為什么光學(xué)系統(tǒng)的高速度和低延遲在機器人手術(shù)中如此重要?
光學(xué)系統(tǒng)是機器人的眼睛??梢哉f,如果你想要一個機器人快速準(zhǔn)確地移動,你需要高效的眼睛!這部分是正確的。但是,您需要考慮其他元素才能擁有一個高效的系統(tǒng)。首先,讓我們嘗試類比人類抓握物體時的手眼協(xié)調(diào)。我們生活在一個三維的世界,但我們的視網(wǎng)膜只能在二維中捕捉它。立體視覺是一種大腦皮層過程,它在心理上重建了一個三維世界,這個三維世界通過視網(wǎng)膜從環(huán)境中捕獲光而簡化為二維世界。更正式地說,立體視覺是基于雙目視差線索計算物體的立體感和深度。為了拿起一個物體,我們必須首先估計它的形狀和它相對于我們身體的位置。立體視覺可以明確地確定這些屬性,因為眼睛聚散度指定了一個物體的以自我為中心的距離,而雙眼視差決定了它的3D(3維)結(jié)構(gòu)。LiesbethMazyn通過分析具有單眼、正常和弱立體視覺能力的受試者捕捉移動網(wǎng)球的效率,做了一個非常簡單的心理物理實驗。實驗結(jié)果如下:事實證明,球越快,就越有必要擁有良好的立體視覺。無論是人還是機器人,立體視覺系統(tǒng)的質(zhì)量都會影響完成移動任務(wù)的速度。實際上,機器人的眼睛需要良好的準(zhǔn)確性(或真實性)。相反,機器人應(yīng)該能夠移動得足夠快!
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正確定位骨科植入物的重要性在
這篇文章中,我想強調(diào)在手術(shù)過程中正確定位骨科植入物的重要性。以髖關(guān)節(jié)為例,因為它是我熟悉的。簡化的髖關(guān)節(jié)生物力學(xué)髖關(guān)節(jié)中的旋轉(zhuǎn)中心和杠桿臂髖關(guān)節(jié)是經(jīng)典的球窩關(guān)節(jié),股骨頭在骨盆的杯狀髖臼中移動。髖部的幾何形狀允許以股骨頭的中心為旋轉(zhuǎn)中心在所有方向上進行旋轉(zhuǎn)運動。這些運動是由于髖部肌肉作用于骨盆和股骨不同點的力引起的。有22塊肌肉作用在髖關(guān)節(jié)上,不僅有助于穩(wěn)定,而且還提供髖關(guān)節(jié)運動所需的力。由這些肌肉引起的所有力或力矩取決于髖部和/或杠桿臂的旋轉(zhuǎn)中心的位置。圖1:力矩,杠桿臂摘要:如果旋轉(zhuǎn)中心和股骨杠桿臂不對稱,則雙髖肌肉的作用將不相似。髖關(guān)節(jié)的重要角度髖關(guān)節(jié)的幾個角度很重要,以確保穩(wěn)定性和運動范圍。在骨盆側(cè),髖臼的方向因人而異。角度位置包括髖臼(或杯)的前傾角和傾斜角(外展角)。不同的研究側(cè)重于定義前傾角和傾斜角的值,其中脫位風(fēng)險小。外科醫(yī)生將嘗試通過尊重這些角度來植入杯子。圖2:髖臼角度在股骨一側(cè),頸部相對于膝蓋有一個角度。所謂的股骨版本,是有些人走路時腳趾內(nèi)翻或外翻的原因之一。股骨前傾是股骨的自然旋轉(zhuǎn)。頸部與膝蓋(后髁軸)成15°角。由于附著在股骨上的肌肉。
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機械人**們可以把精力放在機器人該做什么?手和工具應(yīng)該放在哪?而不是該怎樣實現(xiàn)所要求的動作。對于具有很多運動部件的復(fù)雜的機械結(jié)構(gòu),機械手實現(xiàn)一種動作,機械臂可以有不同運動的方法。比如說,人的手臂,手的位置和方向一定時,肘部可以有不同的運動。Actin就是利用這種運動學(xué)的冗長性自動生成智能控制,包括避開碰撞,關(guān)節(jié)角度的限值。能量小運動和抵抗環(huán)境外力能力比較好化。通過可設(shè)置的面向?qū)ο蟮脑O(shè)計,Actin可以應(yīng)用于多種機器人。它可以既可以應(yīng)用于固定式的工業(yè)機器人,比如說,工廠自動生產(chǎn)線的機器人。也可以應(yīng)用于移動式的機器人,如:家庭和娛樂用機器人、協(xié)作機器人。Actin適用于很多種型式關(guān)節(jié)和手部,它可以仿真和控制無限個自由度和分支聯(lián)接的結(jié)構(gòu)。Actin的能力包括:·動態(tài)模擬任何臺數(shù)的機器人·蒙地卡羅(MonteCarlo)仿真分析·模擬柔性關(guān)節(jié)·視覺演示機器人·控制系統(tǒng)的表達(dá)用可擴展標(biāo)記語言。
