретению,
- фигура 4 изображает схематично поле зрения врача, согласно изобретению,
- фигура 5 изображает этапы чрескожной сосудистой пункции, согласно изобретению,
- фигура 6 показывает расположение элементов около руки пациента, согласно изобретению.
Согласно фигурам 1-3, 6 система для чрескожной сосудистой пункции включает ультразвуковой сканнер 1 для определения положения кровеносного сосуда 2 и пункционной иглы 3, очки 4 дополненной реальности c открытой нижней полусферой, выполненные с возможностью одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения кровеносного сосуда 2 и пункционной иглы 3, и самой области введения пункционной иглы, а также система включает в себя привод 6 перемещения ультразвукового сканера.
Врач показан как 5, руки его как 51.
На фигуре 2 привод 6 перемещения ультразвукового сканера показан как многоосевой механический робот-манипулятор.
Привод перемещения ультразвукового сканера 6 может иметь ножной блок управления 7.
Привод перемещения ультразвукового сканера 6 может иметь пульт управления 8.
Привод перемещения ультразвукового сканера 6 может иметь блок голосового управления 9.
Информация с ультразвукового сканера 1 может передаваться сразу на очки дополненной реальности 4 или сначала на компьютерное устройство 10, где информация может обрабатываться, например, очищаться изображение от помех, а потом оно передается на очки дополненной реальности 4.
На фигурах 1,3 пунктиром показаны соединения элементов, по которым происходит передача сигналов. Это могут проводные, а также беспроводные соединения. Например, беспроводная сеть ВайФай (WiFi).
На фигуре 4 показано поле зрения врача, а именно:
11 – изображение на дисплее очков дополненной реальности 4 с ультразвукового сканера 1
12 – изображение в реальности самой области введения пункционной иглы.
Очки 4 дополненной реальности могут представлять собой также вариант, когда в специальное крепление, располагаемое на голове вставляется смартфон (многофункциональный мобильный телефон с большим графическим дисплеем), на который и передается изображение. На смартфон врача, который размещается в оправе очков дополненной реальности, также может передавать сигнал с ультразвукового сканера посредством стандартных каналов беспроводной передачи, таких как Блютус, (Bluetooth), ВайФай (WiFi), интернет, интранет и аналогичным.
Осуществление изобретения.
Способ для чрескожной сосудистой пункции осуществляют следующим образом. Приведем наиболее исчерпывающий пример реализации изобретения. Имея в виду, что данный пример не ограничивает применения изобретения.
Согласно изобретению и фигуре 5:
Этап А1. Располагают пациента в покое, освобождают руку от одежды.
Этап А2. Используют ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда (артерии) и пункционной иглы.
Этап А3. Передают изображение положения кровеносного сосуда и пункционной иглы с ультразвукового сканера на очки дополненной реальности, которые располагают на голове врача, при этом используют очки дополненной реальности c открытой нижней полусферой, выполненные с возможностью одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения артерии и пункционной иглы, и самой области введения пункционной иглы.
Этап А4. Визуализируют артерию и ее пунктируют, для чего через пункционную иглу вводят в кровеносный сосуд направляющий проводник,
Этап А5. При этом контролируют правильное внутрисосудистое положение направляющего проводника, для чего управляют перемещением сканера. Возможно, управляют перемещением ультразвукового сканера, при котором он плавно смещается проксимально вдоль руки пациента. Преимущественно располагают ультразвуковой сканер на многоосевом механическом роботе-манипуляторе.
Этап А6. Возможно, управляют перемещением ультразвукового сканера, при котором он плавно смещается аксиально вдоль руки пациента. Управляют перемещением ультразвукового сканера и/или при помощи ножного блока управления и/или при помощи пульта управления (например, джойстика) и/или при помощи голосового управления. Также можно управлять перемещением бесконтактно, просто проводя руками в пространстве и определяя точное положение рук в режиме реального времени.
Промышленная применимость.
Предлагаемый способ для чрескожной сосудистой пункции и/или других аналогичных эндоваскулярных манипуляций, и система могут быть осуществлены специалистом на практике и при осуществлении обеспечивают реализацию заявленного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «промышленная применимость» для изобретения.
За счет новых признаков, а именно того что передают изображение положения кровеносного сосуда и пункционной иглы с ультразвукового сканера на очки дополненной реальности, которые располагают на голове врача, при этом используют очки дополненной реальности c открытой нижней полусферой, выполненные с возможностью одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, и самой области введения пункционной иглы, контролируют правильное внутрисосудистое положение направляющего проводника или эндоваскулярных инструментов для чего управляют перемещением ультразвукового сканера и достигается заявленный технический результат, а именно обеспечивается повышение точности чрескожной сосудистой пункции, снижение риска осложнений, например, повреждения задней стенки кровеносного сосуда, кровотечения и гематомы
Дополнительным важным техническим результатом является то, что повышается стерильность проведения такой чрескожной сосудистой пункции и/или других аналогичных эндоваскулярных манипуляций за счет возможности исключения прикосновения врача к предметам, которые не являются хирургическими принадлежностями.

