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Liu, Tianxiang, Gang Zhang, Peng Zhang, Tianyu Cheng, Zijie Luo, Shengsong Wang et Fuxin Du. « Modeling of and Experimenting with Concentric Tube Robots : Considering Clearance, Friction and Torsion ». Sensors 23, no 7 (3 avril 2023) : 3709. http://dx.doi.org/10.3390/s23073709.
Texte intégralGarriga-Casanovas, Arnau, et Ferdinando Rodriguez y Baena. « Complete follow-the-leader kinematics using concentric tube robots ». International Journal of Robotics Research 37, no 1 (28 décembre 2017) : 197–222. http://dx.doi.org/10.1177/0278364917746222.
Texte intégralHa, Junhyoung, et Pierre E. Dupont. « Designing Stable Concentric Tube Robots Using Piecewise Straight Tubes ». IEEE Robotics and Automation Letters 2, no 1 (janvier 2017) : 298–304. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2016.2606656.
Texte intégralBruns, Trevor L., Andria A. Remirez, Maxwell A. Emerson, Ray A. Lathrop, Arthur W. Mahoney, Hunter B. Gilbert, Cindy L. Liu et al. « A modular, multi-arm concentric tube robot system with application to transnasal surgery for orbital tumors ». International Journal of Robotics Research 40, no 2-3 (février 2021) : 521–33. http://dx.doi.org/10.1177/02783649211000074.
Texte intégralModes, Vincent, et Jessica Burgner-Kahrs. « Calibration of Concentric Tube Continuum Robots : Automatic Alignment of Precurved Elastic Tubes ». IEEE Robotics and Automation Letters 5, no 1 (janvier 2020) : 103–10. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2019.2946060.
Texte intégralSwaney, Philip J., Arthur W. Mahoney, Bryan I. Hartley, Andria A. Remirez, Erik Lamers, Richard H. Feins, Ron Alterovitz et Robert J. Webster. « Toward Transoral Peripheral Lung Access : Combining Continuum Robots and Steerable Needles ». Journal of Medical Robotics Research 02, no 01 (26 février 2017) : 1750001. http://dx.doi.org/10.1142/s2424905x17500015.
Texte intégralJabari, Mohammad, Manizhe Zakeri, Farrokh Janabi-Sharifi et Somayeh Norouzi-Ghazbi. « Inverse Kinematics of Concentric Tube Robots in the Presence of Environmental Constraints ». Applied Bionics and Biomechanics 2021 (14 août 2021) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/4107732.
Texte intégralRucker, Caleb, Jake Childs, Parsa Molaei et Hunter B. Gilbert. « Transverse Anisotropy Stabilizes Concentric Tube Robots ». IEEE Robotics and Automation Letters 7, no 2 (avril 2022) : 2407–14. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2022.3140441.
Texte intégralRucker, D. Caleb, Robert J. Webster, Gregory S. Chirikjian et Noah J. Cowan. « Equilibrium Conformations of Concentric-tube Continuum Robots ». International Journal of Robotics Research 29, no 10 (avril 2010) : 1263–80. http://dx.doi.org/10.1177/0278364910367543.
Texte intégralTill, John, Vincent Aloi, Katherine E. Riojas, Patrick L. Anderson, Robert James Webster III et Caleb Rucker. « A Dynamic Model for Concentric Tube Robots ». IEEE Transactions on Robotics 36, no 6 (décembre 2020) : 1704–18. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2020.3000290.
Texte intégralDupont, P. E., J. Lock, B. Itkowitz et E. Butler. « Design and Control of Concentric-Tube Robots ». IEEE Transactions on Robotics 26, no 2 (avril 2010) : 209–25. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2009.2035740.
Texte intégralMorimoto, Tania K., et Allison M. Okamura. « Design of 3-D Printed Concentric Tube Robots ». IEEE Transactions on Robotics 32, no 6 (décembre 2016) : 1419–30. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2016.2602368.
Texte intégralKuntz, Alan, Armaan Sethi, Robert J. Webster et Ron Alterovitz. « Learning the Complete Shape of Concentric Tube Robots ». IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics 2, no 2 (mai 2020) : 140–47. http://dx.doi.org/10.1109/tmrb.2020.2974523.
