PACS系统简述PPT.ppt

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PACS系统简述PPT

;一、PACS概述 二、PACS发展史 三、PACS产生原因 四、PACS系统组成 五、PACS主要技术的发展 六、PACS未来趋势 ;医院信息系统(Hospital Information System, HIS),利用电子计算机和通讯设备,为医院所属各部门提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力,并满足所有授权用户的功能需求。;一、PACS系统概述 ;PACS主要解决五个方面的问题:;1983 年美国陆军开始了一个 teleradiology (远程放射诊断系统)项目。 1985 年美国陆军开研制功 DIN-PACS。 1985 年华盛顿大学西雅图分校 University of Washington (Seattle, WA) 和Georgetown 大学 (Washington DC) 开始 PACS 研究。 1995 年第一代商业 PACS 产品问世;DICOM 3.0 标准在1993 年定形 ,为PACS的商业化奠定基础。 PACS 分两类: 放射科 PACS:通常指放射科 CR/DR,CT,MR 和 普通超声波用的。 专科 mini PACS:超声心脏科、心导管影像、 ECT 和 PET ;目前,一些主要的医疗仪器公司,如GE、PHILIPS、西门子等,所生产的大型影像检查设备都配有支持DICOM标准的通讯模块或工作站,也有许多专门制造影像系统的公司生产支持DICOM标准的影像处理、显示、存储系统。 ;三、PACS产生原因 ;胶片存储的缺点 ;3.不能进行动态观察,即不能像CT显示器那样设置窗口与窗位以提高密度分辨率。 4.不易对同一成像设备在不同时间所形成的像作前后比较,以便了解疾病的发展过程;也不易对同一病人用不同装置所成的像作横向比较,以便获得更多的信息。 5.存储使用费用高:一家中、大型医院每年的胶片费用为几十至几百万 ;实施 PACS 以前的工作流程;实施 PACS 以后的工作流程;四、PACS的系统组成;(1)图像信息的获取 : CT、MRI、DSA、CR、DR及ECT等数字化图像信息可直接输入 。 X光、B超、内镜等非数字化图像需经信号转换器转换成数字化图像信息才能输入 。;(2)图像信息的传输方法 1.以局域为主:光纤和双绞线 2.远程可用: ①公用电话线 ②光导通信 ③微波通信 (3)图像信息的储存与压缩 储存可用磁带、磁盘、光盘和各种记忆卡片 压缩方法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 ;(4)图像信息的处理 计算机的容量、处理速度和可接终端的数目决定着PACS的大小和整体功能。 软件则关系到检索能力、编辑和图像再处理的功能 检索 :输入图像信息时要同时准确输入病历号和姓名等,便于检索时使用 。 编辑 :删去无意义的图像,以避免不必要的存储,并把文字说明与相应的图像信息一并存入。 再处理 :包括图像编组,对兴趣区作图像放大,窗位与窗宽。;病人信息 、DICOM影像海量储存中心;;设备DR/CT/MR…;五、PACS 的主要技术发展;几类图像的数据量 ;PACS 影像模式支持技术的发展 ;一种趋势:就是在专科 mini PACS 基础上开发放射科和全院性 PACS 系统。不足部分捆绑第三家技术。;三、PACS 图像传输技术的发展 ;PACS 本身并不产生图像,图像必须从影像设备 (Modality Scanner) 传过来 。 在没有 DICOM 3.0 之前,厂家用自己的图档格式和传输协议来将图像从影像设备 (Modality Scanner) 传到影像工作站或 mini PACS。 飞利浦和西门子定义了 SPI 格式 超声波 ACR-NEMA 2.0 和 QuickTime 混合格式 。 核医学图像交换的标准格式 Interfile 3.3。 结果:即使知道厂家的图像文件格式,要从他们的机器里取出文件来也是很难的。; ; ;2、DICOM3标准的内容 涵盖医学数字图像的采集、归档、通信、显示及查询等所有信息交换的协议; 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; 提供了应用干网络环境(OSI或TCP/IP)的服务支持。 ;DICOM标准的组成部分 目前DICOM标准(指DICOM3.0)由十四部分组成。 介绍与概览 遵循声明 信息对象定义 服务类细则 数据结构与编码 数据字典;消息交换 对信息交换的网络通讯支持 对信息交换的点对点通讯支持――已经废弃 介质交换的介质存储要求及文件格式规范 介质存储应用程序规格 介质交换的介质格式及物理介质要求 打印管

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