dicom简介
DICOM及工作过程

DICOM概念及工作过程医疗器械信息网微信号:medevice007(一)、DICOM的由来DICOM是英文Digital Imaging Communications in Medicine 的缩写。
从字面上来解释,第一,应用对象是数字化的医学图像,第二,也就是DICOM规范的核心是“通信”。
综上所述,DICOM可以解释为“医学数字化图像通信/交流的共同规格”。
这个规格是如何产生的呢?我们可以回顾以下DICOM产生的历史。
在1982年,见于各种医疗影像设备间无法进行信息交流,American College of Radiology(ACR)和National Electrical Manufactures Association (NEMA)这两个组织决定共同成立一个委员会称为ACR-NEMA,致力于制定医学影像设备间共同的通信/交流模范。
于1985年和1988年发表了两套规范(ACR-NEMA 1.0 和ACR-NEMA 2.0)。
然而因为技术上的不成熟,这些规模并没有被广泛采用。
但是这些努力吸引了GE等许多世界著名的医疗影像设备制造商的关注及加入。
终于在1993年发表了一套统一的规范,正式命名为DICOM3.0规范。
此规范一经公布立即被众多的厂商及机构采用。
DICOM也吸纳各方人才,从不同专业角度添加DICOM的规范范畴和深度,逐渐演变称为今天的局面。
从DICOM被采用情况来看,DICOM虽然是在美国产生、发展的,但已被欧洲各国、日本等发达国家和地区接受,并被列入国家标准。
在我国,DICOM是唯一被接受的医疗影像国际规范。
DICOM已经成为国际医疗影像设备的图像通信/交流的唯一规范。
(二)、为什么要采用DICOM从医院的管理角度来说,参照欧美各国经验,如能由上而下在整个医院建立DICOM化的环境,再依据部门需要建立不同特色的子系统以适应科室需要,就能在医院形成统一的影像规模,做到医院添加新设备时“即插即用”。
DICOM简要说明
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DICOM简要说明1. 什么是DICOMDICOM是医学图像与通信标准的缩写,全名为数字成像和通信医学标准(Digital Imaging and Communications in Medicine)。
它是一个国际标准,旨在规范医学成像设备、图像处理软件和通信协议,确保医学成像数据能够在不同设备和软件之间进行互通和共享。
2. DICOM的应用领域DICOM被广泛应用于医学成像和信息管理领域,如MRI、CT、X光、超声等设备,以及医学信息系统(HIS)、医学影像存档和传输系统(PACS)等软件。
使用DICOM标准,医疗机构可以实现成像设备、图像处理软件、医学信息系统和医学影像存档和传输系统之间的数据共享和交流。
3. DICOM的特点3.1. 多功能性DICOM标准不仅仅是图像文件格式的规范,也是数据交换和通信协议的规范。
DICOM标准定义了图像文件的格式、元数据信息、网络通信协议、双向通信协议、安全性等方面内容。
3.2. 可扩展性DICOM标准可以灵活地根据不同医学成像领域的需求进行扩展和修改。
DICOM标准的扩展可以通过添加新的模态、新增元素等方式进行。
3.3. 兼容性DICOM标准具有较好的兼容性,允许不同厂商的成像设备、图像处理软件和医学信息系统之间进行数据共享和交流。
3.4. 安全性DICOM标准也考虑到了数据的安全性,包括身份验证、加密和数字签名等措施。
4. DICOM文件格式DICOM文件格式可以看作是一个复杂的结构体,包含了一系列标签和值,这些标签和值描述了医学图像的各种信息,如图像类型、患者信息、成像设备信息等。
DICOM文件格式的组成和结构如下所示:•文件头:DICOM文件以文件头作为文件标识和元数据段。
•元数据段:DICOM文件的元数据段包含一系列标签和值,这些标签和值描述了医学图像的各种信息,如患者信息、成像设备信息、图像数据信息等。
•图像数据:DICOM文件的图像数据描述了医学图像的图像信息。
DICOM的名词解释
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DICOM的名词解释DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)即医学数字成像和通信,是一种用于医学图像和相关信息的国际标准。
DICOM被广泛应用于医学影像设备、医疗信息系统和图像处理软件等领域。
本文将介绍DICOM标准中一些常用的名词和概念。
1. DICOM图像DICOM图像是医学成像设备生成的二维或三维图像,如CT扫描、X射线片、核磁共振图像等。
DICOM图像文件通常以.dcm为扩展名,并包含了图像本身的像素数据以及与图像相关的患者信息、设备信息等。
DICOM图像具有跨平台、互操作性强的特点,可以在不同的医疗设备和软件中进行传输、显示和分析。
2. DICOM文件格式DICOM文件格式定义了图像和相关信息在存储和传输中的组织方式。
DICOM文件由一系列的数据元素(Data Element)组成,每个数据元素包含了一个标签、一个值和一些描述信息。
标签用于唯一标识每个数据元素,而值则存储了具体的信息。
DICOM文件采用二进制格式存储,可以通过解析文件头部的元数据来获取图像本身的像素数据。
