国产精品加勒比_一区二区三区欧美成人_在线欧美一区_欧美自拍资源在线_欧美一区二区综合_相泽南亚洲一区二区在线播放_亚洲韩国在线_一区二区三区国产盗摄_一区二区在线观看网站_99re资源

email info@szyujiaxin.com
御嘉鑫LOGOSHENZHEN YUJIAXIN TECH CO.,LTD.
Новости
Продукция
Связаться с нами
  • Email: info@szyujiaxin.com
  • Whatsapp: +8615986816992
  • Wechat: yujiaxin-666
  • QQ: 2269845694
Подробности Ваше текущее положение:Главная страница > Новости > Подробности

Гибкие волокнистые роботы лазерные скальпели материалы и производственные проблемы


 

Дата выпуска:[2024/3/4]
 
Физические науки
1 февраля 2024 года команда во главе с академиком ЯнГуанчжуном из Института медицинской робототехники Шанхайского университета Цзяотун и профессором Тао Гуанъяном из Университета науки и техники Хуачжун опубликовала в онлайновом журнале ? Клеточная материя? перспективную статью под названием ? Гибкие волоконно - оптические лазерные весы: материалы и производственные задачи?.
В статье описывается основной механизм работы и потенциальное применение лазерных скальпелей и робототехники континуума, обсуждается прогресс в их исследованиях в области точной хирургии, предлагаются преимущества и огромные проблемы гибкого волокнистого роботизированного лазерного скальпеля в качестве потенциальной минимально инвазивной технологии хирургической обработки для повышения функциональности и клинической адаптации интеллектуальных медицинских роботов. Кроме того, были определены будущие направления развития в этой области.
Мини - инвазивная хирургия имеет уникальные преимущества безопасности, небольшого разреза и быстрого послеоперационного восстановления, что значительно способствует развитию точной хирургической медицины. С развитием современной медицины и биоинженерии скальпель эволюционировал от единственного металлического ножа до ультразвукового ножа, радиочастотного ножа и т. Д. Это значительно повысило эффективность операции. Однако в сложных хирургических сценариях скальпель имеет такие проблемы, как большой размер устройства, сильная жесткость и недостаточная работоспособность, что серьезно снижает эффективность хирургического лечения. Появление технологии лазерных скальпелей является важной вехой в области точной хирургии и медицины. Многочисленные клинические исследования показывают, что он имеет значительные преимущества высокой точности и эффективности абляции, меньшего кровотечения и небольших побочных эффектов. Имеет широкие перспективы применения в минимально инвазивной хирургической обработке тканей. Тем не менее, высокие требования к механическим и оптическим характеристикам небольших гибких лазерных сред передачи энергии в минимально инвазивной хирургии, а также ограничения интегрированных методов передачи сред с медицинскими роботами создают огромные проблемы для углубленного применения технологии лазерных скальпелей в минимально инвазивной хирургии.
В отличие от традиционных хирургических инструментов, основанных на механической обработке, лазерный скальпель обеспечивает эффективную обработку биотканей благодаря своим уникальным тканевым оптическим эффектам. В статье описывается механизм фототермальной и фотомеханической абляции для удаления мягких и жестких тканей, а также обсуждается прогресс в исследованиях гидродиэлектрической и ультракороткоимпульсной лазерной технологии для уменьшения тепловых повреждений, таких как конденсация и карбонизация тканей (рисунок 1). Кроме того, в статье анализируются характеристики, преимущества и прикладная ценность инфракрасных медицинских источников света, основанных на лазерах Nd, Ho, Tm, ER и CO2, в различных хирургических областях, таких как стоматология и урология, и подчеркиваются основные проблемы, связанные с гибкостью, стабильностью и управляемостью лазерных передающих сред в результате прогресса новых хирургических лазерных источников света.
В качестве ключевого компонента лазерной системы скальпеля лазерная передающая среда должна стабильно доставлять энергию лазера в определенные хирургические участки. В этой системе описывается текущее состояние исследований трех основных медицинских лазерных передающих сред: оптических рукавов, полых волноводов и инфракрасного волокна, и подчеркивается потенциальное применение небольших, высокогибких инфракрасных волоконно - оптических устройств в минимально инвазивной хирургии. В статье всесторонне анализируется прогресс исследований инфракрасных волоконно - оптических устройств, сравниваются характеристики волоконно - оптических устройств в лазерах на эрбие и углекислом газе с точки зрения порога лазерной передачи, оптических потерь и механической гибкости (рисунок 2), указывая, что высокие оптические потери и низкая механическая прочность являются ключевыми факторами, ограничивающими глубокое применение инфракрасных волоконно - оптических устройств в хирургии. В последние годы быстрое развитие многоматериальной волоконно - оптической технологии позволило высокоинтегрировать композитные материалы с различными физическими свойствами, такими как свет, сила, электричество и магнит, что обеспечило надежную исследовательскую поддержку для разработки среднеинфракрасного волокна с высокой гибкостью и низкими потерями и дальнейшего улучшения функциональности хирургического оборудования.
