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KR101806195B1 - 수술로봇 시스템 및 수술로봇 제어방법 - Google Patents

수술로봇 시스템 및 수술로봇 제어방법 Download PDF

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KR101806195B1
KR101806195B1 KR1020130077488A KR20130077488A KR101806195B1 KR 101806195 B1 KR101806195 B1 KR 101806195B1 KR 1020130077488 A KR1020130077488 A KR 1020130077488A KR 20130077488 A KR20130077488 A KR 20130077488A KR 101806195 B1 KR101806195 B1 KR 101806195B1
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KR
South Korea
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surgical
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robot
area
treatment
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이상훈
정성현
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큐렉소 주식회사
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Abstract

본 발명은 복수개의 시술영역으로 구획된 수술영역에서 시술영역들 각각에 대해 수술을 수행하기 위한 수술툴, 상기 수술툴이 장착되는 로봇암, 및 상기 수술툴이 위치하는 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨에 따라 상기 로봇암이 동작하는 동작속도를 조절하기 위한 구동부를 포함하는 수술로봇 시스템 및 수술로봇 제어방법에 관한 것으로,
본 발명에 따르면, 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨에 따라 수술로봇이 이동하는 속도를 조절함으로써, 수술로봇을 이용하여 수행하는 수술에 대한 안정성을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 수술이 지연되는 정도를 줄임으로써 시술자 및 환자에게 가해지는 고통과 불편을 감소시킬 수 있다.

Description

수술로봇 시스템 및 수술로봇 제어방법{Surgical Robot System and Method for Controlling Surgical Robot}
본 발명은 의료 수술을 수행하는데 이용되는 수술로봇 시스템 및 수술로봇 제어방법에 관한 것이다.
의학적으로 수술이란 피부나 점막, 기타 조직을 의료 기계를 사용하여 자르거나 째거나 기타 조작을 가하여 병을 치료하는 행위이다. 이러한 수술은 환부 등에 따라 복강경 수술을 포함한 최소침습수술, 관절 치환 수술, 전립선 절제술 등과 같이 다양한 종류가 있다. 예를 들어, 최소 침습 수술은 작은 절개부를 통하여 환자의 신체 내에 수술 도구를 삽입하여 수행되는 것으로, 수술로 인한 절개를 최소화하는 수술기법이다.
최근에는 수술에 대한 정확성, 정교함, 세밀함 등을 향상시키기 위해 수술로봇을 이용하여 수술을 수행하는 수술로봇 시스템에 대한 개발이 활발하게 이루어지고 있다. 예를 들어, 다빈치 수술로봇은 환자의 신체 내부에 직접 삽입되는 로봇암이 시술자의 손처럼 동작하여 수술을 수행할 수 있다. 이러한 수술로봇 시스템에 대해 배경이 되는 기술은 한국공개특허 제10-2005-0100147호(2005년 10월 18일 공개) 및 한국공개특허 제10-2010-0048789호(2010년 5월 11일 공개)에 개시되어 있다.
여기서, 환부가 속한 수술영역에는 대동맥, 심장, 폐 등과 같이 환자의 생명에 큰 영향을 미치는 혈관, 장기 등(이하, '위험물'이라 함)이 위치될 수 있는데, 이러한 위험물에 근접한 시술영역을 수술할 때에는 다른 시술영역에 비해 더 정교하고 세밀한 수술 수행이 요구된다. 그러나, 종래 기술에 따른 수술로봇 시스템은 수술영역에 존재하는 위험물에 관계없이 수술영역에 속하는 전체 시술영역에서 항상 동일한 동작으로 수술을 수행하도록 구현됨으로써, 중대한 의료사고가 발생할 위험이 있는 문제가 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하고자 안출된 것으로, 수술로봇을 이용하여 수술을 수행하는 과정에서 의료사고가 발생할 위험을 감소시킬 수 있는 수술로봇 시스템 및 수술로봇 제어방법을 제공하기 위한 것이다.
상술한 바와 같은 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 하기와 같은 구성을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 수술로봇 시스템은 복수개의 시술영역으로 구획된 수술영역에서 시술영역들 각각에 대해 수술을 수행하기 위한 수술툴; 상기 수술툴이 장착되는 로봇암; 및 상기 로봇암을 동작시키기 위한 구동부를 포함할 수 있다. 상기 구동부는 상기 수술툴이 위치하는 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨에 따라 상기 로봇암이 동작하는 동작속도를 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 수술로봇 제어방법은 복수개의 시술영역으로 구획된 수술영역에서 수술로봇이 위치하는 시술영역이 변경되면, 상기 수술영역에 존재하는 위험물에 따라 변경된 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨을 확인하는 단계; 시술영역이 변경됨에 따라 위험도레벨이 변경되는지 여부를 판단하는 단계; 및 위험도레벨이 변경되는지 여부가 판단되면, 위험도레벨에 따라 상기 수술로봇이 동작하는 동작속도가 조절되도록 상기 수술로봇을 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
본 발명은 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨에 따라 수술로봇이 이동하는 속도를 조절함으로써, 수술로봇을 이용하여 수행하는 수술에 대한 안정성을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 수술이 지연되는 정도를 줄임으로써 시술자 및 환자에게 가해지는 고통과 불편을 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 수술로봇 시스템의 개략적인 사시도
도 2는 본 발명에 따른 수술로봇 시스템의 개략적인 블록도
도 3은 본 발명에 따른 수술로봇 시스템에 있어서 시술영역별로 위험도레벨이 설정된 일례를 나타낸 개념도
도 4는 본 발명에 따른 수술로봇 제어방법의 개략적인 순서도
도 5는 본 발명의 변형된 실시예에 따른 수술로봇 제어방법의 개략적인 순서도
이하에서는 본 발명에 따른 수술로봇 시스템의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 3을 참고하면, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 수술로봇(100)을 이용하여 수술을 수행하기 위한 것이다. 예컨대, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술로봇(100)을 이용하여 환부 등에 따라 복강경 수술을 포함하는 최소침습수술, 관절 치환 수술, 전립선 절제술 등과 같은 다양한 수술을 수행할 수 있다.
이를 위해, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 수술영역(10)을 구획하는 복수개의 시술영역(20)들 각각에 대해 수술을 수행하기 위한 수술툴(110), 상기 수술툴(110)이 장착되는 로봇암(120), 및 상기 수술톨(110)에 의해 수술이 수행되도록 상기 로봇암(120)을 동작시키기 위한 구동부(130)를 포함한다. 상기 수술영역(10)은 환부가 속한 영역을 의미한다. 상기 수술영역(10)은 상기 수술툴(110) 및 상기 로봇암(120)이 수술을 수행하기 위해 이동하는 범위가 포함된 영역으로, 환부를 둘러싸도록 환부에 비해 큰 크기를 갖도록 설정된 영역일 수 있다.
상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 위치하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 조절한다. 상기 위험도레벨(DL)은 상기 수술영역(10)에 존재하는 대동맥, 심장, 폐 등과 같이 환자의 생명에 큰 영향을 미치는 혈관, 장기 등의 위험물(30)에 따라 설정될 수 있다.
예컨대, 도 3에 도시된 바와 같이 상기 위험물(30)이 존재하는 제1시술영역(21)은, 상기 위험물(30)로부터 이격된 제2시술영역(22) 및 상기 제3시술영역(23)에 비해 높은 제1위험도레벨(DL1)로 설정될 수 있다. 그리고, 상기 제1시술영역(21) 다음으로 상기 위험물(30)에 가깝게 위치된 제2시술영역(22)은 상기 제1위험도레벨(DL1)에 비해 낮은 제2위험도레벨(DL2)로 설정될 수 있다. 이 경우, 상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 상기 제2시술영역(22)에서 수술을 수행하는 경우에 비해 상기 제1시술영역(21)에서 수술을 수행하는 경우, 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 감소시킬 수 있다. 상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 상기 제1시술영역(21)에서 수술을 수행하는 경우에 비해 상기 제2시술영역(22)에서 수술을 수행하는 경우, 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 증가시킬 수 있다.
