医生端控制台和远程超声检测系统的制作技术

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远程医疗健康监测系统的设计与实现

远程医疗健康监测系统的设计与实现

远程医疗健康监测系统的设计与实现远程医疗健康监测系统是一种利用现代通信技术与信息技术,将医疗监测设备与互联网相连,实现患者健康状态的远程监测与管理的系统。

该系统的设计与实现需要考虑多个方面,包括硬件设备的选择与集成、数据传输与存储、数据分析与应用等。

本文将介绍如何设计与实现一个高效可靠的远程医疗健康监测系统。

首先,远程医疗健康监测系统的设计需要选择合适的硬件设备。

通常包括患者体征监测设备(如心电图仪、血压计、血氧仪等)、数据传输设备(如传感器、无线通信模块等)以及数据接收与处理设备(如网关、服务器等)。

在选择硬件设备时,需要考虑其稳定性、准确性、功耗等因素,以满足远程监测的需求。

其次,数据传输与存储是远程医疗健康监测系统的核心环节。

数据传输可以通过多种方式实现,如移动网络、Wi-Fi、蓝牙等。

不同的传输方式具有不同的优劣势,需要根据实际情况选择。

数据存储可以选择云存储或本地存储,云存储可以提供更大的存储空间和更安全的数据备份,但也面临着数据安全和隐私问题。

数据传输与存储之后,系统需要对患者的健康数据进行有效的分析与应用。

这包括数据的预处理、特征提取和模型构建等步骤。

预处理阶段主要涉及数据去噪、滤波等技术,以提高数据的可靠性和准确性;特征提取阶段通过对数据进行特征提取,从中发掘出有价值的信息;模型构建阶段可以基于机器学习、深度学习等方法构建预测模型,实现对患者健康状态的预测和分析。

除了数据分析与应用,远程医疗健康监测系统还应具备良好的用户界面和用户体验。

系统的用户界面应简洁直观,易于操作和理解,并能提供清晰的数据展示和报告生成。

用户体验方面,系统应具备良好的稳定性和响应速度,确保用户在使用过程中不会遇到卡顿和延迟。

同时,为了保证远程医疗健康监测系统的安全性,系统需要采取多种安全措施。

其中包括身份验证、数据加密、访问控制等。

身份验证可以通过用户名和密码、指纹或人脸识别等方式进行,确保只有合法用户可以访问系统;数据加密可以保护数据传输过程中的安全;访问控制可以限制用户对系统中敏感数据的访问权限,保护患者的隐私。

