Okulary AR, VR, MR dla chirurgów – jak rozszerzona rzeczywistość wspiera współczesną medycynę
Technologie rzeczywistości rozszerzonej coraz częściej trafiają na sale operacyjne, do pracowni diagnostycznych oraz centrów szkoleniowych. Okulary i zestawy nagłowne AR, MR, VR oraz XR mogą pomagać chirurgom w analizowaniu obrazów medycznych, planowaniu operacji, nawigowaniu narzędzi, obserwowaniu anatomii pacjenta oraz ćwiczeniu skomplikowanych procedur.
Nie wszystkie urządzenia działają jednak w ten sam sposób. Część systemów wspiera lekarza bezpośrednio podczas zabiegu, inne służą przede wszystkim do przygotowania operacji, szkolenia personelu lub zdalnych konsultacji.
AR, VR, MR i XR – czym różnią się te technologie?
AR – Augmented Reality
AR, czyli rzeczywistość rozszerzona, nakłada informacje cyfrowe na rzeczywisty obraz otoczenia.
Chirurg nadal widzi pacjenta, narzędzia i salę operacyjną, a jednocześnie może obserwować dodatkowe dane, takie jak:
modele anatomiczne,
przekroje tomografii komputerowej,
planowane trajektorie narzędzi,
położenie implantów,
parametry zabiegu,
informacje z systemu nawigacyjnego.
AR może ograniczać konieczność ciągłego odwracania głowy w stronę zewnętrznego monitora.
MR – Mixed Reality
MR, czyli rzeczywistość mieszana, łączy obraz rzeczywisty z cyfrowymi obiektami, które mogą być przestrzennie powiązane z pacjentem lub wyposażeniem sali.
Model narządu, kości albo zmiany chorobowej może zostać umieszczony nad pacjentem, obok stołu operacyjnego lub w innym dogodnym miejscu. Użytkownik może oglądać go z różnych stron, zmieniać jego położenie i analizować wybrane warstwy.
VR – Virtual Reality
VR, czyli rzeczywistość wirtualna, zastępuje rzeczywisty obraz środowiskiem cyfrowym.
W chirurgii technologia VR jest stosowana głównie do:
szkolenia lekarzy,
symulacji zabiegów,
planowania operacji,
nauki obsługi urządzeń medycznych,
ćwiczenia rzadkich lub skomplikowanych procedur.
Podczas właściwej operacji pełne odcięcie lekarza od rzeczywistego otoczenia byłoby zazwyczaj niebezpieczne, dlatego klasyczne zestawy VR są częściej używane poza salą operacyjną.
XR – Extended Reality
XR, czyli rzeczywistość rozszerzona w szerokim znaczeniu, jest określeniem zbiorczym obejmującym AR, MR i VR.
W materiałach producentów określenie XR może dotyczyć zarówno systemów szkoleniowych, jak i zaawansowanych platform wizualizacji śródoperacyjnej.
Do czego chirurg może wykorzystywać okulary AR i MR?
Systemy nagłowne mogą wspierać chirurga na kilku etapach leczenia.
Planowanie operacji
Na podstawie badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, tworzony jest trójwymiarowy model anatomii konkretnego pacjenta.
Lekarz może wcześniej przeanalizować:
położenie guza,
przebieg naczyń krwionośnych,
relację zmiany chorobowej do zdrowych tkanek,
najlepszą drogę dostępu operacyjnego,
planowane rozmieszczenie implantów,
potencjalne obszary ryzyka.
Nawigacja podczas zabiegu
W systemach nawigacji chirurgicznej okulary mogą wyświetlać kierunek, głębokość i położenie instrumentu względem anatomii pacjenta.
Nie oznacza to jednak, że sam zestaw nagłowny wykonuje nawigację. Okulary są zazwyczaj tylko jednym z elementów większego systemu obejmującego:
kamery śledzące,
znaczniki referencyjne,
oprogramowanie medyczne,
stację roboczą,
instrumenty chirurgiczne,
dane obrazowe pacjenta.
Wizualizacja anatomii
Cyfrowy model może pokazywać struktury, które nie są bezpośrednio widoczne z zewnątrz.
W zależności od systemu lekarz może obserwować:
kości,
naczynia,
narządy,
nerwy,
guzy,
planowane trajektorie implantów,
położenie instrumentów.