3. DICOM标准DICOM标准由美国医学影像与生物工程学会(ACR-NEMA)和国际电工委员会(IEC)共同制定,旨在促进医学图像设备和信息系统之间的互操作性。
DICOM 标准规定了医学图像的格式、传输协议、数据元素的定义等内容,确保了不同厂商的设备和软件能够正确读取和解析DICOM图像。
DICOM标准的持续更新和演进,使其成为了医学影像行业的重要基础。
4. DICOM服务DICOM服务定义了医学影像设备和信息系统之间的通信方式和协议。
常见的DICOM服务包括图像查询检索服务(C-FIND)、图像存储服务(C-STORE)、图像传输服务(C-MOVE)等。
这些服务通过网络协议(如TCP/IP)实现,允许不同设备之间的图像传输、共享和查询。
DICOM服务的实现,使得医学影像数据能够在不同地点和时间进行远程交流和访问。
DICOM内容简介
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DICOM内容简介1、DICOM历史在1970年代,随着以CT为代表的数字成像诊断设备在临床得到⼴泛应⽤,美国放射学院(ACR)和国家电⽓制造协会(NEMA)在1983年成⽴了⼀个联合委员会,以制定相应规范达成以下⽬的:--推动不同制造商的设备间数字图像信息通信标准的建⽴。
--促进和扩展图⽚归档及通讯系统(PACS),使它可以与其它医院信息系统进⾏交互。
--允许⼴泛分布于不同地理位置的诊断设备创建统⼀的诊断信息数据库。
ACR-NEMA联合委员会于1985年发布了最初的1.0版本(ACR-NEMA Standards Publications No.300-1985,⼜分别于1986年10⽉和和1988年1⽉发布了校订No.1和校订No.2。
1988年该委员会推出2.0版本(ACR-NEMA Standards Publications NO.300-1988),到1993年发布的DICOM标准3.0,已发展成为医学影像信息学领域的国际通⽤标准。
2、DICOM标准DICOM标准概况DICOM标准中涵盖了医学数字图像的采集、归档、通信、显⽰及查询等⼏乎所有信息交换的协议;以开放互联的架构和⾯向对象的⽅法定义了⼀套包含各种类型的医学诊断图像及其相关的分析、报告等信息的对象集;定义了⽤于信息传递、交换的服务类与命令集,以及消息的标准响应;详述了唯⼀标识各类信息对象的技术;提供了应⽤于⽹络环境(OSI或TCP/IP)的服务⽀持;结构化地定义了制造⼚商的兼容性声明(Conformance Statement)。
DICOM标准的推出与实现,⼤⼤简化了医学影像信息交换的实现,推动了远程放射学系统、图像管理与通信系统(PACS)的研究与发展,并且由于DICOM的开放性与互联性,使得与其它医学应⽤系统(HIS、RIS等)的集成成为可能。
DICOM标准的应⽤范围DICOM标准通过规定以下⼏⽅⾯来促进医学成像设备的互联互通:--对于⽹络通信,遵从由设备标准兼容性声明所指定的⼀组⽹络协议。
简单易懂的DICOM简介
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简单易懂的DICOM简介A、DICOM是什么?(图一)在现代化社会进步的过程中,医疗服务的水准是一项非常重要的指标,在物质生活的提升后,维护人们健康的难度也随之增加。
相对而言,社会大众也会更进一步要求更迅速、更简单、无痛苦的医疗技术。
然而,医疗服务可说是一个科学研究应用的终极目标,故医疗水准的提升并非只是一个狭隘的单方向发展,随着医学技术的日新月异,各种不同领域的科技渐渐进入医院的大门,同时也在这多样化新观念的激盪下,发展出一个接一个的革命性演进,在这其中最具代表性,也是目前发展速度最惊人的,当属结合了时下热门的网络、通讯、电脑和医疗的DICOM。
虽然DICOM的威力是如此的惊人,但以目前国内医疗院所而言,所谓DICOM云云,往往尚停留在镜花水月的阶段,若想深入了解DICOM,又缺乏正确充足的讯息资源,就算找到得来不易的资源,也往往被庞杂艰涩的技术资料给哧退,为了解决这些困难,并为提升国内医疗水准尽一份心力,基于我们多年对DICOM规格的钻研,及技术上的领先地位,以下我们将利用短短的时间将DICOM的重要观念及精华介绍给各位。
要了解DICOM是什么,首先让我们先看一下它的英文缩写DICOM = Digital Imaging and Communication in medicine。
由字面上来解释,第一、DICOM的发展背景完全是针对医学应用领域来开发的;第二、适用对象是数位化的医学影像,所谓数位化的医学影像,是可以撷取并显示在电脑中的影像;第三、也就是整个DICOM规格的核心,是在于『通讯』这个观念上。
将这些东西综合起来,我们可以简单的将DICOM定义为「医学影像仪器和软体间共通的通讯规格」。
这样子说也许还不能清楚的表达DICOM的能力所在,让我们简单的举一个例子,DICOM 其实就是仪器和电脑用的共同语言。
像我们出国时,不管遇到什么国家的人,最先都会以英文来尝试和他沟通,在医院整体的环境中也是如此,各种不同厂牌的仪器和软体就如一个小国家般拥有自己的语言。
DICOM标准及应用
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DICOM标准及应用
——第一讲 DICOM标准概述
一 什么是DICOM?
