通信技术在现代医学中的应用综述

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医疗信息化在现代医疗中的应用与发展

医疗信息化在现代医疗中的应用与发展

医疗信息化在现代医疗中的应用与发展医疗信息化是指通过计算机科学、信息技术和通信技术等手段,实现医疗信息的数字化处理、存储、传输、共享和利用,以提高医疗服务的质量和效率。

在现代医疗中,医疗信息化已成为必不可少的一项技术和服务。

本文将从医疗信息化的应用现状、影响和优势等方面阐述医疗信息化的发展和前景。

一、医疗信息化的应用现状随着信息化时代的到来,医疗信息化已成为当务之急。

目前,各国医疗信息化的应用现状不同,但普遍存在着以下特点。

1、电子病历的推广。

电子病历是指用计算机和信息技术等手段记录、管理和使用患者病历信息的一种手段。

根据美国医疗信息管理协会(AHIMA)的定义,电子病历包括诊断、治疗、检验和其他医疗服务信息。

电子病历的使用可以提高医疗服务的质量和效率,减少误诊、漏诊、重复检查等问题,方便患者随时随地查看和分享自己的病历信息。

2、医院信息化建设。

医院信息化建设是指将医院的管理、服务、教育等方面的内容数字化、信息化和网络化。

医院信息化建设包括门诊挂号、药房管理、住院收费、医嘱管理、病房护理、医学图像显示和诊断、科研数据管理等方面的内容。

通过医院信息化建设,可以提高医疗服务的质量和效率,优化管理流程,降低成本,营造良好的医疗服务环境。

3、远程医疗服务。

远程医疗服务是指利用信息技术手段,提供远程医疗诊断、远程医疗咨询、在线医学教育等服务。

远程医疗服务可以解决地区医疗资源不平衡、患者就医难等问题,方便患者家庭医生或远程医疗专家远程诊疗,提高医疗服务的整体水平。

二、医疗信息化的影响医疗信息化的实施和推广对医疗行业和社会生活产生了巨大的影响,主要表现在以下几方面。

1、改变医疗服务模式。

医疗信息化的实施和推广使医疗服务从传统的“面对面”转变为“网上网下融合”,实现了医疗服务的全程数字化化和服务模式的转型升级。

2、提高医疗服务质量。

医疗信息化的实施和推广使医疗服务更加便捷、快速、准确和规范化,减少了人为因素的干扰和误差,提高了医疗服务的整体质量和水平。

现代信息技术在医学上的应用

现代信息技术在医学上的应用

多媒体技术在医学上的应用
(声音、图象、视频技术、可视化技术等)
超级计算机技术在医学上的应用
在生物信息学中的应用
利用超级计算机系统的强大运算、海量存储功能优势,在研究基因转录和可变剪接等问题时,使以前对基因 数据库中五百多万条人类EST(代表在特定组织或发育阶段表达的基因)序列对基因组数据库的对比任务,完 成时间由原来需要3周的时间缩短为7.5个小时。在另外一项研究中,基于神经网络的结构预测程序,在3一般PC服务器上需要连续计算6个月 。
在外科手术上的应用
在外科手术的应用方面,超级计算机发挥着巨大的作用。我们知道,很多复杂器官的外科手 术,对患者来说,存在着非常大的人身风险。一些手术成功率低,如心脏、脑部等重要器官 的手术。由于手术的复杂程度较大,加上患者的个体差异,医生对需要实施手术患者的手术 部位的情况,不能在手术前就了如指掌,手术成功率受到影响。 当我们借助超级计算机将患者的相关数据输入超级计算机后,经过超级计算机的快速数据分 析,短时内就可虚拟出心脏、大脑、肝脏、肾脏等复杂的人体器官和实施这些器官外科手术 环境的三维影像。这样,在虚拟的脏器、外科手术环境中,医生可以在虚拟现实中模拟手术 的全过程,为病人日后实施真实手术奠定了基础。 比如心脏瓣膜置换手术的虚拟,超级计算机可以很快将心脏、血管、神经的各个指数呈现在 虚拟手术现实中,医生可以在虚拟的心脏上看到血管、神经、心脏瓣膜以及心脏的全貌,如 心脏的跳动,血液的流淌,瓣膜的开合关闭。虚拟手术开始后,手术者可以用虚拟的手术刀 在心脏手术部位切割,完成止血、缝合等手术步骤。止血钳、剪刀、拉钩、缝合线等都可以 在虚拟真实的手术环境中展现。当手术者切割动脉时,血液会喷涌而出;当虚拟止血钳夹住 血管时,血流即停止;我们可以在虚拟手术中完成心脏瓣膜的置换。人的皮肤、胸骨、胸膜、 心脏、血管各部位的大小都与真实需要手术的患者相同。 通过虚拟复杂的外科手术,医生能很快了解患者将实施手术的部位的细微情况和手术步骤, 预见可能发生的问题,制定处理方案。一切都能在事先做到,使患者的手术风险降到最小。

