医学影像设备学第9章 图像存储与传输系统

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图像存储和传输系统课件

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三、数字化图像的压缩、存储和管理
短期存储(高速缓存),目的是确保高速系统响应

存量:MR、CT500Kbit/幅;胸片12Mbit/幅;DS期存储: (磁盘、光 盘、各种记忆卡)
1.online
不需人工介入,系统自动处理
2.offline
需人工介入后系统才能自动处理
管理系统
数据库管理:影像属性;影像存储的位置、库结构;
DICOM 3.0
第一节 PACS发展的历程和现状
1970年代末CT、MR、DSA、CR、DR等数字 化医学成像设备进入临床应用
数字化医学影像有易查找、易传输、省空间、 省费用、可多拷贝、永久保存的优越特性
1970-1980年代计算机技术的高速发展及数字 通讯技术的建立和发展
非标准阶段:1980年代初-1990年代初,点对点 连接;特定公司的网络;视频采集的网络
硬拷贝输出(Hardcopy output)
与其他亚系统的集成 : 医院信息系统(HIS)
放射信息系统(RIS)
一、数字化图像的采集
PACS DICOM
RIS
DSA
TELE HIS
PACS的基本结构和组成
二、网络架构
•以太网、快速以太网等 •协议:TCP/IP;DICOM •网络分布:科学、合理 •传输介质:光纤
图像存储和传输系统
图像存储和传输系统
图像存储与传输系统(Picture Archiving and Communication System,PACS)——是以高 速计算机为中心,对数字化医学影像数据流及其 应用实施自动化管理的一套专业化网络系统。
医学数字影像通信标准(Digital Imaging and COmmunication in Medicine,DICOM);

最新最全的医学成像原理课件-第9章图像存储与通讯技术教学讲义ppt课件

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• 3.大型PACS 即医院之间或城市间的PACS,实际上就是各个医院的 PACS 之间联网,以交换更丰富的影像信息。各医院的PACS 间可借助 公用通讯网络在广域网上进行信息交换。远程放射学正是大型PACS 系统的基础上发展起来的。
第四节 PACS的应用与管理
• 一、PACS 在临床应用 • PACS 在临床应用中,需要使用各种软件,如PACS 服务器管理软件、
PACS)是医院用于医疗设备(CR、DR、DSA 、CT、MRI、超声、核医 学)产生的医学影像的信息系统。是利用先进的计算机技术,图像压 缩技术和网络传输技术,实现医学图像信息的数字化存储、传输、处 理和管理。
• (二)影像管理系统 • 影像管理系统主要负责影像的大容量数据存储和管理,是PACS 的核
二、PACS 的管理
• (一)PACS 的稳定性与安全性 • 1.系统维护 • 2.合法用户和权限设置 • 3.防范计算机病毒 • (二)PACS 工作流程的优化 • 优化工作流程能够有效地提高工作效率,降低患者就诊时间。 • (三)PACS 的管理保障 • 1.培养PACS 技术保障人员 • 2.制订PACS 管理制度
• 在写法上,展现了白居易长于描写、善于渲染环境以 言情的高超技巧。总体的构思紧凑而衔接,变化处又 开合有法,结尾借助寻访神仙的民间传说,给出了一 个浪漫性的环节,使得整个故事得到了提升。
• 在白居易写此诗的同时,陈鸿写了传奇《长恨歌传》。 显示了这两种通俗体裁在处理同一流行题材的不同的 艺术特色。
• 诗歌的共分三个部分 • 第一部分写杨妃入宫专宠的极盛时期。以艳情
的笔调从民间流传的故事,描述杨妃的天生丽 质,叙述承欢入侍的经历。
• 第二部分,写马嵬事变引起的帝妃情殇。 • 第三部分,以道士到蓬莱山寻访杨妃魂魄而辗

影像专业-《医学影像技术学》课程基本要求与教学大纲

影像专业-《医学影像技术学》课程基本要求与教学大纲

《医学影像检查技术学》课程要求与教学大纲课程编号:05课程名称:医学影像检查技术学英文名称:Medical Imaging Technology课程类型:专业课总学时:24学时讲课学时:16学时实验(上机)学时:8学时学分:一、课程的教学目标X线检查技术是一门应用X线检查设备,对病人进行检查并获得影像诊断医生所需资料的检查技术,X线检查技术在医学影像学中,是一门既有较系统的理论又实用性很强的分支学科。

通过对本课程的学习,使学生们对传统X线摄影技术、现代计算机X线摄影(computed radiography, CR)技术与数字X线摄影(digital radiography,DR)技术,有一个比较全面的认识,培养和提高本专业学生的影像职业技能的综合素质。

