CN202096186U - 智能电子宫腔镜*** - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于医用器械领域,具体的说,涉及智能电子宫腔镜***,其包括电子宫腔镜,还包括用于固定住电子宫腔镜的内镜夹持机械臂、移动式调整手术平台、智能机器手、控制台及中央处理***,所述内镜主体的末端还设有一条贯穿硬质工作端部的直线型机器手通道,本实用新型不需要对患者进行开刀,只需要通过***通入电子宫腔镜后,以电子宫腔镜的智能机器手通道为平台通入智能机器手进入手术区内,智能机器手的微型化、可变形、可变向和同时具有若干种手术器械功能(如手术抓钳、电切设备和电凝设备等),则决定不需要通入其他器械便能做多种手术处理,减少手术的难度和病人的痛苦。
Description
技术领域
本实用新型属于医用器械领域,具体的说,涉及智能电子宫腔镜***。
背景技术
目前在医学领域上使用的高端机器人***是美国Intuitive Surgical,Inc.公司开发完成的达芬奇机器人辅助外科手术***,自从1998年12月第一台达芬奇机器人辅助外科手术***问世以来,目前已有超过390台应用于世界各地。
达芬奇机器人手术***主要由医生控制台(surgeon console)、一个装有四支7自由度交互手臂的床旁机械臂塔(patient cart)和一个高精度的3D HD视觉***(vision cart)构成。借助于高清立体成像、多关节臂自动化控制及光缆信号传送等高科技设备,使其具备了三维高清术野、手臂无抖动、镜头固定、活动范围广、器械移动度大等优点,并且改变了术者站在手术台旁操作的传统模式,由主刀医师坐在控制台前完成手术全过程,符合人体工程学原理,更适合于长时间复杂手术。
控制台由计算机***、手术操作监视器、机器人控制监视器、操作手柄和输入输出设备等组成。手术时外科医生可坐在远离手术台的控制台前,头靠在视野框上,双眼接受来自不同摄像机的完整图像,共同合成术野的三维立体图。医生双手控制操作杆,手部动作传达到机械臂的尖端,完成手术操作,从而增加操作的精确性和平稳性,这是一种新提出的主-仆式远距离操作模式。
现在,达芬奇机器人辅助外科手术***已被广泛应用于普外科、心外科、泌尿外科、妇科和小儿外科。
目前,内镜技术领域也日益发展,但是仍没有机器手与宫腔镜有机结合后进行检查或手术的技术,因此,将机器手集成到宫腔镜以达到精密进行手术治疗的技术迫在眉睫。
实用新型内容
本实用新型的目的是提出一个经由自然腔道进入人体进行手术的智能***控制的智能电子宫腔镜***,目的是利用人机的精密配合来达到精密手术,提高手术准确率的目的。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型所述的智能电子宫腔镜***,其组成部分包括电子宫腔镜,内镜夹持机械臂,可移动调整手术平台,控制台,中央处理***,智能机器手等。
所述的电子宫腔镜及自动扩宫器,自动扩宫器能根据宫腔口的大小和压力变化调整扩大宫腔口的直径,使得电子宫腔镜能够顺利通入。电子宫腔镜包括工作端部、内镜主体和主机器手通道及其他辅助通道等,其工作端部为硬质圆管状,外径小于等于15mm,长度250~300mm。所述的自动扩宫器安装有压力传感器和控制模块,可以通过获取压力数据来调整和判定扩宫的直径。
所述的电子宫腔镜,其硬质工作端部的前端为先端部,先端部前部可以设计安装双目立体电子光学***或者多CCD阵列电子光学***,或者非立体的电子摄像***,先端部的端面和圆周面设计有若干个测距器,用于监控先端部在手术区域内的位置,先端部设计有丰富的传感器,如压力传感器,温度传感器等,用于监控手术区域内的状态,数据通过数据线提供给中央处理器处理,以作参考。