Claims (13)

1. Cпособ для чрескожной сосудистой пункции, при котором используют ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, визуализируют кровеносный сосуд и ее пунктируют, для чего через пункционную иглу вводят в кровеносный сосуд направляющий проводник, отличающийся тем, что дополнительно
a. передают изображение положения кровеносного сосуда и пункционной иглы с ультразвукового сканера на очки дополненной реальности, которые располагают на голове врача, при этом используют очки дополненной реальности c открытой нижней полусферой, выполненные с возможностью соединения с ультразвуковым сканером и выполненные с возможностью одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, и самой области введения пункционной иглы,
b. контролируют правильное внутрисосудистое положение направляющего проводника, для чего управляют перемещением ультразвукового сканера.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что управляют перемещением ультразвукового сканера, при котором он плавно смещается проксимально вдоль руки пациента.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что управляют перемещением ультразвукового сканера при помощи ножного блока управления.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что управляют перемещением ультразвукового сканера при помощи пульта управления.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что управляют перемещением ультразвукового сканера при помощи голосового управления.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что располагают ультразвуковой сканер на многоосевом механическом роботе-манипуляторе.
7. Система для чрескожной сосудистой пункции, включающая ультразвуковой сканнер для определения положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, отличающаяся тем, что она включает в себя очки дополненной реальности c открытой нижней полусферой, выполненные с возможностью соединения с ультразвуковым сканером и выполненные с возможностью одновременного нахождения в поле зрения врача и изображений положения кровеносного сосуда и пункционной иглы, и самой области введения пункционной иглы, а также система включает в себя привод перемещения ультразвукового сканера.
8. Система по п. 7, отличающаяся тем, что привод перемещения ультразвукового сканера выполнен в виде многоосевого механического робота-манипулятора.
9. Система по п. 7, отличающаяся тем, что привод перемещения ультразвукового сканера имеет ножной блок управления.
10. Система по п. 7, отличающаяся тем, что привод перемещения ультразвукового сканера имеет пульт управления.
11. Система по п. 7, отличающаяся тем, что привод перемещения ультразвукового сканера имеет блок голосового управления.
RU2021112791A 2021-04-30 2021-04-30 Система и способ для чрескожной сосудистой пункции RU2766396C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112791A RU2766396C1 (ru) 2021-04-30 2021-04-30 Система и способ для чрескожной сосудистой пункции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112791A RU2766396C1 (ru) 2021-04-30 2021-04-30 Система и способ для чрескожной сосудистой пункции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2766396C1 true RU2766396C1 (ru) 2022-03-15