Texte intégralBaek, Changyeob, Kyungho Yoon et Do-Nyun Kim. « Finite element modeling of concentric-tube continuum robots ». Structural Engineering and Mechanics 57, no 5 (10 mars 2016) : 809–21. http://dx.doi.org/10.12989/sem.2016.57.5.809.
Texte intégralGranna, Josephine, Yi Guo, Kyle D. Weaver et Jessica Burgner-Kahrs. « Comparison of Optimization Algorithms for a Tubular Aspiration Robot for Maximum Coverage in Intracerebral Hemorrhage Evacuation ». Journal of Medical Robotics Research 02, no 01 (26 février 2017) : 1750004. http://dx.doi.org/10.1142/s2424905x17500040.
Texte intégralAi Xin Jue Luo, Kevin, Jongwoo Kim, Thomas Looi et James Drake. « Design Optimization for the Stability of Concentric Tube Robots ». IEEE Robotics and Automation Letters 6, no 4 (octobre 2021) : 8309–16. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2021.3102306.
Texte intégralLee, Dae-Young, Jongwoo Kim, Ji-Suk Kim, Changyeob Baek, Gunwoo Noh, Do-Nyun Kim, Keri Kim, Sungchul Kang et Kyu-Jin Cho. « Anisotropic Patterning to Reduce Instability of Concentric-Tube Robots ». IEEE Transactions on Robotics 31, no 6 (décembre 2015) : 1311–23. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2015.2481283.
Texte intégralVandini, Alessandro, Christos Bergeles, Ben Glocker, Petros Giataganas et Guang-Zhong Yang. « Unified Tracking and Shape Estimation for Concentric Tube Robots ». IEEE Transactions on Robotics 33, no 4 (août 2017) : 901–15. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2017.2690977.
Texte intégralRiojas, Katherine E., Richard J. Hendrick et Robert J. Webster. « Can Elastic Instability Be Beneficial in Concentric Tube Robots ? » IEEE Robotics and Automation Letters 3, no 3 (juillet 2018) : 1624–30. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2018.2800779.
Texte intégralKudryavtsev, Andrey V., Mohamed Taha Chikhaoui, Aleksandr Liadov, Patrick Rougeot, Fabien Spindler, Kanty Rabenorosoa, Jessica Burgner-Kahrs, Brahim Tamadazte et Nicolas Andreff. « Eye-in-Hand Visual Servoing of Concentric Tube Robots ». IEEE Robotics and Automation Letters 3, no 3 (juillet 2018) : 2315–21. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2018.2807592.
Texte intégralZhang, Gang, Fuxin Du, Shaowei Xue, Hao Cheng, Xingyao Zhang, Rui Song et Yibin Li. « Design and Modeling of a Bio-Inspired Compound Continuum Robot for Minimally Invasive Surgery ». Machines 10, no 6 (11 juin 2022) : 468. http://dx.doi.org/10.3390/machines10060468.
Texte intégralHa, Junhyoung, Frank C. Park et Pierre E. Dupont. « Optimizing Tube Precurvature to Enhance the Elastic Stability of Concentric Tube Robots ». IEEE Transactions on Robotics 33, no 1 (février 2017) : 22–37. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2016.2622278.
Texte intégralRenda, Federico, Conor Messer, Caleb Rucker et Frederic Boyer. « A Sliding-Rod Variable-Strain Model for Concentric Tube Robots ». IEEE Robotics and Automation Letters 6, no 2 (avril 2021) : 3451–58. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2021.3063704.
Texte intégralHa, Junhyoung, Frank C. Park et Pierre E. Dupont. « Elastic Stability of Concentric Tube Robots Subject to External Loads ». IEEE Transactions on Biomedical Engineering 63, no 6 (juin 2016) : 1116–28. http://dx.doi.org/10.1109/tbme.2015.2483560.
Texte intégralGirerd, Cedric, Andrey V. Kudryavtsev, Patrick Rougeot, Pierre Renaud, Kanty Rabenorosoa et Brahim Tamadazte. « SLAM-Based Follow-the-Leader Deployment of Concentric Tube Robots ». IEEE Robotics and Automation Letters 5, no 2 (avril 2020) : 548–55. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2019.2963821.