이에 따라, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 다음과 같은 작용 효과를 도모할 수 있다.
첫째, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술툴(110)이 수술을 수행하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)이 높을수록 상기 수술툴(110)이 이동하는 속도를 감소시킴으로써, 해당 시술영역(20)에 대한 수술의 정확성, 정교함 및 세밀함을 향상시킬 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술툴(110)이 위험도레벨(DL)이 높은 시술영역(20)에서 수술을 수행하는 과정에서 상기 수술툴(110)이 상기 위험물(30)에 접촉되는 등 의료사고가 발생할 위험을 감소시킬 수 있고, 이에 따라 수술에 대한 안정성을 향상시킬 수 있다.
둘째, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술톨(110)이 위험도레벨(DL)이 높은 시술영역(20)에서 이동하는 속도를 감소시킴으로써, 응급상황이 발생함에 따라 상기 수술로봇(100)을 긴급 정지시킨 이후에 상기 수술툴(110)이 관성 등에 의해 이동되는 거리를 감소시킬 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 응급상황 발생시 상기 수술로봇(100)이 긴급 정지되는 경우, 상기 수술툴(110)이 상기 위험물(30)에 접촉되는 등 의료사고가 발생하는 것을 방지할 수 있다.
셋째, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술툴(110)이 수술을 수행하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)이 높을수록 상기 수술툴(110)이 이동하는 속도를 증가시킴으로써, 수술이 완료될 때까지 걸리는 시간을 줄일 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 수술에 대한 안정성을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 이로 인해 수술이 지연되는 정도를 줄임으로써 시술자 및 환자에게 가해지는 고통과 불편을 감소시킬 수 있다.
이하에서는 상기 수술툴(110), 상기 로봇암(120), 상기 구동부(130)에 대해 첨부된 도면을 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 1 내지 도 3을 참고하면, 상기 수술툴(110)은 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 수술을 수행하기 위한 것이다. 상기 수술툴(110)은 환자의 신체 내에 삽입된 상태에서 상기 로봇암(120)에 의해 작동함으로써, 수술을 수행할 수 있다. 상기 수술툴(110)은 상기 로봇암(120)에 장착된다. 상기 로봇암(120)에는 수술의 종류에 따라 상이(相異)한 수술툴(110)이 장착될 수 있다. 예컨대, 상기 로봇암(120)에는 수술의 종류에 따라 드릴(Drill), 밀링(Milling), 집게(Forcep), 가위(Scissor), 그라스퍼(Grasper) 등을 갖는 수술툴(110)이 장착될 수 있다.
도 1 내지 도 3을 참고하면, 상기 로봇암(120)은 상기 구동부(130)에 의해 동작한다. 상기 로봇암(120)이 상기 구동부(130)에 의해 동작함에 따라, 상기 수술툴(110)은 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 수술을 수행할 수 있다. 상기 로봇암(120)은 수평방향 및 수직방향 중에서 적어도 하나의 방향으로 이동하도록 동작함으로써, 상기 수술툴(110)을 상기 수평방향 및 상기 수직방향 중에서 적어도 하나의 방향으로 이동시킬 수 있다. 상기 로봇암(120)은 서로 다른 축을 중심으로 회전하는 복수개의 관절부를 포함할 수도 있다.
도 1 내지 도 3을 참고하면, 상기 구동부(130)는 상기 로봇암(130)을 동작시킨다. 이에 따라, 상기 수술툴(110)은 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 수술을 수행할 수 있다. 상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 위치하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 조절할 수 있다.
이에 따라, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술툴(110)이 수술을 수행하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 수술툴(110)이 이동하는 속도를 조절함으로써, 상기 수술로봇(100)을 이용하여 수행하는 수술에 대한 안정성을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 이로 인해 수술이 지연되는 정도를 줄임으로써 시술자 및 환자에게 가해지는 고통과 불편을 감소시킬 수 있다.
상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 수술을 수행하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)이 높을수록 상기 수술툴(110)이 이동하는 속도를 감소시키고, 상기 수술툴(110)이 수술을 수행하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)이 낮을수록 상기 수술툴(110)이 이동하는 속도를 증가시킬 수 있다.
예컨대, 상기 시술영역(20)들이 3개의 위험도레벨(DL)로 구분되어 설정된 경우, 상기 구동부(130)는 다음과 같이 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 조절할 수 있다.
우선, 상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 상기 제1시술영역(21)에서 수술을 수행하는 경우, 상기 로봇암(120)을 최저 동작속도인 제1동작속도로 동작시킬 수 있다. 상기 제1시술영역(21)은 가장 위험도가 높은 제1위험도레벨(DL1)로 설정된 영역이다. 이에 따라, 상기 수술툴(110)은 상기 제1시술영역(21)에서 최저 속도로 이동하면서 상기 제1시술영역(21)에 대한 수술을 수행할 수 있다.
다음, 상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 상기 제2시술영역(22)에서 수술을 수행하는 경우, 상기 로봇암(120)을 상기 제1동작속도에 비해 빠른 제2동작속도로 동작시킬 수 있다. 상기 제2시술영역(22)은 상기 제1위험도레벨(DL1)에 비해 위험도가 낮은 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 영역이다. 이에 따라, 상기 수술툴(110)은 상기 제2시술영역(21)에서 최저 속도에 비해 빠른 속도로 이동하면서 상기 제2시술영역(22)에 대한 수술을 수행할 수 있다.
다음, 상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 상기 제3시술영역(23)에서 수술을 수행하는 경우, 상기 로봇암(120)을 최고 동작속도인 제3동작속도로 동작시킬 수 있다. 상기 제3시술영역(23)은 상기 제2위험도레벨(DL2)에 비해 위험도가 낮은 제3위험도레벨(DL3)로 설정된 영역이다. 이에 따라, 상기 수술툴(110)은 상기 제3시술영역(23)에서 최고 속도로 이동하면서 상기 제3시술영역(23)에 대한 수술을 수행할 수 있다.
도 1 내지 도 3을 참고하면, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술로봇(100)을 제어하기 위한 제어부(200)를 포함할 수 있다.
상기 제어부(200)는 상기 구동부(130)를 제어함으로써, 상기 수술툴(110)이 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 수술을 수행할 수도 있도록 상기 로봇암(120)을 동작시킬 수 있다. 상기 제어부(200)는 유선통신 및 무선통신 중에서 적어도 하나를 이용하여 상기 수술로봇(100)에 제어신호를 제공함으로써, 상기 수술로봇(100)을 제어할 수 있다. 상기 제어부(200)는 상기 수술로봇(100)으로부터 소정 거리 이격된 위치에 설치될 수 있다. 상기 제어부(200)는 상기 수술로봇(100) 내부에 내장되도록 설치될 수도 있다.
상기 제어부(200)는 위험도레벨설정부(210)를 포함할 수 있다.
상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 수술영역(10)을 복수개의 시술영역(20)으로 구획하고, 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 위험도레벨(DL)을 설정한다. 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 N개(N은 2보다 큰 정수)의 위험도레벨(DL) 중에서 어느 하나의 위험도레벨(DL)을 설정할 수 있다. 상기에서는 상기 위험도레벨설정부(210)가 상기 시술영역(20)들 각각을 3개의 위험도레벨(DL1, DL2, DL3)로 구분하여 설정하는 것으로 예시하였으나, 이에 한정되지 않으며 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 4개 이상의 위험도레벨(DL)로 구분하여 설정할 수도 있다.
상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 상기 구동부(130)에 제공할 수 있다. 상기 구동부(130)는 유선통신 및 무선통신 중에서 적어도 하나를 이용하여 상기 위험도레벨설정부(210)로부터 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 수신하면, 수신된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 조절할 수 있다.
