Utvidet virkelighet
Anvendelser av Augmented Reality i Helsevesenet

Teknologier som kunstig intelligens og datavisjon er blitt mer tilgjengelige og enkle å bruke. Potensialet for slike teknologier til å tilby avanserte funksjoner basert på teknikker akselerer deres adopsjon i nesten alle industrier. En slik teknologi er augmented reality (AR), som integrerer digitale informasjon med brukerens omgivelser i sanntid.
Mens augmented reality mest er forbundet med å fange underholdnings- og spillindustrien, gjør det betydelige fremgang i helsevesenet. Potensialet for augmented reality til å gjøre drastiske gjennombrudd er betydelig, spesielt for en spesialitet som radiologi.
Denne bloggen utforsker anvendelser av AR i helsevesenet og dens påvirkning.
Påvirkningen av Augmented Reality på Helsevesenet
Studier om medisinske feil viser at opptil 1,5 million mennesker lider en ikke-dødelig skade på grunn av medisinsk feil hvert år. Som en teknologi som brukes til å redusere medisinske feil og forbedre pasientomsorg og sikkerhet, har AR som mål å lette leger via visualisering til å få tilgang til pasienter umiddelbart, assistere førstehjelpere med behandlingsinstruksjoner og diagnostisere pasientens nåværende tilstand direkte ved hjelp av akuttemediziniske tjenester (EMS).
AR-teknologien påvirker medisinsk utdanning og opplæring ved å lage simuleringer av operasjoner og muliggjøre at studenter kan øve i sanntid, med vekt på praktiske ferdigheter. Den gir pasientspesifikk informasjon til helsepersonell og forbedrer kommunikasjonen mellom medlemmene av pasientens omsorgsteam. Dessuten kan AR hjelpe til å redusere kostnadene ved å bruke video-telehelsefunksjoner som muliggjør sanntidskommunikasjon med fjernmedisinsk personell, og lar helsevesenet allokkere ressurser effektivt.
6 Anvendelser av Augmented Reality i Helsevesenet
Augmented reality revolusjonerer hvordan medisinsk personell diagnostiserer, behandler og utdanner pasienter. Her er en liste over seks augmented reality-anvendelser i helsevesenet hvor AR gjør en forskjell.
-
Medisinsk Utdanning
Medisinsk utdanning ved hjelp av AR-teknologi er ikke uvanlig i helsevesenet i dag. Den muliggjør at medisinske studenter kan øve sine teoretiske kunnskaper med case-baserte simuleringer interaktivt. AR-verktøy hjelper lærende å utvikle sine ferdigheter i trygge digitale miljøer. Med AR-basert medisinsk utdanning kan studenter øve i eget tempo, gjenta prosedyrer og få sanntids tilgang til de siste kirurgiske teknikkene.
For eksempel er Touch Surgery en AR-basert startup som lar brukerne øve kirurgi ved hjelp av kirurgiske simuleringer.
-
AR-aktivert Assistans for Operasjoner
Kirurger kan motta sanntids intraoperative veiledning fra andre fjernmedisinske spesialister, leger eller medisinsk utstyr/tekniske eksperter ved hjelp av AR. Dette kan være nyttig, spesielt når prosedyren er kompleks, og kirurgen kan dra nytte av ekstra teknisk ekspertise under operasjonen.
Medisinsk personell bruker AR-aktivert hodeutstyr til å vise bilder fra røntgen eller CT-skanninger på pasientens kropp. Dette muliggjør at de kan ha et røntgenbilde av pasienten i sanntid.
-
Inne i Sykehus AR-Navigasjon
Medisinske fasiliteter inneholder ofte mange bygninger og etasjer; å navigere i dem kan være komplekst og tidskrevende. AR-basert innendørsnavigasjon hjelper pasienter og medisinsk personell å navigere i bygningene og raskt finne riktig rom eller utstyr. AR-navigasjon bruker AR-teknologi til å gi brukerne retninger på en skjerm lagt over virkelige miljøer, som kan ses ved hjelp av en kamera på brukerens enheter, som en nettbrett eller smartphone.
-
Lekemiddelforskning
AR-teknologien brukes til datavisualisering i lekemiddelforskning for å muliggjøre at vitenskapsmenn og helseeksperter kan vurdere komplekse genetiske data. AR hjelper i forsknings- og utviklingsprosessen i legemiddelsselskaper for lekemiddelforskning og studiet av flere forskjellige typer sykdommer. Dessuten brukes teknologien til å dele informasjon med andre vitenskapsmenn som arbeider i fjernlokasjoner. Den forbedrer også prøvesikkerhet og dataintegrasjon for å øke global helsevesensamarbeid.
Siden AR-teknologien kan gi et 3D-utsyn over bilder, muliggjør den at vi kan observere virkningen av et legemiddel i vår kropp i tre dimensjoner. Dessuten bruker laboratoriepersonale spesialisert utstyr til å spore eksperimenter ved hjelp av augmented reality.
-
Årevisualisering
I dag bruker leger og sykepleiere håndholdte AR-enheter til å detektere pasienters årer. Enheter bruker augmented reality og hjelper til å detektere årer ved hjelp av en infrarød laser og viser deretter bildet tilbake på pasientens hud for å hjelpe helsepersonell.
Et eksempel er AccuVein, som er en årevisualiseringsenhet. Den hjelper helsevesenet i åre-detekteringsprosesser og øker nøyaktigheten ved intravenøse injeksjoner. Enheter kan brukes i flere prosedyrer, som blodprøver, kosmetiske prosedyrer osv.
-
Intervensjonsradiologi
Intervensjonsradiologi er en medisinsk disiplin som bruker medisinsk avbildning til å utføre flere minimalt invasivt prosedyrer. Dette inkluderer røntgenfluoroskopi, magnetresonansavbildning osv., for å diagnostisere og behandle sykdommer. Siden AR kan konvertere CT-bilder til en tett tredimensjonal kart over strukturer og hjelpe til medisinsk avbildning. Den kan brukes til å lette intervensjonsradiologi.
Ved hjelp av AR kan medisinsk personell få tilgang til eller vise medisinsk avbildning i 3D-rom under kirurgiske radiologiske prosedyrer for å dra nytte av forbedret veiledning.
Fremtiden for Augmented Reality i Helsevesenet
Økningen av augmented reality i helsevesenet, som kirurgiske simuleringer, diagnostikk, avbildning og pasienthåndtering, øker salgsmulighetene for det globale AR-markedet. Vi kan forvente en større integrasjon av AR med andre teknologier og mer personlig pasienthåndtering. Dessuten kan utvidelsen av 5G-nettverk muliggjøre støtte for sky-basert augmented reality, og gi AR-applikasjoner med høyere dataspeed og lavere latency.
For å lære mer om augmented reality og andre trender i industrien relatert til kunstig intelligens og maskinlæring, les mer artikler på unite.ai.












