虚拟现实技术在医学领域地应用概述
虚拟现实技术在医学和康复中的应用

虚拟现实技术在医学和康复中的应用随着人工智能、大数据、云计算技术的发展,虚拟现实技术应用也越来越广泛化,特别是在医学和康复领域中的应用。
虚拟现实是一种计算机技术,可以在虚拟环境中模拟真实的环境,供用户参与、交互和体验。
虚拟现实技术在许多医学和康复领域中已经开始被应用。
本文将就虚拟现实技术在医学和康复中的应用做出更详细的叙述。
一、虚拟现实技术在医学领域的应用1.手术操作和实验室的仿真虚拟现实技术可以在医学的临床实践和教育方面提供有力的工具。
它可以用于优化手术的技巧,教学生如何使用设备并进行操作。
通过虚拟现实技术,可以创建出一个仿真的实验室,使得学生在其中进行实验,以减少医疗设备的消耗和风险。
2.治疗和康复训练虚拟现实技术还可以用于训练康复患者的各种肌肉功能。
通过VR技术,可以极大地激发康复患者的自我治愈力。
比如,VR技术可以将患者放在仿真环境中,以使得他们进行各种活动训练。
这种训练有高仿真度、高互动性和个性化的特点,既可以减轻患者的焦虑和恐惧,也可以快速有效地加强康复治疗。
3.疗伤和康复治疗虚拟现实技术同样也有助于医生诊断病情,为治疗方案制定提供依据。
例如,医生可以利用VR技术来创造出一种仿真的病情,通过不同的视角,评估患者的病情和复原进度,并制定个性化的康复方案。
通过对康复患者的准确评估并制定个性化的康复方案,虚拟现实技术在疗伤和康复治疗方面也大有用处。
二、虚拟现实技术在康复领域的应用1.假肢和义肢的训练虚拟现实技术也运用在假肢和义肢的训练和康复中。
通过VR技术,患者可以在虚拟环境中进行随意运动、跳跃或登高等训练,以提高应用义肢的熟练度。
同时,因为VR技术可以精准地捕捉运动数据,患者可以实时了解运动的准确度,帮助自己更好的适应其自身特点的假肢和义肢。
2.神经康复训练虚拟现实技术可以通过对患者的神经系统进行训练,有助于恢复运动的功能。
因为VR技术能够重复大量不同方向的运动,从而提高患者的运动神经元的活动量和循环宽度。
虚拟现实技术在医疗手术中有何应用

虚拟现实技术在医疗手术中有何应用在当今科技飞速发展的时代,虚拟现实技术(Virtual Reality,简称VR)已经不再仅仅是游戏和娱乐领域的宠儿,它正逐渐渗透到医疗领域,特别是在医疗手术中展现出了令人瞩目的应用前景。
虚拟现实技术为医疗手术带来了全新的可能性,从术前规划到手术培训,再到术中辅助,都发挥着重要的作用。
首先,虚拟现实技术在术前规划方面具有显著优势。
医生在面对复杂的手术时,可以通过虚拟现实技术创建患者的三维解剖模型。
这个模型就像是一个数字化的“虚拟病人”,医生能够全方位、多角度地观察病变部位及其与周围组织的关系。
比如,在心脏手术中,医生可以清晰地看到心脏的结构、血管的走向以及病变区域的细节。
通过对这个虚拟模型的操作和分析,医生能够制定出更加精确、个性化的手术方案。
这不仅提高了手术的成功率,还减少了手术中的意外和并发症。
在手术培训方面,虚拟现实技术更是带来了革命性的变化。
传统的手术培训往往依赖于尸体解剖和临床观察,但这些资源有限,而且无法提供反复练习的机会。
虚拟现实技术则为医学生和年轻医生提供了一个近乎真实的手术环境。
他们可以在虚拟手术室中进行各种手术操作的练习,从切开皮肤到缝合伤口,从处理血管到移除肿瘤。
这种沉浸式的训练让学习者能够感受到真实手术的压力和节奏,提高他们的手术技能和应对突发情况的能力。
同时,虚拟现实培训系统还可以对学习者的操作进行实时评估和反馈,帮助他们及时发现并纠正错误。
在术中辅助方面,虚拟现实技术也能为医生提供实时的信息支持。
通过将患者的术前影像数据与术中的实际情况相结合,医生可以佩戴虚拟现实设备,在手术过程中直接看到病变部位的虚拟图像,并与实际视野进行融合。