상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 시술영역(20)들 각각이 상기 위험물(30)로부터 이격된 거리에 따라 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 위험도레벨(DL)을 설정할 수 있다. 예컨대, 상기 시술영역(20)들을 3개의 위험도레벨(DL)로 구분하여 설정하는 경우, 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 위험물(30)이 존재하거나 상기 위험물(30)로부터 이격된 거리가 0.5 cm 이하인 제1시술영역(21)을 가장 위험도가 높은 제1위험도레벨(DL1)로 설정할 수 있다. 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 위험물(30)로부터 이격된 거리가 0.5 cm 초과, 1.0 cm 이하인 제2시술영역(22)을 상기 제1위험도레벨(DL1)에 비해 낮은 제2위험도레벨(DL2)로 설정할 수 있다. 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 위험물(30)로부터 이격된 거리가 1.5 cm 초과인 제3시술영역(23)을 가장 위험도가 낮은 제3위험도레벨(DL3)로 설정할 수 있다.
상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 기설정된 거리 이내에 존재하는 위험물(30)의 위험등급에 따라 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 위험도레벨(DL)을 설정할 수 있다. 기설정된 거리는 시술자 또는 제조자에 의해 미리 설정될 수 있다. 예컨대, 상기 시술영역(20)들을 3개의 위험도레벨(DL)로 구분하여 설정하는 경우, 상기 위험도레벨설정부(210)는 가장 위험등급이 높은 제1위험물이 기설정된 거리 이내에 존재하는 시술영역(20)을 가장 위험도가 높은 제1위험도레벨(DL1)로 설정할 수 있다. 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 제1위험물에 비해 위험등급이 낮은 제2위험물이 기설정된 거리 이내에 존재하는 시술영역(20)을 상기 제1위험도레벨(DL1)에 비해 낮은 제2위험도레벨(DL2)로 설정할 수 있다. 예컨대, 상기 제1위험물은 상기 수술툴(110)이 접촉되어서는 안되는 대동맥이고, 상기 제2위험물은 상기 수술툴(110)이 어느 정도 접촉이 가능한 간일 수 있다. 상기 위험도레벨설정부(210)는 가장 위험등급이 낮은 제3위험물이 기설정된 거리 이내에 존재하는 시술영역(20)을 가장 위험도가 낮은 제3위험도레벨(DL3)로 설정할 수 있다.
상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 시술영역(20)들 각각이 상기 위험물(30)로부터 이격된 거리 및 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 기설정된 거리 이내에 존재하는 위험물(30)의 위험등급 모두를 이용하여 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 위험도레벨(DL)을 설정할 수도 있다. 이 경우, 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 위험물(30)로부터 가장 멀게 위치하여 제3위험도레벨(DL3)에 해당하는 시술영역(20)이더라도, 해당 위험물(30)의 위험등급이 높은 경우 해당 시술영역(20)을 제2위험도레벨(DL2) 또는 제1위험도레벨(DL1)로 위험도레벨(DL)을 높여서 설정할 수 있다. 또한, 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 위험물(30)로부터 가장 가깝게 위치하여 제1위험도레벨(DL1)에 해당하는 시술영역(20)이더라도, 해당 위험물(30)의 위험등급이 낮은 경우 해당 시술영역(20)을 제2위험도레벨(DL2)로 위험도레벨(DL)을 낮추어서 설정할 수 있다.
도시되지 않았지만, 상기 제어부(200)는 상기 위험도레벨설정부(210)에 의해 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 표시하기 위한 디스플레이부를 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 디스플레이부는 상기 시술영역(20)들을 위험도레벨(DL)에 따라 색채를 달리하여 표시할 수 있다. 이에 따라, 시술자는 디스플레이부를 육안으로 확인하여 상기 시술영역(20)들에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인할 수 있다.
도시되지 않았지만, 상기 제어부(200)는 환부를 촬영한 이미지를 저장하는 저장부를 포함할 수 있다. 상기 위험도레벨설정부(210)는 상기 저장부에 저장된 이미지를 이용하여 상기 수술영역(10)을 복수개의 시술영역(20)으로 구획하고, 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 위험도레벨(DL)을 설정한다. 상기 이미지는 CT, MRI 등과 같은 영상장치에 의해 획득된 것일 수 있다. 상기 이미지는 2차원 또는 3차원 영상에 대한 것일 수 있다. 상기 저장부는 플래시 메모리, 하드디스크, CD-ROM 등과 같은 비휘발성 메모리일 수 있다. 상기 디스플레이부는 상기 이미지에 상기 시술영역(20)들을 위험도레벨(DL)에 따라 색채를 달리하여 표시할 수 있다.
도 1 내지 도 3을 참고하면, 상기 제어부(200)는 수술경로설정부(220)를 포함할 수 있다.
상기 수술경로설정부(220)는 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 수술경로를 설정한다. 상기 수술경로설정부(220)는 유선통신 및 무선통신 중에서 적어도 하나를 이용하여 상기 위험도레벨설정부(210)로부터 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 수신하고, 수신된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 수술경로를 설정할 수 있다.
상기 수술경로설정부(220)는 위험도레벨(DL)이 낮은 시술영역(20)에서부터 위험도레벨(DL)이 높은 시술영역으로 수술이 수행되도록 수술경로를 설정할 수 있다. 이에 따라, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술로봇(100)이 위험도레벨(DL)이 낮은 시술영역(20)에 대해 먼저 수술을 완료한 후에 위험도레벨(DL)이 높은 시술영역(20)에 대해 수술을 수행하도록 함으로써, 방해될 수 있는 요소들이 최대한 제거된 상태에서 위험도레벨(DL)이 높은 시술영역(20)에 대해 수술이 수행되도록 구현될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 위험도레벨(DL)이 높은 시술영역(20)에 대해 수술을 수행할 때에 상대적인 수술 난이도를 낮출 수 있다.
도시되지 않았지만, 상기 저장부는 수술경로설정부(220)에 의해 설정된 수술경로를 저장할 수 있다. 상기 디스플레이부는 시술자가 상기 수술경로설정부(220)에 의해 설정된 수술경로가 적합한지 여부를 확인할 수 있또록, 상기 수술경로설정부(220)에 의해 설정된 수술경로를 표시할 수 있다. 이 경우, 상기 디스플레이부는 상기 수술경로설정부(220)에 의해 설정된 수술경로에 따라 수술을 시뮬레이션하는 형태로 표시할 수도 있다. 시술자가 상기 수술경로설정부(220)에 의해 설정된 수술경로를 변경한 경우, 상기 저장부는 변경된 수술경로를 저장할 수 있다. 상기 수술로봇(100)은 상기 저장부에 저장된 수술경로에 따라 수술을 자동으로 수행할 수 있다.
도 1 내지 도 3을 참고하면, 상기 제어부(200)는 변경부(230)를 포함할 수 있다.
상기 변경부(230)는 자동모드 및 협업모드 간에 수술모드를 변경할 수 있다. 상기 자동모드는 상기 수술로봇(100)이 상기 시술영역(20)에 대해 자동으로 수술을 수행하는 수술모드이다. 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술툴(110)이 위치한 시술영역(20)에 대해 자동모드로 수술을 수행하는 경우, 상기 수술로봇(100)이 시술자에 의한 조작 없이 상기 설정된 수술경로에 따라 자동으로 수술을 수행하도록 구현된다. 상기 협업모드는 시술자 및 상기 수술로봇(100)이 협업하여 수술을 수행하는 수행모드이다. 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)은 상기 수술툴(110)이 위치한 시술영역(20)에 대해 협업모드로 수술을 수행하는 경우, 상기 수술로봇(100)이 시술자의 조작에 따라 동작하여 수술을 수행하도록 구현된다. 이 경우, 상기 구동부(130)는 시술자가 가하는 힘의 세기 및 힘의 방향에 대응되게 로봇암(120)이 동작하도록 상기 로봇암(120)을 동작시킬 수 있다.