数字信号处理综述

数字信号处理综述

数字信号处理综述数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)是指对数字信号进行采样、量化和运算等处理的技术领域。

它在现代通信、图像、音频、视频等领域中起着重要的作用。

本文将对数字信号处理的基本原理、应用领域和未来发展进行综述。

一、数字信号处理的基本原理数字信号处理基于离散时间信号,通过数学运算对信号进行处理。

其基本原理包括采样、量化和离散化等步骤。

1. 采样:将连续时间信号转换为离散时间信号,通过对连续时间信号进行等间隔采样,得到一系列的采样值。

2. 量化:将连续幅度信号转换为离散幅度信号。

量化是对连续幅度信号进行近似处理,将其离散化为一系列的离散值。

3. 离散化:将连续时间信号的采样值和离散幅度信号的量化值进行结合,形成离散时间、离散幅度的数字信号。

通过采样、量化和离散化等步骤,数字信号处理能够对原始信号进行数字化表示和处理。

二、数字信号处理的应用领域数字信号处理广泛应用于各个领域,其中包括但不限于以下几个方面。

1. 通信领域:数字信号处理在通信中起着重要作用。

它能够提高信号的抗干扰性能、降低信号传输误码率,并且能够实现信号压缩和编解码等功能。

2. 音频与视频处理:数字信号处理在音频与视频处理中具有重要应用。

它可以实现音频的降噪、音频编码和解码、语音识别等功能。

在视频处理中,数字信号处理可以实现视频压缩、图像增强和视频流分析等功能。

3. 生物医学工程:数字信号处理在生物医学工程中的应用越来越广泛。

它可以实现医学图像的增强和分析、生物信号的滤波和特征提取等功能,为医学诊断和治疗提供支持。

4. 雷达与成像技术:数字信号处理在雷达与成像技术中有重要的应用。

通过数字信号处理,可以实现雷达信号的滤波和目标检测、图像的恢复和重建等功能。

5. 控制系统:数字信号处理在控制系统中起着重要作用。

它可以实现控制信号的滤波、系统的辨识和控制算法的优化等功能。

三、数字信号处理的未来发展随着科技的进步和应用需求的不断增加,数字信号处理在未来有着广阔的发展空间。

通信电子技术在医疗领域的应用

通信电子技术在医疗领域的应用

通信电子技术在医疗领域的应用现代医学技术的快速发展,越来越依赖于通信电子技术的支撑。

随着通信电子技术在医疗领域的应用越来越广泛,它的影响越来越重要。

本文就通信电子技术在医疗领域的应用进行深入探讨。

1. 远程医疗远程医疗是通信电子技术在医疗领域的一个重要应用。

远程医疗使用互联网技术,通过视频会议、电话咨询等方式,使医患间实现远距离诊断和治疗。

这不仅能够解决医患之间的时间和空间障碍,还能够为边远地区和偏远地区提供高效便利的医疗服务。

近年来,随着5G技术的推广和应用,远程医疗的应用前景更加广阔。

不仅能够为医生和患者实现实时通讯,还能够实现远程手术等高难度医疗操作。

2. 电子病历电子病历是通信电子技术在医疗领域的另一个重要应用。

它将纸质病历转化为电子化的病历,使医疗机构和患者都能够方便地查看和管理个人健康数据。

电子病历不仅能够提高医务人员的工作效率,还能够减少病历丢失和假冒等不良情况的发生。

电子病历应用还能够实现移动便携式,从而实现医生随时随地查看患者病历的需求。

同时,也为机构之间提供了更好的协调和协作机制。

3. 医疗影像处理技术医疗影像处理技术是通信电子技术在医疗领域的重要应用之一。

医学影像包括X光片、核磁共振、超声波等多种形式,这些图像的处理和分析需要大量的计算机算力支持。