医疗检测仪器的无线数据传输及远程监测系统设计

医疗检测仪器的无线数据传输及远程监测系统设计

医疗检测仪器的无线数据传输及远程监测系统设计随着科技的不断进步和人们对健康的关注度增加,医疗检测仪器的无线数据传输及远程监测系统设计变得越来越重要。

这一系统的设计在提高医疗检测仪器的便携性、准确性和效率的同时,也为医生提供了更全面的数据分析和决策支持。

首先,无线数据传输技术的应用使得医疗检测仪器在数据采集和传输过程中更加便捷。

传统的有线传输方式存在着人为操作不便、受空间限制以及易发生故障等问题,严重影响了医生们的工作效率。

而无线数据传输技术的引入则能够消除这些弊端,使得医疗检测仪器能够更好地适应各种复杂工况和环境。

例如,通过蓝牙、Wi-Fi等无线协议实现数据的传输,不仅能够提供更高的数据传输速率,还可以远程监测设备的状态和运行情况。

其次,远程监测系统的设计可以实现医疗检测仪器数据的实时传输和解读。

传统的数据分析和操作需要医生亲临实验室或病房,限制了医生们的灵活性和工作效率。

而通过远程监测系统,医生们可以在任何时间和地点获取数据和监控设备状态。

这为医生提供了更多的便利,并且能够及时采取措施,改善疾病的治疗效果。

为实现医疗检测仪器的无线数据传输和远程监测,系统的设计应包括以下几个方面:第一,无线数据传输的稳定性和安全性。

由于医疗数据的敏感性,系统必须具备高度的稳定性和安全性,以确保数据的传输和存储过程不被窃取或篡改。

在设计中,可采用数据加密和身份认证机制来保障数据的安全性,并且通过电磁干扰抑制和错误校验等技术保障数据传输的稳定性。

第二,传感器的选择及数据采集。

医疗检测仪器的数据准确性和可靠性对于诊断和治疗至关重要。

因此,在系统设计中,需要选择合适的传感器,并确保其具备高精度和稳定性。

此外,数据采集过程中的噪声和干扰也需要进行适当的滤波和校正,以保证数据的准确性。

第三,远程监测系统的用户界面设计。

用户界面的设计直接影响到医生们对数据的理解和使用。

因此,在设计中应注重简洁直观和易于操作的特点,使医生们能够快速了解并分析数据。

智慧医疗中的远程监护与控制系统构建教程

智慧医疗中的远程监护与控制系统构建教程

智慧医疗中的远程监护与控制系统构建教程概述智慧医疗的快速发展为医疗行业带来了许多创新的技术和解决方案。

其中,远程监护与控制系统作为智慧医疗的重要组成部分,为医疗机构提供了更高效、更安全和更精确的医疗服务。

本文将介绍智慧医疗中远程监护与控制系统的构建教程,帮助读者了解该系统的基本原理和实施步骤。

一、远程监护与控制系统的基本原理远程监护与控制系统是通过使用传感器、网络和云计算技术,实现对医疗设备、患者生命体征等关键信息进行实时监测和控制的一种系统。

其基本原理包括数据采集、数据传输、数据处理和应用展示四个环节。

1. 数据采集:通过传感器等设备对医疗设备和患者进行实时监测,采集各种生命体征数据和设备状态数据。

2. 数据传输:将采集到的数据通过网络连接,实现远程传输到远程服务器或云平台。

3. 数据处理:对传输过来的数据进行处理,包括数据解析、数据清洗和数据分析等步骤。

4. 应用展示:将处理后的数据展示在医生工作站或移动设备上,医生可以实时查看患者生命体征和设备状态,并进行相关的控制操作。

二、构建远程监护与控制系统的步骤1. 硬件选择与布置在构建远程监护与控制系统之前,首先需要根据实际需求选择合适的硬件设备。

包括传感器、网络设备和中央服务器等。

对于不同种类的设备和生命体征数据有不同的采集方案,需要根据具体需求进行选择。

2. 网络建设远程监护与控制系统的网络是连接各个设备和平台的关键,需要配置稳定可靠的网络环境。

可以选择有线或无线网络,根据实际情况选择合适的网络设备,并确保网络的安全性和数据传输的稳定性。

3. 数据传输与存储通过使用传感器等设备采集到的数据,在云平台或远程服务器上进行存储和管理。

数据传输可以使用现有的通信协议,如TCP/IP或HTTP等。

在数据存储方面,可以选择使用云平台提供的数据库或自建数据库进行存储管理。

4. 数据处理与分析传输到远程服务器或云平台的数据需要进行处理和分析,以提取出有价值的信息。

远程健康监测系统的设计与实现

远程健康监测系统的设计与实现

远程健康监测系统的设计与实现随着科技的发展和人们生活水平的提高,人们对健康的关注程度也越来越高。

为了方便人们进行健康管理和实时监测,远程健康监测系统应运而生。

本文将介绍远程健康监测系统的设计与实现,以满足人们对健康管理的需求。

一、系统设计1. 需求分析在设计远程健康监测系统之前,我们首先需要进行需求分析,明确系统需要满足的基本功能和用户需求。

常见的远程健康监测需求包括:体征监测、疾病管理、医疗咨询、健康数据分析等。

用户需求也包括:随时随地访问、数据准确可靠、操作简便等。

2. 架构设计在系统的架构设计中,我们可以采用客户端-服务器架构。

客户端用于采集用户的健康数据,包括生理参数、疾病症状和用药情况等。