상기 변경부(230)는 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 수술모드를 자동모드 및 협업모드 간에 자동으로 변경할 수 있다. 예컨대, 상기 수술툴(110)이 상기 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 제2시술영역(22)에서 자동모드로 수술을 수행하다가 상기 제1위험도레벨(DL1)로 설정된 제1시술영역(21)으로 이동하면, 상기 변경부(230)는 상기 수술모드를 자동모드에서 협업모드로 자동으로 변경할 수 있다.
상기 변경부(230)는 시술자로부터 제공되는 입력신호에 따라 수술모드를 자동모드 및 협업모드 간에 자동으로 변경할 수도 있다. 이 경우, 상기 변경부(230)는 상기 수술툴(110)이 위치하는 시술영역(20)이 이전에 비해 위험도레벨(DL)이 상이한 시술영역(20)으로 변경되면, 상기 시술자에게 수술모드를 변경할 것이지 여부를 확인하는 메세지를 상기 디스플레이부에 표시할 수 있다.
예컨대, 상기 수술툴(110)이 상기 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 제2시술영역(22)에서 자동모드로 수술을 수행하다가 상기 제1위험도레벨(DL1)로 설정된 제1시술영역(21)으로 이동하면, 상기 변경부(230)는 시술자에게 수술모드를 자동모드에서 협업모드로 변경할 것인지 여부를 확인하는 메세지를 상기 디스플레이부에 표시할 수 있다. 이 경우, 시술자가 상기 디스플레이부를 통해 수술모드를 변경하기 위한 입력신호를 입력하면, 상기 변경부(230)는 수술모드를 자동모드에서 협업모드로 변경할 수 있다.
도 1 내지 도 3을 참고하면, 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)이 상기 변경부(230)를 포함하는 경우, 상기 구동부(130)는 구동기구(131) 및 부하기구(132)를 포함할 수 있다.
상기 구동기구(131)는 상기 수술모드가 자동모드인 경우, 상기 로봇암(120)을 동작시키기 위한 구동속도를 조절할 수 있다. 이에 따라, 상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 위치하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 조절할 수 있다.
예컨대, 상기 수술툴(110)이 상기 제3위험도레벨(DL3)로 설정된 제3시술영역(23)에서 상기 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 제2시술영역(22)으로 이동한 경우, 상기 수술모드가 자동모드이면 상기 구동기구(131)는 상기 로봇암(120)을 이동시키는 모터의 회전속도를 감소시킴으로써 상기 로봇암(120)을 동작시키기 위한 구동속도를 감소시킬 수 있다.
상기 부하기구(132)는 상기 수술모드가 협업모드인 경우, 시술자가 상기 로봇암을 동작시키는 과정에서 작용하는 부하를 조절할 수 있다. 이에 따라, 상기 구동부(130)는 상기 수술툴(110)이 위치하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 조절할 수 있다.
예컨대, 상기 수술툴(110)이 상기 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 제2시술영역(22)에서 상기 제1위험도레벨(DL1)로 설정된 제1시술영역(21)으로 이동한 경우, 상기 수술모드가 협업모드이면 상기 부하기구(132)는 상기 로봇암(120)을 이동시키는 모터에 연결되는 감속기어를 변경시킴으로써 시술자가 상기 로봇암을 동작시키는 과정에서 작용하는 부하를 증가시킬 수 있다. 이에 따라, 상기 부하기구(132)는 시술자가 가하는 힘의 세기 및 힘의 방향에 비해 상기 로봇암(120)이 이동하는 거리가 짧고 상기 로봇암(120)이 이동하는 속도가 느리도록 부하를 증가시킬 수 있다. 즉, 상기 부하기구(132)는 시술자가 상기 로봇암(120)을 이동시키는 과정에서 느끼는 무게를 증가시킬 수 있다. 상기 부하기구(132)는 상기 로봇암(120)에 장착된 유암댐퍼를 이용하여 시술자가 상기 로봇암을 동작시키는 과정에서 작용하는 부하를 증가시킬 수도 있다.
이하에서는 본 발명에 따른 수술로봇 제어방법의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 4를 참고하면, 본 발명에 따른 수술로봇 제어방법은 수술로봇(100)을 이용하여 수술을 수행하기 위한 것이다. 본 발명에 따른 수술로봇 제어방법은 상술한 본 발명에 따른 수술로봇 시스템(1)을 통해 수행될 수 있다. 본 발명에 따른 수술로봇 제어방법은 다음과 같은 구성을 포함한다.
우선, 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인한다(S10). 이러한 공정(S10)은 상기 수술로봇(100)이 위치하는 시술영역(20)이 변경되면, 상기 수술로봇 시스템(1)이 변경된 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인함으로써 이루어질 수 있다. 상기 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)은 상기 위험도레벨설정부(210)에 의해 설정된 것일 수 있다. 상기 제어부(200)는 상기 수술툴(110)이 수술을 수행하기 위해 이동하는 과정에서 시술영역(20)이 변경되면, 상기 저장부로부터 변경된 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인할 수 있다.
다음, 시술영역(20)이 변경됨에 따라 위험도레벨(DL)이 변경되는지 여부를 판단한다(S20). 이러한 공정(S20)은 상기 수술로봇 시스템(1)이 변경 이전의 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL) 및 변경 이후의 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 상호 비교함으로써 이루어질 수 있다. 상기 위험도레벨이 변경되는지 여부를 판단하는 공정(S20)은, 상기 제어부(200)가 상기 수술툴(110)이 변경 이전에 위치하던 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL) 및 상기 수술툴(110)이 변경 이후에 위치하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 상호 비교함으로써 수행될 수 있다.
다음, 위험도레벨(DL)이 변경되는지 여부가 판단되면, 위험도레벨(DL)에 따라 상기 수술로봇(100)을 제어한다(S30). 이러한 공정(S30)은 상기 수술로봇 시스템(1)이 변경된 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 수술로봇(100)이 동작하는 속도가 조절되도록 상기 수술로봇(100)을 제어함으로써 이루어질 수 있다. 상기 수술로봇(100)을 제어하는 공정(S30)은, 상기 구동부(130)가 변경된 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 조절함으로써 수행될 수 있다.
따라서, 본 발명에 따른 수술로봇 제어방법은 상기 수술툴(110)이 수술을 수행하는 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)에 따라 상기 수술툴(110)이 이동하는 속도를 조절함으로써, 상기 수술로봇(100)을 이용하여 수행하는 수술에 대한 안정성을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 이로 인해 수술이 지연되는 정도를 줄임으로써 시술자 및 환자에게 가해지는 고통과 불편을 감소시킬 수 있다.
도 1 내지 도 4를 참고하면, 상기 수술로봇(100)을 제어하는 공정(S30)은 다음과 같은 공정을 더 포함할 수 있다.
우선, 위험도레벨(DL)이 변경되는지 여부를 판단한 결과 위험도레벨(DL)이 높아진 경우, 상기 수술로봇(100)이 동작하는 동작속도를 감소시킨다(S31). 이러한 공정(S31)은, 상기 수술로봇 시스템(1)이 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 감소시킴으로써 이루어질 수 있다. 상기 수술로봇(100)이 동작하는 동작속도를 감소시키는 공정(S31)은, 상기 구동부(130)에 의해 수행될 수 있다. 예컨대, 상기 수술툴(110)이 상기 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 제2시술영역(22)에서 상기 제1위험도레벨(DL1)로 설정된 제1시술영역(21)으로 이동한 경우, 상기 구동부(130)는 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 감소시킬 수 있다.
다음, 위험도레벨(DL)이 변경되는지 여부를 판단한 결과 위험도레벨(DL)이 유지된 경우, 상기 수술로봇(100)이 동작하는 동작속도를 유지시킨다(S32). 이러한 공정(S32)은, 상기 수술로봇 시스템(1)이 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 유지시킴으로써 이루어질 수 있다. 상기 수술로봇(100)이 동작하는 동작속도를 유지시키는 공정(S32)은, 상기 구동부(130)에 의해 수행될 수 있다. 예컨대, 상기 수술툴(110)이 상기 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 제2시술영역(22)에서 상기 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 제2시술영역(22)으로 이동한 경우, 상기 구동부(130)는 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 유지시킬 수 있다.