所述的电子宫腔镜的主机器手通道的内径大于等于5.0mm,其独立的进水通道和出水通道,内径大于等于1.0mm。
所述的电子宫腔镜的主体部分通过连接结构与内镜夹持机械臂配合。
所述的内镜夹持机械臂的结构至少包括两种,
第一种是:包括基座、带关节的臂部及末端执行器,所述的基座内部设计有大部分提供内镜夹持机械臂运动动能的执行元件,包括传动结构、液压元件、气动元件、伺服电机和步进电机等,自身能做旋转运动和升降运动;
第二种是:包括可卡死在可移动调整手术平台边缘的卡口部分、带关节的臂部及末端执行器,所述的卡口部分可以紧紧锁死在手术平台边缘为支撑;
上述两种结构中:所述的带关节的臂部的一端连接在基座或者卡口部分上,另外一端成为末端执行器,末端执行器通过连接结构与电子宫腔镜配合,臂部至少包括三个关节,至少7个自由度,内镜夹持机械臂的进给精度小于等于1mm,其工作半径至少500mm,工作的垂直高度0~500mm(以可移动调整的手术平台平面为参考面),内镜夹持机械臂的末端执行器与电子宫腔镜配合后,能驱动电子宫腔镜的先端部达到上述工作空间内的任何一点,通过电子宫腔镜先端部端面和周面的测距器和相应传感器的反馈形成闭环控制,增加操作的安全系数,内镜夹持机械臂设计有防抖功能、越程警报功能和锁死功能,增加操作的安全系数。内镜夹持机械臂的控制方式可以分为键盘自动控制和声音控制等形式。键盘自动控制是指通过控制手把或者键盘的操控,控制内镜夹持机械臂进行前进、后退和旋转等的动作;声音控制形式是指通过麦克风接收操控者的声音指令,达到制内镜夹持机械臂进行前进、后退和旋转等的动作。
所述的可移动调整的手术台,其高低可以通过调整结构调整,其平面能作不同角度的倾斜,配合电子宫腔镜进行手术,进一步地,手术台能通过固定结构固定夹持式内镜夹持机械臂。
所述的智能机器手是通过电子宫腔镜的专用机器手通道进入手术区域进行手术操作的。
所述的智能机器手的结构包括机器爪、执行结构、传输结构和外部控制部分等。智能机器手的至少包括两个能对合动作的机器爪,智能机器手在机器爪全部闭合的状态下,其最大外径应该大于等于5.0mm,并小于等于电子宫腔镜的机器手通道的直径。
智能机器手的特点是多功能,其功能包括:
(1)至少一个机器爪的端部带有导电和绝缘材料做成的电凝部分,可以作为单极电凝器械或者通过对合的两个机器爪作为一个双极电凝器械,对病变进行电切除和止血治疗;
(2)两个能对合的机器爪能完成手术钳的功能,能取活检组织、摘除病变等;
(3)所述的智能机器手的适当位置设置有用于切除病变组织的电切设备,电切设备不使用时与智能机器手组合成一体,使用时伸出,做切割病变组织的作用;
(4)智能机器手的正中或者适当位置设计有一直径小于等于2.0mm的通道能作为充当外部负压作用的通道,也能通入微波探头设备或者激光探头设备,用于微波止血和激光切割等操作,也可通入带电凝的套圈,用于同时切除息肉和凝固切口出血部位;
(5)所述的智能机器手的每个机器爪都安装有微型传感器,目的是了解智能机器手的状态,为控制提供数据参考,使得机器手的使用更加安全,所述的智能机器手的动作精度至少达到1.0mm。
在本实用新型中,所述的智能机器手的执行结构的动作通过微型气动元件或者微型液压元件等实现,元件可以装置在机器爪的前端或者通过微型管道连接在智能机器手的外部。智能机器手的各个机器爪部分都安装有丰富的传感器,包括温度传感器,压力传感器等,以获得手术区域的详细信息。
所述的智能机器手的传输结构是一段外径小于电子宫腔镜的机器手通道内镜的传输管线,其性质可以是软性或者硬性,管线为智能机器手的抓取和剪切等动作传输动力,为机器爪的电凝治疗动作提供符合安全的电压,管线中还包括微型传感器的传输线路等。