医疗影像处理技术应用于医学领域,使医生能够更加准确地诊断疾病。

通过智能化的算法和计算机技术,医学影像可以分析和判断,以实现快速准确的疾病诊断。

这种管理方式不仅提高了医学诊疗的可靠性,还提高了医疗资源的利用效率。

4. 健康数据分析通信电子技术在医疗领域的应用还包括大数据分析和挖掘,这为医学领域提供了新的视角。

健康数据分析可以帮助医生更好地了解每个病人的病情,更好地指导患者治疗。

同时,还能够预测疾病的发生和流行趋势。

通过将医学记录、病人患病情况和生理参数等信息进行计算和分析,医生可以得出更加准确的结果。

这将有助于制定更好的治疗方案,提高治疗效果。

临床研究中的WI技术

临床研究中的WI技术
目前WI技术在某些领域和场景下 应用效果较好,但在其他领域和 场景下应用效果有限。
医生和患者接受度
部分医生和患者对WI技术缺乏了 解和信任,导致其应用推广受到 一定阻碍。
改进对策和建议提
01
02
03
04
05
加强伦理和隐私 保护
推动技术标准和 互操作性…
加强法规和政策 引导
提高数据质量和 技术应用…
疗效评估及预后判断
疗效评估指标选择
根据研究目的和疾病特点,选择合适的疗效评估指标,如生存率 、复发率、生活质量等。
疗效评估方法
采用统计学方法和临床评价标准,对治疗效果进行客观、准确的 评估。
预后因素分析与判断
分析影响预后的相关因素,如年龄、性别、病情严重程度等,建 立预后判断模型,为临床决策提供支持。
误差来源
包括随机误差、系统误差和过失误差等。
减小误差策略
通过增加样本量、提高测量精度、优化实验设计等方法减小误差。同时,对异 常值进行合理处理,避免对结果产生过大影响。
06
挑战、问题与对策建议
Chapter
当前面临的主要挑战
伦理和隐私问题
WI技术在临床研究中涉及大量个人健康信息,如何确保数据安全 和隐私保护是当前面临的重要挑战。
未来发展趋势预测
技术创新
随着科技的不断发展,未来WI技术有望在分辨率、扫描速度、图像处 理等方面实现更多创新。
个性化医疗
随着精准医疗的不断发展,未来WI技术有望更好地满足患者个性化需 求,为每位患者提供更精准的诊断和治疗方案。
多模态融合
未来WI技术有望与其他影像技术实现更紧密的融合,形成多模态影像 诊断系统,为医生提供更全面、准确的诊断信息。

光纤通信技术的原理和应用

光纤通信技术的原理和应用

光纤通信技术的原理和应用
光纤通信技术是指利用光纤作为传输介质传送信息的通信方式。

光纤
是一种非常细长的、柔软的玻璃或塑料管,可以将光信号无损地从一端传
输到另一端。

光纤通信技术的原理基于光的全反射和光电转换的原理,通
过将光信号转化为电信号,实现信息的传输。

光纤通信技术的原理可以分为光信号的发射和接收两个过程。

在光信
号的发射过程中,通过激光器或发光二极管产生的光信号经过调制装置进
行调制,将要传输的信息转化为光信号,并通过光纤传输到接收端。

在光
信号的接收过程中,光信号经过光纤传输到接收器,经过光电转换器将光
信号转化为电信号,再经过放大器进行放大,最后通过解调器恢复出原始
信息。

光纤通信技术在现代社会中的应用还涉及到医疗、军事、航天等领域。

在医疗领域,光纤通信技术可以实现医疗图像的传输,如X光、核磁共振
等医学影像学的应用;在军事领域,光纤通信技术可以实现军用通信的保
密和高可靠性需求,保证军队指挥系统的快速响应和高质量的数据传输;
在航天领域,光纤通信技术可以实现航天器与地面之间的可靠通信连接,
提供准确、高速的数据传输。