服务器负责存储和处理这些数据,并提供相应的功能和服务。

客户端可以是手机应用、智能手表、健康监测设备等。

3. 功能设计远程健康监测系统的功能设计应尽可能满足用户的需求。

主要功能包括:1) 健康数据采集与存储:系统需要能够采集用户的健康数据,如心率、血压、血糖等,同时提供数据的安全存储和备份。

2) 数据分析与展示:系统应具备数据分析和展示功能,能够根据用户的健康数据生成相应的报告和趋势分析,帮助用户了解自身健康状况。

3) 疾病管理与提醒:系统应根据用户的健康数据和个人病史,提供相应的疾病管理和健康建议,并能够及时提醒用户服药和体检等。

4) 医疗咨询与在线问诊:系统可以提供在线医疗咨询和问诊服务,让用户能够随时与医生进行交流和咨询。

5) 用户交互与社交功能:系统应支持用户之间的交互和分享,可以通过社交功能让用户建立健康圈子,分享健康知识和经验。

4. 安全设计远程健康监测涉及用户的个人隐私和健康数据,因此安全设计至关重要。

系统应采取加密算法保护用户隐私,同时确保数据传输的安全性。

对于用户的健康数据存储和备份,应采用可靠的数据管理和备份机制,防止数据丢失和泄露。

二、系统实现1. 技术选型在系统的实现过程中,我们可以选择一些常用的技术进行开发。

智能医疗设备的远程监测与控制系统设计

智能医疗设备的远程监测与控制系统设计

智能医疗设备的远程监测与控制系统设计随着科技的快速发展,智能医疗设备的远程监测与控制系统正在逐渐成为医疗领域的重要组成部分。

该系统通过利用互联网和相关技术,实现对医疗设备的远程监测和控制,大大提高了医疗工作效率,同时也为患者提供了更加便捷和高效的医疗服务。

一、系统需求分析智能医疗设备的远程监测与控制系统的设计需要充分考虑以下几个方面的需求:1. 远程监测:系统应能实时监测医疗设备的工作状态、传感器读数、药物投放情况等。

通过远程监测,医生和护士可以随时掌握设备运行情况,及时发现异常并进行处理。

2. 远程控制:系统应能实现对医疗设备的远程控制,包括开关控制、参数调整、警报处理等。

医生和护士可以根据实际需求,通过系统远程控制,方便地对设备进行操作,提高医疗工作效率。

3. 数据存储与分析:系统应具备对监测数据的存储、管理和分析功能。

通过对数据的统计分析,医生可以更好地了解患者的病情变化趋势,提供更加精准的医疗建议和治疗方案。

4. 安全性与隐私保护:系统应考虑数据传输安全和用户隐私,采取合理的措施确保数据的保密性和完整性,避免数据泄露和非法访问的风险。

二、系统设计方案基于上述需求分析,提出以下智能医疗设备的远程监测与控制系统的设计方案:1. 系统架构设计:系统采用分布式架构,包括终端设备、数据传输网、服务器和管理终端等。

终端设备负责采集和传输数据,服务器负责数据存储和处理,管理终端提供用户界面和管理功能。

2. 数据采集与传输:终端设备通过传感器实时采集医疗设备的各项数据,并通过无线通信方式将数据传输到服务器。

数据传输采用安全的加密协议,确保数据的安全性和完整性。

3. 数据存储与管理:服务器负责对接收到的数据进行存储和管理,建立设备和患者的数据档案。

服务器采用分布式存储方式,确保数据的可靠性和可扩展性。

同时,建立数据备份和恢复机制,以防数据丢失。

4. 远程监测与控制:医生和护士通过管理终端登录系统,实时监测和控制医疗设备。

医疗设备远程控制与监测技术研究

医疗设备远程控制与监测技术研究

医疗设备监测技术的实现方法
基于硬件的监测技术 基于软件的监测技术 远程控制系统的应用 数据分析和处理
医疗设备远程控制与 监测技术的结合
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汇报人:XXX
目录
医疗设备远程控制技 术研究
医疗设备远程控制与 监测技术的结合
医疗设备监测技术研 究
医疗设备远程控制技 术研究
远程控制技术的原理
远程控制的基本概念:远程控制是指通过远程信号传输实现对设备的控制和监测。
远程控制系统的组成:远程控制系统通常由主控端、传输网络和被控设备三部分组成。
远程控制的基本原理:主控端通过传输网络发送控制信号,被控设备接收到信号后进行相应的 操作。
常见的远程控制技术:常见的远程控制技术包括基于Internet的远程控制技术、基于现场总线 的远程控制技术等。
医疗设备远程控制系统的架构
系统组成:硬件、软件和网络通信 硬件设备:医疗设备、控制器、传感器等 软件系统:远程控制中心、数据采集与分析模块等 网络通信:数据传输协议、网络安全保障等
医疗设备远程控制技术的实现方法
基于物联网的远程控制技 术
基于云计算的远程控制技 术
基于5G技术的远程控制技 术
医疗设备远程控制技术的 安全性和可靠性
医疗设备监测技术研 究
监测技术的原理
监测技术定义 监测技术分类 监测技术工作原理 监测技术应用领域
医疗设备监测系统的架构
系统组成:硬件、软件、网络 硬件部分:传感器、数据采集器、传输设备 软件部分:数据处理、数据分析、报警提示等功能模块 网络部分:实现数据传输和信息共享。