所述的智能机器手的外部控制部分与***的中央处理***共用。智能机器手的控制方式可以分为人工控制和自动控制等形式。人工控制是指通过控制手把、键盘的操控,控制机器手进行前进、后退、旋转和电凝等的动作;自动控制形式是指除人工控制外的控制形式。
所述的智能电子宫腔镜***的控制台,其结构至少包括显示屏、手部操作组件和若干控制按钮及键盘等。通过手持手部操作组件和观看显示屏上的三维立体图像,对智能电子宫腔镜***中的内镜夹持机械臂、手术平台和智能机械手进行控制;通过电子宫腔镜的光学***,显示屏能输出5倍以上的高清图像,医生在高清的图像指导下的操作更加安全。
所述的智能电子宫腔镜***的中央处理***,其内核采用具有高速运算性能的多核处理器,连接控制台、电子宫腔镜、内镜夹持机械臂、可移动调整的手术平台和智能机械手于一体,是整个***的大脑。中央处理***的作用是根据医生对控制台的操作控制分解成指令,控制内镜夹持机械臂、可移动调整的手术平台和智能机械手相互配合,达到进行手术的最优位置,中央处理***通过电子宫腔镜返回的高清2D或者3D图像,给提供医生手术处理的最佳图像依据;通过电子宫腔镜、智能机械手等装置的微型传感器反馈的状态信息,中央处理器内的报警装置能可以实时控制电子宫腔镜及智能机械手在宫腔内的运动,以使得手术的安全进行。
所述的智能电子宫腔镜***,其手术入路如下所述:
术前,先把电子宫腔镜安装在内镜夹持机械臂的末端执行器上,自动扩宫器安装在电子宫腔镜的工作端部部分并固定两者,并把进水通道和出水通道等连接上相应的设备,调试完好后作待机准备;病人在移动调整的手术平台上采用适当***,术处作消毒麻醉后,医生手动移动电子宫腔镜并自动扩宫器经由***进入,找到宫腔口后,启动自动扩宫器撑开宫腔口,自动扩宫器的压力传感器能计算反馈的信号判定宫腔口的状态,当扩宫至一定直径,则能把自动扩宫器和电子宫腔镜的工作端部断开,电子宫腔镜的工作端部则能通过自动扩宫器进入宫腔内进行观察,并通入智能机械手对相应病变进行处理。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型不需要对患者进行开刀,只需要通过***通入电子宫腔镜后,以电子宫腔镜的智能机器手通道为平台通入智能机器手进入手术区内,智能机器手的微型化、可变形、可变向和同时具有若干种手术器械功能(如手术抓钳、电切设备和电凝设备等),则不需要通入其他器械便能做多种手术处理,减少手术的难度和病人的痛苦,是结合医学方法、精密机械技术和软件技术的新一代手术***。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1是本实用新型的智能电子宫腔镜***的***示意图。
图2A是本实用新型的内镜夹持机械臂结构示意图。
图2B是本实用新型的内镜夹持机械臂的第二种形式结构示意图。
图3是本实用新型的智能电子宫腔镜***的电子宫腔镜及自动扩宫器示意图。
图4是本实用新型的智能电子宫腔镜***的智能机器手的结构简图及与电子宫腔镜配合使用图。
图5是本实用新型的智能电子宫腔镜***的可调整手术台示意图。
图6是本实用新型的智能电子宫腔镜***的手术示意图。
具体实施方式
如图1所示为本实用新型的智能电子宫腔镜***的***示意图。智能电子宫腔镜***的组成部分有电子宫腔镜2,智能机器手3,内镜夹持机械臂1,可移动调整手术平台4,控制台8,中央处理***6和***附件7等。智能机器手3和电子宫腔镜2的形式根据手术应用的不同而不同。电子宫腔镜2内镜主体上设计一条宽大的直线型的机器手通道,其目的是为智能机器手3进入手术区域提供平台,智能机器手3具备丰富的功能。