Należy jednak pamiętać, że obraz w okularach nie jest „prześwietleniem pacjenta w czasie rzeczywistym”. Jest to przetworzona wizualizacja przygotowana na podstawie badań obrazowych i systemu rejestracji położenia.
Zdalne konsultacje i szkolenia
Okulary mogą również transmitować obraz z perspektywy operatora do specjalisty znajdującego się poza salą operacyjną.
Rozwiązanie może być wykorzystywane do:
zdalnej konsultacji,
wsparcia technicznego,
obserwacji zabiegu przez szkolących się lekarzy,
dokumentowania procedury,
prowadzenia instruktażu na żywo.
Przykładowe systemy AR, MR i XR dla chirurgów
Augmedics xvision
Augmedics xvision jest systemem rozszerzonej rzeczywistości przeznaczonym głównie do nawigacji w chirurgii kręgosłupa.
Chirurg zakłada przezierny zestaw nagłowny i nadal widzi pacjenta oraz pole operacyjne. Jednocześnie przed jego oczami prezentowane są informacje nawigacyjne dotyczące anatomii, instrumentów i planowanej trajektorii.
System może wspierać m.in.:
umieszczanie śrub,
kontrolowanie kierunku instrumentu,
ocenę głębokości,
orientację przestrzenną podczas zabiegów otwartych i małoinwazyjnych.
Najważniejszą zaletą jest możliwość obserwowania danych nawigacyjnych bez konieczności ciągłego przenoszenia wzroku na zewnętrzny monitor.
xvision nie jest jednak samodzielną parą okularów. Jest kompletnym systemem medycznym obejmującym zestaw nagłowny, oprogramowanie, układ śledzenia i urządzenia nawigacyjne.
Medivis SurgicalAR
Medivis SurgicalAR wykorzystuje rozszerzoną i mieszaną rzeczywistość do prezentowania trójwymiarowych danych medycznych.
System może przekształcać informacje pochodzące z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań w interaktywne modele anatomii pacjenta.
Lekarz może oglądać:
kości,
naczynia,
narządy,
zmiany chorobowe,
przekroje obrazowania medycznego,
obraz z endoskopu lub innych urządzeń.
Modele mogą być umieszczane nad pacjentem, obok stołu operacyjnego lub w innym miejscu w sali. Platforma jest rozwijana m.in. w kierunku neurochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa.
Brainlab Spine Mixed Reality Navigation
Brainlab Spine Mixed Reality Navigation łączy klasyczną nawigację chirurgiczną z zestawem Magic Leap 2 MedTech.
System może prezentować:
modele 3D kręgosłupa,
punkty wejścia śrub,
planowane trajektorie,
położenie instrumentów,
standardowe widoki nawigacyjne.
Rozwiązanie ma wspierać przede wszystkim umieszczanie śrub przeznasadowych.
Ważne jest jednak, że informacje prezentowane w okularach nie powinny stanowić jedynego źródła danych nawigacyjnych. Chirurg nadal musi korzystać ze standardowych informacji dostarczanych przez certyfikowany system nawigacji.
SentiAR CommandEP
SentiAR CommandEP jest platformą rzeczywistości mieszanej przeznaczoną dla elektrofizjologii serca.
Podczas zabiegów związanych z zaburzeniami rytmu serca lekarz może obserwować przestrzenny model serca oraz aktualne położenie cewników wewnątrz jego struktur.
Dane pochodzą z systemów mapowania elektroanatomicznego i są prezentowane jako interaktywny hologram.
Lekarz może dzięki temu:
oglądać serce z różnych stron,
obserwować położenie cewnika,
analizować relacje przestrzenne,
manipulować modelem bez dotykania niesterylnych ekranów.
Beyeonics One
Beyeonics One jest systemem wizualizacji przeznaczonym dla chirurgii okulistycznej.
Zamiast patrzeć przez klasyczny mikroskop chirurgiczny, lekarz może korzystać z zestawu nagłownego, który prezentuje stereoskopowy obraz pola operacyjnego.
System może wyświetlać:
powiększony obraz oka,
obraz stereoskopowy 3D,
dane przedoperacyjne,
informacje śródoperacyjne,
dodatkowe parametry i nakładki cyfrowe.