医疗保健行业中的远程监测系统设计与优化

医疗保健行业中的远程监测系统设计与优化

医疗保健行业中的远程监测系统设计与优化远程监测系统设计与优化对于医疗保健行业而言,具有重要意义。

本文将深入探讨远程监测系统的设计原理和优化方法,以及其在医疗保健行业中的应用。

一、远程监测系统设计原理远程监测系统是利用信息技术手段,将患者的生理参数、病情变化等数据通过网络传输到医务人员处,实现远程监测和远程诊断的系统。

其设计原理主要包括以下几个方面:1. 传感器技术:远程监测系统需要采集患者的生理参数数据,因此需要使用各种传感器技术来实时监测和采集数据。

例如,心电图传感器、血压传感器、血氧传感器等。

2. 数据传输技术:远程监测系统通过互联网或专用通信网络将采集到的数据传输到医务人员处。

数据传输技术需要保证数据的实时性、可靠性和安全性。

3. 数据处理与分析:远程监测系统需要对传输过来的数据进行处理和分析,以便及时发现患者病情的变化,并给予相应的处理和指导。

数据处理与分析可以利用机器学习和人工智能等技术手段来实现。

二、远程监测系统的优化方法为了提高远程监测系统的性能和效果,我们可以从以下几个方面进行优化:1. 传感器性能优化:选择合适的传感器,并对传感器进行性能优化,以提高数据采集的准确性和精度。

例如,通过改进传感器的灵敏度和响应速度,可以更好地监测到患者的生理参数变化。

2. 数据传输优化:采用高速、稳定的网络技术来传输数据,同时确保数据的安全性和隐私保护。

可以利用数据压缩和加密技术来优化数据传输过程。

3. 数据处理与分析优化:采用先进的数据处理与分析算法,提高系统对数据的处理速度和准确性。

例如,利用机器学习和人工智能算法,可以对患者的生理参数数据进行自动分析和诊断。

4. 用户界面优化:设计直观、易于操作的用户界面,方便医务人员对远程监测系统进行使用和管理。

用户界面的优化可以提高系统的易用性和用户满意度。

三、远程监测系统在医疗保健行业中的应用远程监测系统在医疗保健行业中有着广泛的应用前景,可以提供以下几方面的优势:1. 实时监测:远程监测系统可以实时监测患者的生理参数和健康状况,及时发现并处理潜在的健康问题。