다음, 위험도레벨(DL)이 변경되는지 여부를 판단한 결과 위험도레벨(DL)이 낮아진 경우, 상기 수술로봇(100)이 동작하는 동작속도를 증가시킨다(S33). 이러한 공정(S33)은, 상기 수술로봇 시스템(1)이 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 증가시킴으로써 이루어질 수 있다. 상기 수술로봇(100)이 동작하는 동작속도를 증가시키는 공정(S33)은, 상기 구동부(130)에 의해 수행될 수 있다. 예컨대, 상기 수술툴(110)이 상기 제2위험도레벨(DL2)로 설정된 제2시술영역(22)에서 상기 제3위험도레벨(DL3)로 설정된 제3시술영역(23)으로 이동한 경우, 상기 구동부(130)는 상기 로봇암(120)이 동작하는 동작속도를 증가시킬 수 있다.
도 1 내지 도 5를 참고하면, 상기 수술로봇(100)을 제어하는 공정(S30)은 다음과 같은 공정을 더 포함할 수 있다.
우선, 위험도레벨(DL)이 변경되는지 여부를 판단한 결과 위험도레벨(DL)이 높아진 경우, 수술모드가 변경되는지 여부를 판단한다(S311). 이러한 공정(S311)은 상기 수술로봇 시스템(1)이 수술모드가 자동모드에서 협업모드로 변경되는지 여부를 판단함으로써 이루어질 수 있다. 상기 수술모드가 자동모드에서 협업모드로 변경되는지 여부를 판단하는 공정(S311)은, 상기 변경부(230)에 의해 수행될 수 있다.
다음, 상기 수술모드가 상기 협업모드로 변경된 경우, 부하를 증가시킨다(S312). 이러한 공정(S312)은 상기 수술로봇 시스템(1)이 상기 수술로봇(100)이 동작하는 동작속도가 감소되도록 시술자가 상기 수술로봇(100)을 동작시키는 과정에서 작용하는 부하를 증가시킴으로써 이루어질 수 있다. 상기 부하를 증가시키는 공정(S312)은 상기 구동기구(131)에 의해 수행될 수 있다.
다음, 상기 수술모드가 상기 자동모드로 유지된 경우, 상기 구동속도를 감소시킨다(S313). 이러한 공정(S313)은 상기 수술로봇 시스템(1)이 상기 수술로봇(100)이 동작하는 동작속도가 감소되도록 상기 구동부(133)의 구동속도를 감소시킴으로써 이루어질 수 있다. 상기 구동속도를 감소시키는 공정(S313)은 상기 구동기구(131)에 의해 수행될 수 있다.
도 1 내지 도 4를 참고하면, 본 발명에 따른 수술로봇 제어방법은 위험도레벨(DL)을 설정하는 공정(S40)을 더 포함할 수 있다. 상기 위험도레벨(DL)을 설정하는 공정(S40)은, 상기 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인하는 공정(S10)이 수행되기 이전에 수행될 수 있다.
상기 위험도레벨(DL)을 설정하는 공정(S40)은, 상기 수술로봇 시스템(1)이 상기 수술영역(10)을 복수개의 시술영역(20)으로 구획하고, 구획된 시술영역(20)들 각각에 대해 위험물(30)로부터 이격된 거리에 따라 N개의 위험도레벨(DL) 중에서 어느 하나의 위험도레벨(DL)을 설정함으로써 이루어질 수 있다. 이러한 공정(S40)은 상기 위험도레벨설정부(210)에 의해 수행될 수 있다.
상기 위험도레벨(DL)을 설정하는 공정(S40)은, 상기 수술로봇 시스템(1)이 구획된 시술영역(20)들 각각에 대해 기설정된 거리 이내에 존재하는 위험물(30)의 위험등급에 따라 N개의 위험도레벨(DL) 중에서 어느 하나의 위험도레벨(DL)을 설정함으로써 이루어질 수도 있다. 이러한 공정(S40)은 상기 위험도레벨설정부(210)에 의해 수행될 수 있다.
상기 위험도레벨(DL)을 설정하는 공정(S40)은, 상기 수술로봇 시스템(1)이 상기 시술영역(20)들 각각이 상기 위험물(30)로부터 이격된 거리 및 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 기설정된 거리 이내에 존재하는 위험물(30)의 위험등급 모두를 이용하여 상기 시술영역(20)들 각각에 대해 위험도레벨(DL)을 설정함으로써 이루어질 수도 있다. 이러한 공정(S40)은 상기 위험도레벨설정부(210)에 의해 수행될 수 있다.
도 1 내지 도 4를 참고하면, 본 발명에 따른 수술로봇 제어방법은 수술경로를 설정하는 공정(S50)을 더 포함할 수 있다.
상기 수술경로를 설정하는 공정(S50)은, 상기 수술로봇 시스템(1)이 위험도레벨(DL)이 낮은 시술영역(20)에서부터 위험도레벨(DL)이 높은 시술영역(20)으로 수술이 수행되도록 수술경로를 설정함으로써 이루어질 수 있다. 이러한 공정(S50)은 상기 수술경로설정부(220)에 의해 수행될 수 있다. 상기 수술경로를 설정하는 공정(S50)은, 상기 위험도레벨(DL)을 설정하는 공정(S40)이 수행된 이후에 수행될 수 있다. 상기 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인하는 공정(S10)은 상기 수술경로를 설정하는 공정(S50)이 수행된 이후에 수행될 수 있다. 상기 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인하는 공정(S10)은 설정된 수술경로에 따라 상기 수술로봇 시스템(1)이 상기 수술로봇(100)을 이용하여 수술을 시작한 이후에 수행될 수 있다. 상기 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인하는 공정(S10)은, 상기 제어부(20)가 상기 수술로봇(100)이 설정된 수술경로에 따라 수술을 수행하는 과정에서 시술영역(20)이 변경되면 변경된 시술영역(20)에 대해 설정된 위험도레벨(DL)을 확인함으로써 수행될 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.
1 : 수술로봇 시스템 100 : 수술로봇
110 : 수술툴 120 : 로봇암
130 : 구동부 10 : 수술영역
20 : 시술영역 30 : 위험물

Claims (12)

  1. 수술로봇 제어방법에 있어서,
    수술로봇의 동작을 제어하는 제어부가, 복수개의 시술영역으로 구획된 수술영역에서 수술로봇이 위치하는 시술영역이 변경되면, 상기 수술영역에 존재하는 위험물에 따라 변경된 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨을 확인하는 단계;
    상기 제어부가 시술영역이 변경됨에 따라 위험도레벨이 변경되는지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 위험도레벨이 변경되는지 여부가 판단되면, 상기 제어부가 위험도레벨에 따라 상기 수술로봇이 동작하는 동작속도가 조절되도록 상기 수술로봇을 제어하는 단계를 포함하고;
    상기 수술로봇은 상기 수술로봇이 자동으로 동작하는 자동모드와, 반자동으로 동작하는 협업모드를 가지며,
    상기 제어부가 상기 수술로봇의 동작속도가 조절되도록 제어하는 단계는,
    상기 위험도레벨이 높아진 경우, 상기 제어부가 상기 자동모드에서 상기 협업모드로 수술모드가 변경되는지 여부를 판단하는 단계,
    상기 수술모드가 상기 협업모드로 변경된 경우, 상기 제어부가 상기 수술로봇이 동작하는 동작속도가 감소되도록 상기 수술로봇을 동작시키는 과정에서 작용하는 부하를 증가시키는 단계, 및
    상기 수술모드가 상기 자동모드로 유지된 경우, 상기 제어부가 상기 수술로봇이 동작하는 동작속도가 감소되도록 상기 수술로봇의 구동속도를 감소시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수술로봇 제어방법.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 위험도레벨이 유지된 경우, 상기 제어부는 상기 수술로봇이 동작하는 동작속도가 유지되도록 상기 수술로봇을 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수술로봇 제어방법.