DICOM是Digital Imaging and COmmunication of Medicine的缩写,是美国放射学会(American College of Radiology,ACR)和美国电器制造商协会(National Electrical Manufacturers Association,NEMA)组织制定的专门用于医学图像的存储和传输的标准名称。经过十多年的发展,该标准已经被医疗设备生产商和医疗界广泛接受,在医疗仪器中得到普及和应用,带有DICOM接口的计算机断层扫描(CT)、核磁共振(MR)、心血管造影和超声成像设备大量出现,在医疗信息系统数字网络化中起了重要的作用。
13. 第13部分: 点对点通信支持的打印管理。定义了在打印用户和打印提供方之间点对点连接时,支持DICOM打印管理应用实体通信的必要的服务和协议。点对点通信卷宗提供了与第8部分相同的上层服务,因此打印管理应用实体能够应用在点对点连接和网络连接。点对点打印管理通信也使用了低层的协议,与已有的并行图像通道和串行控制通道硬件硬拷贝通信相兼容。
7. 服务对象对(Service Object Pair,SOP): DICOM信息传递的基本功能单位。包括一个信息对象和一组DICOM消息服务元素。
简单易懂的DICOM简介
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简单易懂的DICOM简介A、DICOM是什么?(图一)在现代化社会进步的过程中,医疗服务的水准是一项非常重要的指标,在物质生活的提升后,维护人们健康的难度也随之增加。
相对而言,社会大众也会更进一步要求更迅速、更简单、无痛苦的医疗技术。
然而,医疗服务可说是一个科学研究应用的终极目标,故医疗水准的提升并非只是一个狭隘的单方向发展,随着医学技术的日新月异,各种不同领域的科技渐渐进入医院的大门,同时也在这多样化新观念的激盪下,发展出一个接一个的革命性演进,在这其中最具代表性,也是目前发展速度最惊人的,当属结合了时下热门的网络、通讯、电脑和医疗的DICOM。
虽然DICOM的威力是如此的惊人,但以目前国内医疗院所而言,所谓DICOM云云,往往尚停留在镜花水月的阶段,若想深入了解DICOM,又缺乏正确充足的讯息资源,就算找到得来不易的资源,也往往被庞杂艰涩的技术资料给哧退,为了解决这些困难,并为提升国内医疗水准尽一份心力,基于我们多年对DICOM规格的钻研,及技术上的领先地位,以下我们将利用短短的时间将DICOM的重要观念及精华介绍给各位。
要了解DICOM是什么,首先让我们先看一下它的英文缩写DICOM = Digital Imaging and Communication in medicine。
由字面上来解释,第一、DICOM的发展背景完全是针对医学应用领域来开发的;第二、适用对象是数位化的医学影像,所谓数位化的医学影像,是可以撷取并显示在电脑中的影像;第三、也就是整个DICOM规格的核心,是在于『通讯』这个观念上。
将这些东西综合起来,我们可以简单的将DICOM定义为「医学影像仪器和软体间共通的通讯规格」。
这样子说也许还不能清楚的表达DICOM的能力所在,让我们简单的举一个例子,DICOM 其实就是仪器和电脑用的共同语言。
像我们出国时,不管遇到什么国家的人,最先都会以英文来尝试和他沟通,在医院整体的环境中也是如此,各种不同厂牌的仪器和软体就如一个小国家般拥有自己的语言。
dicom标准中文版
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dicom标准中文版DICOM标准中文版。
DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)是医学数字成像和医学信息交流的国际标准。
它定义了医学图像和相关信息的数字格式和通信协议,旨在实现医学图像设备和信息系统之间的互操作性。
DICOM标准的制定和应用对于提高医疗图像的质量、安全和效率具有重要意义。
DICOM标准的内容非常丰富,包括图像存储、图像传输、图像显示、图像打印、图像检索、图像处理、工作列表管理、报告结构等多个方面。
其中,图像存储是DICOM标准的核心内容之一,它规定了医学图像数据的存储格式和数据结构,确保不同厂家生产的医学图像设备可以互相兼容、互相交换图像数据。
DICOM标准的制定和应用,使得医学图像能够以数字化的方式进行存储、传输和处理,极大地方便了医疗工作人员对患者的诊断和治疗。
通过DICOM标准,医生可以在不同的医疗机构之间共享患者的医学图像和相关信息,提高了诊断的准确性和治疗的效果。
同时,DICOM标准也促进了医学图像设备和信息系统的技术创新和发展,推动了医学影像领域的进步。
DICOM标准的中文版是DICOM标准在中国的官方翻译版本,它为中国的医疗机构、医疗设备生产厂家和医学影像领域的科研人员提供了重要的参考依据。
中文版的DICOM标准不仅使得中国的医学图像设备能够与国际接轨,还促进了中国在医学影像领域的发展和应用。
总的来说,DICOM标准的中文版对于推动中国的医学影像领域的发展和进步具有重要的意义。
它不仅促进了医学图像设备和信息系统之间的互操作性,还推动了医学影像技术的创新和应用。
相信随着DICOM标准的不断完善和应用,中国的医学影像领域将迎来更加美好的发展前景。
DICOM
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一、DICOM的定义DICOM是用于医学图象和通信的国际标准,它规范了医学图象及各种数字信息在异构系统和设备之间存储、传送时的文件格式和语义描述。
它定义了质量能满足临床需要的可用于数据交换的医学图像格式。
在对于医学影像的处理、储存、打印、传输上。
它包含了档案格式的定义及网络通信协定。
DICOM是以TCP/IP 为基础的应用协定,并以TCP/IP联系各个系统。
两个能接受DICOM格式的医疗仪器间,可借由DICOM格式的档案,来接收与交换影像及病人资料。
整合不同厂商的医疗影像仪器、服务器、工作站、打印机和网络设备,使它们都能整合在PACS系统中。
许多不同厂商的仪器、服务器、工作站都根据DICOM的标准,来制造支援DICOM机器。