这有助于医生更准确地定位病变组织,避免损伤重要的神经和血管。
此外,对于远程手术指导,虚拟现实技术也大有用武之地。
专家可以通过虚拟现实设备远程观察手术现场,并向主刀医生提供实时的建议和指导,打破了地域的限制,让更多患者能够享受到优质的医疗资源。
AR技术在医疗领域中的应用

AR技术在医疗领域中的应用随着科技的不断发展,人类的生活方式也在迅速改变。
其中,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等技术正逐渐成为人们关注的焦点。
它们已经被广泛应用于教育、娱乐等领域,使人们能够身临其境地感受到各种体验。
然而,很少有人知道,这些技术也可以在医疗领域中发挥重要的作用。
本文将深入探讨AR技术在医疗领域中的应用。
一、AR技术简介增强现实技术(AR)是当前最热门的技术之一,它将现实世界与虚拟世界结合在一起,使得我们能够通过穿戴设备(如智能手表、智能眼镜等)或者智能手机等设备来看到现实世界和虚拟世界之间的差异。
这种技术已经广泛应用于游戏、产品设计、娱乐等领域。
二、AR技术在医疗领域的应用1.手术前的训练AR技术还可以在医疗领域中发挥作用。
手术是一项非常重要的医疗活动。
而手术的成功与否往往取决于医生的手术技能和质量。
AR技术可以为医生提供手术前的训练,使他们能够更好地理解手术过程,更好地掌握技能,从而提高手术的成功率。
2.医学教育AR技术还可以为医学教育提供更好的教育工具。
AR技术是模拟现实环境的一种技术,通过AR技术,医生可以看到手术过程的模拟实验,从而更好地掌握手术技能,更好地为患者服务。
3.手术中的导航AR技术还可以在手术中发挥作用。
在手术过程中,医生可以使用AR技术进行手术导航。
AR技术通过对患者身体的扫描,将扫描结果与医生实际操作的病情进行比对,从而让医生知道接下来的手术步骤。
这样做可以大大减少因操作失误而引发的手术失败率,提高手术成功率和安全性。
4.康复训练AR技术在康复训练中的应用也得到了广泛的应用。
康复训练是机体本身恢复能力发挥的过程,是伤病患者得以恢复健康的一种途径。
AR技术可以为康复训练提供更好的方法,让患者可以更真实地感受自己的身体状况,从而更好地进行康复训练。
5.减轻职业病AR技术还可以减轻一些职业病。
由于某些职业性质的特殊性,让人们需要进行一些特殊的工作。
例如医生、护士、手术室人员等职业,他们长时间工作,缺乏运动,会致使身体出现一系列的疾病,引发职业病。
虚拟现实技术在医疗行业的发展现状和未来趋势分析

虚拟现实技术在医疗行业的发展现状和未来趋势分析近年来,虚拟现实(VR)技术作为一种新兴技术,逐渐渗透到各个领域。
医疗行业也开始积极探索和应用VR技术,以提供更好的医疗服务和改善医患体验。
本文将分析虚拟现实技术在医疗行业的发展现状和未来趋势。
一、虚拟现实技术在医疗行业的应用现状1.1 治疗和康复:虚拟现实技术在康复训练和治疗过程中发挥着重要作用。
通过使用VR设备,医生能够为患者提供仿真环境,帮助他们进行运动康复训练,恢复肌肉功能。
此外,VR还被广泛应用于心理治疗,帮助患有焦虑症、恐惧症等心理疾病的患者进行治疗。
1.2 医学教育:虚拟现实技术为医学教育提供了新的可能性。
通过VR模拟人体解剖结构和手术过程,医学学生可以进行更加逼真的训练,提升技术和技能水平。
同时,医生们也可以利用VR技术进行远程会诊和培训,提高医疗资源的利用效率。
1.3 心理疗法:虚拟现实技术在心理疗法中的应用也逐渐被重视。
通过创建虚拟环境,心理医生可以模拟各种心理刺激,帮助患者更好地面对和处理不同的情绪和难题。
这种个性化、情境化的心理疗法,更容易引发患者情绪的共鸣,有助于治疗。
二、虚拟现实技术在医疗行业的未来趋势2.1 虚拟手术:虚拟现实技术对手术模拟的应用前景巨大。