二、教学基本要求教学基本要求:主要讲授传统的X线检查技术与现代数字X成像技术的基本原理、检查方法等内容,使本专业学生为今后从事影像专业工作奠定坚实的基础。

课程教学重点:传统的X线检查技术与现代数字X成像技术的应用。

考核方法:按照教学大纲要求,期终考核以理论知识闭卷考试为主。

侧重于考核学生对医学影像的检查技术应用的掌握和了解,促进学生对本课程的实际应用能力。

三、各教学环节学时分配教学课时分配四、教学内容第二章X线检查技术第一节X线成像基本因素了解X线影像的形成与信息影像的形成和传递、掌握构成X线照片的五大要素及其影响因素、散射线的产生和消除及与照射野的关系,重点掌握如何正确选择摄影的条件。

第二节普通X线摄影了解透视检查的目的、方法及适应症,重点掌握X线摄影条件计算方法及其应用,X线检查体位和摄影方向的基本概念,解剖关系,X线摄影步骤和原则,各系统的摄影位置。

第三节数字X线成像技术掌握CR系统的基本组成和工作原理、DR的基本结构和工作原理。

第四节造影检查重点了解对比剂的种类、对比剂的应用及注意事项,掌握常规静脉肾盂造影检查的方法。

第五节X线影像质量评价了解如何评价影像的质量及影像质量管理。

【免费下载】医学影像设备学

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第1章概论1、1895年11月8日,伦琴发现X射线。

2、现代医学影响设备可分为影像诊断设备和医学影像治疗设备。

3、现代医学影像设备可分为:①X线设备,包括X线机和CT。

②MRI设备。

③US设备。

④核医学设备。

⑤热成像设备。

⑥医用光学设备即医用内镜。

第2章 X线发生装置1、X线发生装置由X线管、高压发生器和控制台三部分组成。

2、固定阳极X线管主要由阳极、阴极和玻璃壳组成。

3、阳极:主要作用是产生X线并散热,其次是吸收二次电子和散乱射线。

4、阳极头:由靶面和阳极体组成。

靶面的作用是承受高速运动的电子束轰击,产生X线,称为曝光。

5、阳极帽:可吸收50-60%的二次电子,并可吸收一部分散乱射线,从而保护X线管玻璃壳并提高影像清晰度。

6、固定阳极X线管的阳极结构包括:阳极头、阳极帽、可伐圈、阳极柄。

7、固定阳极X线管的主要缺点:焦点尺寸大,瞬时负载功率小。

优点:结构简单,价格低。

8、阴极:作用是发射电子并使电子束聚焦。

主要由灯丝、聚焦罩、阴极套和玻璃芯柱组成。

9、在X线成像系统中:对X线成像质量影响最大的因素之一就是X线管的焦点。

10、N实际焦点:指靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积,呈细长方形。

11、N有效焦点:是实际焦点在X线投照方向上的投影。

实际焦点在垂直于X线管长轴方向的投影,称为标称焦点。

12、一般固定X线管的靶角为15°-20°。

13、有效焦点尺寸越小,影像清晰度就越高。

14、软X线管的特点:①X线输出窗的固有滤过率小。

②在低管电压时能产生较大的管电流。

③焦点小。

15、结构:与一般X线管相比,软X线管的结构特点是:①玻窗②钼靶③极间距离短。

16、软X线管的最高管电压不超过60kv。

17、X线管常见的电参数有灯丝加热电压、灯丝加热电流、最高管电压、最大管电流、最长曝光时间、容量、标称功率、热容量。

18、N容量:他是X线管在安全使用条件下,单次曝光或连续曝光而无任何损坏时所能承受的最大负荷量。

医学影像设备学第9章图像存储与传输系统

医学影像设备学第9章图像存储与传输系统

医学影像设备学第9章图 像存储与传输系统
本章介绍医学影像设备学中的第9章,探讨图像存储与传输系统的定义、意义 以及医学图像的存储过程。
数字影像存储的优势
1 容量
数字存储提供了庞大且灵活的存储空间,使得大量的医学图像可以被保存。
2 检索
数字化的影像存储系统允许快速的图像检索和访问,提高了工作效率。
3 备份
3 磁带库
适用于长期归档和备份, 具有较大存储容量和较低 的成本。
医学影像传输的效率与速度
效率提升
数字化的传输系统提供了快速的图像传输和共享, 加速了医学影像的工作流程。
• 更高的工作效率和准确度 • 迅速获取远程专家的意见和建议
传输速度
优化网络配置和传输协议,确保医学影像在传输过 程中低延迟、高速稳定。
数字存储可以轻松地进行备份和恢复,避免了传统胶片存储的繁琐过程。
图像存储的主要挑战
1 数据安全
保护患者的隐私和敏感信息,以及防止未经授权的访问和篡改。
2 存储成本
大量的医学图像需要大容量的存储设备,增加了成本和维护的复杂性。
3 数据完整性
确保图像的质量和完整性,避免数据损坏和丢失。
图像存储的类型
未来趋势与展望
人工智能
机器学习和深度学习技术的发展将为医学影像 存储与传输带来更多的智能化和自动化。
远程监控
随着互联网和移动技术的发展,医生可以随时 随地远程监控和访问患者的医学图像数据。
区块链技术
区块链可以提高医学图像的数据安全和隐私保 护,防止数据篡改和未经授权的访问。
虚拟现实
虚拟现实技术将医学影像的可视化和操作带入 一个全新的层次,提供更直观和沉浸式的体验。
• 大容量图像的快速传输 • 高清晰度图像的无损传输