总的说来,光纤通信技术通过光信号的发射和接收过程,实现了信息
的高速、长距离传输。

在现代社会中,光纤通信技术已经广泛应用于各个
领域,为人们的生活提供了方便和便利。

随着技术的不断进步,光纤通信
技术将继续发展,为未来的通信领域带来更广阔的应用前景。

物联网技术在医疗中的应用

物联网技术在医疗中的应用

物联网技术在医疗中的应用随着科技的不断进步,物联网技术(Internet of Things, IoT)越来越受到人们的关注。

物联网技术将物理设备、传感器、软件等信息技术进行互联,使得现实世界的对象都能连接到互联网。

医疗是物联网技术一个广泛应用领域,尤其是远程医疗、智能医疗、医疗卫生信息化的应用方面。

接下来,我们将探讨物联网技术在医疗中的应用。

一、远程医疗远程医疗是物联网技术广泛应用领域之一,指通过无线通信技术及互联网建立医疗技术支持的信息化服务体系,为医生和患者提供医疗诊断、治疗、健康监护等医疗服务。

物联网技术通过互联网把医生和患者连接起来,实现远程医疗服务,大大缓解了医疗资源分布不均,医患距离远等问题。

具体应用包括:1.远程会诊远程会诊是利用互联网和视频通信实现医生之间的信息共享和医学意见交流,特别是对于医疗资源分布不均等问题。

通过物联网技术的支持,远程会诊不仅可以让医生们进行信息共享,还可以提高诊断精度,缩短诊疗时间,降低诊疗成本。

2.远程监护远程监护是将患者的生理信号通过医疗设备传输到医生那里,进行远程生命体征监测和报告,实现患者的远程监护。

通过物联网技术的支持,患者的健康数据可以及时传输到医生那里,医生可以快速对患者进行回访、调整治疗方案,避免延误病情。

二、智能医疗智能医疗是物联网技术的另一个应用领域,它是采用智能终端装置与医疗信息技术相结合的一种新型医疗模式,能够提供更加智能化、便捷化、个性化的医疗服务。

具体应用包括:1.智能监测智能监测是通过互联网将医疗设备与终端设备相连,用来收集和处理生理数据,实现对患者情况的智能监测。

通过物联网技术的应用,不仅可以实时监测患者的生理指标,而且可以自动推送给医生和患者,方便患者及时地得到自己的生理数据。

2.智能诊疗智能诊疗是借助人工智能技术和大数据,通过数据挖掘和分析,提高医疗服务的质量和效率。

通过物联网技术的支持,医生可以在患者生病的早期,通过患者的生理数据对患者的病情做出精准判断和分析,从而准确地做出治疗方案。

通信技术在现代医学中的应用综述

通信技术在现代医学中的应用综述

通信技术在现代医学中的应用综述通信技术在现代医学中的应用综述随着科技的不断发展,通信技术在医学领域的应用也日益广泛。

本文旨在综述通信技术在现代医学中的应用,包括远程医疗、电子病历、无线传感器、智能医疗设备以及大数据和人工智能在医学中的应用。

一、远程医疗远程医疗是指通过互联网技术,将医疗资源分布到更广泛的地域,为患者提供远程医疗服务。

这包括远程诊断、远程会诊、远程教育等方面。

通过远程医疗,患者可以在家中接受医生的诊断和治疗,从而节省了时间和金钱,同时也提高了医疗服务的可及性。

二、电子病历电子病历是指将传统的纸质病历转化为电子文档形式,方便医生和患者随时查阅。

电子病历不仅提高了病历的存储和查询效率,还可以通过数据挖掘和分析,发现患者的潜在病情和治疗方法。

此外,电子病历还可以实现跨医院、跨地区的数据共享和交换,有利于提高医疗质量和效率。

三、无线传感器无线传感器是一种能够监测人体生理参数的设备,包括血压、血糖、心电等信息。

通过无线传感器,患者可以在家中实时监测自己的生理参数,并将数据传输给医生或医疗机构。

这有助于及时发现患者的病情变化,为患者提供个性化的治疗方案。

四、智能医疗设备智能医疗设备是指利用物联网、大数据、人工智能等技术,实现医疗设备智能化、自动化的医疗设备。

例如,智能医疗床可以通过传感器实时监测患者的生命体征,为患者提供个性化的护理方案;智能医疗机器人可以通过人工智能技术为患者提供个性化的诊疗服务。