未来,医生们可以通过VR设备和相关软件模拟出各种手术情景,进行真实感十足的手术操作。
这将帮助医生们提前熟悉手术操作步骤,降低手术风险,提高手术成功率。
2.2 远程手术:随着5G技术和网络的不断发展,未来可能出现医生通过虚拟现实技术远程进行手术的情景。
医生可以通过VR设备实时感受到患者的生理信号,并进行远程手术操作。
这将为偏远地区和无法及时得到专业医疗资源的地区提供更好的医疗服务。
2.3 虚拟实境诊疗室:未来,虚拟现实技术也将为病患提供更加便捷的就诊方式。
患者通过佩戴VR设备,便可进入虚拟实境诊疗室,与医生进行远程沟通,并接受相关检查和诊疗。
这将大大减少患者的等待时间和排队时间,提高医疗服务的效率。
虚拟现实技术在生物医学中的应用

虚拟现实技术在生物医学中的应用随着科技的不断发展,人们对于未来的世界充满了各种各样的想象,其中一个最为令人瞩目的便是虚拟现实技术(Virtual Reality)。
这项技术能够将人们带入一个异于现实的世界中,并使他们沉浸在其中,感受到虚拟世界所带来的所有刺激。
这项技术在游戏、电影、科学研究等领域都有着广泛的应用,其中最引人注目的便是其在生物医学领域的使用。
虚拟现实技术在生物医学领域的应用极其广泛,涉及领域涵盖医学教育、医疗治疗、康复训练等多个方面。
在医学教育领域,虚拟现实技术能够帮助医学学生模拟各种病症情况,通过沉浸式的方式体验和学习,并在真实世界中更加熟练地操作医疗设备。
同时,该技术还能够提供更加完整和客观的临床场景,帮助学生更好地掌握医学知识和技能。
除了在医学教育领域的应用之外,在医疗治疗方面,虚拟现实技术也有着广泛的应用。
例如,对于一些需要进行手术的病人,医生可以先通过虚拟现实的方式进行操作练习,避免了因操作不熟练而造成的风险。
同时,虚拟现实技术还可以帮助医生更加有效地诊断和治疗一些疾病,例如对于心理障碍、恐惧症等方面的治疗,通过虚拟现实技术,医生可以将患者置身于与真实环境类似的虚拟环境中,帮助患者控制自身情绪,减轻恐惧感,从而缓解病情。
在康复训练方面,虚拟现实技术同样能够发挥不小的作用。
例如对于一些骨折、脊椎损伤等严重外伤的患者,在进行康复训练时,通过虚拟现实技术能够帮助他们在安全的环境下进行训练,并逐步恢复其原本的体能。
此外,虚拟现实技术还能够帮助一些脑瘫、肌肉萎缩等患者进行康复,帮助他们恢复肌肉的力量和协调能力。
当然,虚拟现实技术在医学中的应用还远不止于此,其优势在于能够帮助医生全面地了解病情,并为患者提供更加完整的治疗方案。
但是,虽然虚拟现实技术在生物医学领域中有着广泛的使用,但也存在一些问题和挑战。
例如,虚拟现实技术的设备成本高昂,同时对于医学工作者的要求也相对较高,需要长时间的培训和学习才能够熟练应用该项技术。
VR技术在医疗领域中的应用

VR技术在医疗领域中的应用随着科技的不断发展,越来越多的新技术被应用于医疗领域。
其中,虚拟现实技术(VR)是近年来备受关注的一种技术,在医疗领域中的应用也逐渐受到重视。
VR技术可以用于医学培训、手术模拟、疼痛缓解、心理治疗等方面,具有广泛的应用前景。
一、医学培训医学培训是医学教育中非常重要的一部分。
VR技术可以为医学生提供更加真实的培训体验。
医学生可以在虚拟现实环境中进行手术模拟、病例讨论等活动,以更加直观、生动的方式学习医疗知识。
此外,VR技术还可以为医疗保健人员提供更加全面、准确的教学内容。
二、手术模拟手术模拟是VR技术在医疗领域中应用的一个重要方面。
手术是一项风险很高的工作,手术操作的成功与否对于患者的健康有着至关重要的影响。
VR技术可以为医生提供更加真实的手术模拟环境,让医生在未进行真实手术前就能够进行多次模拟演练,排除可能出现的风险。
此外,VR技术还可以记录和分析医生的手术操作过程,为医生提供更加详细和准确的反馈。