医学图像存储与传输系统 ppt课件

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2、PACS与其他系统的信息交换问题
• 医院信息系统是一个整体,我们建立PACS的主要目的也是为医生提 供医疗、教学和科研所需要的信息。医生在看检查图像的同时,也非 常需要了解检查报告、病人的病历等其他信息。因此,将PACS与医 院其他信息系统结合是非常重要的。
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• 国外一些发达国家在处理这个问题时遇到了很大 的麻烦。一方面由于欧美等发达国家原来已经建 立了基于大型机的集中式医院管理信息系统,这 在技术上与现在的图形工作站系统连接存在一定 难度。另一方面由于在早期系统设计时并未考虑 到要与这些新的系统交换信息,在整体规划上没 有一个统一的信息交换标准,造成了各个系统之 间连接难题。 • 一些医院为了解决这个问题,或采取在医生面前 放置多台设备的方法,或专门设计一些接口供系 19 统之间进行信息交换和同步。 ppt课件
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• 4、图像压缩技术 医学图像数据量之大是惊人的,建立PACS中的许多技术困难都与之有关,象图像 的存储、传输、显示等。如何能够对医学图像进行压缩,是多年来图像处理技术中 的一个重点研究的问题。随着计算机多媒体技术的发展,已经制定了许多图像压缩 的标准算法,如静态图像的JPEG标准,动态图像的MPEG1、MPEG2、MPEG4算 法等。这些算法在娱乐、游戏、INTERNET上得到了广泛的应用。
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• 医院应该加强信息系统建设的统一规划。医学影像系统管理的是医院信息中
的一个重要部分,由于其数据量巨大,对计算机系统、网络系统和存储等都带来 了许多问题。因此,产生了许多应用技术,如图像的预取技术、图像压缩技术 等。然而,作为医院信息系统中的一部分,图像信息与其他信息能够很好融合和 连接是PACS建设中一个不能忽视的问题。各个医院通过做好统一规划,避免 PACS与医院其他系统出现信息交换问题。

医学影像设备学整理资料

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第一章 概论1、1895年11月8日,伦琴发现X 射线。

2、现代医学影响设备可分为影像诊断设备和医学影像治疗设备。

3、现代医学影像设备可分为:①X 线设备,包括X 线机和CT 。

②MRI 设备。

③US 设备。

④核医学设备。

⑤热成像设备。

⑥医用光学设备即医用内镜。

4、 第二章 X 线发生装 置1、X 线发生装置由X 线管、高压发生器和控制台三部分组成。

2、固定阳极X 线管主要由阳极、阴极和玻璃壳组成。

3、阳极:主要作用是产生X 线并散热,其次是吸收二次电子和散乱射线。

4、阳极头:由靶面和阳极体组成。

靶面的作用是承受高速运动的电子束轰击,产生X 线,称为曝光。

钨靶5、阳极帽:可吸收50-60%的二次电子,并可吸收一部分散乱射线,从而保护X 线管玻璃壳并提高影像清晰度。

6、固定阳极X 线管的阳极结构包括:阳极头、阳极帽、可伐圈、阳极柄。

7、固定阳极X 线管的主要缺点:焦点尺寸大,瞬时负载功率小。

优点:结构简单,价格低。

8、阴极:作用是发射电子并使电子束聚焦。

主要由灯丝、聚焦罩、阴极套和玻璃芯柱组成。

9、在X 线成像系统中:对X 线成像质量影响最大的因素之一就是X 线管的焦点。

10、N 实际焦点:指靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积,呈细长方形。

影响焦点大小的因素:取决于聚焦罩的形状、宽度和深度。

减小,球管容量减小10、N 有效焦点:是实际焦点在X 线投照方向上的投影。

实际焦点在垂直于X 线管长轴方向的投影,称为标称焦点。

11、一般固定X 线管的靶角为15°-20°。

减小,投射方向x 线量减小12、有效焦点尺寸越小,影像清晰度就越高13、旋转阳极X 线管阳极 :主要由靶面、转子、转轴和轴承14、旋转阳极的作用:较好地解决了提高功率和缩小焦点之间的矛盾。

最大优点:瞬时负载功率大、焦点小。

缺点:较固定x 线管,主要依靠热辐射进行散热,散热效率低。

15、金属陶瓷大功率X 线管(特殊X 线管):消除钨沉积层的影响,延长X 线管的寿命。

医学图像存档和传输系统与信息放射学

医学图像存档和传输系统与信息放射学

医学图像存档和传输系统与信息放射学第一节图像存档和传输系统图像存档和传输系统,即PACS是保存和传输图像的设备与软件系统。

当前,X线图像、CT与MRI大多仍是以照片形式于放射科档案室存档,容易变色、发霉而造成图像质量下降;需要时,要从档案室借调,占用很多人力,借调中,照片丢失或错拿时有发生,而且效率低。

