Brainlab Cirq® RoboticsvsCYBERDYNE Inc. Medical HAL Lower Limb Type
Comparativa lado a lado de Brainlab Cirq® Robotics y CYBERDYNE Inc. Medical HAL Lower Limb Type: specs, precio, casos de uso y SDKs.

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

Medical HAL Lower Limb Type
The world's first neurologically controlled wearable cyborg for physical function improvement.
Especificaciones
| Spec | Cirq® Robotics | Medical HAL Lower Limb Type |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $0 | $0 |
| Categoría | medical | medical |
| Carga útil | null kg | null kg |
| Autonomía | null h | 1 h |
| Velocidad | null m/s | null m/s |
| Peso | 9.98 kg | 14 kg |
| Grados de libertad | 7 | 4 |
| Batería | — | Custom battery |
- Spine surgeries (screw placement, fusions, deformity correction)
- Cranial biopsies
- sEEG electrode placement for epilepsy
- Instrument holding
- Functional neurosurgery
- Neuroendoscopy
- Spinal cord injury rehabilitation
- Stroke rehabilitation
- Neuromuscular disease treatment
- Traumatic brain injury rehabilitation
- Cerebral palsy movement research
- Gait training
Cuál elegir y cuándo
Elija el Brainlab Cirq® Robotics si opera en un entorno de neurocirugía o cirugía ortopédica de alta precisión que requiere asistencia robótica para la colocación de tornillos espinales o electrodos sEEG. Este sistema es ideal para hospitales que buscan optimizar el espacio en el quirófano, ya que su peso de 9.98 kg facilita el montaje modular en rieles de mesa quirúrgica sin comprometer la maniobrabilidad. Sus 7 grados de libertad permiten una alineación de instrumentos extremadamente precisa en trayectorias complejas, superando las limitaciones de sistemas con menor movilidad. Es la opción preferida para intervenciones donde la guía milimétrica de instrumentos quirúrgicos es el factor crítico de éxito.
Opte por el CYBERDYNE Inc. Medical HAL Lower Limb Type para centros de rehabilitación física y clínicas especializadas en el tratamiento de lesiones de la médula espinal o accidentes cerebrovasculares. A diferencia de los sistemas de asistencia quirúrgica, este exoesqueleto es una solución portátil diseñada para el entrenamiento de la marcha y la recuperación funcional del paciente. Su tecnología de control neurológico permite una interacción directa con las señales bioeléctricas del usuario, facilitando la neuroplasticidad. Con un peso de 14 kg y una batería personalizada para sesiones de una hora, es la herramienta adecuada para despliegues en programas de fisioterapia intensiva donde el objetivo principal es la mejora de la función física autónoma.
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