如图2A和图2B所示为两种不同形式的内镜夹持机械臂,图2A所示的内镜夹持机械臂11结构包括基座111,带关节的臂部112和与电子宫腔镜2配合的末端执行器113,图2B所示为一种卡死在手术平台的内镜夹持机械臂12,结构包括带卡口的基座121、带关节122的臂部123及末端执行器124。基座111内部设计有大部分提供内镜夹持机械臂运动动能的执行元件,包括传动结构、液压元件、气动元件、伺服电机和步进电机等,自身能做旋转运动和升降运动;卡口的基座121可以紧紧锁死在手术平台4边缘为支撑;带关节的臂部112或者123的一端连接在基座111或者卡口基座121部分上,另外一端成为末端执行器113或者123,末端执行器113或者123通过连接结构与电子宫腔镜2配合,臂部至少包括三个关节,至少7个自由度,内镜夹持机械臂1的进给精度小于等于1mm,其工作半径至少500mm,工作的垂直高度0~500mm(以可移动调整的手术平台平面为参考面),内镜夹持机械臂1的末端执行器113或者123与电子宫腔镜2配合后,能驱动电子宫腔镜2的先端部达到上述工作空间内的任何一点,通过电子宫腔镜2先端部端面和周面的测距器和相应传感器的反馈形成闭环控制,增加操作的安全系数,内镜夹持机械臂1设计有防抖功能、越程警报功能和锁死功能,增加操作的安全系数。内镜夹持机械臂1的控制方式可以分为键盘自动控制和声音控制等形式。键盘自动控制是指通过控制手把或者键盘的操控,控制内镜夹持机械臂1进行前进、后退和旋转等的动作;声音控制形式是指通过麦克风接收操控者的声音指令,达到制内镜夹持机械臂1进行前进、后退和旋转等的动作。
该***还包括显示屏、手部操作组件和若干控制按钮及键盘等,通过手持手部操作组件和观看显示屏上的三维立体图像,对智能电子宫腔镜***中的内镜夹持机械臂1、手术平台4和智能机器手3进行控制;通过电子宫腔镜2的光学***,显示屏能输出5倍以上的高清图像,医生在高清的图像指导下的操作更加安全。
中央处理***,其内核采用具有高速运算性能的多核处理器,连接控制台、电子宫腔镜2、内镜夹持机械臂1、可移动调整的手术平台4和智能机器手3于一体,是整个***的大脑。中央处理***的作用是根据医生对控制台的操作控制分解成指令,控制内镜夹持机械臂1、可移动调整的手术平台2和智能机器手3相互配合,达到进行手术的最优位置,中央处理***通过电子宫腔镜返回的高清2D或者3D图像,给提供医生手术处理的最佳图像依据;通过电子宫腔镜2、智能机器手3等装置的微型传感器反馈的状态信息,中央处理器内的报警装置能可以实时控制电子宫腔镜2及智能机器手3在宫腔内的运动,以使得手术的安全进行。
如图3所示为所述为电子宫腔镜及自动扩宫器52,自动扩宫器52能根据宫腔口91的大小和压力变化调整扩大宫腔口91的直径,使得电子宫腔镜能够顺利通入。电子宫腔镜包括工作端部21、内镜主体22,与内镜夹持机械臂1配合的连接器24和主机器手通道及其他辅助通道23等,其工作端部21为硬质圆管状,外径小于等于15mm,长度250~300mm。所述的自动扩宫器52安装有压力传感器和控制模块,可以通过获取压力数据来调整和判定扩宫的直径。
电子宫腔镜的硬质工作端部21的前端为先端部,先端部前部可以设计安装双目立体电子光学***或者多CCD阵列电子光学***,或者非立体的电子摄像***,先端部的端面和圆周面设计有若干个测距器,用于监控先端部在手术区域内的位置,先端部设计有丰富的传感器,如压力传感器,温度传感器等,用于监控手术区域内的状态,数据通过数据线提供给中央处理器处理,以作参考。
电子宫腔镜的智能机器手通道23的内径大于等于5.0mm,其独立的进水通道和出水通道,内径大于等于1.0mm。
电子宫腔镜的主体部分22通过连接结构23与内镜夹持机械臂1配合。
如图4所示为智能机器手3的结构简图及与电子宫腔镜配合使用图。智能机器手3是通过电子宫腔镜的智能机器手通道23进入手术区域进行手术操作的,智能机器手3的结构包括机器爪33、34、执行结构、传输结构31和外部控制部分38等。智能机器手3的至少包括两个能对合动作的机器爪33、34,智能机器手3在机器爪33、34全部闭合的状态下,其最大外径应该大于等于5.0mm,并小于等于电子宫腔镜的机器手通道的直径。