二、DICOM的历史1983年,ACR和NEMA联合成立一个委员会,制定DICOM标准原型;1985年,公布1.0版本(ACR-NEMA V1.0);1988年,公布2.0版本(ACR-NEMA V2.0);1989年,开始同HIS/RIS系统连接的网络工作,名字改称DICOM,以示与原先的标准有本质区别;1991年,公布DICOM的1至8部分;1993年,批准DICOM 的1-9部分成为正式标准,在RSNA展会上展示了全部的9部分;1994年,增加第10部分- Media Storage and File Format;1995年,增加第11、12、13部分及其他部分的补充内容;1996年,进行第三次修订,改名为DICOM 3.0,并发布96版,采用服务器/客户端的网络构架,使用面向对象方式进行分析和设计;1998年,DICOM 3.0 98版,进行若干明确的规定,对一些错误的修正,网络打印补充,控制事件补充,增加二次采集图像;1999年,DICOM 3.0 99版,增加了化验室设备的定义,考虑转向三层结构,为同HIS系统进行更多的信息共享做准备;2001年,DICOM 3.0 2001版本,增加了结构化报告、波形数据、网络安全概述以及软拷贝显示状态;2003年,DICOM 2003版本。
DICOM)标准简介
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一、 DICOM产生背景
在开发研究PACS的初期,由于各不同医学成像设备制造厂商的 同类设备(如CT)形成的图象,无法方便地互相调阅,这给 PACS开发带来极大麻烦和困难,严重地影响PACS的发展。为此, 美国放射学会(ACR)和全美电子厂商协会(NEMA)意识到需 要建立一种标准,以规范各种医学数字图象及其相关信息的交 换。并于1983年成立联合委员会,着手制定有关标准。1985年 正式发布ACR-NEMA NO.300-1985(1.0版),1988年发布2.0版 及后续的修正版2.x。随着当时计算机、通讯、尤其是网络技 术的蓬勃发展,为了医学资源更大范围的利用,不少专家学者 对标准纷纷撰文提出意见。ACR与NEMA也意识到其中的不足, 并于1993年发布标准的第三个版本,并更名为DICOM(Digital Imaging and Communicationg in Medicine)3.0版。以后 DICOM3.0进行了多次修改,最近一次修改为2001年。
五、DICOM标准化组织结构
• DICOM标准化组织1983年由NEMA-ACR联合成立。目前共 有21个工作组
WG1: Cardiac and Vascular Information WG2: Digital X-Ray WG3: Nuclear Medicine WG4: Compression WG5: Exchange Media WG6: Base Standard WG7: Radiotherapy WG8: Structured Reporting WG9: Ophthalmology Information Systems WG10: Strategic Advisory WG11: Display Function Standard WG12: Ultrasound WG13: Visible Light WG14: Security WG15: Digital Mammography WG16: Magnetic Resonance WG17: 3D WG18: Clinical Trials and Education WG19: Dermatologic Standards WG20: Integration of Imaging and WG21: Computed Tomography
dicom标准
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dicom标准DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)是医学影像数字信息和通信的标准,它规定了医学影像的获取、传输、存储、显示和打印的格式和通信协议。
DICOM标准的制定旨在解决不同医学设备之间的互操作性问题,使得医学影像能够在不同设备之间进行无缝传输和共享,从而提高医疗诊断和治疗的效率和准确性。
DICOM标准的核心是其数据模型和通信协议。
数据模型规定了医学影像数据的组织结构和属性,包括患者信息、影像采集参数、图像数据和标注信息等。
通信协议规定了医学影像数据在不同设备之间的传输格式和通信方式,确保了数据的安全性和完整性。
DICOM标准的应用范围涵盖了医学影像的各个环节,包括影像采集设备(如CT、MRI、X光等)、医学影像工作站、医学影像存储设备、远程诊断系统等。
通过DICOM标准,不同厂商生产的医学影像设备可以实现互联互通,医生可以在不同设备上查看和分析患者的影像数据,为患者的诊断和治疗提供更加全面和准确的信息支持。
除了数据模型和通信协议,DICOM标准还规定了医学影像数据的安全性和隐私保护机制。
在数据传输和存储过程中,DICOM标准要求对患者的个人隐私信息进行加密和控制,防止未经授权的访问和篡改。
这为医学影像数据的安全传输和存储提供了有力保障。
DICOM标准的不断发展和完善,也推动了医学影像技术的创新和进步。
随着医学影像设备和技术的不断更新,DICOM标准也在不断演进,以适应新的医学影像数据类型和应用场景。
同时,DICOM标准也在不断与其他医学信息标准和技术进行整合,为医学影像和健康信息技术的发展提供了统一的框架和规范。
总之,DICOM标准作为医学影像数字信息和通信的标准,对医学影像的获取、传输、存储、显示和打印起着至关重要的作用。
它不仅推动了医学影像设备和技术的互联互通,也为医学影像数据的安全性和隐私保护提供了保障,同时也推动了医学影像技术的创新和进步。
DICOM影像工作站介绍
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DICOM影像工作站介绍DICOM影像工作站,全称为医学数字成像和通信(Digital Imaging and Communications in Medicine,简称DICOM)影像工作站,是医学影像诊断的重要辅助工具。
它是利用DICOM标准协议对医学影像进行浏览、分析和处理的软件系统。
DICOM影像工作站能够实现对患者的多种检查影像进行集成管理,并提供多种功能,方便医生进行详细的诊断和评估。
DICOM影像工作站的最主要功能是影像的浏览和查看。
DICOM格式是医学图像的国际标准,DICOM影像工作站能够读取和解析DICOM格式的图像文件,并将其显示在一台计算机屏幕上。
医生可以通过DICOM影像工作站以自己所需的方式浏览和查看影像,包括放大、缩小、旋转和翻转等。