由于影像诊断应用越来越普及,图像数量大增。

照片存档与借调工作量大且不便。

因此,人们提出了用另一种方式存放与传输图像,以使图像高效率使用并能安全保存。

由于计算机、存储装置和通信技术的发展,使这一设想成为可能。

一、PACS的基本原理与结构PACS是以计算机为中心,由图像信息的获取、传输与存档和处理等部分组成。

1.图像信息的获取CT、MRI、DSA、DR及ECT等数字化图像信息可直接输入PACS,而大量传统的X线图像需经信号转换器转换成数字化图像信息才能输入。

可由摄像管读取系统、电耦合器读取系统或激光读取系统完成信号转换。

后者速度快,精度高,但价格贵。

2.图像信息的传输在PACS中,传输系统对数字化图像信息的输入、检索和处理起着桥梁作用。

方法有:①网线(双绞线),将影像以电信号形式通过网线联网完成信息传输,价格低廉,目前是连接桌面的主要手段。

②光导通信,将影像信息以光信号形式通过光导纤维完成信息传输,由于信息量大将成为PACS传输的主流。

②微波通信,将影像信息以微波形式进行传输,有如电视台发射电波,由电视机接收再现图像,速度快,成本高。

3.图像信息压缩与存储压缩方法现多用间值与哈佛曼符号压缩法,影像信息压缩1/5—1/10,仍可保持原有图像质量。

DIC()M3.o格式无损压缩目前仅能达到1/2-l/4。

图像信息的压缩存储非常必要。

因为,一帧X线照片的信息量很大,相当于1500多页400字稿纸写满汉字的信息量。

而一个30.48cm 光盘也只能存储2000张X线照片的信息。

图像信息的存储可用磁带、磁盘(硬盘)、磁盘阵列、光盘和各种记忆卡片等,磁盘阵列和磁盘是当前存储媒介的主流,磁带价格低廉,存储量大、可靠。

医学影像存储与传输系统执行标准-概述说明以及解释

医学影像存储与传输系统执行标准-概述说明以及解释

医学影像存储与传输系统执行标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述医学影像存储与传输系统是指利用先进的技术手段,对医学影像数据进行存储和传输的系统。