智能机器手3的特点是多功能,其功能包括:
(1)至少一个机器爪33、34的端部带有导电和绝缘材料做成的电凝部分,可以作为单极电凝器械或者通过对合的两个机器爪作为一个双极电凝器械,对病变进行电切除和止血治疗;
(2)两个能对合的机器爪33、34能完成手术钳的功能,能取活检组织、摘除病变等;
(3)智能机器手3的适当位置设置有用于切除病变组织的电切设备35,电切设备35不使用时与智能机器手3组合成一体,使用时伸出,做切割病变组织的作用;
(4)智能机器手3的正中或者适当位置设计有一直径小于等于2.0mm的通道能作为充当外部负压作用的通道,也能通入微波探头设备或者激光探头设备37,用于微波止血和激光切割等操作,也可通入带电凝的套圈36,用于同时切除息肉和凝固切口出血部位。
(5)智能机器手3的每个机器爪33、34都安装有微型传感器,目的是了解智能机器手3的状态,为控制提供数据参考,使得智能机器手3的使用更加安全,所述的智能机器手3的动作精度至少达到1.0mm。
智能机器手3的执行结构的动作通过微型气动元件或者微型液压元件等实现,元件可以装置在前端或者通过微型管道连接在智能机器手3的外部。智能机器手3的各个机器爪33、34部分都安装有丰富的传感器,包括温度传感器,压力传感器等,以获得手术区域的详细信息。
智能机器手3的传输结构是一段外径小于电子宫腔镜的机器手通道内镜的传输管线,其性质可以是软性或者硬性,管线为智能机器手3的抓取和剪切等动作传输动力,为机器爪的电凝治疗动作提供符合安全的电压,管线中还包括微型传感器的传输线路等。
智能机器手3的外部控制部分38与***的中央处理***6共用。智能机器手3的控制方式可以分为人工控制和自动控制等形式。人工控制是指通过控制手把、键盘的操控,控制机器手3进行前进、后退、旋转和电凝等的动作;自动控制形式是指除人工控制外的控制形式。
如图5为可移动调整的手术台4,其高低可以通过调整结构42调整,其平面能作不同角度的倾斜,配合电子宫腔镜进行手术,进一步地,手术台4能通过固定结构43固定夹持式内镜夹持机械臂12。
如图6是本实用新型的智能电子宫腔镜***的手术示意图。
智能电子宫腔镜***,其手术入路如下所述:术前,先把电子宫腔镜2安装在内镜夹持机械臂1的末端执行器113或者124上,自动扩宫器52安装在电子宫腔镜2的工作端部21部分并固定两者,并把进水通道和出水通道等连接上相应的设备,调试完好后作待机准备;病人在移动调整的手术平台4上采用适当***,术处作消毒麻醉后,医生手动移动电子宫腔镜2并自动扩宫器52经由***91进入,找到宫腔口后,启动自动扩宫器51撑开宫腔口,自动扩宫器52的压力传感器能计算反馈的信号判定宫腔口的状态,当扩宫至一定直径,则能把自动扩宫器52和电子宫腔镜2的工作端部21断开,电子宫腔镜2的工作端部21则能通过自动扩宫器52进入宫腔9内进行观察,并通入智能机械手3对相应病变进行处理。
本实用新型并不局限于上述实施方式,如果对本实用新型的各种改动或变形不脱离本实用新型的精神和范围,倘若这些改动和变形属于本实用新型的权利要求和等同技术范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变形。
Claims (10)
1.一种智能电子宫腔镜***,包括电子宫腔镜,其特征在于:还包括用于固定住电子宫腔镜的内镜夹持机械臂、移动式调整手术平台、智能机器手、控制台及中央处理***;
所述电子宫腔镜包括内镜主体、硬质工作端部、置于内镜主体上相互独立的进水通道和出水通道,所述内镜主体的末端还设有一条贯穿硬质工作端部的直线型机器手通道,所述智能机器手置于直线型机器手通道内并能从硬质工作端部的前端伸出,所述内镜主体上连接有用于固定住电子宫腔镜的内镜夹持机械臂;