Texte intégralFlaßkamp, K., K. Worthmann, J. Mühlenhoff, C. Greiner-Petter, C. Büskens, J. Oertel, D. Keiner et T. Sattel. « Towards optimal control of concentric tube robots in stereotactic neurosurgery ». Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems 25, no 6 (2 novembre 2019) : 560–74. http://dx.doi.org/10.1080/13873954.2019.1690004.
Texte intégralPourafzal, Mahdi, Ali Talebi et Kanty Rabenorosoa. « Stochastic model-based contact force estimation for concentric tube robots ». Mechanism and Machine Theory 180 (février 2023) : 105135. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2022.105135.
Texte intégralUthayasooriyan, Anuraj, Fernando Vanegas, Amir Jalali, Krishna Manaswi Digumarti, Farrokh Janabi-Sharifi et Felipe Gonzalez. « Tendon-Driven Continuum Robots for Aerial Manipulation—A Survey of Fabrication Methods ». Drones 8, no 6 (17 juin 2024) : 269. http://dx.doi.org/10.3390/drones8060269.
Texte intégralNguyen, D. V. A., C. Girerd, Q. Boyer, P. Rougeot, O. Lehmann, L. Tavernier, J. Szewczyk et K. Rabenorosoa. « A Hybrid Concentric Tube Robot for Cholesteatoma Laser Surgery ». IEEE Robotics and Automation Letters 7, no 1 (janvier 2022) : 462–69. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2021.3128685.
Texte intégralWebster, Robert J., et Daniel Caleb Rucker. « Parsimonious Evaluation of Concentric-Tube Continuum Robot Equilibrium Conformation ». IEEE Transactions on Biomedical Engineering 56, no 9 (septembre 2009) : 2308–11. http://dx.doi.org/10.1109/tbme.2009.2025135.
Texte intégralPourafzal, Mahdi, Heidar Ali Talebi et Kanty Rabenorosoa. « Piecewise constant strain kinematic model of externally loaded concentric tube robots ». Mechatronics 74 (avril 2021) : 102502. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechatronics.2021.102502.
Texte intégralGilbert, Hunter B., Joseph Neimat et Robert J. Webster. « Concentric Tube Robots as Steerable Needles : Achieving Follow-the-Leader Deployment ». IEEE Transactions on Robotics 31, no 2 (avril 2015) : 246–58. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2015.2394331.
Texte intégralKhadem, Mohsen, John O'Neill, Zisos Mitros, Lyndon da Cruz et Christos Bergeles. « Autonomous Steering of Concentric Tube Robots via Nonlinear Model Predictive Control ». IEEE Transactions on Robotics 36, no 5 (octobre 2020) : 1595–602. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2020.2991651.
Texte intégralRucker, D. Caleb, Bryan A. Jones et Robert J. Webster III. « A Geometrically Exact Model for Externally Loaded Concentric-Tube Continuum Robots ». IEEE Transactions on Robotics 26, no 5 (octobre 2010) : 769–80. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2010.2062570.
Texte intégralCen, Guangdu, Chao Zhang, Xing Yang, Ang Zhang, Jiaole Wang et Shuang Song. « A Dual-Arm Concentric-Tube Robot System for Transnasal Surgery ». Procedia Computer Science 209 (2022) : 76–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.101.
Texte intégralGilbert, Hunter B., Richard J. Hendrick et Robert J. Webster III. « Elastic Stability of Concentric Tube Robots : A Stability Measure and Design Test ». IEEE Transactions on Robotics 32, no 1 (février 2016) : 20–35. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2015.2500422.
Texte intégralLeibrandt, Konrad, Christos Bergeles et Guang-Zhong Yang. « Concentric Tube Robots : Rapid, Stable Path-Planning and Guidance for Surgical Use ». IEEE Robotics & ; Automation Magazine 24, no 2 (juin 2017) : 42–53. http://dx.doi.org/10.1109/mra.2017.2680546.