此外,DICOM影像工作站还能够提供多种窗位窗宽、标定线和测量工具等功能,以便医生对影像进行进一步的分析和处理。
除了基本的浏览和查看功能,DICOM影像工作站还具有一些高级功能,如图像比较、图像融合和图像处理。
通过将不同时间点或不同模态的影像进行比较,医生可以更加准确地判断病情的发展和疾病的变化。
图像融合功能可以将不同的影像叠加在一起,形成一个多模态的影像,进一步提供更全面的信息。
此外,DICOM影像工作站还提供了一些图像处理的功能,如滤波、增强和去噪等,以便医生对影像进行优化和改进。
除了以上功能,DICOM影像工作站还具有数据存储和共享的功能。
DICOM影像工作站可以将医学影像的相关数据进行存储和管理,包括患者信息、检查信息和影像文件等。
通过DICOM网页和网络传输,医生可以方便地将影像和相关的数据共享给其他医生和科室。
这样不仅方便了医生之间的交流和合作,还提高了医学影像的利用效率和准确性。
最后,在实际的医学影像工作中,DICOM影像工作站还可以与其他医疗信息系统进行集成。
通过与病历系统的集成,DICOM影像工作站可以方便地查看和比较患者的影像和病历资料,提供更准确和全面的诊断建议。
DICOM资料整理
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一:DICOM简介DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)即医学数字成像和通信,是医学图像和相关信息的国际标准(ISO 12052)。
它定义了质量能满足临床需要的可用于数据交换的医学图像格式。
所有现实世界的东西,如病人、医疗设备等都被DICOM视为拥有着一些属性(attribute)的对象(object)。
这些对象和属性被定义为IODs(DICOM Information Object Definitions)。
例如一个病人IOD,可以被姓名、性别、年龄、体重、抽烟状态、病历ID等这些和医疗相关的属性(attribute)来描述。
DICOM中包含了大量的这种属性(有2000多个)。
这些属性的值有27种形式,被称为(VR, Value REpresentation).二:关于计算机的一些基础知识回顾(1)二进制计算机是二进制的,用0、1表示。
一个bit就是一个数字,0或者1。
1byte = 8bit。
一个byte的数据有(2^8 = 256)种可能,取值范围为0~255。
计算机存储、读写二进制数据都是以byte为单位的,如果要存储13bits的数据,计算机就得分配2个bytes的空间(16bits)。
我们使用的颜色也可以使用一个byte来代表它的灰度级,另外一个byte也足以存储一个Latin字母。
要存储12个字母就需要12个bytes的空间,一个字母占一个byte.(2)16进制数例:0x007F占了2个byte ,在十进制的情况下它的值为7*16 + 15 = 127。
几乎所有的DICOM数据都是用16进制的形式存储的。
(3)大端模式(Big Endian)与小端模式(Little Endian order)大端模式(Big-Endian)就是高位字节排放在内存的低地址端,低位字节排放在内存的高地址端。
小端模式(Little-Endian)就是低位字节排放在内存的低地址端,高位字节排放在内存的高地址端。
名词解释dcm的全称是
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名词解释dcm的全称是医学数字成像和通讯(Digital Imaging and Communications in Medicine,简称DICOM)是医学影像行业的标准协议,用于在医疗设备之间传输、共享和存储医学影像和相关数据。
它是由1982年成立的DICOM标准委员会开发和维护的。
随着计算机技术的迅速发展,医学影像行业也逐渐从传统的胶片方式转向数字化。
然而,早期的数字影像系统存在着互操作性差、数据格式不一致等问题,各制造商之间无法有效地共享和交流医学影像数据。
为解决这一问题,DICOM应运而生。
DICOM采用了基于网络的通信协议,使用标准数据格式和通信规则来实现医学影像设备之间的互联互通。
不同设备厂商可以按照DICOM标准进行开发,确保其设备能够与其他DICOM兼容设备进行无缝集成。
这种标准化的数据格式和通信协议,使医院内部和不同医疗机构之间的影像数据能够自由地流动和共享。
DICOM标准定义了医学影像数据的格式、图像传输、存储和检索等方面的技术细节。
它规定了图像数据的编码方式、元数据的结构、传输协议以及与其他医疗信息系统的接口要求。
这使得DICOM成为跨医学影像设备、平台和供应商的通用协议,促进了医学影像数据的无缝交流和集成。
使用DICOM标准的好处不仅体现在医疗设备之间的互联互通,还有助于提高医疗服务的效率和质量。
通过DICOM,医生可以迅速地查看患者的医学影像数据,进行诊断和治疗的决策。
医院内部的不同科室和医师之间也可以方便地共享和访问患者的影像数据,提高工作协同和诊疗效果。
此外,DICOM还支持医学影像数据的长期保存和追踪。
通过将影像数据存储在标准化的DICOM格式中,可以确保数据长期可访问和可用。
医院可以将患者的影像数据存档,以供后续的比对和回顾。
这对于患者的复查、治疗效果的评估以及科研和教育方面的应用都具有重要意义。
总之,DICOM标准在医学影像行业中起到了至关重要的作用。
它提供了一种标准化的数据格式和通信协议,使医学影像设备之间能够互相交流、共享和存储影像数据。
DICOM简介
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DICOM简介DICOM接口简介一、简介DICOM接口就是通常所说的“数字口”。
“DICOM”是英文“Digital Imaging and Communication in Medicine”的缩写。
DICOM标准时由ACR (American College of Radiology)以及NEMA(National Electrical Association)联合委员会,于1983年以后陆续发展而成的医疗数字影像及传输标准。
DICOM标准建立的目的:推动开放式与厂牌无关的医疗数字影像的传与交换。
促使影像储存与传输系统PACS (Picture Archiving and Systems)的发展与各种医院信息系统HIS (Hospital Systems) 的结合。
允许所产生的诊所资料库能广泛地经由不同DICOM。