所述电子宫腔镜、内镜夹持机械臂、移动式调整手术平台、智能机器手、控制台均与中央处理***连接。
2.根据权利要求1所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述内镜夹持机械臂包括基座或卡紧在移动式调整手术平台边缘的卡口部分、带关节的臂部及与内镜主体连接的末端执行器,所述基座或卡口部分依次连接带关节的臂部和末端执行器,所述内镜夹持机械臂内设有驱动其自由旋转或升降运动的驱动元件。
3.根据权利要求2所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述内镜夹持机械臂的带关节的臂部至少包括三个关节件,且至少具有七个自由度,所述内镜夹持机械臂的进给精度小于等于1mm,其工作半径至少500mm,工作的垂直高度0~500mm。
4.根据权利要求1所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述智能机器手包括至少两个能相互对合动作机器爪、驱动机器爪动作的执行结构、用于传递执行机构的动力传输结构以及控制执行机构动作的外部控制部分,所述智能机器手的执行机构为微型驱动元件,所述传输结构为一段外径小于电子宫腔镜的机器手通道内镜的传输管线,所述传输管线中还包括微型传感器的传输线路。
5.根据权利要求2所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述智能机器手的至少包括两个能做对合动作的机器爪、执行结构、传输结构和外部控制部分,该智能机器手在机器爪全部闭合的状态下,其最大外径大于等于5.0mm,并小于等于所述智能机器手通道的直径。
6.根据权利要求5所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述智能机器手的至少一个机器爪的端部设有导电和绝缘材料做成的对病变进行电切除和止血治疗的电凝部分,所述智能机器手上还设有电切设备;所述智能机器手的各机器爪上均设有一微型传感器。
7.根据权利要求6所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述智能机器手内还设有一条充当外部负压作用的通道,或者供微波探头设备或者激光探头设备或者带电凝的套圈通过的通道。
8.根据权利要求1所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述电子宫腔镜配备自动扩宫器,其硬质工作端部为硬质圆管状,外径小于等于15mm,长度250~300mm,所述自动扩宫器安装有压力传感器和控制模块。
9.根据权利要求1所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述硬质工作端部的前端为先端部,所述先端部前部安装有双目立体电子光学***,或者多CCD阵列电子光学***,或者非立体的电子摄像***,所述先端部的端面和圆周面设有若干个测距器,所述先端部内部设有压力传感器或温度传感器。
10.根据权利要求1所述的智能电子宫腔镜***,其特征在于:所述电子宫腔镜的机器手通道的内径大于等于5.0mm,其独立的进水通道和出水通道的内径大于等于1.0mm。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CX01 | Expiry of patent term | ||
CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20120104 |