超声远程会诊技术方案

超声远程会诊技术方案

超声远程会诊技术方案引言超声远程会诊技术是一种通过网络远程传输超声图像和声音的技术。

随着医学技术的发展和网络传输的普及,超声远程会诊技术在医疗行业中得以广泛应用。

本文将介绍超声远程会诊技术的原理和应用,以及技术方案的设计和实施。

背景医学影像在诊断和治疗中起着至关重要的作用。

传统的超声检查需要医生和患者在同一时间和地点,但这种方式在一些特殊情况下存在一定的局限性。

比如对于偏远地区的患者或需要专家意见的疑难病例,传统检查方式会面临较大的困难。

超声远程会诊技术的出现打破了时间和空间的限制,使得医生可以远程对患者进行超声检查,并与其他医生进行会诊和交流。

技术原理超声远程会诊技术主要依靠网络传输和图像处理技术。

以下是超声远程会诊技术的基本原理:1.超声图像采集:使用超声探头对患者进行扫描,生成超声图像。

2.数据压缩:对采集到的超声图像进行数据压缩,减少传输所需的带宽。

3.网络传输:将压缩后的超声图像通过网络传输到远程终端。

4.图像解压缩:在远程终端对接收到的数据进行解压缩,恢复原始图像。

5.远程会诊:在远程终端上,医生可以通过图像分析和声音交流对超声图像进行诊断和会诊。

技术方案设计超声远程会诊技术方案的设计需要考虑到数据传输的稳定性和图像质量的保证。

以下是一个典型的技术方案设计:1.硬件设备:选择高质量的超声设备和超声探头,以保证图像清晰度和信号稳定性。

2.数据传输:选择高速可靠的网络连接,如宽带网络或专用线路,以确保数据传输的稳定性和实时性。

3.数据压缩:选择合适的图像压缩算法,以减少传输所需的带宽。

常用的压缩算法包括JPEG、JPEG2000等。

4.图像解压缩:在远程终端上使用相应的解压缩算法对接收到的图像数据进行解压缩,使其恢复为原始图像。

5.远程会诊平台:搭建一个稳定可靠的远程会诊平台,提供图像展示、声音交流和会诊记录等功能。

6.安全保护措施:对数据传输进行加密以保证数据的安全性,只有授权人员才能访问和处理患者的数据。

医疗设备远程监控系统设计与实现

医疗设备远程监控系统设计与实现

医疗设备远程监控系统设计与实现随着医疗行业的不断发展,现在医疗设备的自动化和信息化程度越来越高。

远程监控系统作为医疗设备信息化的一种重要手段,在医院和诊所中使用越来越广泛。

本文将介绍医疗设备远程监控系统的设计和实现。

一、需求分析在设计和实现医疗设备远程监控系统之前,我们需要分析系统的需求。

医疗设备远程监控系统主要是为临床医生提供设备的实时状态信息,包括设备工作状态、异常信息等,以方便医生对设备进行监控和保养。

此外,医疗设备远程监控系统还需要提供以下功能:1. 设备报警功能:当设备发生故障或异常状态时,系统能够及时向医生发送报警信息,方便医生进行处理。

2. 设备控制功能:医生可以通过远程监控系统对设备进行控制,如开启、关闭、调节等操作。

3. 数据记录功能:对设备的使用情况、故障信息等进行记录,以便医生进行分析和改进。

二、系统架构在需求分析后,我们需要设计系统的架构,并确定系统所需的硬件设备和软件平台。

医疗设备远程监控系统一般包括以下部分:1. 传感器和数据采集器:用于采集设备的状态信息和故障信息。

2. 传输设备:用于将采集的数据传输到远程监控中心。

3. 远程监控中心:用于接收和处理设备状态信息,提供远程控制和数据记录功能。

4. 医生终端:用于显示设备状态信息、报警信息等,方便医生进行操作和决策。

三、系统实现在确定系统架构后,我们需要进行系统实现。

具体实现步骤如下:1. 采集设备状态信息:通过传感器和数据采集器对设备进行状态信息采集,并将采集到的信息保存到数据库中。

2. 数据传输:通过网络传输协议将采集到的数据传输到远程监控中心。

3. 远程监控中心:接收和处理采集到的数据,并提供远程控制和数据记录功能。

远程监控中心可以使用云计算平台,以实现分布式架构和高可用性。

4. 医生终端:通过Web浏览器或移动 App 访问远程监控中心,并获取设备状态信息、报警信息等。

四、安全性设计医疗设备远程监控系统需要保证数据的安全性和隐私性。

中国远程超声诊断信息系统技术标准

中国远程超声诊断信息系统技术标准

中国远程超声诊断信息系统技术标准中国远程超声诊断信息系统技术标准1. 引言远程超声诊断是指通过网络等远程通信手段,使医生能够远程对患者进行超声检查并提供诊断意见。