对于DICOM3.0数字接口,使用标准通讯协议采集图像,图像信息完用DICOM 影像最大的优势还在于能调节窗宽、窗位,充分利用DICOM中有11种不同的服务类(Service Class),例如打印(Printing)、Move)、存储(Store)、存档(Archiving) 等。
某一服务类中又分为User、SCU)和提供者(Provider、SCP),某一设备可能仅符合其a:通常的设备操作台(Operator Console) 仅符合DICOM的存储类及传输它仅作为SCU而不是SCP,且不符合DICOM 3.0的打印服务类(Service。
b:存档服务器(Archiving Server)是存档类的提供者(Archiving SCP)。
c:影像工作站是存储类的提供者(Storage SCP)。
二、前期准备1、为了深入了解影像设备在DICOM方面的性能,在购买影像设备(如CT)就必须要求厂家提供“DICOM设备的一致性说明( Conformance ”。
这是连接设备所需的重要资料。
简述DICOM标准
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简述DICOM标准DICOM标准是医学图像和相关信息的数字通信的国际标准。
DICOM标准的全称是数字成像和通信医学标准,它是医学图像和相关信息的数字通信的国际标准。
DICOM标准的制定是为了解决不同医学设备之间图像和信息传输的兼容性问题,使得不同厂家生产的医学设备可以互相通信和交换数据,从而提高医疗图像信息的传输效率和准确性。
DICOM标准最初是由美国放射学会(ACR)和国家电子制造商协会(NEMA)共同制定的。
DICOM标准的制定经历了多个版本的更新和修订,目前最新的版本是DICOM 3.0。
DICOM标准涵盖了医学图像的获取、存储、传输、显示和打印等方方面面,它规定了医学图像数据的格式、存储结构、传输协议和设备之间的通信接口等内容。
DICOM标准主要包括两个方面的内容,一是图像数据的格式和结构,二是图像数据的传输和通信协议。
在图像数据的格式和结构方面,DICOM标准规定了医学图像数据的存储格式和组织结构,包括图像的像素值、尺寸、颜色空间、采样频率、重建算法等信息。
在图像数据的传输和通信协议方面,DICOM标准规定了医学图像数据的传输格式和通信协议,包括数据的压缩、加密、传输速率、网络协议等内容。
DICOM标准的应用范围非常广泛,涉及到放射学、超声学、核医学、病理学、眼科学、牙科学等多个医学领域。
在临床医学中,DICOM标准的应用可以实现不同医学设备之间的图像数据互相传输和共享,比如放射科的CT、MRI、DR、DSA等设备之间可以实现图像数据的互通,从而为医生提供更准确、更全面的诊断信息。
在医学科研和教育领域,DICOM标准的应用也可以实现医学图像数据的数字化存储和管理,为科研人员和学生提供更便捷、更高效的学习和研究工具。
总的来说,DICOM标准的制定和应用,为医学图像和相关信息的数字化传输和通信提供了统一的标准和规范,使得不同医学设备之间可以实现图像数据的互通和共享,从而提高了医疗图像信息的传输效率和准确性,为临床医学、医学科研和医学教育等领域带来了巨大的便利和发展机遇。
DICOM与HL7的简要概述
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DICOM与HL7的简要概述DICOM与HL7的简要概述1. DICOMDICOM是美国放射学会ACR和美国电器制造商协会NEMA组织制定的专门用于医学图像存储和传输的标准。
它主要涉及到信息系统中最主要也是最困难的医学图像的存储和通信,以解决在不同地点、不同设备制造商、不同国家等复杂的网络环境下的医学图像存储和传输的问题。
它可直接应用在放射学信息系统(RIS)和图像存档与通信系统(PACS)中。
DICOM也是研究和开发具有网络连接功能、实现信息资源共享的新型医疗仪器的技术基础。
医疗仪器在朝着自动化、智能化发展的同时,也在向着具有通信能力的遥控遥测和信息远程获取的网络功能发展,医疗仪器既是医疗信息系统中的信息源,又是系统中的信息使用者,是信息系统中的一个主要环节,网络化的医疗仪器对医学信息系统的重要性是不言而喻的。
DICOM标准的另一个特点是它定义在网络通信协议的最上层,不涉及到具体的硬件实现而直接应用网络协议,因此与网络技术的发展保持相对独立,可以随着网络性能的提高而使DICOM系统的性能立即得到改善。
DICOM尽管提供了OSI的网络模型,但现在实际上网络绝大部分都是在TCP/IP协议下构成的,网络硬件采用的形式可以多种多样,如100M的双绞线100Base-T,光纤FDDI,综合业务数字网ISDN,T1线路等,还有速度较低的10兆网10Base-T和电话线路。
只要设备具有支持TCP/IP协议的网络接口,在软件的支持下,就可以做到像PC机一样实现“即插即用”,非常方便地加入到医学信息系统的网络中。
在这样的意义下,用DICOM实现的医疗信息系统,无论是RIS还是PACS,都具有类似的结构。
在采用DICOM标准的信息网络系统中,所有DICOM设备之间都可以按照DICOM的网络上层协议进行互相连接和操作。
临床医生可以在办公室查看B超设备的图像和结果,可以在CT机上调用核磁共振图像进行图像的叠加融合,也可以通过网络调用存储在其他医院的图像结果。
DICOM概述
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DICOM概述1 DICOM的历史及现状DICOM(Digital Imaging and Communication in Medicine) 标准最初是由ACR (the American College of Radiology)及NEMA(the National Electrical Manufacturers Association)于1983年组成的联合委员会起草,以后陆续发展成为医疗数字影像及相关信息的传输标准。
在DICOM标准正式定名之前,ACR-NEMA曾两次发表相关标准,分别为:发表于1985 年的CR/NEMA PS No.300-1985,Version1.0,,1986年⼗⽉颁为标准;1988年1⽉颁为标准的CR/NEMA PS No.300-1988,Version2.0,涵盖Version1.0以及额外的修订,包括对显⽰设备提供命令⽀持,并引⼊新的结构表⽰图像以及新的数据元素。