Texte intégralAlfalahi, Hessa, Federico Renda et Cesare Stefanini. « Concentric Tube Robots for Minimally Invasive Surgery : Current Applications and Future Opportunities ». IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics 2, no 3 (août 2020) : 410–24. http://dx.doi.org/10.1109/tmrb.2020.3000899.
Texte intégralLiu, Shao T., et Chao Chen. « Framework of modelling concentric tube robot and comparison on computational efficiency ». Meccanica 52, no 9 (31 octobre 2016) : 2201–17. http://dx.doi.org/10.1007/s11012-016-0564-2.
Texte intégralIyengar, Keshav, George Dwyer et Danail Stoyanov. « Investigating exploration for deep reinforcement learning of concentric tube robot control ». International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 15, no 7 (6 juin 2020) : 1157–65. http://dx.doi.org/10.1007/s11548-020-02194-z.
Texte intégralMayer, Juliane, Marcel Dumancic et Peter P. Pott. « Symmetric single-input eccentric tube robot (ETR) for manual use ». Current Directions in Biomedical Engineering 10, no 2 (14 septembre 2024) : 103–6. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2024-1078.
Texte intégralGilbert, Hunter, Robert Webster, Paul Russell, Kyle Weaver et Philip Swaney. « Endonasal Skull Base Tumor Removal Using Concentric Tube Continuum Robots : A Phantom Study ». Journal of Neurological Surgery Part B : Skull Base 76, no 02 (7 novembre 2014) : 145–49. http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1390401.
Texte intégralDonat, Heiko, Sven Lilge, Jessica Burgner-Kahrs et Jochen J. Steil. « Estimating Tip Contact Forces for Concentric Tube Continuum Robots Based on Backbone Deflection ». IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics 2, no 4 (novembre 2020) : 619–30. http://dx.doi.org/10.1109/tmrb.2020.3034258.
Texte intégralHoffmann, Matthias K., Willem Esterhuizen, Karl Worthmann et Kathrin Flaßkamp. « Path Planning for Concentric Tube Robots : A Toolchain with Application to Stereotactic Neurosurgery ». IFAC-PapersOnLine 56, no 2 (2023) : 2871–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.1403.
Texte intégralWei, Hangxing, Gang Zhang, Shengsong Wang, Peng Zhang, Jing Su et Fuxin Du. « Coupling Analysis of Compound Continuum Robots for Surgery : Another Line of Thought ». Sensors 23, no 14 (14 juillet 2023) : 6407. http://dx.doi.org/10.3390/s23146407.
Texte intégralHa, Junhyoung, Georgios Fagogenis et Pierre E. Dupont. « Modeling Tube Clearance and Bounding the Effect of Friction in Concentric Tube Robot Kinematics ». IEEE Transactions on Robotics 35, no 2 (avril 2019) : 353–70. http://dx.doi.org/10.1109/tro.2018.2878906.
Texte intégralLi, Zihao, Xing Yang, Shuang Song, Li Liu et Max Q. H. Meng. « Tip estimation approach for concentric tube robots using 2D ultrasound images and kinematic model ». Medical & ; Biological Engineering & ; Computing 59, no 7-8 (22 juin 2021) : 1461–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11517-021-02369-z.
Texte intégralYang, Xing, Jiaole Wang, Shuang Song et Max Q. H. Meng. « Model-Free and Uncalibrated Eye-in-Hand Visual Servoing Approach for Concentric-Tube Robots ». IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 71 (2022) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1109/tim.2022.3147867.
Texte intégralChikhaoui, Mohamed Taha, Josephine Granna, Julia Starke et Jessica Burgner-Kahrs. « Toward Motion Coordination Control and Design Optimization for Dual-Arm Concentric Tube Continuum Robots ». IEEE Robotics and Automation Letters 3, no 3 (juillet 2018) : 1793–800. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2018.2800037.
Texte intégralGirerd, Cedric, Andrey V. Kudryavtsev, Patrick Rougeot, Pierre Renaud, Kanty Rabenorosoa et Brahim Tamadazte. « Automatic Tip-Steering of Concentric Tube Robots in the Trachea Based on Visual SLAM ». IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics 2, no 4 (novembre 2020) : 582–85. http://dx.doi.org/10.1109/tmrb.2020.3034720.
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