随着科技的发展和网络技术的进步,远程超声诊断信息系统得到了广泛应用和发展。

本文将探讨中国远程超声诊断信息系统技术标准,旨在为远程超声诊断提供规范和指导,提升其质量和安全性。

2. 中国远程超声诊断信息系统技术标准的制定背景近年来,中国医疗技术的快速发展和远程医疗的普及推广,使得远程超声诊断逐渐成为医疗领域的热点之一。

为了确保远程超声诊断的准确性和安全性,中国政府和相关专家组织开始制定远程超声诊断信息系统技术标准,以规范远程超声诊断的操作流程、数据传输和隐私保护等方面。

3. 远程超声诊断信息系统技术标准的内容(1)操作流程标准远程超声诊断的操作流程标准是确保医生能够在远程环境下正常完成超声检查和诊断的关键。

该标准应包括远程超声设备的操作规范、图像采集和传输流程、操作界面设计等方面的内容,以确保医生能够方便快捷地完成超声诊断工作。

(2)数据传输标准远程超声诊断的数据传输标准是保证图像和其他相关数据在远程通信过程中的完整性和安全性的重要保障。

该标准应包括数据传输协议、网络带宽要求、安全加密和身份认证等方面的内容,以确保远程传输的数据不被篡改、丢失或被未授权的人员访问。

(3)隐私保护标准远程超声诊断涉及到大量的患者隐私信息,保护患者隐私是远程超声诊断信息系统技术标准中的重要内容之一。

该标准应包括数据隐私保护的技术措施、数据存储和传输的权限管理、患者知情同意等方面的内容,以确保患者个人隐私信息不被泄露和滥用。

(4)远程教育和培训标准远程超声诊断作为一项新兴技术,需要医生不断学习和提升自己的技术水平。

教育和培训的标准可以为远程超声诊断医师提供相关的培训和学习资源,以提高其技术能力和诊断水平。

4. 个人观点和理解远程超声诊断信息系统技术标准的制定对于推动远程医疗的发展和提升医疗服务水平具有重要意义。

物联网中的远程医疗监测系统设计与实现

物联网中的远程医疗监测系统设计与实现

物联网中的远程医疗监测系统设计与实现远程医疗监测系统是物联网应用于医疗领域的一种重要应用。

它通过物联网技术,将医疗设备、传感器、网络等连接起来,实现医疗数据的实时监测、存储和传输。

本文将从系统设计和实现两个方面探讨远程医疗监测系统的设计及其工作原理。

一、系统设计1.需求分析:根据远程医疗监测的实际需求,分析系统所需的功能和性能要求。

如实时监测患者的体温、心率、血压等数据,实现远程诊断和治疗的功能。

2.系统架构设计:根据需求分析的结果,设计系统的整体架构,确定各个组件的功能和关系。

通常远程医疗监测系统由以下几个组件组成:-传感器:用来采集患者的生理数据,如体温传感器、心率传感器等。

-数据存储模块:用来存储采集到的数据,可以采用云服务或者本地服务器。

-数据传输模块:用来将采集到的数据传输到远程服务器,可以使用无线通信技术如Wi-Fi、蓝牙、移动网络等。

-远程监测平台:用来接收和处理患者的数据,提供远程诊断和治疗的功能。

-医疗设备:用来实时监测患者的生理数据,可以是床旁监护仪、心电图机等。

3.系统接口设计:根据系统架构,确定各个组件之间的接口,确保数据的传输和交互顺利进行。

例如,传感器和医疗设备需要和数据存储模块进行数据交互,数据存储模块和远程监测平台需要进行数据传输等。

4.安全性设计:远程医疗监测涉及到患者的隐私和敏感数据,因此需要进行安全性设计。

如采用数据加密技术、访问控制策略等,确保数据的安全和私密性。

二、系统实现1.选取合适的硬件设备:根据系统设计的需求和要求,选取合适的物联网硬件设备。

如选择适用于医疗应用的传感器和医疗设备,选择可以支持无线通信的模块等。

2.软件开发:根据系统设计,进行软件开发,实现各个组件之间的数据交互和功能实现。

如开发传感器数据采集和传输的软件,开发远程监测平台的软件等。

3.系统集成和调试:将各个软件和硬件组件进行集成,并进行系统调试和功能测试。

确保各个组件之间的通信和数据传输正常,功能能够正常实现。

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本技术新型公开了医生端控制台和远程超声检测系统,医生端控制台用于与病人端控制器进行通信以实现远程超声检查,所述控制台包括:信息获取模块,所述信息获取模块设有操作手或仿形探头,用以真实模拟医生超声打图的力、位置和姿态信息,并与在其靠近医生的外侧设置的支撑台组合使用以减轻医生的操作疲劳;超声控制模块,用于调控所述控制器中的超声检测模块的运行;语音视频模块,用于语音与视频通信以便医生执行超声诊断;控制模块,包含电脑主机,外置连接于所述电脑主机的超声控制键盘和内置于所述电脑主机的电源模块,用于信息和调控指令的收集、传递和处理。

本技术新型将医生端所需超声检测设备集成一体,实现远端实时超声检查,优化医生的控制体验并减轻疲劳,检测效率高。

技术要求1.一种医生端控制台,用与病人端控制器进行通信以实现远程超声检查,其特征在于,所述控制台包括:信息获取模块,所述信息获取模块设有操作手或仿形探头,用以真实模拟医生超声打图的力、位置和姿态信息,并与在其靠近医生的外侧设置的支撑台组合使用以减轻医生的操作疲劳;超声控制模块,用于调控所述控制器中的超声检测模块的运行;语音视频模块,用于语音与视频通信以便医生执行超声诊断;控制模块,包含电脑主机,外置连接于所述电脑主机的超声控制键盘和内置于所述电脑主机的电源模块,用于信息和调控指令的收集、传递和处理。

2.根据权利要求1所述的医生端控制台,其特征在于:所述信息获取模块、所述超声控制模块、所述语音视频模块采用通信线路连接至所述控制模块上,所述控制模块集成控制信息、指令的采集和传输及超声图像的显示和分析,并用于远程操控和调整所述超声检测模块的运行。

3.根据权利要求1所述的医生端控制台,其特征在于:所述控制台设有外置以通信线路连接于所述电脑主机的触摸屏和显示屏,所述触摸屏用于实时呈现超声图像并提供远程超声控制的触摸交互平台,所述显示屏用于显示病人端的视频信息。

4.根据权利要求3所述的医生端控制台,其特征在于:所述控制台设有用于支撑双屏的支架,所述语音视频模块包括摄像头,所述摄像头内置麦克风,且安装于所述支架面向医生的一侧。

5.根据权利要求1所述的医生端控制台,其特征在于:所述操作手的臂端通过球形的连接件安装于所述电脑主机上以便实现空间运动,并由其内置位置和姿态传感器感应空间位姿信息;所述仿形探头通过触摸所述信息获取模块中的感应屏反馈医生超声打图的力和位置信息,并通过内置的角度传感器获取姿态信息,所述力、位姿信息经由所述控制模块传递给所述超声检测模块。

6.根据权利要求1所述的医生端控制台,其特征在于:所述控制台包括底座,所述支撑台通过支撑杆安装于所述底座内侧的所述电脑主机靠近医生的外侧上,所述支撑台可围绕所述支撑杆旋转,在竖直平面内所述支撑台随所述支撑杆的伸缩平移。