Rozwiązanie może poprawiać ergonomię pracy, ponieważ chirurg nie musi przez cały czas utrzymywać głowy w jednej pozycji przy okularach mikroskopu.
Surgical Theater
Surgical Theater rozwija platformy XR przeznaczone głównie dla neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa.
Na podstawie badań konkretnego pacjenta tworzony jest model 3D, który może być wykorzystywany do:
planowania operacji,
analizowania położenia guza,
oceny przebiegu naczyń,
wirtualnego przejścia przez procedurę,
współpracy kilku specjalistów,
wyjaśniania planu zabiegu pacjentowi.
Przygotowany model może być następnie wykorzystywany również podczas operacji jako dodatkowa wizualizacja przestrzenna.
VR w szkoleniu chirurgicznym
Technologia VR jest szczególnie przydatna w edukacji, ponieważ pozwala wielokrotnie powtarzać procedurę bez ryzyka dla pacjenta.
PrecisionOS
PrecisionOS koncentruje się m.in. na szkoleniu w zakresie chirurgii ortopedycznej oraz obsługi systemów robotycznych.
Użytkownik może ćwiczyć:
kolejne etapy zabiegu,
wybór instrumentów,
przygotowanie implantów,
orientację przestrzenną,
podejmowanie decyzji.
Fundamental Surgery
Fundamental Surgery oferuje symulacje VR oraz rozwiązania współpracujące z urządzeniami haptycznymi.
Haptyka oznacza możliwość odczuwania symulowanego oporu narzędzia, kości albo tkanki. Dzięki temu szkolenie może obejmować nie tylko obserwację obrazu, lecz również częściowe odwzorowanie wrażeń dotykowych.
Osso VR
Osso VR jest platformą szkoleniową przeznaczoną dla chirurgów, zespołów operacyjnych, placówek medycznych i producentów urządzeń.
Może być wykorzystywana do nauki procedur oraz obsługi nowych implantów i narzędzi medycznych.
Czy zwykłe okulary AR można wykorzystać podczas operacji?
Technicznie możliwe jest wykorzystanie urządzeń takich jak Vuzix, RealWear, Microsoft HoloLens lub Magic Leap do transmisji obrazu, komunikacji i wyświetlania instrukcji.
Nie oznacza to jednak, że każde okulary AR mogą być używane jako system nawigacji chirurgicznej.
Na sali operacyjnej znaczenie mają m.in.:
status urządzenia medycznego,
dokładność rejestracji obrazu,
opóźnienie wyświetlania,
stabilność modelu cyfrowego,
możliwość dezynfekcji,
zgodność z procedurami szpitala,
bezpieczeństwo danych pacjenta,
integracja z systemami obrazowania,
zgodność z wymaganiami regulacyjnymi.
Zwykłe okulary przemysłowe mogą służyć do transmisji obrazu lub konsultacji, ale nie powinny być automatycznie traktowane jako certyfikowany system medyczny.
Najważniejsze ograniczenia technologii
Pomimo dużego potencjału systemy AR, MR nadal mają ograniczenia.
Dokładność obrazu
Cyfrowy model musi być prawidłowo powiązany z położeniem pacjenta. Nawet niewielkie przesunięcie może mieć znaczenie w procedurach wymagających dużej precyzji.
Opóźnienia
Obraz powinien być aktualizowany praktycznie w czasie rzeczywistym. Opóźnienie może powodować rozbieżność między rzeczywistym ruchem narzędzia a jego pozycją na ekranie.
Pole widzenia
Zbyt małe pole widzenia może ograniczać ilość prezentowanych informacji. Zbyt duża liczba danych może natomiast rozpraszać chirurga.
Ergonomia
Zestaw nagłowny powinien być wystarczająco lekki i wygodny, aby można było używać go podczas wielogodzinnego zabiegu.
Higiena i sterylność
Urządzenie musi nadawać się do pracy w środowisku medycznym. Często stosowane są wymienne osłony, pokrowce lub procedury dezynfekcji.
Zależność od całego systemu
Okulary są zazwyczaj tylko interfejsem. Bez systemu śledzenia, obrazowania i odpowiedniego oprogramowania nie zapewniają nawigacji chirurgicznej.
