RU2802453C1 - Хирургическая система стереовидения - Google Patents

Хирургическая система стереовидения Download PDF

Info

Publication number
RU2802453C1
RU2802453C1 RU2023107327A RU2023107327A RU2802453C1 RU 2802453 C1 RU2802453 C1 RU 2802453C1 RU 2023107327 A RU2023107327 A RU 2023107327A RU 2023107327 A RU2023107327 A RU 2023107327A RU 2802453 C1 RU2802453 C1 RU 2802453C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical module
monitor
tripod
axes
stereo vision
Prior art date
Application number
RU2023107327A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Дмитриевич Чупров
Илья Николаевич Дмитриев
Иван Михайлович Ярцев
Original Assignee
Александр Дмитриевич Чупров
Илья Николаевич Дмитриев
Иван Михайлович Ярцев
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Дмитриевич Чупров, Илья Николаевич Дмитриев, Иван Михайлович Ярцев filed Critical Александр Дмитриевич Чупров
Application granted granted Critical
Publication of RU2802453C1 publication Critical patent/RU2802453C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к хирургическим системам стереовидения для проведения микрохирургических операций, в частности в нейрохирургии. Заявленная хирургическая система стереовидения содержит монитор, оптический модуль с каналами получения изображения, устройство электронного управления моторизированным перемещением оптического модуля по осям OX, OY, OZ и штатив. Монитор располагается вблизи операционного стола на подкатной стойке, оптический модуль снабжен 2 дополнительными каналами получения изображения, каждый из которых оснащен индивидуальным модулем подсветки и размещен за головой оператора, штатив выполнен в форме двух разновеликих перекрещивающихся дуговых платформ, снабженных дополнительными электромоторами для обеспечения возможности поворотов оптического модуля относительно осей OX, OY. Технический результат заключается в улучшении эргономических и технико-эксплуатационных характеристик. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к хирургическим системам стереовидения для проведения нейрохирургических операций, в частности, в нейрохирургии.
Известно, что на смену стандартному оборудованию, используемому в хирургии (бинокулярным микроскопам) пришли стереосистемы, позволяющие преобразовывать оптическое изображение от операционного поля в цифровое.
Стандартное оборудование для увеличения можно описать схематично так: оператор смотрит через оптический блок на операционное поле, при этом оператор не контролирует ситуацию вне операционного поля, а соответственно отсутствует возможность использования дополнительного оборудования без вспомогательного персонала. При этом оптический блок является оборудованием приема и вывода информации, что увеличивает его габариты и уменьшает полезный объем над операционным полем, дополнительные отводы изображения снижают светочувствительность, а также создают трудности при командной работе и обучении.
В схеме с цифровой стереосистемой оператор использует средства вывода, которые не «закрывают» остальное пространство от оператора и при этом оптический блок является только средством приема информации и поэтому появляется возможность установки его в любой точке, которая не мешает проведению операционных действий. Средством вывода может являться монитор и различные гарнитуры (VR гарнитура, AR гарнитура).
Также преимуществом стереосистем является возможность отображения информации, которую не воспринимает человеческий глаз (информация с тепловизионной и инфракрасной камеры, данных с ультразвукового приемника и т.д.), а также обработка полученной информации (наложение разнородных изображений, яркостная и цветовая коррекция, обнаружение и распознавание объектов в операционном поле).
Из существующего уровня техники известна операционная система (микроскоп) для нейрохирургии ZEISS KINEVO 900 (https://zeiss-solutions.ru/press/news/zeiss-kinevo-900-polucheno-registratsionnoe-udostoverenie/), сочетающая в себе оптические и цифровые методы визуализации. Она дает хирургу возможность наблюдать в окулярах или на мониторе изображения субмиллиметровых размеров с четкой детализацией. Также система оснащена роботизированной системой управления, которая обеспечивает точное позиционирование и помогает сократить число манипуляций, выполняемых хирургом вручную.
Известен цифровой хирургический микроскоп AESCULAP AEOS (https://www.bbraun.ru/ru/products-and-therapies/neurosurgery/aeos.htm который обеспечивает более эффективный рабочий процесс благодаря роботизированным функциям и высокому качеству изображения.
Основным минусом данных систем является то, что оптический блок - приемник находится в зоне видимости оператора, то есть закрывает или рабочую область, или средство вывода.
Наиболее близкой по существенным признакам к заявляемому устройству является хирургическая система стереовидения (Патент RU №2757645, 19.10.2021).