这些智能医疗设备的出现,提高了医疗服务的精准度和效率。

五、大数据和人工智能在医学中的应用大数据和人工智能技术在医学领域的应用也日益广泛。

通过大数据分析,可以挖掘出更多的疾病信息和治疗方法,为医生提供更多的诊断和治疗选择。

同时,人工智能技术在医学领域的应用也日益广泛,例如医学影像诊断、疾病预测、个性化治疗等方面。

这些技术的应用可以提高医疗服务的精准度和效率,降低医疗成本。

六、结论通信技术在现代医学中的应用日益广泛,为患者和医生提供了更多的便利和服务。

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通信技术在现代医学中的应用综述摘要:本文首先介绍了通信技术的发展及其作用,在此基础上介绍了通信技术在现代医学中的应用。

通信技术在医学中应用的集中体现是远程医学的实现,本文对远程医学的发展及应用作了重点介绍。

关键词:通信技术远程医学远程诊断The Summary Of Communication technologies in modern medicine Abstract:This article first introduced the development of communication technology and its role ,base on which we introduced communication technology in modern medicine. The implementation of telemedicine are the concentrated expression of Communication technology applications in medicine,in this paper, we describe more details about the development of telemedicine and the application.Key words:Communication technology telemedicine telediagnosis1 引言1.1 通信技术的发展对于通信,最简单的理解,也是最基本的理解,就是人与人沟通的方法。

无论是现在的电话,还是网络,解决的最基本的问题,实际还是人与人的沟通。

从本质上说,通信也就是进行信息的传输,通信技术的发展从远古时代的烽火传递战事情况,到现代的有线和无线通信技术,以及卫星通信技术经历了漫长的岁月。

通信技术发展至今,已形成下面几种广泛应用的技术:(1)3G技术;(2)下一代网络(NGN);(3)宽带接入技术;(4)无线接入技术;(5)FTTH;(6)数字集群通信技术;(7)网络安全;(8)手机操作系统;(9)即时通信(Instantmessaging),此外,超3G 进入实质研究阶段,NGN标准研究也已取得实质性突破。

1.2 通信的作用信息通信技术是推动经济增长和社会平等的催化制剂,在诸多方面已体现出、并将愈来愈体现出其重要价值与作用所在。

而通信技术在医学中的应用的集中体现是应用通信技术实现远程医学和医学信息资源的共享。

2现代通信技术在现代医学中应用分类2.1 远程医学的概念远程医学是利用远程通讯技术,以双向传送资料、声音、图像的方式,从事医疗活动。

资料传送包括病历、心电图、脑电图等;声音传送包括心音、呼吸音等;图像传送包括X线片、C片、超声图像等。

2.2 远程医学的分类按信息传送时间,远程医学可以分为同步实时和储存传送两类;按信息传送的距离,远程医学可以分为科室和科室之间、医院和医院之间、城市和乡村之间或者城市和城市以及国家和国家之间等。

按应用领域分类,远程医学技术能应用于医院管理、医学教学、远程诊断(TELE一DIAGNOSIS),也可用于远程医疗咨询 (TELE 一CONSULTATION)医疗随访(MEDICAL FOLLOW一UP)、急诊医疗咨询、慢性病管理、家庭医疗、精神病管理、狱医管理、远程治疗、病人教育和预防医学等。