它在医疗影像领域的应用越来越广泛,对于医生准确诊断、学术研究和医疗资源共享起到了重要的推动作用。

随着医学影像技术的不断进步和发展,医学影像数据的数量和复杂性呈现出爆发式增长的趋势。

因此,建立一套规范和标准的医学影像存储与传输系统显得尤为重要。

这样的标准系统能够确保各个环节的数据安全性、稳定性和可靠性,提高医学影像数据的管理效率和交流效果。

本文将重点介绍医学影像存储与传输系统的执行标准。

首先,我们将讨论医学影像存储系统的标准要点,包括数据格式与存储要求、存储设备和网络要求。

其次,我们将阐述医学影像传输系统的标准要点,包括数据传输安全性要求、传输协议与速率要求。

通过对这些要点的详细介绍,我们旨在为医学影像存储与传输系统的建设和实施提供参考和指导。

总之,医学影像存储与传输系统的执行标准对于提高医学影像数据的管理和交流质量具有重要意义。

只有建立了一套科学合理的标准,才能保证医学影像数据的准确性、可靠性和安全性,推动医学影像技术的进一步发展和应用。

文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文分为三个主要部分:引言、正文和结论。

引言部分主要对医学影像存储与传输系统执行标准的背景和意义进行概述,介绍了本文的目的和结构。

正文部分分为两个章节:医学影像存储系统的标准要点和医学影像传输系统的标准要点。

在医学影像存储系统的标准要点章节中,将重点讨论数据格式与存储要求以及存储设备和网络要求两方面内容。

其中,数据格式与存储要求部分将介绍医学影像常用的数据格式,并探讨存储过程中的要求和规范。

存储设备和网络要求部分将讨论医学影像存储设备的选择和配置以及网络环境的要求,以确保存储系统的稳定性和可靠性。

在医学影像传输系统的标准要点章节中,将聚焦于数据传输安全性要求和传输协议与速率要求两个方面。

医学影像存储与传输系统的简介与应用

医学影像存储与传输系统的简介与应用

2 . 3方便 医学科研和 临床诊 断
在P AC S系 统 中 可 以 建 立 病 人 的 图 像 系
P ACS后 台服务器 是整个 P AC S系统 的核 心 。 目前 P A CS系 统 后 台 一 般 包 含 了数 据 库 服 务器 ,应用服务器 ,备份服务 器。应 用服 务器
统,帮助医生分析这些病人的病情发展 。医 院 可以通过 P ACS系 统 帮 助 实 习 医 生 通 过 图 像 学 习对病 人病情 的诊断,对医学教学和科研提供
图 像 显 示 设 备 主 要 包 含 了 医 院 中 大 量 使
3 总 结
P ACS系 统可 以实现 医学影像的无胶 片化
管理 ,可 以帮助 医 生高 效的通 过 电子 x 片,
用 的普 通 P C机显示器 ,高分辩影像 诊断工作 通 过网络传送给后台数据服务器并保存 ,最后 站 以及 各 种 嵌 入 式 显 示 设 备 。 通 过 这 些 显 示 设 医 院 医 生 或 者 病 人 通 过 在 线 终 端 可 以 方 便 的 查 备可以高效的看到各种医学影像 ,并通过 图像 看到这些影像 。医院通过建 设 P AC S系统并与 编辑软件进行放 大,缩 小,编辑等各种操 作。 HI S系统对接 ,实现 了整个医院的业务 的电子 . 4 高速 以 太 网 化 ,流程化,提高 了医院的经 营效率 ,减少 了 1
医 院信 息 系统 中不可或 缺 的一 个 组 成部 分。
输。数据库服务器是数据 的保存平 台,可 以保
存和管理系统 中的医学影像 文件和 数据。在数 据库服务器上可 以安装大 型数据库 管理系统。
【 关键 词 】 P A C S 医 院 运 用
较,对 各种病 情提供统计,查询等功能 ,为医 生为本地的病人状况进行分析。

医学影像设备学第9章图像存储与传输系统

医学影像设备学第9章图像存储与传输系统
医学影像设备学第9章 图像存储与传输系统
目录
• 图像存储系统概述 • 图像传输系统概述 • 医学影像设备中的图像存储与传输系统 • 图像存储与传输系统的挑战与解决方案
01
图像存储系统概述
图像存储系统的定义与功能
定义
图像存储系统是指用于存储医学 影像数据的系统,包括硬件和软 件。
功能
存储、管理、检索、备份和恢复 医学影像数据,为医生提供快速 、准确的诊断依据。
大数据技术
大数据技术的应用可以对大量的医 学影像数据进行深度挖掘和分析, 为临床诊断和治疗提供更准确和全 面的支持。
03
医学影像设备中的图像 存储与传输系统
医学影像设备中图像存储与传输系统的应用场景
医院影像科室
远程医疗
医生在诊断过程中需要随时调阅患者的影 像资料,图像存储与传输系统能够快速、 稳定地提供高质量的影像。
Байду номын сангаас
图像存储系统的分类
01
02
03
根据存储介质
可分为磁带存储、磁盘存 储、固态硬盘存储等。
根据存储方式
可分为集中式存储和分布 式存储。
根据应用场景
可分为医院内部存储、区 域医疗影像存储和云端存 储。
图像存储系统的技术发展
高速传输技术
随着医学影像设备的发展,影像数据 量越来越大,需要更高的传输速率来 满足实时性和效率要求。
大容量存储技术
数据安全与隐私保护技术
医学影像数据涉及患者隐私,需要采 取有效的数据加密、访问控制等措施 来确保数据安全与隐私保护。
随着医学影像数据的增多,需要更大 容量的存储设备来满足数据存储需求。
02
图像传输系统概述
图像传输系统的定义与功能

医学影像心得体会

医学影像心得体会

医学影像心得体会医学影像心得体会1(ideng_fmunicationSystems),即图像存档和传输系统,是对医学图像信息进行数字化采集、存储、管理、传输和重现的系统。

不仅很好地为临床医疗、科研服务,同时也为影像教学提供了更先进的教学平台。

本院于__年引进HIS教学系统,在PACS的基础上,可以将典型病例提交至HIS教学系统,为教学进一步提供方便。

多种技术手段展现在学生面前,实践课程中,给学生放投影仪,图像质量好而且清楚,坐在最后一排的学生也可以看得很清楚,而且配给5个学生一台电脑,可以和教师互动。

笔者在教学过程中一般是应用PACS及HIS 教学多媒体给留学生讲解典型病例,讲完一个病例然后再挑出另一个典型病例展示在多媒体上,让学生自己分析、讨论,得出结果。

然后,笔者再挑出一个胶片的病例,让学生看着胶片再分析、讨论,得出结果。

学生自己看的时候一般积极性比较高,笔者会引导学生怎样就手中的胶片或多媒体中的影像得出诊断结果。

2运用多种教学方式,让民考汉学生对课程产生兴趣并掌握诊断思路医学影像学是一门实践性非常强的学科,此时学习是真正进入临床阶段的学习,民考汉学生在经历了语言预科及2年的基础课程学习后,十分渴望所学的知识能解决实际工作或生活中的问题,这时候,提高他们的积极性是最重要的一块敲门砖。

怎样针对民考汉学生的特点并结合医学影像在医学中的作用,让学生轻松学习的同时又热爱这门学科,在几年的教学中,笔者也总结了一些经验:(1)民考汉学生由于其教育背景的原因,有时候他们的想法很多但是不知道怎样表达出来,这就需要老师很好地理解并引导他们提问,让他们心情放松,想问什么问题可以随时提问,不必举手。