Korzyści z wykorzystania AR, MR i XR
Prawidłowo wdrożone systemy mogą oferować kilka istotnych korzyści:
łatwiejszy dostęp do danych podczas zabiegu,
ograniczenie konieczności patrzenia na zewnętrzne monitory,
lepszą orientację przestrzenną,
dokładniejsze planowanie,
możliwość współpracy wielu specjalistów,
skuteczniejsze szkolenie,
wielokrotne ćwiczenie procedury,
łatwiejsze prezentowanie planu operacji pacjentowi.
Nie należy jednak zakładać, że zastosowanie okularów automatycznie poprawia wynik każdej operacji. Skuteczność zależy od procedury, jakości systemu, doświadczenia operatora i prawidłowego wdrożenia.
Czy okulary AR zastąpią monitory i klasyczną nawigację?
Obecnie najczęściej nie.
W wielu systemach okulary są dodatkowym sposobem prezentowania informacji. Klasyczne monitory, obrazowanie medyczne i standardowa nawigacja nadal pozostają podstawowymi elementami wyposażenia.
Technologia AR i MR może ograniczać konieczność odwracania głowy oraz poprawiać dostępność danych, ale nie powinna zastępować innych metod kontroli, jeżeli producent systemu wyraźnie tego nie dopuszcza.
Podsumowanie
Okulary i zestawy nagłowne AR, MR, VR oraz XR są już wykorzystywane w chirurgii, diagnostyce, planowaniu zabiegów i szkoleniu lekarzy.
Najbardziej rozwinięte zastosowania obejmują obecnie:
chirurgię kręgosłupa,
neurochirurgię,
elektrofizjologię serca,
chirurgię okulistyczną,
planowanie operacji,
szkolenia i symulacje VR,
zdalne konsultacje.
Do znanych rozwiązań należą m.in. Augmedics xvision, Medivis SurgicalAR, Brainlab Spine Mixed Reality Navigation, SentiAR CommandEP, Beyeonics One oraz Surgical Theater.
Przed zakupem lub wdrożeniem konkretnego systemu należy zweryfikować jego przeznaczenie, status urządzenia medycznego, dostępność na danym rynku oraz zgodność z wymaganiami obowiązującymi w szpitalu i danym kraju.
Augmedics xvision
Technologia: AR – rzeczywistość rozszerzona
Główne zastosowanie: nawigacja chirurgiczna
Specjalizacja: chirurgia kręgosłupa
Sposób użycia: bezpośrednio podczas operacji
Rodzaj urządzenia: przezierny zestaw nagłowny
Wyświetlane informacje: anatomia pacjenta, położenie instrumentów, kierunek i głębokość wprowadzania narzędzia
Źródło danych: obrazowanie medyczne pacjenta oraz system śledzenia narzędzi
Najważniejsza korzyść: chirurg może obserwować dane nawigacyjne bez ciągłego odwracania wzroku w stronę monitora
Elementy systemu: headset, stacja robocza, system śledzenia, znaczniki referencyjne, instrumenty i oprogramowanie
Przeznaczenie: zabiegi otwarte, małoinwazyjne i przezskórne w obrębie kręgosłupa
Ograniczenie: nie jest to samodzielna para okularów, lecz część kompletnego systemu nawigacyjnego
Status regulacyjny: system posiada dopuszczenia do określonych zastosowań na rynku amerykańskim; dostępność i status w Europie należy potwierdzić u producenta
Medivis SurgicalAR
Technologia: AR i MR – rzeczywistość rozszerzona i mieszana
Główne zastosowanie: wizualizacja, planowanie i nawigacja chirurgiczna
Specjalizacja: neurochirurgia, chirurgia czaszkowa i chirurgia kręgosłupa
Sposób użycia: przed operacją oraz podczas zabiegu
Rodzaj urządzenia: zestaw nagłowny współpracujący z platformą medyczną
Wyświetlane informacje: modele kości, naczyń, narządów, guzów, przekroje TK i MRI oraz obrazy z urządzeń medycznych
Źródło danych: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i inne dane obrazowe pacjenta
Najważniejsza korzyść: możliwość oglądania trójwymiarowego modelu anatomii w przestrzeni sali operacyjnej