7.根据权利要求6所述的医生端控制台,其特征在于:所述支撑杆包括竖直部和横向部,所述支撑台围绕所述横向部旋转,所述竖直部的长度可调节,且设有旋钮以固定所述竖直部的长度。

8.根据权利要求6所述的医生端控制台,其特征在于:所述语音视频模块还包括设于所述底座顶面上的扬声器和摄像头控制杆,所述摄像头控制杆用于调控所述控制器的摄像头的位姿和对焦以观测所述超声探头与患者的接触位置。

9.根据权利要求6所述的医生端控制台,其特征在于:所述底座顶面还设有系统开关、语音通话开关及耦合剂喷涂开关,分别用于快速操作开关机、实时通话和耦合剂喷涂。

10.一种远程超声检测系统,其特征在于:包括如权利要求1至9中任一项所述的医生端控制台和病人端控制器,所述控制台与所述控制器通过网络建立远程通信,并遥控所述控制器为病人进行超声检查;所述控制器包括第二语音视频模块、第二信息获取模块、机械臂模块和超声检测模块,其中,所述第二语音视频模块与所述控制台的语音视频模块发生远程信息交互,实时通话、反馈超声图像及病人端视频信息;所述第二信息获取模块用于接收所述信息获取模块反馈的信息,从而控制机械臂模块中的机械臂的运行;所述超声检测模块中的超声探头由所述机械臂携带,并装配有超声耦合剂自动喷涂装置,所述装置由所述超声控制模块中的耦合剂喷涂开关控制开启和关闭。

技术说明书医生端控制台和远程超声检测系统技术领域本技术新型涉及远程超声技术领域,特别是指一种医生端控制台和远程超声检测系统。

背景技术本部分旨在为权利要求书中陈述的本技术新型的实施方式提供背景或上下文。

此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

近几年,政府对基层卫生机构超声诊断设备的投入有明显增加,相比之下,对超声诊断专业人员的培养相对滞后。

目前的状况是基层卫生机构超声诊断专业人员严重匮乏、尤其缺少有经验的超声诊断医师,同时开展超声检查项目有限,并且时有与超声诊断相关的医疗纠纷发生。

有不少只需在基层卫生机构检查就完全可以解决问题的患者,反而到“大型医院”排长队做超声检查;基层医疗机构超声检查工作量不足,导致医疗资源浪费。

针对上述现状,基层卫生机构的解决方案主要是通过聘请“大型医院”的超声专家作为顾问或设立专家会诊日。

有些条件较好的“大型医院”通过互联网建立了超声会诊中心。

现有的超声会诊中心主要是包括超声影像工作站、以及通过通讯网络与其进行数据交互的客户端。

然而,客户端只能实时观察患者的实时超声图像,却无法得知与当前超声图像相对应的超声装置与患者皮肤表面相接触的实际位置,往往需要反复观察多次超声图像才能对患病位置做出诊断,降低了检测效率。

同时,现有的超声医生的资源在我国分布十分不均匀,每年都有很多超声医生要去西藏等偏远山区进行医疗援助,很多山区都缺少超声检测设备,复杂的气候条件也给医生带来了很多困扰,如果不在援助的时候,山区的病人很难做到系统的超声检测。

关于超声检测,目前医生都是使用专门的超声检测设备,如果离开医院去做医疗援助,也是使用便携超声,医生本人手持探头来对病人做检测,没有相关可以做远程自动化超声检查的医疗设备。

现有的远程超声主要是远程会诊形式,通过远程语音系统让超声医生指导偏远地区的操作员完成相应的超声扫描,然后医生通过远程视频完成诊断,增加了人力需求,而且效率低下,影响了远程诊疗的整体发展进程。

目前机械臂可以被控制的范围有一定的限制,且有些姿态传统机械臂无法实现,因此难以真实再现超声医生的打图手法,影响检查效率和效果。

实用新型内容鉴于以上内容,有必要提供一种改进的医生端控制台,其将医生端所需的超声检测设备集成为一体,实现医生对病人的实时超声检查,同时还优化了医生的控制体验,减轻医生做超声检查时的疲劳程度;应用于远程超声检测系统实现医疗资源的优化配置,提高检测效率。

本技术新型提供的技术方案为:一种医生端控制台,所述控制台包括:信息获取模块,所述信息获取模块设有操作手或仿形探头,用以真实模拟医生超声打图的力、位置和姿态信息,并与在其靠近医生的外侧设置的支撑台组合使用以减轻医生的操作疲劳;超声控制模块,用于调控所述控制器中的超声检测模块的运行;语音视频模块,用于语音与视频通信以便医生执行超声诊断;控制模块,包含电脑主机,外置连接于所述电脑主机的超声控制键盘和内置于所述电脑主机的电源模块,用于信息和调控指令的收集、传递和处理。