远程医学可分两种基本操作模式,一种是实时处理,医生应根据患者的症状或要求及时给出结论或解释,多用于疾病诊断和处理;另一种是“存储后用”,它是在得到患者的生理或病理信息后,可以在几小时甚至几天后给出反馈意见,主要用于慢性病的观察和出院后的家庭监护。

理想的系统应是二者有机结合起来。

2.3远程医学的意义从临床应用情况来看,目前,比较成熟也比较常用的学科有远程影像诊断学、远程病理学、远程心脏病学、远程皮肤学、远程骨科学和远程精神病学等。

远程医学有许多优越性,远程医学在方便病人减少费用,提高医疗质量,提高工作效率,加强信息交流,加强卫生统计,乃至促进卫生体制改革等方面都有积极的意义。

2.4 远程医学的发展阶段(1)基于有线电话的第一代远程医疗系统它通过固定有线电话线路,传输如心电、血压等常规生理电信号,由医院医生根据接收的生理信号对患者的情况作出判断并反馈给患者。

(2)基于微波和卫星通信的第二代远程医疗系统这种远程医疗系统是伴随微波通信和卫星通信的大规模应用而出现的。

同第一代系统相比,它采用卫星和微波通信,给患者提供更大的活动范围,而且可以推广到不通有线电话的偏远地区。

从而更有效地处理在航海、航天、极地探险等特殊条件下的医疗疑难问题。

它适用的地域范围更加广泛,传输的信息更加完善,由于同时传送的音频信号和视频图像使医生有更真实的现场感。

(3)基于第三代移动通信和互联网的第三代远程医疗系统这种远程医疗系统是结合移动通信和无线上网技术而发展起来的,是一种无线远程医疗和远程监护系统,它把移动通信和多媒体网络技术进行了很好地融合,是一套全新的移动健康护理信息系统。

在第三代的移动通信系统中,已不仅局限于声音服务它将提供更大的带宽以保证能大容量快速地传输数据(以3G-CDMA标准为例,它可以实现在大范围快速移动的交通工具上有144kbps 传输速率,小范围缓慢移动物体或人体可获得84 kbps的速率)。

无线上网技术使得人们能在任何地方自由上网,而互联网已给远程医疗提供了信息传输环境。

因此,互联网和第三代移动通信的结合,将改变现有的远程医疗模式,使患者能在任何地方、任何时候得到医生的帮助和救护,特别是在偏远地区和事故突发地以及战场上,更需要这种系统的支持。

2.5 远程医学常用设备及配置远程医学常用设备及配置如下表所示:2.6 远程医疗的支撑技术作为远程医疗系统,实际是远程通信技术、医疗保健技术和信息学技术的结合,反过来,这三大技术便构成了远程医疗的支撑技术。

(1)医疗保健技术用于远程医疗的医学保健技术包括医疗专业人员的诊疗技术和临床检测工程技术,例如对心电图,血压、血氧等电生理参数的检测技术,B超、CT等医学成像技术,血、尿、体液的各种生化含量指标的检测技术。

对于医院与院外层次上的应用,还应发展无创医学检测技术,以满足院外医学信息检测的需要。

(2)远程通信技术远程通信技术在最近十多年里得到了长足的发展,为远程医疗的应用提供了强有力的技术支持。

远程医疗中传输的医学信息主要有数据、文本、视频、音频和图像等形式。

其中数据和文本的信息量小,对通信要求不高。

视频和音频信号的数据量大,而且在远程会诊、远程手术等场合需同时传输,对传输通信系统要求较高。

医学影像信息根据实际应用要求的不同分为静止图像和运动图像,它们的传输对通信系统要求也较高。

根据传送的信息量大小和实时性要求的不同,远程医疗中采用的通信技术有:程控电话网;交互电视网;由双绞线组成的局域网;光纤网;综合业务数字网;卫星通信网;移动通信网等。