Sposób prezentacji: model może zostać umieszczony nad pacjentem, obok stołu lub w innym wybranym miejscu
Dodatkowe zastosowania: wirtualne monitory, współpraca zespołu i analiza planu zabiegu
Ograniczenie: dokładność zależy od prawidłowego powiązania modelu z pozycją pacjenta
Status regulacyjny: producent informuje o dopuszczeniach dla wybranych zastosowań; status należy sprawdzać oddzielnie dla konkretnego modułu i rynku
Brainlab Spine Mixed Reality Navigation
Technologia: MR – rzeczywistość mieszana
Główne zastosowanie: nawigacja podczas operacji kręgosłupa
Specjalizacja: chirurgia kręgosłupa
Sposób użycia: bezpośrednio podczas zabiegu
Rodzaj urządzenia: zestaw nagłowny zintegrowany z systemem nawigacji Brainlab
Wykorzystywany headset: Magic Leap 2 w konfiguracji przeznaczonej do zastosowań medycznych
Wyświetlane informacje: modele 3D kręgosłupa, punkty wejścia śrub, trajektorie instrumentów oraz widoki nawigacyjne
Główne procedury: planowanie i umieszczanie śrub przeznasadowych
Najważniejsza korzyść: dane nawigacyjne mogą być prezentowane bezpośrednio w polu widzenia chirurga
Źródło danych: obrazowanie pacjenta, system śledzenia i klasyczna nawigacja Brainlab
Ograniczenie: obraz w okularach nie powinien być jedynym źródłem informacji o położeniu instrumentu
Wymaganie bezpieczeństwa: należy korzystać również ze standardowych widoków i kontroli systemu nawigacyjnego
Status regulacyjny: rozwiązanie otrzymało dopuszczenie FDA dla określonych zastosowań; dostępność w poszczególnych krajach może być ograniczona
SentiAR CommandEP
Technologia: MR i AR – rzeczywistość mieszana i rozszerzona
Główne zastosowanie: wizualizacja serca i położenia cewników
Specjalizacja: elektrofizjologia serca
Sposób użycia: podczas zabiegów elektrofizjologicznych i ablacji
Rodzaj urządzenia: zestaw nagłowny wyświetlający interaktywny model 3D
Wyświetlane informacje: trójwymiarowy model serca oraz położenie cewników wewnątrz jego struktur
Źródło danych: system mapowania elektroanatomicznego
Najważniejsza korzyść: lekarz może obserwować relacje przestrzenne wewnątrz serca bez ograniczania widoku pacjenta
Obsługa: możliwość obracania, przesuwania i analizowania hologramu
Zastosowanie praktyczne: planowanie i prowadzenie zabiegów związanych z zaburzeniami rytmu serca
Ograniczenie: system musi być zintegrowany z kompatybilnym systemem mapowania
Status regulacyjny: producent określa CommandEP jako system dopuszczony przez FDA do określonych zastosowań elektrofizjologicznych
Beyeonics One
Technologia: cyfrowa wizualizacja z elementami AR
Główne zastosowanie: zastąpienie lub uzupełnienie klasycznego mikroskopu operacyjnego
Specjalizacja: chirurgia okulistyczna
Sposób użycia: bezpośrednio podczas operacji oka
Rodzaj urządzenia: immersyjny zestaw nagłowny połączony z systemem kamer
Wyświetlane informacje: stereoskopowy obraz pola operacyjnego, powiększenie, dane przedoperacyjne i parametry śródoperacyjne
Obraz: cyfrowy obraz 3D rejestrowany przez kamery systemu
Zastosowanie: operacje przedniego i tylnego odcinka oka
Najważniejsza korzyść: chirurg nie musi przez cały czas patrzeć przez okulary klasycznego mikroskopu
Korzyść ergonomiczna: możliwość przyjęcia bardziej naturalnej pozycji głowy i tułowia
Dodatkowe funkcje: integracja obrazu w świetle widzialnym i podczerwieni oraz prezentacja dodatkowych danych
Ograniczenie: chirurg obserwuje cyfrowy obraz z kamer, dlatego kluczowe znaczenie mają jakość obrazu i opóźnienie systemu
Status regulacyjny: status urządzenia i zakres dopuszczenia należy sprawdzać dla konkretnego rynku; wpis na listę FDA nie jest równoznaczny z pełnym zatwierdzeniem skuteczności przez FDA