2006年,ACR-MEMA标准发展到第3版,并改名为DICOM标准,此标准经过其他标准化组织如IEEE,HL7,ANSI, CEN TC251和JIRA等的讨论和审查。
DICOM标准指明了不同⼚商需实现的硬件的接⼝,最⼩的软件命令集和数据格式的⼀致性集。
此标准建⽴的⽬的是推动开放式与⼚商⽆关的医疗数字影像的传输与交换,促进影像储存与传输系统PACS (Picture Archiving and Communication Systems) 的发展与各种医院信息系统HIS (Hospital Information Systems) 的结合,允许所产⽣的诊所资料库能⼴泛地经由不同地⽅的设备来访问。
⽬前DICOM 标准3.0版⽐之前的ACR-NEMA标准新增加的部分包括:1,ACR-NEMA标准原来只适应于点到点(Point to Point)的通讯环境,DICOM3.0扩充到开放式系统互联OSI(Open System InterConnection)及TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet protocol)⼯业标准的通讯环境。
DICOM简介
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DICOM简介(一)、 DICOM的由来DICOM是英文Digital Imaging Communications in Medicine 的缩写。
从字面上来解释,第一,应用对象是数字化的医学图像,第二,也就是DICOM规范的核心是“通信”。
综上所述,DICOM可以解释为“医学数字化图像通信/交流的共同规格”。
这个规格是如何产生的呢?我们可以回顾以下DICOM产生的历史。
在1982年,见于各种医疗影像设备间无法进行信息交流,American College of Radiology(ACR)和National Electrical Manufactures Association (NEMA)这两个组织决定共同成立一个委员会称为ACR-NEMA,致力于制定医学影像设备间共同的通信/交流模范。
于1985年和1988年发表了两套规范(ACR-NEMA 1.0 和 ACR-NEMA 2.0)。
然而因为技术上的不成熟,这些规模并没有被广泛采用。
但是这些努力吸引了GE等许多世界著名的医疗影像设备制造商的关注及加入。
终于在1993年发表了一套统一的规范,正式命名为DICOM3.0规范。
此规范一经公布立即被众多的厂商及机构采用。
DICOM也吸纳各方人才,从不同专业角度添加DICOM的规范范畴和深度,逐渐演变称为今天的局面。
从DICOM被采用情况来看,DICOM虽然是在美国产生、发展的,但已被欧洲各国、日本等发达国家和地区接受,并被列入国家标准。
在我国,DICOM是唯一被接受的医疗影像国际规范。
DICOM已经成为国际医疗影像设备的图像通信/交流的唯一规范。
(二)、为什么要采用DICOM从医院的管理角度来说,参照欧美各国经验,如能由上而下在整个医院建立DICOM化的环境,再依据部门需要建立不同特色的子系统以适应科室需要,就能在医院形成统一的影像规模,做到医院添加新设备时“即插即用”。
由于DICOM已经成为国际医疗影像设备图像通信/交流的唯一规范,采用DICOM标准是医院间及国际间医学影像交流的基础,例如实现远程会诊中的无损图像传输交流。
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Date: 31. Mar. 2010
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Part4:Service Class Specifications
• • ASSOCIATION NEGOTIATION :联合协商 SCU:A-ASSOCIATE Request, 包括对每一个支持的 SOP 类的 描述上下文和抽象语法 SCP:A-ASSOCIATE Response, 包括每一个 SOP 类描述上下文 和抽象语法,及是否接受
Date: 31. Mar. 2010
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Part4:Service Class Specifications
Date: 31. Mar. 2010
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Date: 31. Mar. 2010
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Part 3: Information Object Definitions
• PS3.3 B.7 BASIC FILM SESSION INFORMATION OBJECT DEFINITION – 胶片会话 IOD 定义了一个胶片会话中全部胶片共用的介绍参数的描述 ( 如胶片数 , 胶 片目的地 )
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Date: 31. Mar. 2010
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Part5:Data Structures and Encoding
• • 数据元素: Data Element DICOM 最基础的单元构造 数据集: Data Set 由若干个数据 元素按一定次序组成,保存信息对 象定义的集合 Tag :数据元素标签 ,8 位 16 进制 数字 (gggg,eeee) VR: Value Representation 数据描 写,显示 VR/ 隐式 VR 值长度:可以是明确的或不明确的 值域实际长度必须是偶数,否则需 要填 充
Date: 31. Mar. 2010
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Part4:Service Class Specifications
• Annex B STORAGE SERVICE CLASS – 存储服务类定义了一个应用级别的服务类,它用于信息对象间的 简单传输,比如一个 DICOM 应用实体发送图像,波形,报告等 给另一个应用实体。 – 存储服务类传输的实例应该是 PS3.3 中指定的,被包含在患者、 STORAGE SERVICE 检查或序列信息实体下的复合 IOD .