Точный контроль хирургических инструментов является важным фактором для достижения эффективной минимально инвазивной хирургии. Быстрое развитие дисциплин материаловедения и биоинженерии привело к исследованиям в области непрерывной хирургической робототехники с множеством приводов и способствовало развитию точной хирургической медицины. В этой статье всесторонне анализируются движущие силы и характеристики существующих технологий.
Было отмечено, что непрерывные роботы на основе магнитного привода обладают огромным потенциалом для безопасного, точного и интеллектуального хирургического вмешательства. Кроме того, в статье далее предлагается концепция гибкого волоконно - оптического роботизированного лазерного скальпеля. Сочетание лазерного скальпеля и непрерывного медицинского робота способствует его более широкому клиническому применению. Эти системы успешно применяются в урологии, гинекологии и отоларингологии.
Для адаптации к более сложным клиническим физиологическим структурам и хирургическим условиям необходимо дальнейшее улучшение функционирования хирургических инструментов. В этой статье основное внимание уделяется прогрессу медицинских роботов в области позиционирования, визуализации и восприятия информации, а также систем позиционирования на основе электромагнитного слежения (EM) и пражского растрового датчика (FBG), систем визуализации на основе элементов с зарядовой связью (CCD / CMOS) и волоконно - оптических пучков, датчиков силы, А также устройство обратной связи с датчиком температуры. Кроме того, в этой статье предлагается гибкий волоконно - оптический роботизированный лазерный скальпель на основе непрерывной роботизированной архитектуры, которая объединяет функции позиционирования, визуализации и восприятия. Он состоит из непрерывного роботизированного скелета и функционального устройства. Его основными функциями являются лазерная абляция, привод и сбор информации, реализуемые с помощью лазерных передающих сред, приводных модулей и датчиков, встроенных в скелет робота (рисунок 4).
Инновационное развитие хирургических инструментов является важным фактором в содействии быстрому прогрессу точных хирургических медицинских технологий. Лазерный скальпель продолжает развиваться в направлении малого, очень гибкого и эффективного, благодаря глубокой интеграции с навигационным управлением, позиционированием, визуализацией, восприятием информации и другими функциональными устройствами, чтобы удовлетворить более узкие и сложные потребности хирургической среды, сделал много прорывов в клинической области. В конце статьи обобщаются преимущества и огромные проблемы будущего гибкого волоконно - оптического роботизированного лазерного ножа в прецизионной хирургии и обсуждаются будущие направления развития в этой области (рисунок 5): (1) Обсуждаются материалы, структура и производство лазерных передающих сред. Благодаря инновационным высокопроизводительным биологически совместимым материалам и проектированию высокопроизводительных волноводных структур, в сочетании с передовыми методами производства оптического волокна, была достигнута стабильная и эффективная разработка гибких лазерных передающих сред для медицинского лазерного вывода. (2) Драйв, моделирование и зондирование медицинских роботов направлены на изучение механизмов привода и новых конструкций медицинских роботов в узком анатомическом пространстве для достижения точной и безопасной хирургической диагностики и операций. (3) Разработка полиматериализованного волокнистого оборудования обеспечивает более гибкие и интеллектуальные хирургические инструменты для клинических вмешательств. (4) Конструкция и производство ультрасовременных микронаноструктур оптического волокна обогащает многорежимную стратегию работы волоконно - оптических роботов. Распределенное зондирование боковых поверхностей волоконно - оптического волокна дает роботу возможность точно получать локальную информацию об окружающей среде.