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서,
    상기 위험도레벨은 상기 구획된 시술영역들 각각에 대해 위험물로부터 이격된 거리에 따라 설정되는 것을 특징으로 하는 수술로봇 제어방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 위험도레벨은 상기 구획된 시술영역들 각각에 대해 기설정된 거리 이내에 존재하는 위험물의 위험등급에 따라 설정되는 것을 특징으로 하는 수술로봇 제어방법.
  7. 수술로봇 제어방법에 있어서,
    수술로봇의 동작을 제어하는 제어부가, 수술영역을 복수개의 시술영역으로 구획하는 단계;
    상기 제어부가 상기 수술영역에 위치하는 위험물에 기초하여 상기 시술영역들 각각에 대해 위험도레벨을 설정하는 단계;
    상기 제어부가 위험도레벨이 낮은 시술영역에서부터 위험도레벨이 높은 시술영역으로 수술경로가 설정되도록 수술경로를 설정하는 단계;
    상기 제어부가 복수개의 시술영역으로 구획된 수술영역에서 수술로봇이 위치하는 시술영역이 변경되면, 상기 변경된 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨을 확인하는 단계;
    상기 제어부가 시술영역이 변경됨에 따라 위험도레벨이 변경되는지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 위험도레벨이 변경되는지 여부가 판단되면, 상기 제어부가 위험도레벨에 따라 상기 수술로봇이 동작하는 동작속도가 조절되도록 상기 수술로봇을 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수술로봇 제어방법.
  8. 복수개의 시술영역으로 구획된 수술영역에서 시술영역들 각각에 대해 수술을 수행하기 위한 수술툴;
    상기 수술툴이 장착되는 로봇암;
    상기 로봇암을 동작시키기 위한 구동부; 및
    상기 시술영역에 대해 자동으로 수술을 수행하는 자동모드 및 상기 시술영역에 대해 시술자와 협업하여 수술을 수행하는 협업모드 간에 수술모드를 변경하는 변경부를 포함하고,
    상기 구동부는 상기 수술툴이 위치하는 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨에 따라 상기 로봇암이 동작하는 동작속도를 조절하고,
    상기 구동부는 상기 수술모드가 자동모드인 경우 상기 로봇암을 동작시키기 위한 구동속도를 조절하는 구동기구, 및 상기 수술모드가 협업모드인 경우 시술자가 상기 로봇암을 동작시키는 과정에서 작용하는 부하를 조절하는 부하기구를 포함하는 것을 특징으로 하는 수술로봇 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 구동부는 상기 수술툴이 위치하는 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨이 높을수록 상기 수술툴이 이동하는 속도가 감소되고, 상기 수술툴이 위치하는 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨이 낮을수록 상기 수술툴이 이동하는 속도를 증가되도록 상기 로봇암이 동작하는 동작속도를 조절하는 것을 특징으로 하는 수술로봇 시스템.
  10. 삭제
  11. 제8항에 있어서,
    상기 수술영역을 복수개의 수술영역으로 구획하고, 구획된 시술영역들 각각에 대해 N개(N은 2보다 큰 정수)의 위험도레벨 중에서 어느 하나의 위험도레벨을 설정하는 위험도레벨설정부를 포함하고;
    상기 위험도레벨설정부는 상기 시술영역들 각각이 위험물로부터 이격된 거리 및 상기 시술영역들 각각에 대해 기설정된 거리 이내에 존재하는 위험물의 위험등급 중에서 적어도 하나를 이용하여 상기 시술영역들 각각에 대해 위험도레벨을 설정하는 것을 특징으로 하는 수술로봇 시스템.
  12. 복수개의 시술영역으로 구획된 수술영역에서 시술영역들 각각에 대해 수술을 수행하기 위한 수술툴;
    상기 수술툴이 장착되는 로봇암;
    상기 로봇암을 동작시키기 위한 구동부;
    상기 수술영역을 복수개의 수술영역으로 구획하고, 구획된 시술영역들 각각에 대해 N개(N은 2보다 큰 정수)의 위험도레벨 중에서 어느 하나의 위험도레벨을 설정하는 위험도레벨설정부; 및
    상기 시술영역들 각각에 대해 설정된 위험도레벨에 따라 수술경로를 설정하는 수술경로설정부를 포함하고;
    상기 수술경로설정부는 위험도레벨이 낮은 시술영역에서부터 위험도레벨이 높은 시술영역으로 수술이 수행되도록 수술경로를 설정하고;
    상기 구동부는 상기 수술툴이 위치하는 시술영역에 대해 설정된 위험도레벨에 따라 상기 로봇암이 동작하는 동작속도를 조절하는 것을 특징으로 하는 수술로봇 시스템.
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CN201380036176.6A CN104470456B (zh) 2012-07-10 2013-07-10 手术机器人系统以及手术机器人控制方法
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20230028817A (ko) 2021-08-19 2023-03-03 한국로봇융합연구원 복강경 카메라 홀더 로봇 제어시스템 및 제어방법

Families Citing this family (110)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2847182C (en) 2011-09-02 2020-02-11 Stryker Corporation Surgical instrument including a cutting accessory extending from a housing and actuators that establish the position of the cutting accessory relative to the housing
US11871901B2 (en) 2012-05-20 2024-01-16 Cilag Gmbh International Method for situational awareness for surgical network or surgical network connected device capable of adjusting function based on a sensed situation or usage
KR101506486B1 (ko) * 2014-01-28 2015-03-27 주식회사 고영테크놀러지 척추용 수술로봇 시스템
KR101502446B1 (ko) * 2014-01-28 2015-03-13 주식회사 고영테크놀러지 척추용 수술기구 및 이를 채용한 수술로봇 시스템
EP3889717B1 (en) * 2014-03-31 2024-07-17 iRobot Corporation Autonomous mobile robot
NL2013369B1 (en) 2014-08-26 2016-09-26 Univ Eindhoven Tech Surgical robotic system and control of surgical robotic system.