Данная система включает монитор, оптический модуль с двумя каналами получения изображения, монитор и оптический модуль установлены на напольной конструкции -штативе; оптический модуль снабжен устройством электронного управления моторизированным перемещением с помощью двигателей по осям OX, OY, OZ с фиксированным расстоянием 600±10 мм до операционного поля. Преимущества:
Фиксированное расстояние в 600 мм от оптического модуля до операционного поля значительно улучшает эргономичность рабочего места, давая больше свободы рукам хирурга. Также такое расположение позволяет получить большую глубину резкости, недостижимую в традиционных микроскопах.
Монитор, регулируемый по высоте и наклону, закреплен на стойке штатива на уровне глаз хирурга. Выдержанное расстояние от глаз хирурга до экрана монитора обеспечивает улучшенную 3D визуализацию, а также позволяет достичь преимуществ в эргономике, удобства в работе и пониженной утомляемости хирурга.
Недостатком данной системы является недостаточность степеней свободы для проведения нейрохирургических операционных вмешательств, т.е. оптический блок не имеет наклонов для визуализации оперируемой области, которая находится не перпендикулярно оптическому модулю.
Задачей предлагаемого устройства является создание хирургической системы стереовидения, свободной от указанных недостатков.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является улучшение эргономических и технико-эксплуатационных характеристик.
Технический результат достигается за счет того, что в предлагаемом устройстве, содержащем монитор, оптический модуль с каналами получения изображения, устройство электронного управления моторизированным перемещением оптического модуля по осям ОХ, OY, OZ и штатив; монитор располагается вблизи операционного стола на подкатной стойке, оптический модуль снабжен 2 дополнительными каналами получения изображения, каждый из которых оснащен индивидуальным модулем подсветки и размещен за головой оператора, штатив выполнен в форме двух разновеликих перекрещивающихся дуговых платформ, снабженных дополнительными электромоторами для обеспечения возможности поворотов оптического модуля относительно осей OX, OY.
Существенность конструктивных отличий предлагаемой системы для достижения заявленного технического результата обоснована следующим:
Специфика нейрохирургических операций отличается тем, что не только расстояние от оптического модуля до операционного поля может значительно меняться, но и угол, под которым необходимо направлять камеры, что требует дополнительных технических усовершенствований устройства.
По сравнению с прототипом в предлагаемом устройстве увеличено количество каналов получения изображения. Для передачи стереоизображения их должно быть минимум два, но в предлагаемом устройстве предусмотрено их увеличение до четырех: два оптических канала - для формирования стереоизображения и дополнительные каналы - для расширения принимаемых диапазонов (ультрафиолетовый, инфракрасный, тепловой, ультразвук и т.д.).
Каждый канал оснащен индивидуальным модулем подсветки, т.к. для каждого типа приемника необходим свой тип подсветки. Также предусмотрено управление увеличением и фокусировкой каждого из каналов для оперативной подстройки изображения.
Оптический модуль установлен на штатив, который имеет две дуговые платформы для перемещения и поворота вокруг оси. Это позволяет быстро менять ракурс обзора при сохранении фокусного расстояния до объекта, что позволяет оперативно изменять положение оптического блока при перекрытии обзора препятствием (оборудованием или оператором). Перемещение оптического модуля по 5 степеням свободы (оси OX, OY, OZ и повороты относительно осей OX, OY) осуществляется с помощью электромоторов, расположенных на штативе и оптическом блоке. Расположение оптического модуля вне рабочей зоны оператора, а именно за его головой, позволяет достичь преимуществ в эргономике, удобства в работе и пониженной утомляемости оператора.
Монитор, регулируемый по высоте и наклону, закреплен на подкатной стойке и расположен на уровне глаз оператора Такое расположение монитора обеспечивает улучшенную 3D визуализацию, а также позволяет достичь преимуществ в эргономике, удобства в работе и пониженной утомляемости оператора (Фиг. 1).
Управление микроскопом осуществляется с помощью беспроводного пульта управления, педали и тактильной панели, а именно: управление фокусировкой, сведением оптических осей, увеличением, подсветкой, а также режимами отображения. Средством вывода данной системы является монитор с возможностью стереовывода, гарнитуры дополненной и виртуальной реальности.
На Фиг. 2. представлена структурно - функциональная схема предлагаемой хирургической системы стереовидения, со следующими обозначениями:
1 - штатив, снабженный средством управления системой, позволяющей изменять положение оптического модуля по 5 координатам, настраивать изображение, изменяя настройки освещения, увеличения, цветокоррекции, а также переводить устройства в различные предустановленные режимы;
2 - дугообразные платформы;
3 - оптический модуль;
4 - монитор.