Цзоу Юци, Рен Чжихэ, Сян Юаньчжуо и Лю Чао, аспиранты Университета науки и техники Хуачжун, являются соавторами диссертации. Академик Ян Гуанчжун из Шанхайского университета Цзяотун и профессор Тао Гуанмин из Университета науки и техники Хуачжун являются соавторами диссертации. В число сотрудничающих организаций также входит Сианьский институт оптической точной механики Китайской академии наук. Эта работа поддерживается такими проектами, как Национальная ключевая программа исследований и разработок, Национальный фонд естественных наук и Программа поддержки перекрестных исследований Университета науки и техники Хуачжун.

Рисунок 1: Лазерный абляционный механизм и клиническое применение.

Рисунок 2 Типичное среднеинфракрасное волоконно - оптическое устройство и сравнение его характеристик.

Рисунок 3 Методы привода медицинских континуумов.

Рисунок 4: Многофункциональный континуум - робот, способный находить, визуализировать и воспринимать.

Рисунок 5: Будущие гибкие волоконно - оптические роботизированные лазерные скальпели.



国产精品加勒比_一区二区三区欧美成人_在线欧美一区_欧美自拍资源在线_欧美一区二区综合_相泽南亚洲一区二区在线播放_亚洲韩国在线_一区二区三区国产盗摄_一区二区在线观看网站_99re资源
国产一区二区高清| 日韩国产一区久久| 国产精品腿扒开做爽爽爽挤奶网站| 国产精品jizz视频| 日本午夜精品一区二区三区| 亚洲男女自偷自拍| 老司机精品福利在线观看| 手机成人在线| 伊人婷婷久久| 99国产在线视频| 欧美污视频久久久| 在线看片成人| 在线成人性视频| 国产一区二区三区奇米久涩| 欧美午夜精品理论片a级大开眼界| 国产视频精品网| 亚洲区一区二区三区| 免费日韩av电影| 在线一区免费观看| 欧美亚洲爱爱另类综合| 久久国产手机看片| 一区二区三区四区五区精品| 黄色欧美成人| 热舞福利精品大尺度视频| 精品在线不卡| 国产一区二区三区的电影 | 蜜桃av久久久亚洲精品| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 99国产精品久久久久老师| 97人人干人人| 国产欧美韩日| 国产综合亚洲精品一区二| 国产一区二区高清视频| 国产二区一区| 欧美日韩高清免费| 正在播放亚洲| 99精品免费视频| 亚洲不卡1区| 韩国成人动漫在线观看| 99在线观看免费视频精品观看| 亚洲精品日韩在线观看| 久久精品99| 在线一区免费观看| 粉嫩av一区二区三区免费观看| 99精品国产福利在线观看免费| 国产农村妇女精品一区二区| 97netav| 欧美成人一区二区在线| 亚洲图片都市激情| 精品一区2区三区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 国产精品啊啊啊| 久久精品主播| 天堂va久久久噜噜噜久久va| 