一个复合 IOD 实例
C-STORE DIMSE-C010
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Part4:Service Class Specifications
• SCU 行为:调用一个带有满足对应 IOD 的 SOP 实例的 C-STORE DIMSE. SCU 会识别出 C-STORE 服务的状态并在服务成功或失败后 作出适当的动作 . SCP 行为:存储 SOP 类的 SCP 作为 C-STORE 服务履行的 DIMSEservice-user. 一旦成功地履行这个服务, SCP 要指出 SOP 实例已经 被成功地存储。
Date: 31. Mar. 2010
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DICOM——Digital Imaging and Communications in Medicine
• 来源: ACR (美国放射学学会) -NEMA (国际电气制造业协会) / – 1985 : ACR-NEMA 1.0 – 1988 : ACR-NEMA 2.0 – 1993 : DICOM 3.0 – 2009 : DICOM 3.0 2009 版 目的:在不同厂商生产的数字影像设备之间实现影像及其附属信息的调 用 意义: DICOM 标准的推出与实现,大大简化了医学影像信息交换的实 现,推动了远程放射学系统、图像管理与通信系统( PACS )的研究与 发展,并且由于 DICOM 的开放性与互联性,使得与其它医学应用系统 ( HIS 、 RIS 等)的集成成为可能。
Date: 31. Mar. 2010
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Part 3: Information Object Definitions
Ps3.3 Figure 6-1 MAJOR STRUCTURES OF DICOM INFORMATION MODEL
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Date: 31. Mar. 2010
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DICOM 应用
• • • • • • • Modality Worklist :查 询患者信息 MPPS: 监控检查进度 Image Stored: 终端间 图像传输 Query/Retrieve :终 端间查询获取图像 DICOM Print :胶片 打印 Store Commitment ……
Date: 31. Mar. 2010
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Part 3: Information Object Definitions
• • • COMPOSITE IOD : PS3.3 附录 A CT,CR,US IOD 等 NORMALIZED IOD : PS3.3 附录 B Film Session, Print Job, Storage Commitment IOD 等 INFORMATION MODULE : PS3.3 附录 C Patient,Visit, Common composite image IOD, Modality Specific Modules IE : Information Entities : PS3.3 A.1.2 Patient,Study,Series,Equipment IE 等
Date: 31. Mar. 2010
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Part4:Service Class Specifications
• • • • • • • • • • Annex A VERIFICATION SERVICE CLASS Annex B STORAGE SERVICE CLASS Annex C QUERY/RETRIEVE SERVICE CLASS Annex F PROCEDURE STEP SOP CLASSES Annex H PRINT MANAGEMENT SERVICE CLASS Annex I MEDIA STORAGE SERVICE CLASS Annex J STORAGE COMMITMENT SERVICE CLASS Annex K BASIC WORKLIST MANAGEMENT SERVICE Annex N SOFTCOPY PRESENTATION STATE STORAGE SOP CLASSES ………………
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Date: 31. Mar. 2010
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Part 3: Information Object Definitions
• PS3.3 A.3 COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGE INFORMATION OBJECT DEFINITION – CT IOD 指定了一个由 CT 成像设备产生的图像 – Patient Module 描述和标识作为一个诊断研究对象的病人的属性
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Date: 31. Mar. 2010
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数据结构与编码
Date: 31. Mar. 2010
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数据结构与编码
• • 多值:元素的值域可以包含多个值,对于字符串, "\" 作为值间的定界 符 字符集:根据应用程序实体希望交换数据所使用 DICOM 标准本地语言 上下文的不同,使用不同的字符集。由 DICOM 支持的字符集: ISO 8859 , JIS X 0201-1976 Code for Information Interchange 等等 BIG ENDIAN/LITTLE ENDIAN: 大小字节序。 Little Endian :2C4BAF68H Big Endian: 68AF4B2CH 传输语法:决定 DICOM 信息传递时数据元素的格式,包括显示 \ 隐式 VR 、大 \ 小字节序,图像数据是否压缩及压缩方式
Part4:Service Class Specifications
• • • • • • • SOP: Service-Object Pair SCP: Service Class Provider SCU: Service Class User Meta SOP Class: 一个预先确定的 SOP 类集合,用于有单一条款的 目的单独 SOP 的联合 SOP Class: 特殊的 DIMSE 服务集的联合和一个关联的 IOD( 如一个 服务类定义说明 ) 完全定义了一个精确的通讯上下文操作 SOP Instance: SOP 实例 DIMSE: DICOM Message Service Element. DICOM 消息服务元素 .