Surgical Theater
Technologia: XR, VR i AR
Główne zastosowanie: planowanie, symulacja i wizualizacja operacji
Specjalizacja: neurochirurgia i chirurgia kręgosłupa
Sposób użycia: przed operacją oraz jako dodatkowa wizualizacja podczas zabiegu
Rodzaj urządzenia: platforma programowa współpracująca z headsetami i systemami obrazowania
Wyświetlane informacje: trójwymiarowe modele mózgu, kręgosłupa, guzów, naczyń i innych struktur anatomicznych
Źródło danych: badania obrazowe konkretnego pacjenta
Najważniejsza korzyść: możliwość wcześniejszego przećwiczenia planowanej drogi operacyjnej
Zastosowania przedoperacyjne: analiza anatomii, wybór dostępu, ocena ryzyka i współpraca zespołu
Zastosowania śródoperacyjne: prezentowanie wcześniej przygotowanego modelu jako dodatkowego źródła informacji
Zastosowanie dla pacjenta: łatwiejsze wyjaśnianie planu operacji i położenia zmiany chorobowej
Ograniczenie: model jest rekonstrukcją przygotowaną na podstawie wcześniejszych badań, a nie bezpośrednim widokiem wnętrza ciała w czasie rzeczywistym
Status regulacyjny: zakres dopuszczeń zależy od konkretnego modułu i zastosowania systemu
PrecisionOS
Technologia: VR – rzeczywistość wirtualna
Główne zastosowanie: szkolenie i symulacja procedur chirurgicznych
Specjalizacja: przede wszystkim chirurgia ortopedyczna oraz obsługa systemów robotycznych
Sposób użycia: poza salą operacyjną
Rodzaj urządzenia: platforma szkoleniowa wykorzystująca headset VR i kontrolery
Zakres szkolenia: kolejne etapy zabiegu, dobór narzędzi, praca z implantami i podejmowanie decyzji
Najważniejsza korzyść: możliwość wielokrotnego powtarzania procedury bez ryzyka dla pacjenta
Zastosowanie: szkolenie lekarzy, zespołów operacyjnych i użytkowników urządzeń medycznych
Funkcje: symulowanie scenariuszy operacyjnych i ocena wykonania procedury
Ograniczenie: system nie odwzorowuje w pełni zachowania rzeczywistych tkanek i warunków sali operacyjnej
Zastosowanie śródoperacyjne: nie
Charakter produktu: narzędzie szkoleniowe, a nie system nawigacji chirurgicznej
Fundamental Surgery
Technologia: VR oraz symulacja haptyczna
Główne zastosowanie: nauka i ćwiczenie procedur chirurgicznych
Specjalizacja: różne obszary chirurgii, zależnie od dostępnego modułu szkoleniowego
Sposób użycia: poza salą operacyjną
Rodzaj urządzenia: platforma VR współpracująca z headsetami i opcjonalnymi urządzeniami haptycznymi
Haptyka: technologia symulująca odczuwanie oporu narzędzi, kości lub tkanek
Zakres szkolenia: kolejność czynności, używanie instrumentów, orientacja przestrzenna i technika operacyjna
Najważniejsza korzyść: połączenie obrazu VR z częściowo odwzorowanymi wrażeniami dotykowymi
Zastosowanie: edukacja chirurgów, szkolenia zespołów i prezentacja nowych procedur
Ograniczenie: odczucia haptyczne są symulacją i nie odwzorowują w pełni pracy na rzeczywistych tkankach
Zastosowanie śródoperacyjne: nie
Charakter produktu: platforma edukacyjna i symulacyjna
Osso VR
Technologia: VR – rzeczywistość wirtualna
Główne zastosowanie: szkolenie chirurgiczne oraz nauka obsługi urządzeń medycznych
Specjalizacja: chirurgia, ortopedia i procedury wykorzystujące implanty lub specjalistyczne narzędzia
Sposób użycia: poza salą operacyjną
Rodzaj urządzenia: platforma szkoleniowa wykorzystująca headset VR
Zakres szkolenia: etapy zabiegu, obsługa instrumentów, przygotowanie implantów i współpraca zespołu
Najważniejsza korzyść: możliwość ujednolicenia i skalowania szkoleń dla wielu użytkowników