一区在线视频观看| 成人在线观看91| 亚洲色图自拍| 媚黑女一区二区| 欧美日韩免费高清| 亚洲二区视频| 久久av一区二区三区亚洲| 欧美国产91| 中文字幕乱码一区二区三区| 日韩精品伦理第一区| 精品96久久久久久中文字幕无| 3d动漫精品啪啪一区二区三区免费 | 欧美午夜精品理论片a级大开眼界| 欧美91精品| 3d动漫精品啪啪一区二区三区免费 | 亚洲国产精品视频一区| 一级成人国产| 午夜精品福利一区二区| 国产私拍一区| 亚洲精品自在在线观看| 免费日韩av| 91精品久久久久久蜜桃| 中文字幕一区二区三区四区五区六区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产乱码精品一区二区三区中文| 欧美va天堂在线| 国产在线一区二区三区四区| 亚洲国产欧美日韩| 午夜精品一区二区三区四区 | 香蕉成人久久| 中文字幕在线亚洲精品| 国内精品视频在线播放| 亚洲欧洲视频| 亚洲一一在线| 麻豆av一区二区| 久久人人九九| 欧美一区三区二区在线观看| 欧美综合77777色婷婷| 欧美激情一区| 日韩免费中文专区| 国产精品我不卡| 99精品久久久| 欧美日本不卡| 亚洲综合网中心| 美日韩精品免费| 国产成人精品一区二区三区福利 | 日韩精品久久久免费观看| 久久蜜桃精品| 国产精品区二区三区日本| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 国产一区二区三区四区五区加勒比| 一区二区三区四区五区精品视频| 在线视频91| 一区二区三区视频在线播放| 免费久久99精品国产自| 91久久大香伊蕉在人线| 亚洲综合社区| 国产精品嫩草99av在线| av成人天堂| 亚洲毛片在线| 国产视频一区三区| 一区二区三区欧美在线| 一区二区三区成人精品| 国产一区二区三区的电影 | 一本久道久久综合狠狠爱亚洲精品| 狼狼综合久久久久综合网| 欧美成人第一区| 日本高清视频一区二区三区| 免费看国产精品一二区视频| 麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃| 国产一区视频观看| 欧美1o一11sex性hdhd| 欧美美乳视频网站在线观看| 欧美亚洲一级二级| 亚洲欧美丝袜| 午夜久久资源| 国产欧美日韩一区| 久久久精品五月天| 国产女主播一区二区三区| 蜜桃91精品入口| 在线观看成人一级片| 国内精品一区二区| 国产日韩亚洲| 国产精品成人一区二区三区| 精品久久久久久综合日本| 日韩高清专区| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 国产精品久久久对白| 久久久亚洲人| 欧美日韩在线观看一区二区三区| 亚洲最大免费| 国产精品一级| 狠狠色综合色区| 日韩高清三级| 一区二区三区|亚洲午夜| 国产99午夜精品一区二区三区| 欧美第一黄网| 精品成人免费| 91九色极品视频| 一区二区视频在线播放| 在线午夜精品| 久久久久网址| 亚洲婷婷在线| 国产三区精品| 国产精品www.| 国产精品二区三区四区| 椎名由奈jux491在线播放| 国产亚洲精品v| 久久久久久久久一区二区| 激情av一区| 国产一区二区免费在线观看| 欧美日韩一区二区高清| 久久久xxx| 欧美日韩爆操| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 亚洲一二三区精品| 91国产在线播放| 亚洲精品中字| 国产精品国产三级欧美二区 | 懂色av一区二区三区在线播放| 亚洲一区不卡在线| 老司机午夜免费精品视频| 在线免费观看成人网| 69堂成人精品视频免费| 欧美极品一区二区三区| 国产视频不卡| 亚洲一区日韩在线| 欧美91大片| 精品中文字幕一区| 亚洲综合欧美日韩| 国产亚洲福利社区| 国产亚洲毛片在线| 在线一区亚洲| 免费一区二区三区| 久久xxxx精品视频| 激情偷拍久久| 亚洲综合网中心| 欧美另类高清视频在线| 91免费版黄色| 在线亚洲自拍| 亚洲高清在线| 欧美三区在线| 一区二区三区观看| 欧美激情www| 久久精品国产一区二区三区日韩 | 午夜天堂精品久久久久|