也不用拘泥于课堂礼节,有同学讲错或回答不上来,尽量让别的同学帮助,让大家在愉快的集体氛围中学习,没有压力。

(2)讲解某一种疾病的诊断要点时,要应用比较影像学及情景假设。

比如,讲解肝脏病变时,告诉学生什么时候用超声检查,什么时候用CT,什么时候用增强CT,什么时候用MRI 检查手段,让学生假设为病人和医师2组模拟使用的检查技术手段,如果医师看到影像怎样告诉病人结果或者需要怎么做进一步检查,如果只是常规体检,则只需做超声即可,不必采用CT或者MRI,让学生们身临其境地感知怎样选择技术手段。

医学影像实用技术教程第九章习题答案

医学影像实用技术教程第九章习题答案

第9章PACS的建设与应用答案一.填空题1.Picture Archiving and Communication System;医学影像存储与传输系统。

2.集中式管理模式;分布式管理模式。

3.电子存储;磁存储;光介质存储。

4.TCP/IP与DIOCM。

5.短期存储单元构成;长期存储单元构成6.影像处理工作站;影像后处理工作站;影像浏览工作站。

7.Radiology Information System;放射科信息系统。

8.申请影像诊断、科室预约与安排、影像诊断确认、书写报告、报告传送归档。

9. (1)放射科室管理,RIS的应用可以提高放射科室的设备使用率,缩短患者排队时间,减轻检查医生的工作量;(2)经济管理,在确认患者需要进行医学影像检查的同时实现自动和选择划价,从而提高计价的实时性与准确性,避免漏费与欠费的发生,方便医院进行成本核算;(3)影像诊断报告处理,为医生提供书写影像诊断报告的工具,方便医生查询临床科室与其它医技科室信息,提供随诊信息处理工具;(4)对工作质量与工作量进行管理,及时完成工作情况统计,为医院提高影像检查针对性和效率提供依据。

10. (1)数字化申请;(2)发放数字化报告二.简答题1.简述PACS的概念?医学影像系又统称医学影像存储与传输系统(Picture Archiving And Communication System,PACS),是医院信息系统中的一个重要组成部分,是使用计算机技术与网络技术对医学影像进行数字化处理的系统。

它主要解决医学影像的采集和数字化,图像的存储和管理,数字化医学图像高速传输,图像的数字化处理和重现,图像信息与其他信息集成五个方面的问题。

3.PACS系统的分类及特征PACS系统按规模和应用功能可以分为三类:(1)以影像设备之间的图像通讯和存储为系统建设目标而构建的PACS。

这是一种局限于单一医学影像部门或影像子专业单元范围内的PACS系统;也称为微型PACS(Mini PACS)或设备级PACS;目前的CR/PACS、DR/PACS均属于这一类。

影像存储与传输系统的设计及初步应用

影像存储与传输系统的设计及初步应用

影像存储与传输系统的设计及初步应用第一篇:影像存储与传输系统的设计及初步应用影像存储与传输系统的设计及初步应用目前,影像存储与传输系统(PACS)已成为影像科室的必然发展趋势,是数字化医学影像系统的核心构架,其最基本的功能是两个:存档和通讯。

这其中DICOM 30标准是保证PACS成为全开放式系统的重要的网络标准和通讯协议,它是利用标准的TCP/IP通讯协议来实现医学影像设备和PACS服务器之间的互连互通。

今年我院影像科与朗珈生物医学工程公司合作建成了基于全院规模的PACS系统,它以DICOM服务器为中心服务器,按照DICOM 3.0标准将院内的所有影像设备联网,对数字化的医学影像进行集中采集、传输、处理、存储和管理。

1.系统环境 1.1硬件配置1.1.1服务器:DICOM服务器一台(DELL Poweredage 6650),四个至强CPU,1G系统内存,6个SICSI硬盘,二块千兆网卡,二块百兆网卡,分别用于DICOM接收、报告站的图像传输和病区浏览站的图像和报告传输;可选的双通道或四通道RAID控制器卡,用于连接至内部和外部存储设备。

打印服务器三台,我们利用三台图像浏览终端兼作医学诊断报告打印服务器。

1.1.2存储设备:EDIns磁盘阵列一套,容量为1T,做了RAID5和热备方式,能够充分保证影像数据的安全;Exabyte磁带机二台,用于备份病人的数据,备份策略为:每天进行一次完全备份,每小时进行一次差异备份,以上备份均为服务器自动进行,无需人工干预,以保证病人数据的安全。

1.1.3影像采集设备:西门子15T超导型磁共振机1台,GE LightSpeed Plus多层螺旋CT机1台,OEC 9800 DSA 1台,菲力浦数字胃肠机1台,以上设备都具有DICOM 30接口。

