{"id":6451,"date":"2021-06-01T10:07:22","date_gmt":"2021-06-01T08:07:22","guid":{"rendered":"https:\/\/acmit.at\/forschung\/"},"modified":"2026-04-07T14:47:00","modified_gmt":"2026-04-07T12:47:00","slug":"forschung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/acmit.at\/de\/forschung\/","title":{"rendered":"Forschung"},"content":{"rendered":"\n\n\t\t\t<h3>Digital Health getriebene Therapiesysteme<\/h3>\n\t\t\t\t<p>ACMIT legt unter verst\u00e4rkter Ber\u00fccksichtigung chirurgischer Daten den Schwerpunkt auf die Entwicklung neuer Technologien f\u00fcr minimal- und mikroinvasive Verfahren &#8211; das Ziel sind \u201eDigital Health getriebene Therapiesysteme&#8220;.<\/p>\n<p>Aus technischer und \u201eprozeduraler&#8220; Sicht deckt die Forschung und Entwicklung von ACMIT die gesamte Kette von Aktivit\u00e4ten von der fortschrittlichen Planung der Therapie bis hin zur Durchf\u00fchrung der Therapie mit intelligenten Werkzeugen (z. B. mit in-situ Monitoring der Therapie, erweiterte Kontrolle des Therapieprozesses) und F\u00fchrung dieser Werkzeuge (z. B. mittels medizinischer Robotersysteme oder Navigationstechnologie) bis hin zu Aspekten bez\u00fcglich Anwenderseite (z. B. Workflow-Unterst\u00fctzung) und sogar dar\u00fcber hinaus (z. B. Einrichtung einer chirurgischen Wissensbasis f\u00fcr eine globalere Weiterentwicklung chirurgischer Verfahren). Um die Kette der translationalen Forschung und Entwicklung zu vervollst\u00e4ndigen, umfasst die Arbeit von ACMIT auch die Bewertung dieser neuen Technologien in realistischer klinischer Umgebung, die auch den erh\u00f6hten Anforderungen der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) ber\u00fccksichtigt. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivit\u00e4ten von ACMIT sind in drei Forschungsbereiche gegliedert. Der Forschungsumfang wurde in eine &#8222;Sense &#8211; Plan &#8211; Act&#8220;-Struktur gegliedert.<\/p>\n\t\t\t<h3>Ihr Ansprechpartner<\/h3>\n\t<meta itemscope itemprop=\"mainEntityOfPage\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/WebPage\" itemid=\"https:\/\/acmit.at\/de\/manager\/gernot-kronreif\/\" content=\"Gernot Kronreif\" \/><meta itemprop=\"datePublished\" content=\"2020-04-20\" \/><meta itemprop=\"dateModified\" content=\"2025-12-03\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"ACMIT.at\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/acmit_logo-500-trans.png\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/de\/author\/webi\/\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"webi\" \/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678.jpg\" \/><meta itemprop=\"width\" content=\"900\" \/><meta itemprop=\"height\" content=\"900\" \/><meta itemprop=\"interactionType\" content=\"https:\/\/schema.org\/CommentAction\" \/><meta itemprop=\"userInteractionCount\" content=\"0\" \/>\n\t<img width=\"600\" height=\"600\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-600x600.jpg\" alt=\"\" itemprop=\"image\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-600x600.jpg 600w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-700x700.jpg 700w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-768x768.jpg 768w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-500x500.jpg 500w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-300x300.jpg 300w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\n    <h3>\n        Gernot Kronreif\n    <\/h3>\n    <h6>Prof. h.c. Dipl.-Ing. Dr.techn.&nbsp;<\/h6>\n    <p><b>Chief Scientific Officer<\/b><\/p>\n         <a href=\"tel:+43262222859\">+43 2622 22859 0<br \/><\/a>\n         <a href=\"mailto:gernot.kronreif@acmit.at\">gernot.kronreif@acmit.at<\/a>\n\t\t\t<h2>AUTONOMIE IN DER CHIRURGIE<\/h2>\n\t\t\t<h3>Autonomie in der Chirurgie<\/h3>\n\t\t\t\t<p>Dieser Forschungsbereich befasst sich mit Werkzeugen und Methoden zur Durchf\u00fchrung von Behandlungen, d. h. die Umsetzung geplanter Ma\u00dfnahmen in Ma\u00dfnahmen &#8211; einschlie\u00dflich Methoden zur Anpassung geplanter Ma\u00dfnahmen auf der Grundlage der tats\u00e4chlichen Situation. Im Kontrollschema eines Therapieprozesses deckt dieser Bereich die \u201ehandelnde&#8220; Phase ab.<\/p>\n<p>Das Forschungsthema \u201eIntelligente Werkzeuge und Instrumente&#8220; befasst sich mit einigen der wichtigsten Punkte zur Verbesserung modernster Minimalinvasive Chirurgie (MIC)- Verfahren. Basierend auf dem bestehenden Konzept f\u00fcr steuerbare Stiletts und Trokare werden Werkzeuge f\u00fcr konkrete Anwendungen entwickelt und klinisch getestet. Die Aktivit\u00e4ten im Bereich Werkzeugdesign beziehen sich auch auf die Integration der im Forschungsbereich \u201eSensorsysteme f\u00fcr Diagnose und Therapie&#8220; entwickelten Sensoren in chirurgische Werkzeuge zur Echtzeit in-vivo Therapie\u00fcberwachung. Vervollst\u00e4ndigt wird das Spektrum der Aktivit\u00e4ten in Bezug auf \u201eintelligente Werkzeuge&#8220; durch die Untersuchung neuer chirurgischer Zugangssysteme. Dar\u00fcber hinaus werden neue Anwendungsm\u00f6glichkeiten f\u00fcr unsere bestehende Robotertechnologie sowie Konzepte f\u00fcr kognitive chirurgische Systeme untersucht. Dabei werden insbesondere Aspekte der autonomen Aufgabenausf\u00fchrung sowie kollaborative Mensch \/ Roboter-Setups im Hinblick auf konkrete klinische Anwendungsf\u00e4lle analysiert.<\/p>\n<p>Das Forschungsthema \u201eInformationsbasierte Therapie&#8220; zielt darauf ab, Konzepte f\u00fcr eine datenbasierte Behandlung zu untersuchen. Es werden neue Methoden f\u00fcr die chirurgische Navigation entwickelt, darunter eine effiziente und genaue Registrierung, Weichteilnavigation und Navigation auf der Basis von Echtzeit Bildgebung. Dar\u00fcber hinaus befassen wir uns mit der Behandlungsoptimierung auf Basis von Sensordaten im lokalen Kontext sowie global durch die Ber\u00fccksichtigung von Methoden aus den Bereichen &#8222;Surgical IoT&#8220; und &#8222;Surgical Data Science&#8220;.