US11504192B2 (en) 2014-10-30 2022-11-22 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
KR102371053B1 (ko) * 2015-06-04 2022-03-10 큐렉소 주식회사 수술로봇 시스템
JP6339534B2 (ja) * 2015-07-17 2018-06-06 ファナック株式会社 最大で二つのワークを把持するハンドを備えたロボットの制御方法およびロボット制御装置
JP2017176307A (ja) * 2016-03-29 2017-10-05 ソニー株式会社 医療用支持アームの制御装置、医療用支持アーム装置の制御方法及び医療用システム
DE102016221222A1 (de) * 2016-10-27 2018-05-03 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren zum Betrieb eines Kollisionsschutzsystems für eine medizinische Operationseinrichtung, medizinische Operationseinrichtung, Computerprogramm und Datenträger
US11154372B2 (en) 2016-10-28 2021-10-26 Orthosoft Ulc Robotic cutting workflow
EP3538011A4 (en) * 2016-11-11 2020-07-01 Intuitive Surgical Operations Inc. REMOTE CONTROL SURGICAL SYSTEM WITH INSTRUMENT CONTROL BASED ON PATIENT HEALTH RECORDINGS
US11931122B2 (en) * 2016-11-11 2024-03-19 Intuitive Surgical Operations, Inc. Teleoperated surgical system with surgeon skill level based instrument control
JP2018198750A (ja) * 2017-05-26 2018-12-20 ソニー株式会社 医療用システム、医療用支持アームの制御装置、および医療用支持アームの制御方法
CN107009363A (zh) 2017-06-09 2017-08-04 微创(上海)医疗机器人有限公司 医疗机器人及其控制方法
US11801098B2 (en) 2017-10-30 2023-10-31 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US11291510B2 (en) 2017-10-30 2022-04-05 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US11911045B2 (en) 2017-10-30 2024-02-27 Cllag GmbH International Method for operating a powered articulating multi-clip applier
US11510741B2 (en) 2017-10-30 2022-11-29 Cilag Gmbh International Method for producing a surgical instrument comprising a smart electrical system
US11109878B2 (en) 2017-10-30 2021-09-07 Cilag Gmbh International Surgical clip applier comprising an automatic clip feeding system
KR102075933B1 (ko) * 2017-10-30 2020-05-19 한국생산기술연구원 공구의 마모에 따라 가공부하를 조절하는 로봇 시스템 및 이를 이용한 가공부하 조절 방법
US11564756B2 (en) 2017-10-30 2023-01-31 Cilag Gmbh International Method of hub communication with surgical instrument systems
US10892995B2 (en) 2017-12-28 2021-01-12 Ethicon Llc Surgical network determination of prioritization of communication, interaction, or processing based on system or device needs
US12062442B2 (en) 2017-12-28 2024-08-13 Cilag Gmbh International Method for operating surgical instrument systems
US11998193B2 (en) 2017-12-28 2024-06-04 Cilag Gmbh International Method for usage of the shroud as an aspect of sensing or controlling a powered surgical device, and a control algorithm to adjust its default operation
US12096916B2 (en) 2017-12-28 2024-09-24 Cilag Gmbh International Method of sensing particulate from smoke evacuated from a patient, adjusting the pump speed based on the sensed information, and communicating the functional parameters of the system to the hub
US11166772B2 (en) 2017-12-28 2021-11-09 Cilag Gmbh International Surgical hub coordination of control and communication of operating room devices
US11026751B2 (en) 2017-12-28 2021-06-08 Cilag Gmbh International Display of alignment of staple cartridge to prior linear staple line
US11786245B2 (en) 2017-12-28 2023-10-17 Cilag Gmbh International Surgical systems with prioritized data transmission capabilities
US11659023B2 (en) 2017-12-28 2023-05-23 Cilag Gmbh International Method of hub communication
US11571234B2 (en) 2017-12-28 2023-02-07 Cilag Gmbh International Temperature control of ultrasonic end effector and control system therefor
US20190201090A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Capacitive coupled return path pad with separable array elements
US11559307B2 (en) 2017-12-28 2023-01-24 Cilag Gmbh International Method of robotic hub communication, detection, and control
US11324557B2 (en) 2017-12-28 2022-05-10 Cilag Gmbh International Surgical instrument with a sensing array
US11304699B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Method for adaptive control schemes for surgical network control and interaction
US11903601B2 (en) 2017-12-28 2024-02-20 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising a plurality of drive systems
US11818052B2 (en) 2017-12-28 2023-11-14 Cilag Gmbh International Surgical network determination of prioritization of communication, interaction, or processing based on system or device needs
US11109866B2 (en) 2017-12-28 2021-09-07 Cilag Gmbh International Method for circular stapler control algorithm adjustment based on situational awareness
US11612444B2 (en) 2017-12-28 2023-03-28 Cilag Gmbh International Adjustment of a surgical device function based on situational awareness
US11864728B2 (en) 2017-12-28 2024-01-09 Cilag Gmbh International Characterization of tissue irregularities through the use of mono-chromatic light refractivity
US20190201140A1 (en) * 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Surgical hub situational awareness
US11612408B2 (en) 2017-12-28 2023-03-28 Cilag Gmbh International Determining tissue composition via an ultrasonic system
US11666331B2 (en) 2017-12-28 2023-06-06 Cilag Gmbh International Systems for detecting proximity of surgical end effector to cancerous tissue
US11257589B2 (en) 2017-12-28 2022-02-22 Cilag Gmbh International Real-time analysis of comprehensive cost of all instrumentation used in surgery utilizing data fluidity to track instruments through stocking and in-house processes
US11937769B2 (en) 2017-12-28 2024-03-26 Cilag Gmbh International Method of hub communication, processing, storage and display
US11832840B2 (en) 2017-12-28 2023-12-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument having a flexible circuit
US11896322B2 (en) 2017-12-28 2024-02-13 Cilag Gmbh International Sensing the patient position and contact utilizing the mono-polar return pad electrode to provide situational awareness to the hub
US11832899B2 (en) 2017-12-28 2023-12-05 Cilag Gmbh International Surgical systems with autonomously adjustable control programs
US11304763B2 (en) 2017-12-28 2022-04-19 Cilag Gmbh International Image capturing of the areas outside the abdomen to improve placement and control of a surgical device in use
US11376002B2 (en) 2017-12-28 2022-07-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument cartridge sensor assemblies
US11786251B2 (en) 2017-12-28 2023-10-17 Cilag Gmbh International Method for adaptive control schemes for surgical network control and interaction
US20190201142A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Automatic tool adjustments for robot-assisted surgical platforms
US11013563B2 (en) 2017-12-28 2021-05-25 Ethicon Llc Drive arrangements for robot-assisted surgical platforms
US11540855B2 (en) 2017-12-28 2023-01-03 Cilag Gmbh International Controlling activation of an ultrasonic surgical instrument according to the presence of tissue
US11589888B2 (en) 2017-12-28 2023-02-28 Cilag Gmbh International Method for controlling smart energy devices
US10758310B2 (en) 2017-12-28 2020-09-01 Ethicon Llc Wireless pairing of a surgical device with another device within a sterile surgical field based on the usage and situational awareness of devices
US11771487B2 (en) 2017-12-28 2023-10-03 Cilag Gmbh International Mechanisms for controlling different electromechanical systems of an electrosurgical instrument
US11559308B2 (en) 2017-12-28 2023-01-24 Cilag Gmbh International Method for smart energy device infrastructure
US11678881B2 (en) 2017-12-28 2023-06-20 Cilag Gmbh International Spatial awareness of surgical hubs in operating rooms
US11311306B2 (en) 2017-12-28 2022-04-26 Cilag Gmbh International Surgical systems for detecting end effector tissue distribution irregularities
US11896443B2 (en) 2017-12-28 2024-02-13 Cilag Gmbh International Control of a surgical system through a surgical barrier
US11969216B2 (en) 2017-12-28 2024-04-30 Cilag Gmbh International Surgical network recommendations from real time analysis of procedure variables against a baseline highlighting differences from the optimal solution
US11602393B2 (en) 2017-12-28 2023-03-14 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensing and generator control
WO2019133143A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Surgical hub and modular device response adjustment based on situational awareness