Picker CT机,GE黑白B超各一台,以上设备均为视频输出。

1.1.4图像工作站:分为四种,第一类是医学图像显示处理工作站:Sun Advantage Windows(简称AW)2.0,128MB静态内存,20in彩显,1280×1024,DICOM 3.0接口;Magic View50,128MB内存,17in纯屏彩显,15G硬盘,1280×1024,DICOM 30接口。

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第三节 应用
一、医院信息系统简介
(三)医院信息系统的信息整合、系统集成 在信息系统设计时必须考虑以下几方面问题:
1.信息的整合
2.数据库性能的优化 3.信息系统应留有外部接口 4.信息交换的标准化问题
第三节 应用
(四)医学信息的标准化
信息标准化定义:

狭义的信息标准化是指信息表达上的标准化,实质上就
(二)图像管理
它是对已获取的图像进行查询、修改、删除等操作。其 主要任务是:提高图像文件的存档和回取的速度和效率, 对调用图像的订单(order)安排轻重缓急的顺序,发放
用户进入(entry)许可,对不同用户要求编制相应的时
间表,对特殊用户要求做出快速响应并给以明确答复。
第一节 概述
(三)图像处理与显示
第三节 应用
一、医院信息系统简介
(一)医院信息系统功能划分 医院信息系统划分为以下五部分: ①临床诊疗部分; ②药品管理部分; ③经济管理部分;
④综合管理与统计分析部分;
⑤外部接口部分。 其中,临床诊疗部分基本上包括了临床信息系统CIS所有功 能模块。
第三节 应用
(二)医院信息系统体系结构 随着系统的大型化、复杂化,传统的“主机/终端”模式或 两层C/S模式已不能满足人们的要求,于是就产生了新的分 布式应用系统:三层结构系统。 三层C/S模式就是对两层C/S模式的进一步任务细分和功能 划分,即在客户层与数据库服务器之间增加了一层或几层中 间件(mid-ware)或称为应用服务器,由中间件处理应用系 统的业务逻辑,客户端程序只处理界面的显示,由中间层与 数据库通讯,客户端因为不需要与数据库通讯,所以不需要 安装数据库的客户端程序和数据库驱动程序,使客户端程序 变得更小、更快,便于客户端的维护和升级。
曾有过影像检查的病人(复诊病人),利用病人信息检索功能
,PACS能将长期保存的数字图像调出,传输到书写报告的工 作站,以便医生前后对照。 检查完成后,图像和诊断报告随即传回到HIS和RIS,临床医 生能立即看到。临床医生的工作站也有图像分析处理功能。
第二节 数字图像和通信标准
二、主要内容
(一)基本概念
是在一定范围内人们能共同使用的对某类、某些、某个客观 抽象的描述与表达。医学信息的标准化是特指信息标准化在 医学领域的具体应用。 广义的信息标准化不仅涉及信息元素的表达,而且涉及
整个信息处理:包括信息传递与通讯、数据流程、信息处理
的技术与方法、信息处理设备等等。
第三节 应用
二、全院级PACS的规划和建设
第一节 概述
(一)发展简史
第二代PACS 1996年,以加利福尼亚州旧金山大学(University of California San
Francisco,UCSF)医学院研制的PACS为代表。它可向医院其他临床
科室提供医学图像服务,可与HIS/ RIS集成,结构开放,广泛使用了工
TCP/IP协议,ACR/NEMA, HL7等协议,系统可跨平台运行,部分采用
第一节 概述
(四)影像报告
可根据用户的权限,读取、书写或确定医学影像报告。 在书写医疗影像报告时,用户可调用与当前影像类型相
同或接近的报告模板,快捷、方便地给出影像报告。也
可查阅患者既往的报告,用作病情对比。
第一节 概述
(五)图像存储
图像存储方式有三级:在线、近线、离线。
图像存储参数:
1.响应时间 2.权限和范围 3.访问优先级
(三)图像处理与显示
(四)影像报告
(五)图像存储
第一节 概述
(一)图像的获取与传输
PACS的首要任务是获得符合DICOM标准的图像数据, 即接收由影像设备产生的图像信息:
1.直接接收符合DICOM标准的数字图像 2.间接接收模拟图像和非DICOM标准的数字图像
3.图像传输 具有多目的地发送能力,可通过网络将已获取的指定图
一、发展简史与发展趋势
二、主要功能 三、分类
第一节 概述
一、发展简史与发展趋势 (一)发展简史
PACS在国际上兴起于20世纪80年代初。
1982年1月 举行了第一次关于PACS的国际会议(美国),
1982年7月召开了第一次国际讨论会(日本);
1983年开始实施与PACS相关的研究计划(美国);
像或全部图像,按照DICOM通讯标准传送给呼叫主机。 4.采集标准 纳入PACS的图像必须符合DICOM标准,且图像清晰度
能满足临床诊断、教学、浏览等不同层次的要求。
5.图像传输速度 图像传输速度与图像大小、网络带宽、用户多少、 资料库大小、服务器性能、工作站性能和存储硬盘速度等有关。
第一节 概述
图像处理与显示工作站: 可支持多屏幕显示; 可支持同一检查多序列图像同窗口显示; 支持对图像的调节功能:如调节亮度/对比度、调节窗 宽/窗位、局部放大、翻转、导航等; 支持对图像的测量功能:CT值测量、定位测量、感兴 趣区的面积、长度、角度测量等; 支持对图像的标注功能:可对感兴趣区进行标注、测量、 截取、遮盖等; 支持转换:伪彩色转换、灰阶转换; 支持电影回放:播放速度可任意调节。 另外,三维重建、多影像融合和计算机辅助诊断也是 PACS制造商的研发热点。
RIS、HIS等系统均有重叠:
从HIS和RIS中直接获得可避免重复输入,减少错误
发生。
书写诊断报告或复查时,工作站在可显示病人图像
,同时可显示HIS和RIS中病人的各种临床记录。
第二节 数字图像和通信标准
一、应用范围和领域
临床医生也可以在HIS中看到病人的各种影像检查图像,达 到信息共享。 做影像检查时,病人资料从HIS和RIS中传输到PACS;对于
第一节 概述
(二)发展趋势
PACS是一项技术含量高且应用前景十分广阔的高新技术, 它的发展与普及不仅对影像医学,而且对临床医学的发 展都起到了重大的推动作用。其发展趋势为: ①提高速度和存储量;
②提高图像质量;
③三维重建、多影像融合和计算机辅助诊断; ④区域影像中心等。
第一节 概述
二、主要功能 (一)图像的获取与传输 (二)图像管理
1.属性
2.命令元素
3.命令流 4.信息对象类 5.信息对象实例 6.服务类(service class) 7.服务类用户(service class user,SCU) 8.服务类提供者(service class provider,SCP)
第二节 数字图像和通信标准
(一)基本内容 DICOM标准经过多年的丰富和发展,目前主要包括以下15项 内容。
1.概述 8.消息交换的网络支持
2.兼容性
3.信息对象定义 4.服务类
9.消息交换的点对点通信支持
10.介质交换的介质存储和文件格式 11.介质存储应用
5.数据结构和语义
6.数据字 7.消息交换
12.介质交换的物理介质和介质格
13.点对点通信支持的打印管理 14.灰度图像的标准显示功能 15.安全性概述(security profiles)
四、远程放射学系统
远程放射学系统(tele radiology system)是PACS在空间的延伸, 可包含在PACS之内,也可自成系统。 通常意义下,PACS是指局限于医院内或放射科室内的图像存储
和传输系统,属于局域网(LAN)通信;而远程放射学系统是通
过多媒体通讯技术和医学信息(如高分辨力的静态和动态图像、 声音、数据和文字等)相结合而产生的一种新的医学科学。利用 各种诸如卫星线路、公用数据网、因特网和电话线路等通讯介质 作为载体,可以进行远程的多种医疗卫生活动,如:远程医疗、
对全院级PACS的理解
第三节 应用
三、HIS与RIS、PACS的完全融合
(一)融合的必然性
(二)HIS-PACS融合面临的问题
(三)集成方法与原则
(四)HIS-PACS融合需求分析
第三节 应用
三、HIS与RIS、PACS的完全融合
(四)HIS-PACS融合需求分析
PACS与HIS的双向信息整合
第三节 应用
五、接口与通讯
两台计算机进行通讯,需要请求DICOM给以支持,首先要进
行通讯的起始设定。
1.起始信息的交换
2.图像信息存储(storage) 包装 解包 3.工作列表(work list)
回答
4.打印(print)
第三节 应