Odbiorcy: chirurdzy, personel medyczny, szpitale i producenci urządzeń medycznych
Funkcje: ćwiczenie procedur, ocena postępów i powtarzanie scenariuszy
Ograniczenie: system nie zastępuje praktycznego szkolenia klinicznego ani nadzoru doświadczonego operatora
Zastosowanie śródoperacyjne: nie
Charakter produktu: platforma szkoleniowa, a nie system medycznej nawigacji
Vuzix
Technologia: AR – rzeczywistość rozszerzona
Główne zastosowanie medyczne: transmisja obrazu, zdalna konsultacja i wyświetlanie instrukcji
Specjalizacja: zastosowania ogólne w opiece zdrowotnej i na sali operacyjnej
Sposób użycia: zależny od wdrożonego oprogramowania
Rodzaj urządzenia: inteligentne okulary przemysłowe
Możliwe funkcje: kamera, transmisja wideo, komunikacja głosowa, podgląd instrukcji i list kontrolnych
Najważniejsza korzyść: możliwość pracy bez zajmowania rąk
Zastosowanie: konsultacje zdalne, dokumentowanie procedur, szkolenia i wsparcie techniczne
Ograniczenie: same okulary nie są automatycznie systemem nawigacji chirurgicznej
Wymaganie: zastosowanie medyczne zależy od oprogramowania, integracji i zgodności z procedurami placówki
Status regulacyjny: należy sprawdzać dla kompletnego rozwiązania, a nie wyłącznie dla samych okularów
RealWear
Technologia: wspomagana rzeczywistość i wyświetlacz nagłowny
Główne zastosowanie medyczne: zdalne wsparcie, komunikacja i dostęp do dokumentacji
Specjalizacja: zastosowania ogólne w placówkach medycznych
Sposób użycia: podczas czynności wymagających wolnych rąk
Rodzaj urządzenia: wytrzymały komputer nagłowny z niewielkim wyświetlaczem
Możliwe funkcje: transmisja obrazu, rozmowy wideo, wyświetlanie instrukcji i obsługa głosowa
Najważniejsza korzyść: możliwość sterowania urządzeniem bez dotykania ekranu
Zastosowanie: konsultacje, wsparcie serwisowe, szkolenia i kontakt ze specjalistą zewnętrznym
Ograniczenie: urządzenie nie nakłada precyzyjnego modelu anatomii na pacjenta
Zastosowanie nawigacyjne: nie, chyba że stanowi element osobno certyfikowanego systemu
Status regulacyjny: zależy od konkretnego zastosowania, oprogramowania i konfiguracji wdrożenia
15.07.2026
Źródła
Augmedics – xvision Spine System
Medivis – SurgicalAR
Brainlab – Spine Mixed Reality Navigation
SentiAR – CommandEP
Beyeonics Vision – Beyeonics One
Surgical Theater – platformy XR
PrecisionOS
Fundamental Surgery
Osso VR
dokumentacja amerykańskiej Agencji Żywności i Leków FDA dotycząca wybranych systemów
okulary dla chirurgów, okulary AR dla chirurgów, okulary VR dla chirurgów, okulary MR dla chirurgów, okulary XR dla chirurgów, rozszerzona rzeczywistość w chirurgii, rzeczywistość mieszana w medycynie, wirtualna rzeczywistość w chirurgii, nawigacja chirurgiczna AR, systemy AR na sali operacyjnej, technologia XR w medycynie, wizualizacja 3D anatomii, planowanie operacji VR, szkolenia chirurgiczne VR, symulacje chirurgiczne, hologramy medyczne, cyfrowa nawigacja chirurgiczna, obrazowanie medyczne 3D, tomografia komputerowa AR, rezonans magnetyczny AR, chirurgia wspomagana komputerowo, Augmedics xvision, Medivis SurgicalAR, Brainlab Mixed Reality, SentiAR CommandEP, Beyeonics One, Surgical Theater, PrecisionOS, Fundamental Surgery, Osso VR, Magic Leap 2 MedTech, Microsoft HoloLens w medycynie, okulary Vuzix w medycynie, RealWear dla lekarzy, chirurgia kręgosłupa AR, neurochirurgia AR, elektrofizjologia serca MR, chirurgia okulistyczna AR, zdalne konsultacje medyczne, szkolenie lekarzy VR, technologie immersyjne w medycynie, medyczne zestawy nagłowne, headset chirurgiczny, przyszłość chirurgii, nowoczesne technologie medyczne