US11132462B2 (en) 2017-12-28 2021-09-28 Cilag Gmbh International Data stripping method to interrogate patient records and create anonymized record
US12207817B2 (en) 2017-12-28 2025-01-28 Cilag Gmbh International Safety systems for smart powered surgical stapling
US11969142B2 (en) 2017-12-28 2024-04-30 Cilag Gmbh International Method of compressing tissue within a stapling device and simultaneously displaying the location of the tissue within the jaws
US11423007B2 (en) 2017-12-28 2022-08-23 Cilag Gmbh International Adjustment of device control programs based on stratified contextual data in addition to the data
US11576677B2 (en) 2017-12-28 2023-02-14 Cilag Gmbh International Method of hub communication, processing, display, and cloud analytics
US12127729B2 (en) 2017-12-28 2024-10-29 Cilag Gmbh International Method for smoke evacuation for surgical hub
US11529187B2 (en) 2017-12-28 2022-12-20 Cilag Gmbh International Surgical evacuation sensor arrangements
US20190201112A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Computer implemented interactive surgical systems
US11744604B2 (en) * 2017-12-28 2023-09-05 Cilag Gmbh International Surgical instrument with a hardware-only control circuit
US11202570B2 (en) 2017-12-28 2021-12-21 Cilag Gmbh International Communication hub and storage device for storing parameters and status of a surgical device to be shared with cloud based analytics systems
US11076921B2 (en) 2017-12-28 2021-08-03 Cilag Gmbh International Adaptive control program updates for surgical hubs
US11432885B2 (en) 2017-12-28 2022-09-06 Cilag Gmbh International Sensing arrangements for robot-assisted surgical platforms
US11464559B2 (en) 2017-12-28 2022-10-11 Cilag Gmbh International Estimating state of ultrasonic end effector and control system therefor
US11857152B2 (en) 2017-12-28 2024-01-02 Cilag Gmbh International Surgical hub spatial awareness to determine devices in operating theater
US11389164B2 (en) 2017-12-28 2022-07-19 Cilag Gmbh International Method of using reinforced flexible circuits with multiple sensors to optimize performance of radio frequency devices
US20190206569A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Method of cloud based data analytics for use with the hub
US11633237B2 (en) 2017-12-28 2023-04-25 Cilag Gmbh International Usage and technique analysis of surgeon / staff performance against a baseline to optimize device utilization and performance for both current and future procedures
US11844545B2 (en) 2018-03-08 2023-12-19 Cilag Gmbh International Calcified vessel identification
US11259830B2 (en) 2018-03-08 2022-03-01 Cilag Gmbh International Methods for controlling temperature in ultrasonic device
US11986233B2 (en) 2018-03-08 2024-05-21 Cilag Gmbh International Adjustment of complex impedance to compensate for lost power in an articulating ultrasonic device
US12303159B2 (en) 2018-03-08 2025-05-20 Cilag Gmbh International Methods for estimating and controlling state of ultrasonic end effector
US11090047B2 (en) 2018-03-28 2021-08-17 Cilag Gmbh International Surgical instrument comprising an adaptive control system
US11589865B2 (en) 2018-03-28 2023-02-28 Cilag Gmbh International Methods for controlling a powered surgical stapler that has separate rotary closure and firing systems
US10888383B2 (en) 2018-07-17 2021-01-12 Verb Surgical Inc. Robotic surgical pedal with integrated foot sensor
US11331101B2 (en) 2019-02-19 2022-05-17 Cilag Gmbh International Deactivator element for defeating surgical stapling device lockouts
US11751872B2 (en) 2019-02-19 2023-09-12 Cilag Gmbh International Insertable deactivator element for surgical stapler lockouts
US11337766B2 (en) 2019-03-15 2022-05-24 Mako Surgical Corp. Robotic surgical system and methods utilizing a cutting bur for bone penetration and cannulation
EP4483833A3 (en) 2019-04-12 2025-03-19 MAKO Surgical Corp. Robotic systems for manipulating a cutting guide for a surgical instrument
AU2020315615A1 (en) 2019-07-15 2022-02-17 Stryker Corporation Robotic hand-held surgical instrument systems and methods
CN111248976B (zh) * 2020-02-20 2022-06-21 京东方科技集团股份有限公司 一种磨削设备
CN111281649B (zh) * 2020-03-03 2021-08-13 西安交通大学 一种眼科手术机器人系统及其控制方法
US11882217B1 (en) 2020-04-30 2024-01-23 Verily Life Sciences Llc Surgical robotic tool authorization system
WO2022063214A1 (zh) * 2020-09-25 2022-03-31 武汉联影智融医疗科技有限公司 手术机器人控制方法、计算机设备及手术机器人系统
CN112587244A (zh) * 2020-12-15 2021-04-02 深圳市精锋医疗科技有限公司 手术机器人及其控制方法、控制装置
CN112618020B (zh) * 2020-12-15 2022-06-21 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 手术机器人及其控制方法、控制装置
CN114848152A (zh) * 2021-02-03 2022-08-05 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 计算机可读存储介质、电子设备及手术机器人系统
WO2022166929A1 (zh) * 2021-02-03 2022-08-11 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 计算机可读存储介质、电子设备及手术机器人系统
CN114848153A (zh) * 2021-02-03 2022-08-05 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 计算机可读存储介质、电子设备及手术机器人系统
WO2023034072A1 (en) * 2021-08-31 2023-03-09 Mako Surgical Corporation Digital twin systems, devices, and methods for treatment of the musculoskeletal system
CN113787524B (zh) * 2021-11-18 2022-02-15 极限人工智能有限公司 一种机械臂的控制方法、装置、手术机器人及存储介质
CN114266292A (zh) * 2021-12-01 2022-04-01 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 手术等级确定方法、装置、系统、设备及介质
CN116787418A (zh) * 2022-03-16 2023-09-22 武汉联影智融医疗科技有限公司 机械臂拖动控制方法、装置、计算机设备和存储介质
US20230302646A1 (en) * 2022-03-24 2023-09-28 Vicarious Surgical Inc. Systems and methods for controlling and enhancing movement of a surgical robotic unit during surgery
WO2023203104A1 (en) * 2022-04-20 2023-10-26 Covidien Lp Dynamic adjustment of system features, control, and data logging of surgical robotic systems
EP4477173A1 (en) * 2023-06-15 2024-12-18 Caranx Medical System for autonomously carrying out a medical procedure

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007029232A (ja) * 2005-07-25 2007-02-08 Hitachi Medical Corp 内視鏡手術操作支援システム
JP2008018172A (ja) * 2006-07-14 2008-01-31 Hitachi Medical Corp 手術支援装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7035716B2 (en) * 2001-01-29 2006-04-25 The Acrobot Company Limited Active-constraint robots
US20040243147A1 (en) * 2001-07-03 2004-12-02 Lipow Kenneth I. Surgical robot and robotic controller
US8010180B2 (en) * 2002-03-06 2011-08-30 Mako Surgical Corp. Haptic guidance system and method
EP1815950A1 (en) * 2006-02-03 2007-08-08 The European Atomic Energy Community (EURATOM), represented by the European Commission Robotic surgical system for performing minimally invasive medical procedures
US20100041991A1 (en) * 2006-09-25 2010-02-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Haptic feedback medical scanning methods and systems
US8184880B2 (en) * 2008-12-31 2012-05-22 Intuitive Surgical Operations, Inc. Robust sparse image matching for robotic surgery
KR101038417B1 (ko) 2009-02-11 2011-06-01 주식회사 이턴 수술 로봇 시스템 및 그 제어 방법
JP5477889B2 (ja) * 2009-04-02 2014-04-23 日立アロカメディカル株式会社 医療用ナビゲーションシステム
KR101057702B1 (ko) 2009-04-09 2011-08-18 의료법인 우리들의료재단 수술용 로봇의 제어 방법 및 그 시스템
KR101039108B1 (ko) 2009-09-01 2011-06-07 한양대학교 산학협력단 의료용 로봇 시스템 및 그 제어 방법
KR20110069587A (ko) * 2009-12-17 2011-06-23 한국생명공학연구원 위암에 대한 바이오마커 및 이를 이용한 위암 진단
US20110177780A1 (en) * 2010-01-15 2011-07-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Wireless communication apparatus
JP2011254975A (ja) * 2010-06-09 2011-12-22 Nakashima Medical Co Ltd 手術支援システム
US9119655B2 (en) * 2012-08-03 2015-09-01 Stryker Corporation Surgical manipulator capable of controlling a surgical instrument in multiple modes
KR101114232B1 (ko) 2011-05-17 2012-03-05 주식회사 이턴 수술 로봇 시스템 및 그 동작 제한 방법
DE102013004692B4 (de) * 2013-03-19 2024-02-01 Abb Schweiz Ag 3D-Eingabegerät mit einem zusätzlichen Drehregler

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007029232A (ja) * 2005-07-25 2007-02-08 Hitachi Medical Corp 内視鏡手術操作支援システム
JP2008018172A (ja) * 2006-07-14 2008-01-31 Hitachi Medical Corp 手術支援装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20230028817A (ko) 2021-08-19 2023-03-03 한국로봇융합연구원 복강경 카메라 홀더 로봇 제어시스템 및 제어방법

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