所以這不是語音位置?!痹趶?fù)制木乃伊的聲道時,研究人員首先對Nesyamun的身體進行了的CT掃描。通過掃描,研究人員使用醫(yī)學(xué)成像建模軟件創(chuàng)建了聲帶的數(shù)字模型,然后使用三維打印技術(shù)合成了一個物理模型。為了從3D打印的聲道中聽到聲音,需要類似于人類喉部的輸入聲音。這是基于現(xiàn)代語音合成技術(shù)的計算機合成。Photos:DavidHoward3D-printedvocaltractofthemummifiedbodyofNesyamun.在3D打印聲帶和電子喉頭上使用塑料,可以讓Nesyamun的聲音從墳?zāi)估锇l(fā)出嗡嗡的聲音。但是Howard說他有信心這聲音對木乃伊來說是真實的。作為證據(jù),Howard指出,他和他的同事已經(jīng)制作了男性聲帶的3D打印復(fù)制品,并將聲音與男性真實的聲音進行了比較。Howard說:“我們在3D聲帶方面做了大量工作。我可以重建我的聲道,然后你聽到后告訴我是否相似,答案是肯定的。我們正利用這一事實,將這段歷史轉(zhuǎn)換回3000年前,并說我們有像Nesyamun那樣的聲音?!彼麄兂晒Φ年P(guān)鍵是Nesyamun的軟組織,除了舌頭,在木乃伊化過程中保存得非常完好。Howard說,當(dāng)然,聲道已經(jīng)干涸了,但這對這個項目的目的沒有多大影響。歷史學(xué)家認(rèn)為,Nesyamun是一位埃及牧師,曾在底比斯古城(現(xiàn)代盧克索)的卡納克神廟工作。
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準(zhǔn)確度是指測量與基礎(chǔ)事實的接近程度,而精確度是指同一項目的測量彼此之間的接近程度。這樣,精度和準(zhǔn)確性都是的。換句話說,可能非常準(zhǔn)確,但不是非常精確,反之亦然。達(dá)到比較好測量的準(zhǔn)確度和精度都很高。飛鏢盤是演示精度和準(zhǔn)確性之間差異的經(jīng)典方法。盤中心是準(zhǔn)心。飛鏢降落到離中心距離越近,其精度就越高。(左)如果飛鏢緊密地散布在中心附近,則既精確又精確。(中)如果所有的飛鏢都靠得很近,但是離中心很遠(yuǎn),即是精度,而不是準(zhǔn)確度。(右)如果飛鏢既不靠近中心也不彼此靠近,則既沒有精度也沒有準(zhǔn)確度。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO5725-1,光學(xué)追蹤精度定義為真實性和精度的組合。真實度是測量值與真實位置之間的差;它通常由重復(fù)測量的平均值表示,通常指系統(tǒng)誤差。精度是可重復(fù)性的度量;它通常由重復(fù)測量的標(biāo)準(zhǔn)偏差表示,指的是隨機誤差和噪聲。表述上通常將高度依賴于空間中測量位置的光學(xué)追蹤系統(tǒng)的精度和準(zhǔn)確度誤差定義為基準(zhǔn)定位誤差(FLE)。光學(xué)追蹤系統(tǒng)的準(zhǔn)確性術(shù)語“準(zhǔn)確性”通常用于描述光學(xué)追蹤技術(shù)。但其應(yīng)用和定義可能不一致。首先必須在應(yīng)用精度和固有光學(xué)追蹤系統(tǒng)精度之間進行區(qū)分。應(yīng)用程序準(zhǔn)確性包括許多錯誤源:光學(xué)追蹤系統(tǒng)的固有精度(例如。
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髖臼杯也必須按計劃植入以恢復(fù)旋轉(zhuǎn)中心并尊重安全角度。摘要:對于自然行走,兩側(cè)的臀部必須具有相似的幾何形狀。恢復(fù)的幾何形狀取決于不同人工組件的位置。技術(shù)進步提供的工具醫(yī)學(xué)成像(MRI+CT掃描)和計算機科學(xué)的進步為整形外科醫(yī)生帶來了新工具。術(shù)前計劃-基于CT掃描。通過在骨骼的3D重建中虛擬定位植入物,選擇合適的組件?;颊叨ㄖ浦踩胛?基于CT掃描圖像。這些定制的植入物將滿足患者對更好地恢復(fù)關(guān)節(jié)的特定需求。個人3D打印工具-基于患者骨骼CT掃描3D重建。這些工具將幫助外科醫(yī)生精確切割和鉆孔。手術(shù)導(dǎo)航或引導(dǎo)手術(shù)-以精確定位植入物。光學(xué)解決方案可幫助外科醫(yī)生在手術(shù)過程中準(zhǔn)確了解工具和植入物的位置和方向。手術(shù)機器人-機器人解決方案可以引導(dǎo)外科醫(yī)生的手精確定位和定向工具和植入物,或者可以自己進行一些手術(shù)。山東協(xié)作機器人
位姿科技(上海)有限公司致力于數(shù)碼、電腦,是一家貿(mào)易型的公司。公司業(yè)務(wù)分為光學(xué)定位,光學(xué)導(dǎo)航,雙目紅外光學(xué),光學(xué)追蹤等,目前不斷進行創(chuàng)新和服務(wù)改進,為客戶提供良好的產(chǎn)品和服務(wù)。公司將不斷增強企業(yè)重點競爭力,努力學(xué)習(xí)行業(yè)知識,遵守行業(yè)規(guī)范,植根于數(shù)碼、電腦行業(yè)的發(fā)展。位姿科技憑借創(chuàng)新的產(chǎn)品、專業(yè)的服務(wù)、眾多的成功案例積累起來的聲譽和口碑,讓企業(yè)發(fā)展再上新高。