Skip to main content

Bildbasierte Navigationsdatenkorrektur für endoskopische Augmented Reality Anwendungen

  • Conference paper
Bildverarbeitung für die Medizin 2009

Part of the book series: Informatik aktuell ((INFORMAT))

  • 1246 Accesses

Auszug

Die aktuelle Genauigkeit optischer Trackingsysteme in der Lageerkennung (Positions- und Orientierungserkennung) von Objekten führt in endoskopischen Augmented Reality Anwendungen zu deutlichen räumlichen Fehlern bei der Einblendung virtueller Objekte ins Endoskopbild. Es wird ein Verfahren präsentiert, das auf Basis der Bildinformation den Lagefehler korrigiert indem ein virtuelles Modell einer real im Bild sichtbaren Struktur optimal auf diese gematcht wird. Der hierfür verwendete Partikelfilteransatz liefert die notwendige Robustheit für das matchen und die Online-Fähigkeit des Verfahrens ermöglicht auch die Korrektur nichtstatischer Fehler. Das Leistungsfähigkeit des Verfahrens wird beispielhaft demonstriert.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 109.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 139.00
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturverzeichnis

  1. Frantz DD, Kirsch SR, Wiles AD. Specifying 3D tracking system accuracy: One manufacturer’s view. Proc BVM. 2004; p. 234–238.

    Google Scholar 

  2. Labadie RF, Majdani O, Fitzpatrick JM. Image-guided technique in neurotology. Otolaryngol Clin North Am. 2007;40(3):611–24.

    Article  Google Scholar 

  3. Lapeer R, Chen MS, Gonzalez G, et al. Image-enhanced surgical navigation for endoscopic sinus surgery: Evaluating calibration, registration and tracking. Int J Med Robot. 2008;4(1):32–45.

    Google Scholar 

  4. Wei GQ, Arbter K, Hirzinger G. Real time visual servoing for laparoscopic surgery. IEEE Eng Med Biol. 1997;16:40–45.

    Article  Google Scholar 

  5. Rilk M, Winkelbach S, Wahl F. Partikelfilter-basiertes Tracking chirurgischer Instrumente in Endoskopbildern. Proc BVM. 2006.

    Google Scholar 

  6. Thrun S, Burgard W, Fox D. Probalistic Robotics. MIT Press; 2005.

    Google Scholar 

  7. Isard M, Blake A. Active Contours. New York: Springer-Verlag; 1998.

    Google Scholar 

  8. Strobl KH, Hirzinger G. Optimal hand-eye calibration. Procs IEEE Int Conf: Intelligent Robots and Systems. 2006; p. 4647–4653.

    Google Scholar 

  9. Leinung M, Baron S, Eilers H, et al. Robotic-guided minimally-invasive cochleostomy: First results. GMS CURAC. 2007;2(1).

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this paper

Cite this paper

Hussong, A., Majdani, O., Ortmaier, T. (2009). Bildbasierte Navigationsdatenkorrektur für endoskopische Augmented Reality Anwendungen. In: Meinzer, HP., Deserno, T.M., Handels, H., Tolxdorff, T. (eds) Bildverarbeitung für die Medizin 2009. Informatik aktuell. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-93860-6_71

Download citation

Publish with us

Policies and ethics