<\/p>\n\t\t\t<h3>Ihr Ansprechpartner<\/h3>\n\t<meta itemscope itemprop=\"mainEntityOfPage\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/WebPage\" itemid=\"https:\/\/acmit.at\/de\/manager\/gernot-kronreif-2\/\" content=\"Gernot Kronreif\" \/><meta itemprop=\"datePublished\" content=\"2020-04-20\" \/><meta itemprop=\"dateModified\" content=\"2025-12-03\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"ACMIT.at\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/acmit_logo-500-trans.png\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/de\/author\/webi\/\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"webi\" \/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678.jpg\" \/><meta itemprop=\"width\" content=\"900\" \/><meta itemprop=\"height\" content=\"900\" \/><meta itemprop=\"interactionType\" content=\"https:\/\/schema.org\/CommentAction\" \/><meta itemprop=\"userInteractionCount\" content=\"0\" \/>\n\t<img width=\"600\" height=\"600\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-600x600.jpg\" alt=\"\" itemprop=\"image\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-600x600.jpg 600w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-700x700.jpg 700w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-768x768.jpg 768w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-500x500.jpg 500w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-300x300.jpg 300w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\n    <h3>\n        Gernot Kronreif\n    <\/h3>\n    <h6>Prof. h.c. Dipl.-Ing. Dr.techn.&nbsp;<\/h6>\n    <p><b>Autonomy in Surgery, Sensor Systems<\/b><\/p>\n         <a href=\"tel:+43262222859\">+43 2622 22859 0<br \/><\/a>\n         <a href=\"mailto:gernot.kronreif@acmit.at\">gernot.kronreif@acmit.at<\/a>\n\t\t\t<h2>SURGICAL DATA SCIENCE<\/h2>\n\t\t\t<h3>Chirurgische Daten f\u00fcr eine Optimierte Therapie<\/h3>\n\t\t\t\t<p>\u201eSurgical Data Science&#8220; (SDS) ist ein neues Feld und ein wesentlicher Beitrag zum aktuellen Trend der \u201eDigitalisierten Medizin&#8220; bzw. \u201eChirurgie 4.0&#8243;. SDS umfasst die strukturierte Erfassung relevanter Daten \u00fcber die gesamte diagnostische und therapeutische Handlungskette und die Nutzung der daraus resultierenden Datenbanken zur Optimierung von Therapieverfahren.<\/p>\n<p>Das COMET-Modul \u201eSurgical Data for Optimized Therapy&#8220; (SD-OpT) von ACMIT stellt eine wichtige Erweiterung der Forschungsbereiche von ACMIT dar &#8211; sensorintegrierte Tools, medizinisches IoT oder patientenspezifische Planungstools sind eine ideale Grundlage f\u00fcr SDS.<\/p>\n<p>SD-OpT untersucht Methoden der manuellen und automatischen Wissensextraktion aus Datenstr\u00f6men und der Analyse anwendungsspezifischer Daten, um relevante Zusammenh\u00e4nge zur Optimierung von Diagnose und Behandlung zu identifizieren. SD-OpT demonstriert das immense Potenzial von SDS durch die Realisierung repr\u00e4sentativer und aussagekr\u00e4ftiger klinischer Pilot-Anwendungen. Die Ergebnisse von SD-OpT werden von ACMIT in \u201eDigital Health Driven Therapy Systems&#8220; integriert.<\/p>\n<p>Die F&amp;E-Aktivit\u00e4ten sind in drei Projekte gegliedert:<\/p>\n<ul>\n<li>PR1: Modellierung, Speicherung und Verteilung von Informationen<\/li>\n<li>PR2: Datenanalyse und Wissensextraktion<\/li>\n<li>PR3: Evaluierung von SDS in wichtigen klinischen Anwendungen<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Bild2.png\" alt=\"Bild2\" \/><\/p>\n<p>SD-OpT bildet eine gro\u00dfe Koalition f\u00fchrender Institute in den Kernbereichen von SDS &#8211; eine enge Zusammenarbeit von internationalen hochrangigen Partnern aus Wissenschaft und Industrie.<\/p>\n<p><strong>Wissenschaftliche Partner:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Technische Universit\u00e4t Delft, Institut f\u00fcr Biomechanische Technik (Delft, NL)<\/li>\n<li>Deutsches Krebsforschungszentrum DKFZ (Heidelberg, DE)<\/li>\n<li>Innovationszentrum f\u00fcr Computerassistierte Chirurgie (ICCAS) Universit\u00e4t Leipzig (Leipzig, DE)<\/li>\n<li>INSERM\/MediCIS, Universit\u00e4t Rennes (Rennes, FR)<\/li>\n<li>Tokyo Women&#8217;s Medical University, ABMES (Tokyo, JP)<\/li>\n<li>Universit\u00e4t Innsbruck, Institut f\u00fcr Informatik (Innsbruck, AT)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Key Researcher:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Dr. Pierre Jannin, MediCIS\/INSERM &#8211; Universit\u00e4t Rennes<\/li>\n<li>Dr. Thomas Neumuth, ICCAS &#8211; Universit\u00e4t Leipzig<\/li>\n<li>Dr. Keno M\u00e4rz, DKFZ Heidelberg<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Unternehmenspartner:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>EBG MedAustron GmbH (Wiener Neustadt, AT)<\/li>\n<li>Erbe Elektromedizin GmbH (T\u00fcbingen, DE)<\/li>\n<li>Evaluation Software Development GmbH (Innsbruck, AT)<\/li>\n<li>Richard Wolf GmbH (Knittlingen, DE)<\/li>\n<li>BHS Technologies GmbH (Innsbruck, AT)<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>Ihr Ansprechpartner<\/h3>\n\t<meta itemscope itemprop=\"mainEntityOfPage\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/WebPage\" itemid=\"https:\/\/acmit.at\/de\/manager\/tamas-haidegger\/\" content=\"Tam\u00e1s Haidegger\" \/><meta itemprop=\"datePublished\" content=\"2020-04-20\" \/><meta itemprop=\"dateModified\" content=\"2025-12-04\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"ACMIT.at\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/acmit_logo-500-trans.png\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/de\/author\/webi\/\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"webi\" \/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PL_59_white_2.jpg\" \/><meta itemprop=\"width\" content=\"1795\" \/><meta itemprop=\"height\" content=\"2022\" \/><meta itemprop=\"interactionType\" content=\"https:\/\/schema.org\/CommentAction\" \/><meta itemprop=\"userInteractionCount\" content=\"0\" \/>\n\t<img width=\"600\" height=\"600\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PL_59_white_2-600x600.jpg\" alt=\"\" itemprop=\"image\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PL_59_white_2-600x600.jpg 600w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PL_59_white_2-100x100.jpg 100w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\n    <h3>\n        Tam\u00e1s Haidegger\n    <\/h3>\n    <h6>Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.&nbsp;<\/h6>\n    <p><b>Therapy Planning and Workflow Support, Surgical Data Science<\/b><\/p>\n         <a href=\"tel:+43262222859\">+43 2622 22859 0<br \/><\/a>\n         <a href=\"mailto:tamas.haidegger@acmit.at\">tamas.haidegger@acmit.at<\/a>\n\t\t\t<h2>SENSORSYSTEME<\/h2>\n\t\t\t<h3>Sensorsysteme f\u00fcr Diagnose und Therapie<\/h3>\n\t\t\t\t<p>Dieser Forschungsbereich besch\u00e4ftigt sich haupts\u00e4chlich mit der Entwicklung neuartiger Sensortechnologie f\u00fcr die Therapie\u00fcberwachung und deckt die &#8222;Sensing&#8220;-Phase im Kontrollschema eines Therapieprozesses ab.<\/p>\n<p>Hauptthemen sind \u201eHochentwickelte Sensorsysteme&#8220; und \u201eVerbesserung der Sehqualit\u00e4t&#8220;.<\/p>\n<p>&#8222;Hochentwickelte Sensorsysteme&#8220; zielen darauf ab, intraoperativ Feedback an den Chirurgen zu geben. Das geschieht durch system-\/instrumentenintegrierte Sensorkomponenten. Dieses Echtzeit-Feedback \u00fcber das behandelte Gewebe kann die Intervention signifikant verbessern oder direkt diagnostische Ergebnisse liefern. Geplant ist unter anderem die Entwicklung miniaturisierter Sensorkomponenten zur Integration in Instrumente f\u00fcr die minimalinvasive Chirurgie (z.B. nadelbasierte Werkzeuge mit Sensorik). Zusammen mit der Sensordatenerfassung und Signalanalyse bilden diese Themen die Forschungsschwerpunkte. Ein weiterer Teil der Aktivit\u00e4ten betrifft sensorbasierte Systeme und Werkzeuge, die nicht direkt an chirurgischen Eingriffen beteiligt sind. Diese Aufgaben sind f\u00fcr Point-of-Care-Anwendungen, die in den Bereichen Pr\u00e4vention und h\u00e4usliche Pflege\u00fcberwachung angesiedelt sind. Ziel ist patientenindividuelle Daten f\u00fcr Diagnose und therapiebezogene Entscheidungen zur Verf\u00fcgung zu stellen.<\/p>\n<p>Basierend auf unserem Know-how im Bereich Optikdesign in Kombination mit Simulationswerkzeugen befasst sich das Thema \u201eVerbesserung der Sehqualit\u00e4t&#8220; mit der Entwicklung optischer Elemente unter dem Begriff \u201eQualit\u00e4t des Sehens&#8220;. Der Schwerpunkt der Aktivit\u00e4ten liegt in der Augenheilkunde, insbesondere Optikdesign-Konzepte f\u00fcr Intraokularlinsen (IOLs) in Kombination mit Methoden\/Werkzeugen zur Bewertung der subjektiven Sehqualit\u00e4t und der Patientenzufriedenheit. Multifokale und erweiterte Tiefensch\u00e4rfe-IOLs erm\u00f6glichen einerseits die Erf\u00fcllung individueller Patientenw\u00fcnsche in der Kataraktchirurgie, erfordern andererseits aber auch eine verbesserte Patientenunterst\u00fctzung bzw. -f\u00fchrung, die im klinischen Workflow durch geeignete Werkzeuge unterst\u00fctzt werden muss. Daher geh\u00f6ren das Linsendesign f\u00fcr Kapselsack-IOLs sowie erg\u00e4nzende Linsenplattformen zu den Hauptforschungsaufgaben. Neben diesen Aktivit\u00e4ten in der Augenheilkunde arbeiten wir an optischen Setups und Komponenten, die nicht direkt einer sensorischen Funktionalit\u00e4t gewidmet sind, wie z.B. der Verbesserung der begrenzten Sicht des Chirurgen bei endoskopischen Anwendungen.<\/p>\n\t\t\t<h3>Ihr Ansprechpartner<\/h3>\n\t<meta itemscope itemprop=\"mainEntityOfPage\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/WebPage\" itemid=\"https:\/\/acmit.at\/de\/manager\/gernot-kronreif-2\/\" content=\"Gernot Kronreif\" \/><meta itemprop=\"datePublished\" content=\"2020-04-20\" \/><meta itemprop=\"dateModified\" content=\"2025-12-03\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"ACMIT.at\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/acmit_logo-500-trans.png\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/de\/author\/webi\/\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"webi\" \/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678.jpg\" \/><meta itemprop=\"width\" content=\"900\" \/><meta itemprop=\"height\" content=\"900\" \/><meta itemprop=\"interactionType\" content=\"https:\/\/schema.org\/CommentAction\" \/><meta itemprop=\"userInteractionCount\" content=\"0\" \/>\n\t<img width=\"600\" height=\"600\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-600x600.jpg\" alt=\"\" itemprop=\"image\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-600x600.jpg 600w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-700x700.jpg 700w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-768x768.jpg 768w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-500x500.jpg 500w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678-300x300.jpg 300w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/G-Kronreif-e1587332948678.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\n    <h3>\n        Gernot Kronreif\n    <\/h3>\n    <h6>Prof. h.c. Dipl.-Ing. Dr.techn.&nbsp;<\/h6>\n    <p><b>Autonomy in Surgery, Sensor Systems<\/b><\/p>\n         <a href=\"tel:+43262222859\">+43 2622 22859 0<br \/><\/a>\n         <a href=\"mailto:gernot.kronreif@acmit.at\">gernot.kronreif@acmit.at<\/a>\n\t\t\t<h2>THERAPIEPLANUNG UND WORKFLOW<\/h2>\n\t\t\t<h3>Therapieplanung und Workflow-Unterst\u00fctzung<\/h3>\n\t\t\t\t<p>Dieser Forschungsbereich besch\u00e4ftigt sich mit neuen Methoden zur chirurgischen Behandlungsplanung in der pr\u00e4operativen Phase sowie mit der Workflow-Unterst\u00fctzung um dem Chirurgen zu helfen, nicht vom Plan abzuweichen. Im Kontrollschema eines Therapieprozesses deckt dieser Bereich die &#8222;Planungsphase&#8220; ab.<\/p>\n<p>Das Thema \u201eTherapie-Workflow-Unterst\u00fctzung&#8220; befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Workflow-Unterst\u00fctzung, wie die Aktualisierung unseres aktuellen Workflow-Bewertungssystems, die Entwicklung einer generischen Workflow-Modellierungs-Toolbox und die Implementierung einer Workflow-Engine. Eine Hauptaufgabe ist die Erzeugung prozessspezifischer Prozessmodelle und deren Anwendung f\u00fcr Workflow-Monitoring- und Workflow-Support-Systeme. Die oben genannten Module werden in Demonstratoren in verschiedenen Konfigurationen und f\u00fcr verschiedene klinische Anwendungsf\u00e4lle integriert.<\/p>\n<p>Das Thema \u201eErweiterte Planungskonzepte&#8220; besch\u00e4ftigt sich grunds\u00e4tzlich mit zwei unterschiedlichen Ans\u00e4tzen f\u00fcr die pr\u00e4operative Planung. Die Untersuchung von Software-Werkzeugen f\u00fcr die Planung fokussiert sich insbesondere auf die Integration von Simulationsmethoden in den Planungsprozess zur sofortigen Absch\u00e4tzung des Behandlungseffekts und zur iterativen Planungsverbesserung. Dar\u00fcber hinaus werden Einsatzm\u00f6glichkeiten bereits vorhandener Daten\/Kenntnisse f\u00fcr eine optimale Planung untersucht. Das Potenzial von additiver Fertigung (3D Druck) in der pr\u00e4operativen Planung wird detailliert analysiert &#8211; einschlie\u00dflich des Einsatzes in ausgew\u00e4hlten Anwendungsf\u00e4llen.<\/p>\n\t\t\t<h3>Ihr Ansprechpartner<\/h3>\n\t<meta itemscope itemprop=\"mainEntityOfPage\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/WebPage\" itemid=\"https:\/\/acmit.at\/de\/manager\/tamas-haidegger\/\" content=\"Tam\u00e1s Haidegger\" \/><meta itemprop=\"datePublished\" content=\"2020-04-20\" \/><meta itemprop=\"dateModified\" content=\"2025-12-04\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"ACMIT.at\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/acmit_logo-500-trans.png\"\/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/de\/author\/webi\/\" \/><meta itemprop=\"name\" content=\"webi\" \/><meta itemprop=\"url\" content=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PL_59_white_2.jpg\" \/><meta itemprop=\"width\" content=\"1795\" \/><meta itemprop=\"height\" content=\"2022\" \/><meta itemprop=\"interactionType\" content=\"https:\/\/schema.org\/CommentAction\" \/><meta itemprop=\"userInteractionCount\" content=\"0\" \/>\n\t<img width=\"600\" height=\"600\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PL_59_white_2-600x600.jpg\" alt=\"\" itemprop=\"image\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PL_59_white_2-600x600.jpg 600w, https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/PL_59_white_2-100x100.jpg 100w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\n    <h3>\n        Tam\u00e1s Haidegger\n    <\/h3>\n    <h6>Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.&nbsp;<\/h6>\n    <p><b>Therapy Planning and Workflow Support, Surgical Data Science<\/b><\/p>\n         <a href=\"tel:+43262222859\">+43 2622 22859 0<br \/><\/a>\n         <a href=\"mailto:tamas.haidegger@acmit.at\">tamas.haidegger@acmit.at<\/a>\n\t\t\t<h2>NATIONALE PROJEKTE<\/h2>\n\t\t\t<h3>FOSMON<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Testung und Evaluierung einer faseroptischen Sensortechnologie zur in-situ und in-operando \u00dcberwachung der Wanddicke von W\u00e4rmetauscherrohren (GFF-Projektnummer: FTI21-A-005)<\/strong><\/p>\n<p><strong>FOSMON<\/strong> misst die Wanddicke von w\u00e4rmetauschenden Edelstahlrohren in rauen Hochdruck- und Hochtemperaturdampfumgebungen in-situ und in-operando mittels FFT-Analyse des Schwingungsspektrums. Das System nutzt faseroptische Interferometrie, wobei eine eng um das Rohr gewickelte Singlemode-Faserspule als intrinsischer Spannungs- und Schwingungssensor dient.<\/p>\n<p><strong>Projectstart:<\/strong> November 2022<\/p>\n<p><strong>Projectende:<\/strong> November 2025<\/p>\n<p><strong>Laufzeit:<\/strong> 36 Monate<\/p>\n<p><strong>F\u00f6rdersumme:<\/strong> 282.945 \u20ac<\/p>\n<p><strong>Projektgesamtkosten:<\/strong> 435.300 \u20ac<\/p>\n<p><strong>Kooperationspartner: <\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.christof-group.com\/operations\/sbn\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/christofgroup_sbn_logo.webp\" alt=\"\" width=\"364\" height=\"114\" \/>\u00a0 <\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/acmit_logo-500-trans.png\" alt=\"null\" width=\"207\" height=\"133\" \/><\/p>\n<p><strong>F\u00f6rdergeber<\/strong>:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gff-noe.at\/index.php?lang=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/GFF_Logoleiste__quer_colour_EN.webp\" alt=\"\" width=\"1046\" height=\"246\" \/><\/a><\/p>\n<p>Gesellschaft f\u00fcr Forschungsf\u00f6rderung Nieder\u00f6sterreich m.b.H. (GFF N\u00d6)<\/p>\n<p><strong>Beschreibung: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Forschungs- und Entwicklungsmethode f\u00fcr zerst\u00f6rungsfreie Pr\u00fcfungen (NDT), der strukturellen Gesundheits\u00fcberwachung (SHM) und Wandverd\u00fcnnungsmessung von W\u00e4rmetauscherrohren (HE) in einem Stripper.<\/li>\n<li>Dieses Projekt schl\u00e4gt ein neues Sensorsystem auf Basis der Hochkoh\u00e4renz-Interferometrie vor, dass in einer \u201eAll-in-Fibre&#8220;-Sensorkonfiguration unter Verwendung von Singlemode-Glasfasern implementiert ist, zur <em>in-situ<\/em>&#8211; und <em>in-operando<\/em>-\u00dcberwachung der Wanddicke von HE-Rohren (siehe Abbildung unten).<\/li>\n<li>Haupthypothese: Ein permanenter Verlust an Materialmasse f\u00fchrt zu einer Wandverd\u00fcnnung der HE-Rohre, was zu einer Ver\u00e4nderung der Resonanzfrequenz des Rohres f\u00fchrt und diese zu H\u00f6heren. Werten verschiebt.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Bild-LKW.webp\" alt=\"\" width=\"643\" height=\"549\" \/> Fig. 1: Der Hochdruck-Stripper vorn bei Schoeller-Bleckmann Nitec, bereit f\u00fcr den Transport zum Kunden in \u00c4gypten. Das Bild zeigt die Draufsicht auf den Rohrboden mit den im Stripper installierten W\u00e4rmetauscherrohren.<\/p>\n<ul>\n<li>Die Kernidee der vorgeschlagenen Technik besteht darin, die Resonanzfrequenz der Rohre aus dem FFT-Leistungsspektrum von Interferenzsignalen zu messen, die von faseroptischen Sensoren erhalten werden.<\/li>\n<li>Das System ist langfristig in verschiedenen Industriebereichen einsetzbar, die in rauen Umgebungen wie korrosiven Atmosph\u00e4ren und Hochdruck\/Hochtemperaturbedingungen (HPHT) arbeiten.<\/li>\n<li>Es tr\u00e4gt zur Erh\u00f6hung der Sicherheit von Chemieanlagen bei, indem es strukturelle Ausf\u00e4lle verhindert, die durch eine Ausd\u00fcnnung der Rohrw\u00e4nde aufgrund von Korrosions- oder Erosionsvorg\u00e4ngen verursacht werden.<\/li>\n<li>Ziel ist das aktuelle Paradigma von der \u201ezeitbasierten Wartung&#8220; zur \u201ezustandsbasierten Wartung&#8220; zu \u00e4ndern.<\/li>\n<li>Die erwarteten Kosteneinsparungen bieten den Endbenutzern eines solchen wandd\u00fcnnen \u00dcberwachungssystems in \u00e4hnlichen M\u00e4rkten erhebliche potenzielle Vorteile.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Parameter.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Technische Spezifikation<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Referenzen:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Z. Djinovi\u0107, A. Gavrilovi\u0107-Wohlmuther, M. Tomi\u0107, A fiber-optic technique for the wall thickness measurement of the industrial tubes under harsh environment, 47th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO), Opatija, Cratia, 20-24 May 2024, DOI: 10.1109\/MIPRO60963.2024.1056927<\/li>\n<li>M.Tomi\u0107, A. Gavrilovi\u0107-Wohlmuther, Z.Djinovi\u0107, Measurement of Wall Thickness in Heat Exchanger Tubes by Simultaneous Use of Low- and Highcoherence Fiber-Optic Interferometry, 48th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO), 02-06 June 2025, DOI: 10.1109\/MIPRO65660.2025.11131780<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/worldwide.espacenet.com\/patent\/search\/family\/082656574\/publication\/EP4310434B1?q=EP4310434B1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EP000004310434B1 HEAT EXCHANGER WITH FIBRE OPTIC SENSOR FOR DETERMINING A THICKNESS OF A HEAT EXCHANGER TUBE OF THE HEAT EXCHANGER AND METHOD FOR OPERATING SUCH A HEAT EXCHANGER<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/worldwide.espacenet.com\/patent\/search\/family\/082656574\/publication\/WO2024017511A1?q=WO2024017511A1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">WO002024017511A1 HEAT EXCHANGER COMPRISING A FIBRE-OPTIC SENSOR FOR DETERMINING A TUBE WALL THICKNESS OF A HEAT-TRANSFER TUBE OF THE HEAT EXCHANGER AND METHOD FOR OPERATING SUCH A HEAT EXCHANGER<\/a><\/li>\n<li>ASHMOSD-I, Austrian Structural Health Monitoring System Demonstrator; FFG-BMVIT, Takeoff Program, Project No: 814579<\/li>\n<li>ASHMOSD-II, Austrian Structural Health Monitoring System Demonstrator; FFG-BMVIT, Takeoff Program, Project No: 830397, Follow up<\/li>\n<\/ul>\n<p>Weitere Informationen finden Sie in der: <a href=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Broschure_v1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>FOSMON Brochure<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Der Inhalt repr\u00e4sentiert nicht notwendigerweise die Sichtweise des Landes Nieder\u00f6sterreich oder der Gesellschaft f\u00fcr Forschungsf\u00f6rderung Nieder\u00f6sterreich als F\u00f6rderstelle. Weder das Land Nieder\u00f6sterreich noch die F\u00f6rderstelle k\u00f6nnen daher f\u00fcr den Inhalt verantwortlich gemacht werden.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>F\u00fcr weitere Informationen:<\/p>\n<p><strong>Cornelia H\u00e4usler MSc.<\/strong><\/p>\n<p>Email: <a href=\"mailto:cornelia.haeusler@acmit.at\">cornelia.haeusler@acmit.at<\/a><\/p>\n<p>F\u00fcr gesch\u00e4ftliche Interessen:<\/p>\n<p><strong>Dr. Aleksandra Gavrilovic-Wohlmuther<\/strong><\/p>\n<p>Email: <a href=\"mailto:a.gavrilovic-wohlmuther@christof-group.com\">a.gavrilovic-wohlmuther@christof-group.com<\/a><\/p>\n<p>Mob: +43 664 80 883 4145<\/p>\n\t\t\t<h3>DEBRIDEMENT 2.0<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Ein halbautomatisiertes robotisches System stellt traditionelle Annahmen in Frage<\/strong><\/p>\n<p>Eine angemessene Wunddebridement spielt eine entscheidende Rolle im Wundmanagement und bei der Heilung. In dieser Studie haben wir ein neuartiges, kliniknahes <em>In-vitro<\/em> -Testsystem entwickelt und evaluiert, das eine detaillierte Analyse mechanischer Wunddebridement-Verfahren erm\u00f6glicht. Das anwendungsorientierte <em>In-vitro<\/em> -Testsystem umfasst ein Ger\u00e4t zur Prozessverfolgung des Debridements sowie ein robotisches Debridement-Simulationsger\u00e4t zusammen mit k\u00fcnstlichen Wunden <strong>. <\/strong>Die Debridement-Bewegungen, die Anzahl der Bewegungszyklen, Geschwindigkeiten sowie Kontaktkr\u00e4fte von medizinischen Experten wurden in Echtzeit durch das Tracking-Ger\u00e4t erfasst und mit dem robotischen System reproduziert. Unser <em>In-vitro<\/em> -Testsystem wurde durch mechanische Produktpr\u00fcfungen im Debridement evaluiert. Die Wirksamkeit des Wunddebridements und die Produktaufnahme wurden analysiert. Die Reproduzierbarkeit und statistische Signifikanz der erhaltenen <em>In-vitro<\/em> -Ergebnisse best\u00e4tigten die Funktionalit\u00e4t und Eignung unseres Systems. Die mit unserem System gewonnenen Daten k\u00f6nnen zur Optimierung von Wunddebridement-Strategien durch Verbesserung bestehender Produkte und Verfahren oder zur Entwicklung neuer Ans\u00e4tze verwendet werden. Insgesamt stellt unsere Innovation Analysesysteme f\u00fcr Debridement in Frage, die die Echtzeit-Individualit\u00e4t von Debridement-Verfahren ausschlie\u00dfen. Das halbautomatisierte robotische System erm\u00f6glicht einen effektiven Lernprozess &#8211; von der Echtzeitverfolgung \u00fcber die <em>In-vitro<\/em> -Testung bis hin zur R\u00fcckf\u00fchrung in die Echtzeitanwendung . Dieser neue Ansatz schafft eine starke Verbindung zwischen <em>In-vitro<\/em> -Analyse und klinischer Anwendung.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/acmit.at\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Publication-DebriSim_V1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Publikation<\/a><\/p>\n<p><strong>Projektteam:<\/strong> C. H\u00e4usler, F. Fussenegger, A. Hahnekamp, C. Kment, J. Schnur, A. Unger, H. Wei\u00dfenb\u00f6ck<\/p>\n\t\t\t<h2>EU PROJEKTE<\/h2>\n\t\t\t<h3>K\u00fcnstliche Intelligenz und Robotik f\u00fcr die Prostatabiopsie (ROBIOPSY)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>University of Verona, Italien<\/li>\n<li>Needleye Robotics S.r.l., Italien<\/li>\n<li>Universit\u00e4tsklinikum Freiburg, Deutschland<\/li>\n<li>Day One &#8211; Funding &amp; Venture Building for Technology Transfer projects, Italien<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Benutzerzentriertes Design<\/li>\n<li>Regulatory Affairs Management<\/li>\n<li>Systemspezifikationen, Architektur, Integration und Verifizierung<\/li>\n<li>Usability-Bewertung<\/li>\n<li>Entwicklung von Roboterhardware und Steuerungssystem<\/li>\n<li>Entwicklung von Planungs- und \u00dcberwachungssoftware<\/li>\n<li>Risikomanagement<\/li>\n<li>Implementierung eines QMS<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Entwicklung eines Roboterger\u00e4ts f\u00fcr die Prostatakrebsbiopsie als diagnostisches Werkzeug, das f\u00fcr klinische Studien bereit ist<\/li>\n<li>Eine multizentrische klinische Studie zur automatischen Prostatasegmentierung und L\u00e4sionsidentifizierung<\/li>\n<li>Analyse des Gesch\u00e4ftsszenarios der Prostatabiopsie in ausgew\u00e4hlten europ\u00e4ischen L\u00e4ndern zur Zeit-\/Kostenreduzierung<\/li>\n<li>Einfaches Design f\u00fcr einen k\u00fcrzeren Eingriff und eine k\u00fcrzere Schulung des medizinischen Personals<\/li>\n<li>Mehr Pr\u00e4zision, Sicherheit, Wiederholgenauigkeit dank KI<\/li>\n<li>Reduzierung von Zielerkennungs- und Positionierungsfehlern<\/li>\n<li>Fr\u00fchzeitige Diagnose von Prostatakrebs, um die Lebensqualit\u00e4t der Patienten zu verbessern und die Sterblichkeitsrate zu senken<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>Anleitung k\u00fcnstlicher Intelligenz f\u00fcr die Roboter-Augenchirurgie (GEYEDANCE)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>University of Verona, Altair Robotics Laboratory, Italien<\/li>\n<li>PRECEYES BV, Holland<\/li>\n<li>University of Ferrara, Italien<\/li>\n<li>University of Bern, ARTORG Center for Biomedical Engineering Research, Schweiz<\/li>\n<li>ZEISS Corporate Research and Technology (CRT), Deutschland<\/li>\n<li>ZEISS Medical Technology (MED), Deutschland<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Koordination des Projekts<\/li>\n<li>Durchf\u00fchrung von translationaler F&amp;E f\u00fcr neue Therapieoptionen, einschlie\u00dflich Regulatory Affairs Management<\/li>\n<li>Das Robotersystem von PRECEYES wird verwendet und angepasst, um eine einzigartige, von ACMIT entwickelte intraokulare Distanzerfassungsmodalit\u00e4t<\/li>\n<li>Entwicklung und Evaluation k\u00fcnstlicher Intelligenz (KI) &#8211; Leitsystems bei der Beurteilung der klinischen und Usability-Anforderungen<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>GEYEDANCE k\u00fcnstliche Intelligenz-basiertes System unterst\u00fctzt Netzhautchirurgen bei der Optimierung der OP, um die geistige und k\u00f6rperliche Belastung des Chirurgen zu reduzieren<\/li>\n<li>Bessere Operationsergebnisse f\u00fcr die Patienten<\/li>\n<li>Ausarbeitung konkreter und \u201efast zertifizierungsreifer&#8220; Technologie, die im Rahmen einer ersten klinischen Studie evaluiert wird.<\/li>\n<li>CE-zertifizierte Roboterplattform &#8222;PRECEYES Surgical System&#8220;<\/li>\n<li>Ein Prototyp f\u00fcr ein optisches Common-Path-Koh\u00e4renztomographie(OCT)-System mit erweiterter Messtiefe entwickelt von ACMIT<\/li>\n<li>Entwicklung von KI-Komponenten<\/li>\n<li>Ein Gremium aus weltweit f\u00fchrenden Augenchirurgen, geleitet von der Universit\u00e4t Ferrara, bietet Anwendereinblicke und evaluiert die Ergebnisse<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>Nachahmung von Anpassung und Plastizit\u00e4t bei W\u00dcRMERN (MAPWORMS)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Sant&#8217;Anna School of Advanced Studies, The BioRobotics Institute, Italien<\/li>\n<li>National Inter-University Consortium for Marine Sciences, Italien<\/li>\n<li>Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Griechenland<\/li>\n<li>Hebrew University of Jerusalem, Chemistry Department, Israel<\/li>\n<li>Vexlum Ltd., Finnland<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Translationale F&amp;E f\u00fcr neue Therapieoptionen<\/li>\n<li>Entwicklung von Sensorsystemen f\u00fcr chirurgische Eingriffe<\/li>\n<li>Entwicklung eines Multimaterial-3D-Druckers<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Entwicklung des ersten bioinspirierten formver\u00e4ndernden Roboters basierend auf stimuli-responsiven Materialien<\/li>\n<li>Inspiriert von der marinen Annelida<\/li>\n<li>Vollst\u00e4ndig autonomer Roboter f\u00fcr verschiedene Aufgaben durch Anpassung an die Umgebung<\/li>\n<li>Intelligente Hydrogele mit Formged\u00e4chtnis, die Morphing-Roboter darstellen und sich mit nicht-reaktiven Elementen verbinden<\/li>\n<li>US-Scanner mit hochaufl\u00f6senden Transducer f\u00fcr die Realtime-Bildgebung der Aktuator-\/Roboterelemente<\/li>\n<li>Instrumentarium von medizinischen 3D-Tracking-Systemen f\u00fcr Realtime-Tracking von Aktuator-\/Roboterelementen<\/li>\n<li>Verschiedene 3D-Drucker f\u00fcr schnelles Prototyping<\/li>\n<li>Experimenteller OP zur Validierung\/Demonstration ausgew\u00e4hlter biomedizinischer Anwendungsf\u00e4lle<\/li>\n<li>Testaufbau f\u00fcr optische und faseroptische Elemente\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>Task Force zu Verpflichtungen f\u00fcr Medizinprodukte (MDOT)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Fraunhofer Gesellschaft zur F\u00f6rderung der Angewandten Forschung E.V., Deutschland<\/li>\n<li>DEMCON advanced mechatronics Zuid B.V., Holland<\/li>\n<li>Borm Nanoconsult Holding BV, Holland<\/li>\n<li>FUNDACION CIDETEC, Spanien<\/li>\n<li>Manegold Christoph-Robert, Deutschland<\/li>\n<li>Medizinische Hochschule Hannover, Deutschland<\/li>\n<li>University of Southampton, UK<\/li>\n<li>Universit\u00e4t Linz, \u00d6sterreich<\/li>\n<li>Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego W