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
欧美在线播放一区二区| 伊人久久大香线蕉综合热线 | 先锋影音久久| 欧美精品自拍| 亚洲国产欧洲综合997久久| 国产视频99| 校园春色综合网| 日韩视频三区| 亚洲高清免费| 欧美视频日韩| 欧美大片一区| 黑丝一区二区| 欧美欧美天天天天操| 亚洲欧美日韩国产成人综合一二三区| 国产欧美日韩伦理| 国产精品9999久久久久仙踪林| 亚洲欧美精品在线观看| 亚洲高清毛片| 国产亚洲毛片在线| av不卡在线| 国产一区二区三区奇米久涩| 亚洲精品日韩在线观看| 亚洲国产黄色| 亚洲激情女人| 亚洲一区成人| 久久综合一区| 国产乱码精品一区二区三区卡| 99国内精品久久久久久久软件| 超碰97国产在线| 国产精品日韩高清| 欧美日韩在线不卡一区| 亚洲一区二区三区精品视频| 亚洲午夜精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲一区| 亚洲国产激情| 久久久久久自在自线| 国产伦精品一区二区三区免费视频| 国产在线精品一区| 日韩欧美亚洲日产国| 欧美色123| 久久先锋资源| 久久久久久久久一区| 亚洲精品一区二区三区av| 伊人久久青草| 在线综合亚洲| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 亚洲欧美日韩国产yyy| 欧美日韩调教| 久久精品欧美| 蜜桃传媒视频麻豆一区 | 亚洲精品在线二区| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| yellow视频在线观看一区二区| 麻豆av一区二区| 国产一区自拍视频| 久久久久久9| 日韩中文字幕一区二区| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 久久欧美肥婆一二区| 先锋影音亚洲资源| 性高湖久久久久久久久| 欧美精品一区在线发布| 亚洲精品极品| 久久久久久久久久久久久久久久av| 欧美成人一区二免费视频软件| 新狼窝色av性久久久久久| 欧美日韩在线一二三| 中文精品视频| 国产欧美综合精品一区二区| 欧美日本一区二区视频在线观看 | 欧美日本亚洲| 国模一区二区三区私拍视频| 欧美日一区二区在线观看 | 国产精品一区二区免费| 欧美精品国产一区二区| 性色av一区二区怡红| 欧美在线日韩精品| 国产精品视区| 精品国产aⅴ麻豆| 亚洲国产高清一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费看| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷 | 日韩av不卡播放| 亚洲欧美日韩专区| 一区二区精品免费视频| 91精品国产99久久久久久红楼| 欧美日韩在线一二三| 免费在线一区二区| 国产精品二区在线| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 欧美激情性爽国产精品17p| 成人情视频高清免费观看电影| 精品1区2区3区4区| 欧美有码视频| 图片区小说区区亚洲五月| 7777精品久久久大香线蕉小说| 在线播放一区| 最新精品视频| 先锋影音网一区| 精品视频一区在线| 超碰在线97av| 国产精品美女久久久浪潮软件| 午夜国产欧美理论在线播放| 日韩av一区二区三区在线| 国产精品美女久久久久av福利| 亚洲麻豆av| 在线欧美一区| 一区不卡字幕| 一区二区三区我不卡| 日本欧美色综合网站免费| 97夜夜澡人人双人人人喊| 亚洲在线成人| 亚洲国产二区| 中日韩男男gay无套| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲激情av| 国产精品久久久免费| 亚洲毛片视频| 国产精品久久久久久久免费软件 | 在线精品亚洲| 亚洲一二三区在线| 亚洲国产三级| 亚洲色图自拍| 久久激情婷婷| 国产另类自拍| 日本午夜精品一区二区三区| 新呦u视频一区二区| 欧美高清视频一区二区三区在线观看 | 久久成人精品| 99精彩视频| 美日韩免费视频| 亚洲国产日韩欧美| 欧美日韩精品一区| 亚洲视频中文| 亚洲福利一区| 久久免费一区| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美午夜欧美| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 在线播放不卡| 粉嫩av免费一区二区三区| 欧美极品一区二区| 欧美不卡视频| 亚洲男人影院| 久久精品日产第一区二区三区乱码| 欧美一区二区综合| 国产精品大全| 国产欧美日本| 狠狠综合久久av| 欧美精品观看| 99在线视频免费观看| 亚洲国产成人不卡| 一本一本a久久| 国产伦精品一区二区三区视频黑人| 亚洲电影免费| 亚洲专区一区二区三区| 老司机精品福利在线观看| 欧美精品七区| 99久久99久久| 国产精品大全| 成人动漫视频在线观看完整版| 色综合久久av| 性感少妇一区| 欧美在线资源| 国产经品一区二区| 一区久久精品| 精品视频第一区| 欧美日本国产| 国产精品中出一区二区三区| 欧美99在线视频观看| 国产精品一区二区欧美| 樱花www成人免费视频| 不卡视频一区| 尤物网精品视频| 高清日韩一区| 欧美日韩成人一区二区三区| 国内外成人免费视频| 一区二区日本视频| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 国产精品xxx在线观看www| 激情综合视频| 亚洲一区二区在| 国产专区一区二区| 亚洲在线观看| 亚洲午夜精品福利| 婷婷久久伊人| 国产伦精品一区二区| 国产一级精品aaaaa看| 宅男在线精品国产免费观看| 精品国产一区二区三区四区vr| 国产日韩欧美高清免费| 亚洲自拍的二区三区| 黄色国产精品一区二区三区| 久久亚洲不卡| 亚洲女同在线| 一区二区三区高清视频在线观看| 樱花www成人免费视频| 日本一区二区三区www|