Brainlab Cirq® RoboticsvsRenishaw neuromate® stereotactic robot
Direkter Vergleich von Brainlab Cirq® Robotics und Renishaw neuromate® stereotactic robot: Specs, Preis, Anwendungsfälle und SDKs.

Cirq® Robotics
Modular robotic surgical system for precise alignment and instrument guidance.

neuromate® stereotactic robot
Provides consistent, rapid, and precise targeting in stereotactic neurosurgical procedures.
Spezifikationen
| Spec | Cirq® Robotics | neuromate® stereotactic robot |
|---|---|---|
| Preis (USD) | $0 | $0 |
| Kategorie | medical | medical |
| Nutzlast | null kg | null kg |
| Laufzeit | null h | null h |
| Geschwindigkeit | null m/s | null m/s |
| Gewicht | 9.98 kg | null kg |
| Freiheitsgrade | 7 | 5 |
- Neuroendoscopy
- Spine surgeries (screw placement, fusions, deformity correction)
- Cranial biopsies
- sEEG electrode placement for epilepsy
- Instrument holding
- Functional neurosurgery
- Deep Brain Stimulation (DBS)
- Stereoelectroencephalography (SEEG)
- Biopsies
- Research applications
Welcher ist die richtige Wahl
Wählen Sie das Brainlab Cirq® Robotics-System, wenn Ihre Klinik auf Wirbelsäulenchirurgie und komplexe Fusionen spezialisiert ist. Dank der 7 Freiheitsgrade bietet dieser Roboter eine überlegene Manövrierfähigkeit bei der präzisen Platzierung von Pedikelschrauben im Vergleich zu Systemen mit weniger Gelenken. Mit einem geringen Gewicht von nur 9,98 kg ist das System ideal für Krankenhäuser, die eine modulare Lösung suchen, die flexibel zwischen Operationssälen bewegt werden kann, ohne die Infrastruktur dauerhaft zu blockieren. Die hohe Bewegungsfreiheit unterstützt Chirurgen bei anspruchsvollen Deformitätenkorrekturen, bei denen variable Zugangswinkel entscheidend für den Erfolg des Eingriffs sind.
Entscheiden Sie sich für den Renishaw neuromate®, wenn Ihr Fokus auf hochpräzisen stereotaktischen Eingriffen wie der Tiefen Hirnstimulation (DBS) oder klinischen Forschungsanwendungen liegt. Die nahtlose Integration mit der neuroinspire™ Planungssoftware ermöglicht einen optimierten Workflow für komplexe Zielpunktberechnungen im Gehirn. Während das System mit 5 Freiheitsgraden weniger Gelenke aufweist, bietet es die notwendige Stabilität und Konsistenz für langwierige neurochirurgische Prozeduren. Käufer in spezialisierten neurologischen Zentren profitieren von der bewährten Zuverlässigkeit bei SEEG-Elektrodenplatzierungen, bei denen eine starre, präzise Führung wichtiger ist als die modulare Portabilität des Roboters.
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