Poznaniu, Polen<\/li>\n<li>University of Leeds, UK<\/li>\n<li>Mathys AG Bettlach, Schweiz<\/li>\n<li>University of Luxembourg, Luxemburg<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Minimalinvasive Chirurgie<\/li>\n<li>Datenbankentwicklung<\/li>\n<li>Beratungsleistung<\/li>\n<li>Qualit\u00e4ts- und Risikomanagement<\/li>\n<li>Prototyping f\u00fcr klinische Tests<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Einrichtung einer Datenplattform f\u00fcr eine vereinfachte und kosteng\u00fcnstige Konformit\u00e4ts- und Sicherheitsbewertung, die auf die regulatorischen Anforderungen kleiner und mittelst\u00e4ndischer Unternehmen (KMU) im MedTech-Bereich angesichts der Medizinprodukteverordnung (MDR)<\/li>\n<li>Pr\u00fcfst\u00e4nde f\u00fcr Medizinprodukte angesichts der MDR verbessern und weiterentwickeln<\/li>\n<li>Reduzieren der MDR-Belastung f\u00fcr KMU, die sich die erforderlichen Tests nicht leisten k\u00f6nnen<\/li>\n<li>Automatisierung und Prognose<\/li>\n<li>Das Ziel von MDOT ist der Aufbau einer nachhaltigen Plattform, die es MedTech-KMU erm\u00f6glicht:<\/li>\n<li>eine Datenbank mit detaillierten Testdaten h\u00e4ufig verwendeter Komponenten aufzubauen<\/li>\n<li>Testdaten sicher und transparent auszutauschen, indem modernste Technologie verwendet wird, um die Kosten zu senken und gleichzeitig die Qualit\u00e4t und Sicherheit von Medizinproduktinnovationen zu erh\u00f6hen<\/li>\n<li>pr\u00e4klinische Evaluierungen h\u00e4ufig verwendeter Teile durchzuf\u00fchren<\/li>\n<li>Zugang zu fortschrittlichen Test- und Herstellungsmethoden zu erhalten<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>Mathematische Modellierung komplexer Naturph\u00e4nomene (DYNAMICS)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Politehnica Universit\u00e4t Timisoara, Rum\u00e4nien<\/li>\n<li>Autonome Universit\u00e4t Barcelona, Spanien<\/li>\n<li>Obuda-Universit\u00e4t, Ungarn<\/li>\n<li>EPAM Systems, Ungarn<\/li>\n<li>Westliche Universit\u00e4t Timisoara, Rum\u00e4nien<\/li>\n<li>Universit\u00e4t Craiova, Rum\u00e4nien<\/li>\n<li>University of North Caroline at Charlotte, USA<\/li>\n<li>University of Sao Paulo at Sao Carlos, Brasilien<\/li>\n<li>Shanghai Jiao Tong Universit\u00e4t, China<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Fachwissen im Zusammenhang mit m\u00f6glichen Anwendungen der Projektforschung in der Medizintechnik<\/li>\n<li>Vernetzungsm\u00f6glichkeiten f\u00fcr Projektforscher<\/li>\n<li>Besch\u00e4ftigungsm\u00f6glichkeiten f\u00fcr Projektteilnehmer z.B. im Rahmen von Sommerschulen<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Beitr\u00e4ge zur Bifurkation der Kodimension k in der Theorie dynamischer Systeme<\/li>\n<li>Entwicklung neuer Erkenntnisse im Bereich Codim-k-Bifurkationen f\u00fcr kontinuierliche und diskrete dynamische Systeme<\/li>\n<li>Ausbildungsm\u00f6glichkeiten in diesen Bereichen f\u00fcr Nachwuchswissenschaftler<\/li>\n<li>Untersuchung von Codim-k-Bifurkationen mit \u2265 3, die aus degenerierten Bautin-Bifurkationen in kontinuierlichen \u201esmooth&#8220; dynamischen Systemen resultieren<\/li>\n<li>Untersuchund von Codim-k-Bifurkationen mit \u2265 3, die aus kontinuierlichen Hopf-Hopf (HH)-Bifurkationen resultieren \u201esmooth&#8220; dynamische Systeme<\/li>\n<li>Untersuchung von Codim-k-Bifurkationen in \u201esmooth&#8220; dynamischen Systemen, die aus anderen Bifurkationen entstehen<\/li>\n<li>Untersuchung von Codim-k-Bifurkationen \u2265 1 in \u201enon-smooth&#8220; dynamischen Systemen<\/li>\n<li>Untersuchung diskontinuierlicher st\u00fcckweiser Differentialsysteme und kontinuierlicher und diskreter \u201enon-smooth&#8220; dynamischer Systeme, die aus der Modellierung von Oszillatoren mit St\u00f6\u00dfen resultieren<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>Interaktive Roboterendoskop-Anleitung in der Neurochirurgie (ENDOROB)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Universit\u00e4t Twente, Niederlande<\/li>\n<li>Charit\u00e9 &#8211; Universit\u00e4tsmedizin Berlin, Klinik f\u00fcr P\u00e4diatrische Neurochirurgie, Deutschland<\/li>\n<li>Medizinische Universit\u00e4t Wien, Abteilung f\u00fcr Neurochirurgie, \u00d6sterreich<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Projektkoordinator<\/li>\n<li>Registrierter Dienstleister f\u00fcr Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics (DIH Hero) bei DIH Services<\/li>\n<li>Entwicklung eines Demonstrators zur Endoskop Anleitung<\/li>\n<li>Unterst\u00fctzung bei der Produktzertifizierung f\u00fcr EU- und Nicht-EU-M\u00e4rkte &#8211; Analyse der geltenden Standards, integriertes Risiko- und Usability-Management und ISO 13485-konforme Dokumentation<\/li>\n<li>Anbieter f\u00fcr eigenen Cloud-Datenserver<\/li>\n<li>\u00dcbertragung der Ergebnisse der Anwendungen im Bereich der Neurochirurgie, wie zum Beispiel der HNO-Chirurgie, der Wirbels\u00e4ulenchirurgie oder auch der Viszeralchirurgie<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Interaktive Roboterf\u00fchrung eines neurochirurgischen Endoskops<\/li>\n<li>Demonstrator f\u00fcr einen neuartigen Aufbau, basierend auf einer vorhandenen kleinen und leichten Roboterplattform<\/li>\n<li>Validierte endg\u00fcltige Einrichtung in einem realen klinischen Szenario<\/li>\n<li>Vorteilhaft f\u00fcr die Workflow-Integration und Zug\u00e4nglichkeit zum Operationsfeld<\/li>\n<li>Anwendungen bei endoskopisch unterst\u00fctzten neurochirurgischen Eingriffen: endoskopischer transsphenoidaler Zugang f\u00fcr endosellare oder parasell\u00e4re Hypophysenoperationen und die dritte Ventrikulostomie<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>Distanzmessung f\u00fcr die robotergest\u00fctzte Chirurgie (DIMRAS)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>PRECEYES BV, Holland<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Unterst\u00fctzung der Entwicklung und Zertifizierung von Robotersystemen f\u00fcr nadelbasierte Verfahren<\/li>\n<li>Entwicklung und OEM-Produktion (Original Equipment Manufacturer) eines Roboters f\u00fcr CT\/CBCT-gesteuerte