Στην βιολογία, το περιβάλλον μπορεί να καθοριστεί σαν ενα σύνολο κλιματικών, βιοτικών, κοινωνικών και εδαφικών παραγόντων που δρουν σε έναν οργανισμό και καθορίζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση του. Έτσι, περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον μεταβολισμό ή τη συμπεριφορά των ζωντανών οργανισμών ή ειδών, όπως το φως, ο αέρας, το νερό, το έδαφος και άλλοι παράγοντες. Δείτε επίσης το άρθρο για το φυσικό περιβάλλον και τη φυσική επιλογή.
Στην αρχιτεκτονική, την εργονομία και την ασφάλεια στην εργασία, περιβάλλον είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός δωματίου ή κτιρίου που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την αποδοτικότητα, περιλαμβανομένων των διαστάσεων και της διαρρύθμισης των χώρων διαβίωσης και της επίπλωσης, του φωτισμού, του αερισμού, της θερμοκρασίας, του θορύβου κλπ. Επίσης μπορεί να αναφέρεται στο σύνολο των δομικών κατασκευών. Δείτε επίσης το άρθρο για το δομημένο περιβάλλον.
Στην ψυχολογία, περιβαλλοντισμός είναι η θεωρία ότι το περιβάλλον (με τη γενική και κοινωνική έννοια) παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την κληρονομικότητα καθορίζοντας την ανάπτυξη ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, το περιβάλλον είναι ένας σημαντικός παράγοντας πολλών ψυχολογικών θεωριών.
Στην τέχνη, το περιβάλλον αποτελεί κινητήριο μοχλό και μούσα εμπνέοντας τους ζωγράφους ή τους ποιητές. Σε όλες τις μορφές της Τέχνης αποτελεί έμπνευση και οι Καλές Τέχνες φανερώνουν την επιρροή οπού άσκησε σε όλους τους καλλιτέχνες με όποιο είδος Τέχνης κι αν ασχολούνται. Ο άνθρωπος μέσα στο περιβάλλον δημιουργεί Μουσική, Ζωγραφική, Ποίηση, Γλυπτική, χορό, τραγούδι, θέατρο, αλλά και όλες οι μορφές τέχνης έχουν άμεση έμπνευση από το περιβάλλον.

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Research on Spatial Motion Safety Constraints and Cooperative Control of Robot‐Assisted Craniotomy: Beagle model experiment verification

xlomafota13 shared this article with you from Inoreader

Abstract:

Background

Traditional craniotomy depends primarily on the experience of the surgeon. However, the accuracy of manual operation is limited and carries certain surgical risks. The interaction method of current robot‐assisted craniotomy is unnatural and inadaptive to the operating style of the surgeon. In this research, we built a hands‐on synergistic robotics craniotomy system with human‐machine collaboration. Safe isometric surfaces and virtual restraint methods are combined to achieve highly accurate, efficient, minimally invasive, and safe craniotomy.

Materials and methods

Fifteen 3D‐printed beagle skull models were used to evaluate system accuracy and the related image guidance process. It mainly includes: the design of the surgical plan, the adopted strategy based on motion constraint and safe isometric surface, and the impedance control method based on the position inner loop experiment via the human‐machine collaboration method. The trajectory tracking experiment was performed by applying human‐machine collaboration, and completing an experiment on the 3D printed beagle skull models involving drilling and milling of the skull performed by the robot, and evaluation of accuracy via computed tomographic (CT) scanning verification after the operation.

Results

The 3D‐printed beagle skull model experiment shows that the average errors for the top surface and the bottom surface, and the angle error were 0.81 ± 0.15 mm, 0.89 ± 0.12 mm, and 1.74 ± 0.16 degrees, respectively. The average milling position errors for the top and bottom surfaces were 0.87 ± 0.19 mm and 0.93 ± 0.22 mm, respectively.

Conclusion

The performance of the robot system was evaluated and verified using a 3D printed beagle model experiment. The proposed collaborative surgical robot system is feasible and can complete a craniotomy, with improved accuracy and surgical safety.

This article is protected by copyright. All rights reserved.

View on the web

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου