医疗设备客户应用

Polaris® 光学测量以及 Aurora® 和 3D Guidance® 电磁跟踪解决方案具有卓越的性能和多功能性,使实时 3D 跟踪技术能够集成到日益复杂的应用和市场中,包括学术研究、医疗培训工具以及医疗设备制造商。

以下是我们的 OEM 医疗设备客户如何将我们的跟踪技术引入其系统工作流程的示例。 虽然一些应用示例在传统上是通过光学测量或电磁跟踪来解决的,但由于研究和开发的不断进步,这两种 3D 跟踪技术都存在新的机遇。 (注:医疗设备 OEM 应自行负责确定 3D 跟踪技术的适用性和预期用途。)

光学测量

Robot-Assisted-Surgery

机器人辅助手术

可按机器人引导的闭环骨科手术(如脊柱融合和关节置换)所需的更新速率,跟踪附着在机器人末端执行器和患者上的机器人基座、手术工具的位置。

Neurosurgery

神经外科

利用刚性体和探测器将患者的解剖结构信息录入到术前采集的患者图像中。可实现实时仪器导航和准确执行手术方案。

Radiation-Therapy

放射治疗

通过监测患者位置、诊察台的移动及患者呼吸门控的运动,确保精确定位,并对靶位进行放射治疗。

Arthroplasty

骨科 – 关节置换术

可记录并跟踪骨性解剖结构,以定位和对齐要安装的植入物、测量关节旋转和偏移,以及以可视化方式引导刀具切削的角度和深度。

Spinal-Surgery

脊柱手术

可将跟踪数据与术前图像相融合,这有助于在置入椎弓根螺钉的过程中或在实施显微椎间盘切除术期间实现仪器的可视化并进行导航。

AR-Surgery

增强现实 (AR)

通过图像融合,以增强现实方式(叠加)呈现内部结构,增强跟踪当前手术中使用的手术跟踪工具。

ENT-Surgery

耳鼻喉或 FES 手术

实时跟踪内窥镜、刀头和抽吸装置的位置,以免接触视神经,以及鼻窦附近其他重要的颅骨解剖结构。

Dental-Surgery

牙科手术

通过跟踪颌骨相对于术前 CT 扫描的位置,确保正确的钻孔角度和深度(避免接触下颌神经)。可以可视化方式显示并确定种牙位置。

电磁跟踪

Interventional-Radiology

介入性放射学与影像学

可将实时超声图像与预先获取的 CT 或 MRI 图像集融合,从而能够在相同的测量体内以多种方式定位彼此相连的超声换能器与针头。

Cardiology

心脏病学与电生理学

将传感器嵌入诊断导管和消融导管的尖端,创建电子解剖图,可用于导航和定位待治疗的心脏区域。

Guidewire-Catheter-Tracking

导丝和导管跟踪

在各种血管、腹部和微创手术中,跟踪穿过难以进入和/或弯曲的解剖结构的导丝和导管。

Endoscope

内窥镜检查

在结肠镜检查和支气管镜检查期间,将传感器嵌入到观察仪器内,可绘制复杂的解剖束图并进行导航,还可在检查过程中实时监控患者的位置。

Ortho-Trauma

骨科创伤

可将钻头的位置和轨迹对准远端孔,从而快速准确地固定髓内钉的锁定螺钉,且无需实施术中荧光镜透视检查。 

ENT-Surgery

耳鼻喉或 FES 手术

实时跟踪内窥镜、刀头和抽吸装置的位置和方向,以免接触视神经,以及鼻窦附近其他重要的颅骨解剖结构。

Robot-Assisted-Surgery

机器人辅助手术

在腹部和胸部手术期间,可根据机器人控制所需的更新速率,跟踪柔性内窥镜、腹腔镜超声及其他手术仪器的位置。

Spinal-Surgery

脊柱手术

可将跟踪数据与术前图像相融合,这有助于在置入椎弓根螺钉的过程中或在实施显微椎间盘切除术期间实现仪器的可视化并进行导航。

为什么精度很重要

为什么精度很重要

了解 3D 跟踪技术中精度的重要性。

法律免责声明
NDI 跟踪和测量产品是通用的计量组件,可以集成到需要精确测量和跟踪的客户产品、研究实验和/或作为医疗设备组件。 虽然 NDI 组件和技术可以集成到原始设备制造商 (OEM) 的医疗设备中,但它们并非专门用于特定的应用,因此没有按照医疗设备标准进行开发或制造。 OEM 客户或最终用户仍有责任确定和测试 NDI 组件和技术对其预期用途的适用性,包括执行证明适用性和合规性所需的任何道德批准、检查和验证。 系统级测试、认证和验证由原始设备制造商或适用的最终用户负责,需在将 NDI 产品或技术用于任何应用之前完成。