(3)信息学技术作为远程医疗的一个支撑技术,它包括医疗信息的检测、采集、存储、显示、处理、查询、管理及各种数据库技术。

在医疗信息检测方面,主要的问题是满足院外患者需要的无创检测技术,心电等电生理信号的检测已基本能适应远程医疗的需要,但血糖等参数的检测还不能满足要求。

由于医学信息检测的更加完整,数据量将是海量的,对医学信息的存储、管理、查询等方面都提出了新的要求。

另外,医学信息的显示方式也会影响远程医疗的效果,一是信息显示的保真度;二是使显示的模式更接近医生的习惯。

2.7 远程医疗的发展趋势远程医疗技术目前已成为世界各国争相发展的一项高新技术的新增长点,其发展趋势及特点,归纳起来有以下几个方面:(1)远程医疗技术更加完善国际上制定了医学影像设备如:CT、X 线、B超等的图像传输接口的标准,使医学影像的自动采集和远程传输成为可能,用于远程医疗的专用设备,如电子听诊器、视频显微镜、视频腹腔镜等都有实用产品问世。

因此,在远程医疗领域,医学图像和生理电信号等的自动采集和远程传输技术将有革命性进展。

(2)远程医疗系统的多样化主要表现在目前远程医疗系统正向通用化、专业化和小型化方向发展,以及远程医疗系统与医院信息系统(HIS)、医学图像档案与通讯系统一体化的发展趋势。

所谓“通用化”有两层含义,一是这类远程医疗系统可以应用于远程会诊、远程门诊、远程教学和远程手术指导等方面;二是可以适用于多种通信方式如电话、互联网、专线乃至有线电视等。

“专业化”是指按医学专科设计和应用的远程医疗系统,如远程心脏疾病诊治系统、远程放射学系统、远程病理学系统、远程超声诊断系统、远程监护系统、远程手术系统等等。

远程医疗装置的“小型化”主要是为适应个人疾病监护、家庭保健和军队野战卫勤的需要以及其他特殊的需要。

如:心电图BP机、有线或无线心电遥测监护系统、单兵监视器一种戴在士兵手腕上像手表样能测量人体生命体征的装置,利用全球定位卫星、单兵监视器和远程中心组成单兵定位系统。

3 远程医疗的广泛应用美国未来学家阿尔文·托夫勒早在上世纪80年代初期曾预言:未来医疗活动的模式将发生变化,医师将有可能面对计算机,根据屏幕显示的从远方传来的患者各种信息,对患者进行诊断和治疗。

这一预言在多媒体技术、计算机网络技术、通信技术和信息高速公路迅猛发展的今天已成为现实,远程医疗目前已成为国际上一门发展十分迅速的跨学科高新技术,成为医疗保健服务和军队卫勤医疗救护保障的一种新模式。

3.1远程诊治借助远程通信的途径实现对远地对象的诊断和治疗的过程称为远程诊治。

诊断和治疗一直都是医学的核心内容,因此远程诊治实际是远程医疗最重要的功能。

(1)针对特殊环境的远程诊断和治疗系统在某些情况下,医护人员无法或难于在现场为病人提供诊断和治疗,如战地伤员、极地的探险人员、航天航海人员、恶性传染病人、交通事故现场等此时,可通过远程通信网络,把病人的病理信息传送给医疗中心的医生,由医生根据患者的病情给出相应的诊断和治疗意见。

(2)远程会诊系统远程会诊是医生通过对异地病人的图像和其他信息进行分析作出诊断结论,即最后的诊断结论是由与病人处于不同地域的医生作出的。

远程会诊对传输的医学图像的质量要求较高。

远程会诊系统有同步交互式和异步之分。

同步系统具有类似视频会议的显式交互工具和类似电子白板的隐式交互工具,这要求有较宽的通信信道以支持传送交互式的声音、图像。

异步远程会诊系统基于存储转发机制各种信息如图像、声音、视频和文字组成多媒体电子邮件,并在方便的时候发送给专家,专家将诊断结论发送给相关的医护人员。

3.2远程咨询远程咨询与远程会诊的主要区别在于,前者一般为离线方式非实时,而后者应为在线的实时运作。

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