Family

ID=80736680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021112791A RU2766396C1 (ru) 2021-04-30 2021-04-30 Система и способ для чрескожной сосудистой пункции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2766396C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU138628U1 (ru) * 2013-11-06 2014-03-20 Станислав Александрович Власов Очки дополненной реальности
RU2639449C2 (ru) * 2015-08-24 2017-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) Способ хирургического лечения глубоких ожогов кожи
RU176382U1 (ru) * 2017-08-28 2018-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "ТрансИнжКом" Блок сбора информации для устройства совмещенной реальности
RU2707369C1 (ru) * 2019-02-27 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ подготовки и выполнения хирургической операции с использованием дополненной реальности и комплекс оборудования для её осуществления
US20200188030A1 (en) * 2017-02-08 2020-06-18 Duke University Augmented Reality-Based Navigation for Use in Surgical and Non-Surgical Procedures
CN211014857U (zh) * 2019-11-28 2020-07-14 广州视源电子科技股份有限公司 眼镜中框、眼镜框及虚拟现实眼镜
US20200281503A1 (en) * 2017-08-31 2020-09-10 Piccolo Medical, Inc. Devices and methods for vascular navigation, assessment and/or diagnosis
EP3779566A1 (en) * 2019-08-13 2021-02-17 Pegatron Corporation Glasses

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU138628U1 (ru) * 2013-11-06 2014-03-20 Станислав Александрович Власов Очки дополненной реальности
RU2639449C2 (ru) * 2015-08-24 2017-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России) Способ хирургического лечения глубоких ожогов кожи
US20200188030A1 (en) * 2017-02-08 2020-06-18 Duke University Augmented Reality-Based Navigation for Use in Surgical and Non-Surgical Procedures
RU176382U1 (ru) * 2017-08-28 2018-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "ТрансИнжКом" Блок сбора информации для устройства совмещенной реальности
US20200281503A1 (en) * 2017-08-31 2020-09-10 Piccolo Medical, Inc. Devices and methods for vascular navigation, assessment and/or diagnosis
RU2707369C1 (ru) * 2019-02-27 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ подготовки и выполнения хирургической операции с использованием дополненной реальности и комплекс оборудования для её осуществления
EP3779566A1 (en) * 2019-08-13 2021-02-17 Pegatron Corporation Glasses
CN211014857U (zh) * 2019-11-28 2020-07-14 广州视源电子科技股份有限公司 眼镜中框、眼镜框及虚拟现实眼镜

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3815636A1 (en) Ultrasound-guided assistance device and system for needle
US6557558B1 (en) Medical treatment apparatus
US6314312B1 (en) Method and system for determining movement of an organ or therapy region of a patient
US20210228181A1 (en) Biocompatible Material With Pain Management Capability And Method Of Use Thereof
Balter et al. The system design and evaluation of a 7-DOF image-guided venipuncture robot
CN102579076A (zh) 选择在执行超声成像过程中的系统设置和参数的方法和系统
CN109758233A (zh) 一种诊疗一体化手术机器人系统及其导航定位方法
US20190307419A1 (en) Systems And Methods For Visualizing Anatomy, Locating Medical Devices, Or Placing Medical Devices
WO2022067101A8 (en) Minimum catheter length tool
Iordachita et al. Robotic assistance for intraocular microsurgery: Challenges and perspectives
KR20160136904A (ko) 재배치 가능한 원격 조작 의료 시스템
JP2022546575A (ja) 超音波プローブ針追跡ステータスインジケータのためのシステム及び方法
WO2019236505A1 (en) Systems and methods for visualizing anatomy, locating medical devices, or placing medical devices
RU2653836C2 (ru) Управляемый микроманипулятором локальный вид с неподвижным общим видом
CN109745074B (zh) 一种三维超声成像的系统及方法
CN109567908B (zh) 基于温度场检测的静脉穿刺系统
RU2766396C1 (ru) Система и способ для чрескожной сосудистой пункции
US20210015452A1 (en) Image processing device and image display method
CN209847368U (zh) 一种诊疗一体化手术机器人系统
EP4098204A1 (en) Method for determining objective target location of body
CN109431473B (zh) 基于压力场检测的静脉穿刺系统
CN116075276A (zh) 机器人碰撞边界确定
BE1027866B1 (nl) Systeem voor herhaalbare canulatie van een subject
WO2023129636A9 (en) Penetrative medical access devices, and related methods and systems
WO2024010940A1 (en) Systems and methods for intelligent ultrasound probe guidance