三、疼痛缓解VR技术在疼痛缓解方面的应用也受到了广泛的关注。
VR技术可以为患者提供更加舒适和放松的体验环境,帮助他们放松身心,缓解疼痛。
目前已有多项研究表明,VR技术可以有效缓解手术后疼痛、面部治疗后疼痛等疼痛症状。
四、心理治疗除了在培训、手术模拟、疼痛缓解等方面,VR技术还可以在心理治疗方面发挥重要作用。
VR技术可以为患者提供更加真实、逼真的现实场景,帮助他们面对恐慌、焦虑、抑郁等心理疾病,以便治疗师更好地了解患者的心理状况、制定更加有效的治疗方案。
总之,虚拟现实技术在医疗领域中的应用前景非常广阔。
虚拟现实技术的不断创新和发展能够使医疗工作者更好地进行手术、诊疗,更有效地帮助患者恢复健康,这对于促进医疗科技和医疗健康事业的发展都具有不可替代的重要作用。
虚拟现实技术在医学实验中的应用

虚拟现实技术在医学实验中的应用近年来,虚拟现实技术(Virtual Reality,简称VR)在各个领域中得到了广泛的应用,其中医学领域是其重要的应用之一。
虚拟现实技术以其逼真的交互体验和全沉浸感,为医学实验提供了许多新的可能性。
在本文中,我们将探讨虚拟现实技术在医学实验中的应用,以及其在该领域中的潜在影响。
首先,虚拟现实技术在医学实验中被应用于解剖学教育和培训中。
传统的解剖学教学主要依靠尸体解剖,但这种方法存在道德问题和供应不足的困扰。
而虚拟现实技术可以模拟人体器官的结构和功能,使学生们可以通过虚拟环境进行全方位的观察和学习。
他们可以通过手部控制器或者头戴式显示器,自由地游览虚拟人体,直观地了解各个器官的位置、形态和功能。
这种技术不仅提供了更加真实的视觉体验,还可以通过模拟手术操作,帮助学生们掌握手术技巧,提供全新的教学方法。
其次,虚拟现实技术在医学实验中被应用于心理治疗和康复过程中。
心理治疗和康复中的一个重要任务是帮助患者重建现实世界的交互经验。
虚拟现实技术可以模拟各种真实场景,如高楼大厦、电梯、飞机等,让患者在安全的环境下面对他们的恐惧和痛苦。
通过虚拟环境的反复曝露,患者可以逐渐克服恐惧,并建立起新的信心和勇气。
此外,在康复过程中,虚拟现实技术还可以通过模拟日常活动和运动,帮助患者恢复肌肉力量和运动协调性,加速他们的恢复过程。
另外,虚拟现实技术还在医学实验中用于手术模拟和手术规划中。
手术是一个高风险的过程,精准和熟练的技巧对手术的成功至关重要。
虚拟现实技术可以通过三维模型和实时模拟,帮助医生们进行手术规划和手术模拟。
医生们可以在虚拟环境中重现真实手术的场景,通过不同的操作实践,提高自己的技术水平。
此外,虚拟现实技术还可以将手术影像数据与患者的解剖结构相结合,帮助医生们更准确地定位和操作,降低手术风险和并发症的发生率。
虚拟现实技术在医学实验中的应用还有许多其他的领域。
比如,通过虚拟现实技术,医学研究人员可以模拟不同疾病的病理过程,分析疾病的发生机制并进行新药的筛选。
基于X光成像的虚拟现实技术在骨折手术中的应用

基于X光成像的虚拟现实技术在骨折手术中的应用第一章:引言骨折是人体骨骼被外力撞击造成的断裂现象。
这种现象在日常生活中难免会发生。
严重的骨折需要手术治疗。
手术治疗需要麻醉,开刀以及修复骨骼的工作。
因此手术治疗需要高水平的专业人员和精密的器械。
现在虚拟现实技术结合X光成像技术应用于手术治疗中,优化了手术效果,降低了医疗风险。
第二章:虚拟现实技术和X光成像技术的概述二.1 虚拟现实技术的概述虚拟现实技术是利用计算机技术模拟现实三维环境的技术。
通过人机交互界面,用户可以进行身临其境的模拟体验。
VR技术的应用范围非常广,包括游戏、虚拟旅游、人工智能等。
二.2 X光成像技术的概述X光成像技术是医学成像领域的一种基本成像技术,可以通过射线成像的方法对人体内部的器官和骨骼进行成像。
这种技术被广泛应用于医学诊断和手术治疗领域。