目录
一、医院信息系统简介 二、全院PACS的规划与建设 三、 HIS与RIS、PACS的完全融合 四、远程放射学系统
第二节 数字图像和通信标准
目录
一、应用范围和领域 二、主要内容
三、文件格式
四、网络结构
五、接口与通讯
六、现代医学影像设备体系的建立 七、我国医学影像设备发展简况
第二节 数字图像和通信标准
一、应用范围和领域 DICOM标准是医学影像设备之间数字图像信息交换
的保证,DICOM标准的应用范围很广,与PACS、
DICOM 3.0,但仍未形成统一的工作流程史
第三代PACS 从1998年开始,以广泛使用DICOM和医疗卫生综合标准(IHE)为代 表的PACS,图像传输都采用DICOM3.0标准,具有开放性和扩展性; 系统结构可跨平台(Unix/Linux/Windows)操作,具有较好的安全 性、可靠性、稳定性和伸缩性;系统结构模块化,具有较好的容错性; 在遵从HL7、DICOM和IHE标准和协议下,与RIS/HIS集成;具有自动 监控系统,可对PACS各单元和工作数据流程进行监控和管理。
第二节 数字图像和通信标准
三、文件格式
(一)文件头 它包含标识数据集合的相关信息。每个文件都必须包括该文 件头。文件头由前言开始,接下来是前缀,它是一个长度为 4的字符串“DICM”,可以根据该值来判断一个文件是不 是DICOM文件。
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