Verfahren in der interventionellen Radiologie<\/li>\n<li>Entwicklungspartner f\u00fcr ein neuartiges Robotersystem in der Neurochirurgie, das im November 2019 die FDA-Zulassung erhielt und vom Weltmarktf\u00fchrer f\u00fcr Neuronavigationssysteme vermarktet wurde<\/li>\n<li>\u00dcbertragen Sie DIMRAS-Ergebnisse auf RAS-Anwendungen au\u00dferhalb der Augenheilkunde, wie z. B. Hirntumorchirurgie<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>ERM (Epiretinale Membran) kann durch Peeling der epiretinalen Membran und Vitrektomie behandelt werden<\/li>\n<li>Das in DIMRAS entwickelte Instrument erm\u00f6glicht es dem Roboter, verbotene Bereiche zu definieren, Netzhautkontakt w\u00e4hrend der Vitrektomie zu verhindern und eine Obergrenze f\u00fcr Netzhauteinkerbungen w\u00e4hrend des Membranpeelings festzulegen<\/li>\n<li>\u00dcbertragung der OCT-Technologie (optische Koh\u00e4renztomographie) aus dem Bereich der Diagnostik auf einen spezifischen klinischen Sensor<\/li>\n<li>Instrumentenintegrierter Abstandssensor zur robotergest\u00fctzten Werkzeugmanipulation in der vitreoretinalen Chirurgie<\/li>\n<li>Sensorbasierte Robotermethode zur Verbesserung der Geschwindigkeit und Pr\u00e4zision der (halb-)automatisierten Navigation des Instruments w\u00e4hrend einer Augenoperation<\/li>\n<li>Erh\u00f6hte Reproduzierbarkeit und Sicherheit beim Membranpeeling und der Vitrektomie<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>Smarter autonomer robotergest\u00fctzter Assistenzchirurg (SARAS)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>University of Verona (UNIVR), Italien<\/li>\n<li>University of Moderna and Reggio Emilia (UNIMORE), Italien<\/li>\n<li>University of Ferrara (UNIFE), Italien<\/li>\n<li>Ospedale San Raffaele (OSR), Italien<\/li>\n<li>Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Spanien<\/li>\n<li>University of Dundee (UNIVDUN), UK<\/li>\n<li>Oxford Brookes University (OBU), UK<\/li>\n<li>Medineering GmbH (MEDIN), Deutschland<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Systemintegration und Phantomdesign<\/li>\n<li>Entwicklung multifunktionaler Werkzeuge, Medizinrobotik, Trainingssysteme f\u00fcr die medizinisch chirurgische Aus- und Weiterbildung sowie Workflow-Analyse<\/li>\n<li>Technische Spezifikation und Optimierung<\/li>\n<li>Usability Engineering und Unterst\u00fctzung von Unternehmenspartnern bei der Produktzertifizierung<\/li>\n<li>Unterst\u00fctzung von Verbreitungsma\u00dfnahmen mit dem Netzwerk von klinischen Partnern und Krankenhausbetreibern<\/li>\n<li>Erschlie\u00dfung neuer M\u00e4rkte (chirurgische Robotik, Phantomdesign und Training) zur kommerziellen Nutzung der Projektergebnisse<\/li>\n<li>Anwendung zertifizierter Entwicklungsprozesse (ISO 13485)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Entwicklung der n\u00e4chsten Generation von Roboter-Chirurgie Systemen f\u00fcr einen Chirurgen zur Durchf\u00fchrung von minimalinvasiven Roboteroperationen (R-MIS) ohne die Notwendigkeit eines erfahrenen Assistenzchirurgen<\/li>\n<li>Solo-Chirurgie System, bestehend aus einem Paar kooperierender und autonomer Roboterarme, die die chirurgischen Instrumente halten<\/li>\n<li>Nutzung eines bahnbrechenden Moduls f\u00fcr k\u00fcnstliche Intelligenz (KI) zur Entwicklung eines kognitiven Robotersystems, das in der Lage ist, die aktuelle und zuk\u00fcnftige chirurgische Situation autonom zu verstehen und vordefinierte Aktionen am richtigen Ort und zur richtigen Zeit auszuf\u00fchren<\/li>\n<li>Die Roboter-Assistenzarme von SARAS erf\u00fcllen alle Aufgaben, die der Assistenzchirurg w\u00e4hrend eines robotischen oder laparoskopischen Eingriffs durchf\u00fchrt<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t<h3>K\u00fcnstliche Intelligenz-gest\u00fctzte Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen des oberen Aerodigestivtrakts (AIRCARE)<\/h3>\n\t\t\t\t<p><strong>Partner: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Italian Institute of Technology, Italien<\/li>\n<li>KU Leuven, Belgien<\/li>\n<li>University of Southern Denmark, D\u00e4nemark<\/li>\n<li>Sant&#8217;Anna, School of Advanced Studies &#8211; Pisa, Italien<\/li>\n<li>University of Genoa, San Martino Hospital, Italien<\/li>\n<li>IDIBAPS, Hospital Clinic of Barcelona, Spanien<\/li>\n<li>El.En. Group, Italien<\/li>\n<li>BARCO NV, Belgien<\/li>\n<li>Inventya Ventures, Irland<\/li>\n<li>TimeLex, Belgien<\/li>\n<li>D&#8217;Annunzio University, Italien<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ACMITs Beitrag<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Integration einzelner Eingabeelemente in eine zentrale Chirurgenkonsole<\/li>\n<li>Einhaltung gesetzlicher Vorschriften<\/li>\n<li>Dokumentation des Zertifizierungsprozesses<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beschreibung:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Entwicklung einer KI-gest\u00fctzten Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen des oberen Aerodigestivtrakts (UADT)<\/li>\n<li>Einf\u00fchrung fortschrittlicher KI-gest\u00fctzter und robotergest\u00fctzter Technologien in klinische Arbeitsabl\u00e4ufe<\/li>\n<li>KI-gest\u00fctztes integriertes Diagnosesystem f\u00fcr Real-time Erkennung und Diagnose<\/li>\n<li>Fr\u00fcherkennung und In-situ-Krebscharakterisierung<\/li>\n<li>Integriertes Therapiesystem f\u00fcr verbesserte Erkennung von Tumorr\u00e4ndern und erh\u00f6hte chirurgische Pr\u00e4zision<\/li>\n<li>KI-gest\u00fctzte Tumorsegmentierung, robotergest\u00fctzte Lasersteuerung und fortschrittliche, \u00fcber eine ergonomische Konsole gesteuerte Roboterzangen f\u00fcr mehr Sicherheit und Genauigkeit<\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Digital Health getriebene Therapiesysteme ACMIT legt unter verst\u00e4rkter Ber\u00fccksichtigung chirurgischer Daten den Schwerpunkt auf die Entwicklung neuer Technologien f\u00fcr minimal- und mikroinvasive Verfahren &#8211; das Ziel sind \u201eDigital Health getriebene Therapiesysteme&#8220;. 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