第三章:虚拟现实技术与X光成像技术在骨折手术中的应用三.1 虚拟现实技术在骨折手术中的应用虚拟现实技术可以帮助医生在手术前模拟手术操作的过程,从而优化手术方案。
其次,医生可以通过虚拟现实技术对手术操作进行模拟,预测可能出现的问题,并调整手术方案以避免风险。
最后,虚拟现实技术可以用于病人术前的心理疏导和教育,让病人更好地理解自己的病情和手术过程。
三.2 X光成像技术在骨折手术中的应用X光成像技术在手术中可以准确的定位骨折的位置和程度。
医生在手术中可以通过X光成像技术实时监测手术进展,并根据情况调整手术方案。
此外,X光成像技术还可以用于骨折术后的康复监测,及时发现患者并发症,如感染和深静脉血栓等情况。
三.3虚拟现实技术与X光成像技术的结合虚拟现实技术结合X光成像技术,可以为骨折手术提供更为全面和详细的信息。
通过虚拟现实技术重建三维模型,医生可以更加清晰地了解骨折的情况,从而指导手术操作的过程。
在手术操作的过程中,医生可以根据X光成像技术的监测结果对手术进行调整。
术后,医生可以通过虚拟现实技术对病人的康复情况进行分析和评估。
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实用文档 文案大全 研究生课程考试成绩单 (试卷封面)
院 系 学习科学中心 专业 学习科学 学生姓名 田水 学号 143369 课程名称 虚拟现实技术 课程编号 S301108 授课时间 2014~2015学年 第1~18周 周学时 2 学分 2 考核论题 虚拟现实技术在医学领域的应用概述
简 要 评 语
总评成绩 (含平时成绩)
备注
任课教师签名: 日期:
注:1. 以论文或大作业为考核方式的课程必须填此表,综合考试可不填。“简要评语 缺填无效。 2. 任课教师填写后与试卷一起送院系研究生教务员处。 3. 学位课总评成绩以百分制计分。 实用文档 文案大全 虚拟现实技术在医学领域应用概述 1. 虚拟现实概念 从本质上说虚拟现实技术就是一种先进的计算机用户接口,它通过给用户同时提供诸如视、听、触等各种直观而又自然的实时感知交互手段,最大限度地方便用户的操作,从而减轻用户的负担、提高整个系统的工作效率。根据VR所应用的对象的不同,VR的作用可以表现为不同的形式,例如将某种概念设计或构思可视化和可操作化;实现逼真的遥现场效果;达到任意复杂环境下的廉价模拟训练目的等。 虚拟现实的定义可以归纳如下:虚拟现实是利用计算机生成一种模拟环境(如飞机驾驶舱、操作现场等),通过多种传感设备使用户“投入”到该环境中,实现用户与该环境直接进行自然交互的技术。这里所谓模拟环境就是用计算机生成的具有表面色彩的立体图形,它可以是某一特定现实世界的真实体现,也可以是纯粹构想的世界。传感设备包括立体头盔(Head Mounted Display)、数据手套 (Data Glove)、数据衣(Data Sult)等穿戴于用户身上的装置和设置于现实环境中的传感装置(不直接戴在身上)。自然交互是指日常使用的方式对环境内的物体进行操作(如用手拿东西、行走等)并得到实时立体反馈。 虚拟现实技术具有以下四个重要特征: (1)多感知性(Multi-Sensory) 所谓多感知就是说除了一般计算机技术所具有的视觉感知之外,还有听觉感知、力觉感知、触觉感知、运动感知、甚至应该包括味觉感知、嗅觉感知等。理想的虚拟现实技术应该具有一切人所具有的感知功能。由于相关技术,特别是传感技术的限制,目前虚拟现实技术所具有的感知功能仅限于视觉、听觉、力觉、触觉、运动等几种,无论从感知范围还是从感知的精确程度都无法与人相比拟。 (2)存在感(Presnece) 又称为临场感(Immersion),它是指用户感到作为主角存在于模拟环境中的真实程度。