Claims (1)

  1. Хирургическая система стереовидения, содержащая монитор, оптический модуль с каналами получения изображения, устройство электронного управления моторизированным перемещением оптического модуля по осям OX, OY, OZ и штатив, отличающаяся тем, что монитор располагается вблизи операционного стола на подкатной стойке, оптический модуль снабжен 2 дополнительными каналами получения изображения, каждый из которых оснащен индивидуальным модулем подсветки и размещен за головой оператора, штатив выполнен в форме двух разновеликих перекрещивающихся дуговых платформ, снабженных дополнительными электромоторами для обеспечения возможности поворотов оптического модуля относительно осей OX, OY.
RU2023107327A 2023-03-27 Хирургическая система стереовидения RU2802453C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2802453C1 true RU2802453C1 (ru) 2023-08-29

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10028651B2 (en) * 2013-09-20 2018-07-24 Camplex, Inc. Surgical visualization systems and displays
RU2720830C1 (ru) * 2020-03-19 2020-05-13 Ассистирующие Хирургические Технологии (Аст), Лтд Ассистирующий хирургический комплекс
US20210169606A1 (en) * 2014-12-05 2021-06-10 Camplex, Inc. Surgical visualization systems and displays
EP3879328A1 (en) * 2020-03-11 2021-09-15 Leica Instruments (Singapore) Pte. Ltd. Systems, methods and computer programs for a microscope and microscope system
US11147443B2 (en) * 2013-09-20 2021-10-19 Camplex, Inc. Surgical visualization systems and displays
RU2757645C1 (ru) * 2021-02-15 2021-10-19 Александр Дмитриевич Чупров Хирургическая система стереовидения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10028651B2 (en) * 2013-09-20 2018-07-24 Camplex, Inc. Surgical visualization systems and displays
US11147443B2 (en) * 2013-09-20 2021-10-19 Camplex, Inc. Surgical visualization systems and displays
US20210169606A1 (en) * 2014-12-05 2021-06-10 Camplex, Inc. Surgical visualization systems and displays
EP3879328A1 (en) * 2020-03-11 2021-09-15 Leica Instruments (Singapore) Pte. Ltd. Systems, methods and computer programs for a microscope and microscope system
RU2720830C1 (ru) * 2020-03-19 2020-05-13 Ассистирующие Хирургические Технологии (Аст), Лтд Ассистирующий хирургический комплекс
RU2757645C1 (ru) * 2021-02-15 2021-10-19 Александр Дмитриевич Чупров Хирургическая система стереовидения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11147443B2 (en) Surgical visualization systems and displays
EP2903551B1 (en) Digital system for surgical video capturing and display
US20230122367A1 (en) Surgical visualization systems and displays
JP6521982B2 (ja) 手術可視化システム及びディスプレイ
US11154378B2 (en) Surgical visualization systems and displays
US9766441B2 (en) Surgical stereo vision systems and methods for microsurgery
US7768702B2 (en) Medical stereo observation system
US20180368656A1 (en) Surgical visualization systems and displays
JP4398352B2 (ja) 医療用立体撮像装置
EP3383247A1 (en) Surgical visualization systems and displays
JP2006158452A5 (ru)
US20200030054A1 (en) Observation system for dental and medical treatment
CN115087413A (zh) 操作手术显微镜的方法以及手术显微镜
JP4674094B2 (ja) 立体観察装置
RU2802453C1 (ru) Хирургическая система стереовидения
JPH0970406A (ja) 手術用観察装置
JP2023542384A (ja) 顕微手術補助装置
RU2757645C1 (ru) Хирургическая система стереовидения
CN110179550B (zh) 具有可移动光束偏转器的医疗观察设备及其操作方法
JP2017106994A (ja) 手術用立体観察装置
GB2552257A (en) Digital loupe device and its image stabilizing method
JPWO2021136777A5 (ru)
Korge et al. The Three-Dimensional StereoSite Visualization and Information System Through Head-Mounted Displays and Its Use in Microsurgery of the Spine