Optisches Positionierungssystem
Chirurgie

Optisches Positionierungssystem - ariemedi - Chirurgie
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Eigenschaften

Typ
optisch
Verwendung
Chirurgie

Beschreibung

Produktbeschreibung
Das neue 瑞鈊™ Magnet‑Tracking‑Sensorsystem nutzt Mikro‑Magnetfeld‑Technologie, um die Einschränkungen optischer Systeme (Abdeckung) zu überwinden und die Größe sowie die EM‑Störanfälligkeit herkömmlicher elektromagnetischer Systeme zu reduzieren. Entwickelt für perkutanen und endovaskulären Einsatz, Guidewire‑ und Kathetertracking sowie weitere bildgestützte Eingriffe in Klinik und Forschung.

Innovative Technologie
  • Metalltolerantes Tracking: stabile Lageerfassung und Positionsgenauigkeit in metallischen Umgebungen.
  • Elektromagnetische Resilienz: zuverlässige Performance in komplexen EM‑Szenarien.
    • Erleichtert die effiziente Einhaltung von EMV‑Prüfungen für Medizinprodukte.
  • Schwaches Feld: fortgeschrittene nichtlineare Kalibrierung für Genauigkeit bei schwachen Signalen.
    • Minimiert Störungen für umliegende Geräte.
  • Kompakte Bauform: kleiner Feldgenerator und kompakte Sensoren für einfache Integration.
    • Embedded‑Sensoren vereinfachen die Geräteintegration.
  • Plug‑and‑play: Sensoren ohne fall‑spezifische Neukalibrierung nutzbar.
    • Reduziert Einrichtungszeit und optimiert Arbeitsabläufe.
  • Skalierbares Tracking: erweiterbare Architektur unterstützt Multi‑Sensor‑Konfigurationen ohne feste Grenze.
    • Volldigitale Signale erhöhen die Immunität gegen elektromagnetische Kopplung.


Produkt‑Spezifikationen
Spezifikation — Wert
Magnetfeldgenerator Abmessungen — 120x120x97 mm
Tracking‑Volumen — Halbkugel, R = 15–50 cm
Positionsgenauigkeit (RMS) — ≤ 1,5 mm
Winkelgenauigkeit — ≤ 0,5°
Update‑Rate — 50 Hz
Max. verfolgte Sensoren — 6 (skalierbare Architektur)
SDK & Software — API‑Funktionen und Visualisierungstools für Integration und Weiterentwicklung
Leistungsaufnahme — 3–12 W
Betriebstemperaturbereich — +10°C bis +30°C
Gewicht des Feldgenerators — < 0,8 kg

Klinische Anwendungen
  • Percutane Eingriffe: Echtzeit‑Tracking von Nadeln, Kompensation von Atem‑ und Patientenbewegung, präzise Navigation subkutaner Läsionen und intraoperative Rückmeldung.
  • Endovaskuläre Eingriffe: Integration von Sensoren in Katheterspitzen und Ablationsgeräte zur Erstellung elektro‑anatomischer Karten und Lokalisation kardialer Zielbereiche.
  • Guidewire‑ und Kathetertracking: präzise Führung durch schwierige, gekrümmte Anatomien in Gefäß‑, Bauch‑ und minimalinvasiven Eingriffen.
  • Trauma‑ und Orthopädie: schnelle Ausrichtung von Bohrtrajektorien und distalen Verriegelungen zur Verbesserung der Fixationsgenauigkeit und Verkürzung der OP‑Zeit.
  • Endoskopie: eingebettete Sensoren für Koloskopie und Bronchoskopie zum Mapping und zur Navigation komplexer luminaler Wege und zur intraoperativen Instrumentenüberwachung.
  • HNO‑Chirurgie: Echtzeit‑Tracking von Endoskopen und Instrumenten in engen anatomischen Bereichen zur Vermeidung kritischer Strukturen.
  • Wirbelsäulenchirurgie: intraoperative Lokalisation von Endoskopen und Instrumenten mit präoperativer CT‑Fusion zur Unterstützung der Pedikelschraubenplatzierung.
  • Roboterassistierte Chirurgie: Echtzeit‑Tracking flexibler Endoskope, laparoskopischer Ultraschall‑Sonden und weiterer Instrumente zur Verbesserung der robotischen Steuerung und Sicherheit.


Anwendungsbereiche
  • Gesundheitswesen: bildgeführte Therapiegeräte, intraoperative Entscheidungsunterstützung, klinische Forschung und Training.
  • Medizinprodukte‑Fertigung: Integration eingebetteter Sensoren für navigationsfähige Instrumente und Verifikations‑Workflows.
  • Akademische Forschung: experimentelle Plattformen für Verfahrensentwicklung und Validierung.
  • Simulation & Ausbildung: realistisches Instrumententracking für chirurgische Simulatoren und Trainingssysteme.


Merkmale / Technische Daten
  • Produktmodell: 瑞鈊™ Magnetisches Tracking‑Sensorsystem.
  • Abmessungen Feldgenerator: 120x120x97 mm.
  • Tracking‑Volumen: halbkugelförmiger Bereich, R = 15–50 cm.
  • Positionsgenauigkeit: RMS ≤ 1,5 mm; Winkelgenauigkeit ≤ 0,5°.
  • Update‑Rate: 50 Hz.
  • Max. Anzahl verfolgter Sensoren: 6 (skalierbar).
  • Leistungsaufnahme: 3–12 W.
  • Betriebstemperatur: +10°C bis +30°C.
  • Gewicht Feldgenerator: < 0,8 kg.
  • Entwickler‑Support: API‑Funktionen und Visualisierungssoftware werden bereitgestellt.
  • Systemvorteile: Metalltoleranz, EMV‑Resilienz, nichtlineare Kalibrierung im Schwachfeld, kompakte Bauweise, Plug‑and‑play, skalierbares Multi‑Sensor‑Tracking.

Kataloge

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Messen

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CMEF
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21-24 Okt. 2026 Beijing (China)

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    Medica
    Medica

    16-19 Nov. 2026 Düsseldorf (Deutschland)

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    * Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.