理想的模拟环境应该达到使用户难以分辨真假的程度(例如可视场景应随着视点的变化而变化),甚至比真的还“真”,如实现比现实更逼真的照明和音响效果等。 (3)交互性(InIteraetion) 实用文档 文案大全 交互性是指用户对模拟环境内物体的可操作程度和从环境得到反馈的自然程度(包括实时性)。例如,用户可以用手去直接抓取模拟环境中的物体,这时手有握着东西的感觉,并可以感觉物体的重量(其实这时手里并没有实物),视场中被抓的物体也立刻随着手的移动而移动。 (4)自主性(Autonomy) 是指虚拟环境中物体依据物理定律动作的程度。例如,当受到力的推动时,物体会向力的方向移动、或翻倒、或从桌面落到地面等。 2. 虚拟现实技术在医学领域应用概述 在现实世界中,人从外部世界获取信息的渠道是五种感觉(视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉),其中主要来源是视觉(70%)和听觉(20%)。因此,视觉成像和可视化在VR中起主要作用。虚拟成像系统预定义一个给定的或者想象的场景,现在正朝更逼真的现实性发展。虚拟现实按表现形式大致可以分为参数化虚拟现实和增强虚拟现实两种。参数化虚拟现实就是把真实的图像重叠在虚拟成像环境上;而其对偶过程,即增强现实,是把预先获取的或预先计算好的数据和视频影像重叠在真实成像环境上。通过高速通讯网络系统,VR系统可以同远程手术系统或远程医疗系统中的遥感器和激励器交互作用。这些系统由一些分散的单元围绕一个控制中心组成。通过虚拟环境技术,外科医生在一个远距离的环境中可以使用微型仪器进行微型介入手术操作。微型介入的概念包含了信息获取和治疗,对微型技术和纳米技术的发展提出了更高的要求,目前存在三个主要的也是最基本的问题;器械微型化、能源供应和生物相容性。多媒体系统和协作系统可以有效地应用于VR数据的处理和管理。 世界各国尤其是发达国家都对VR在医学上的应用给予了高度的重视,投入了大量的人力物力进行研究,有些国家还成立了专门VR研究机构。例如:美国国家医学图书馆可视化人计划(http://www.nlm.nih.gov/research/visible/);Houston大学虚拟环境技术实验室的VR在腹腔镜外科教育和培训中的应用(http://www.vetl.uh.edu/surgery);Colorado大学卫生科学中心人模拟中心,是美国Visible Human Project的一部分,创立了Visible Human Male和Visible Human Female数据库(http://www.uchsc.edu/sm/chs);美国Georgia技术研究实用文档 文案大全 所图像可视化和使用中心,致力于虚拟现实环境在手术模拟方面研究(http://www.cc.gatech.edu/gvu/);Mayo Clinic生物医学成像研究中心有一个虚拟现实辅助手术计划(http://www.mago.edu/bir/home.html/);美国Rutgers大学CAP虚拟现实实验室主要从事VR在医学上的应用(http://www.caip.rutgers.edu/urlab/);日本国家癌症中心医学虚拟现实研究开发实验室(http://www.ncc.go.jp)进行虚拟现实技术在医学领域方面的研究开发工作;日本Nagoya大学生物医学工程系微型系统工程实验室主要从事3D医学图像处理以及虚拟内窥镜方面的研究(http://www.bmse.mech.nagoyan.ac.jp/);另外日本Jikei大学高维医学成像研究所(http://www.jikei.ac.jp/);也在从事VR及相关技术在医学领域中的研究开发等等。我国在这方面的研究尚处于起步阶段,只有为数不多的机构在进行如远程医疗、计算机辅助手术、器官3D显示等方面的初步技术研究。 