进一步地,所述信息获取模块、所述超声控制模块、所述语音视频模块采用通信线路连接至所述控制模块上,所述控制模块集成控制信息、指令的采集和传输及超声图像的显示和分析,并用于远程操控和调整所述超声检测模块的运行。

进一步地,所述控制台设有外置以通信线路连接于所述电脑主机的触摸屏和显示屏,所述触摸屏用于实时呈现超声图像并提供远程超声控制的触摸交互平台,所述显示屏用于显示病人端的视频信息。

进一步地,所述控制台设有用于支撑双屏的支架,所述语音视频模块包括摄像头,所述摄像头内置麦克风,且安装于所述支架面向医生的一侧。

进一步地,所述操作手的臂端通过球形的连接件安装于所述电脑主机上以便实现空间运动,并由其内置位置和姿态传感器感应空间位姿信息;进一步地,所述仿形探头通过触摸所述信息获取模块中的感应屏反馈医生超声打图的力和位置信息,并通过内置的角度传感器获取姿态信息,所述力、位姿信息经由所述控制模块传递给所述超声检测模块。

进一步地,所述控制台包括底座,所述支撑台通过支撑杆安装于所述底座内侧的所述电脑主机靠近医生的外侧上,所述支撑台可围绕所述支撑杆旋转,在竖直平面内所述支撑台随所述支撑杆的伸缩平移。

进一步地,所述支撑杆包括竖直部和横向部,所述支撑台围绕所述横向部旋转,所述竖直部的长度可调节,且设有旋钮以固定所述竖直部的长度。

进一步地,所述语音视频模块还包括设于所述底座顶面上的扬声器和摄像头控制杆,所述摄像头控制杆用于调控所述控制器的摄像头的位姿和对焦以观测所述超声探头与患者的接触位置。

进一步地,所述底座顶面还设有系统开关、语音通话开关及耦合剂喷涂开关,分别用于快速操作开关机、实时通话和耦合剂喷涂。

本技术新型还提供一种远程超声检测系统,包括医生端控制台和病人端控制器,所述控制台与所述控制器通过网络建立远程通信,并遥控所述控制器为病人进行超声检查;所述控制器包括第二语音视频模块、第二信息获取模块、机械臂模块和超声检测模块,其中,所述第二语音视频模块与所述控制台的语音视频模块发生远程信息交互,实时通话、反馈超声图像及病人端视频信息;所述第二信息获取模块用于接收所述信息获取模块反馈的信息,从而控制机械臂模块中的机械臂的运行;所述超声检测模块中的超声探头由所述机械臂携带,并装配有超声耦合剂自动喷涂装置,所述装置由所述超声控制模块中的耦合剂喷涂开关控制开启和关闭;所述控制台包括:信息获取模块,所述信息获取模块设有操作手或仿形探头,用以真实模拟医生超声打图的力、位置和姿态信息,并与在其靠近医生的外侧设置的支撑台组合使用以减轻医生的操作疲劳;超声控制模块,用于调控所述控制器中的超声检测模块的运行;语音视频模块,用于语音与视频通信以便医生执行超声诊断;控制模块,包含电脑主机,外置连接于所述电脑主机的超声控制键盘和内置于所述电脑主机的电源模块,用于信息和调控指令的收集、传递和处理。

与现有技术相比,本技术新型提供的一种医生端控制台,用与病人端控制器进行通信以实现远程超声检查,包括:信息获取模块,所述信息获取模块设有操作手或仿形探头,用以真实模拟医生超声打图的力、位置和姿态信息,并与在其靠近医生的外侧设置的支撑台组合使用以减轻医生的操作疲劳;超声控制模块,用于调控所述控制器中的超声检测模块的运行;语音视频模块,用于语音与视频通信以便医生执行超声诊断;控制模块,包含电脑主机,外置连接于所述电脑主机的超声控制键盘和内置于所述电脑主机的电源模块,用于信息和调控指令的收集、传递和处理。

本技术新型中将医生端超声检测所需的设备模块集成为一体,通过远程通信,实现与病人端控制器的实时信息交互和指令控制,且可直接观测超声图像对应的患病位置,解决需要反复观察多次超声图像才能对患病位置做出诊断的不足;不仅如此,本技术新型设计信息获取模块真实模拟医生打图手法以优化医生的控制体验,结合支撑台设计减轻医生的工作疲劳,从而有效提高检测效率,优化配置医疗资源。

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