在医学领域的应用前景非常广泛,Rosen认为,VR将构成最终实用的手术模拟器。作者描绘了虚拟现实技术的某些应用:医学教育、训练系统、辅助诊断、可行性研究、手术模拟、医学康复、远程医疗等诸多方面。但是,这些应用都存在很大的局限性,它们多是基于一种特殊结构的简化模型,或者是基于预处理原始图像的,又由于有些设备的实用性不是太好,目前还没有一种VR系统能够完全地用于具体的临床应用。虚拟现实离完全实用化还有很大差距。 虚拟现实技术现在在医学方面的应用主要有以下几个方面: 1.虚拟人体解剖图(virtual anatomic atlas.VAA)人体解剖图谱一直是学习和识别人体特征结构的主要工具。以往的人体解剖图大多是以3D形式描绘的插图或是一些实际解剖结构的图片,而虚拟人体解剖图是数字化3D解剖图谱,能让使用者在没有任何外界干扰的情况下自由地观察、移动和生成解剖结构,更快捷地学习和了解解剖信息。 德国汉堡Eppendorf大学医学院医学数学和数据处理研究所建立了一个VOXELMAN的虚拟人体。这个虚拟人体系统功能如下:(1)任意选择观察视点,可以做内窥镜观察,也可以作立体观察;(2)任意模拟解剖、手术和穿刺;(3)模拟放射成像;(4)可以得到任意器官和组织的名称、类型、描述以及结构等解剖信息;(5)可以测量器官或组织间的距离。 实用文档 文案大全 目前国际上最好的人体解剖图谱数据库是可视化人数据库(visible human data,VHD),是由美国国家医学图书馆发起的可视化人计划(visible human project ,VHP)建立的三维人体的CT、MRI和解剖切面的数字化人体图像库。VHD包括可视化男人(visible human male)和可视化女人(visible human female)两个图像数据库。Visible Human数据库已经成为构造电子医学图书馆和虚拟解剖环境的理想基础。万维网(WWW)为数字图书馆的推广提供了多快好省的传播媒介。自从发行以来,Visible Human数据在虚拟现实以及其它领域上得到了广泛地应用。 2虚拟人体功能(vitual human function)人体某一个器官或系统的功能一般是不可见或难以表现的,因为它所表现的往往是生命现象的机理,例如心脏的跳动、人的步态、手部的运动等。如果建立起真正的虚拟人体功能,对于医学教育、医学研究和治疗都有不可估量的应用价值。欧洲的CHARM(comprehensive human animation resources model)计划,旨在建立一个结构化的人体动力学模型。其特征表现在重建的器官可以任意移动和变形,同时保持彼此间的力学关系,从而真实地反映人体的动态行为。 法国ENST-Bretagne大学研制成了一个虚拟人类步态模拟器。以3D医学图像为基础,研究人的下身解剖结构,实现了人的下半身骨骼运动步态的模拟。日本Waseda大学成功地开发了一种手套式接口,其形状和材料同手术用的手套很相似。使用者戴上手套,用真实的手部运动操纵虚拟空间中的许多种目标。当在一个真人体上做手术时,使用者可以通过它控制在虚拟空间中的多种数据如MRI、3DCT、3D图像序列等。这种新型的手套式虚拟接口,用来处理手术过程中出现的许多数据,它既不会防碍医生的正常操作,又能让医生自由地控制手术过程的虚拟环境,把人的实时手部运动复制到虚拟控制中。 3虚拟手术模拟(virtual surgery simulation,VSS)日益复杂的外科技术(尤其是微型介入外科技术)要求采用新的方法培训外科医生,以提高他们的手术技能。模拟器上反复的训练可以获得更高的安全性;手术模拟器可以模拟对人体内的重要区域的手术;手术前的模拟实验还可以改善预期手术的设计。模拟和训练都是与手术辅助有关的。眼科手术、放射治疗、颅面外科、心脏外科、肝胆外科等都是目前研究的主题。