图像存储和传输系统课件
第17章 超声图像存档与传输 PPT课件

HIS 系统基本构成
1. 病人管理
ADT & Patient Administration。
2. 医嘱输入
Physician Order Entry。
3. 电子病历系统
Computer-based Patient Record。
4. 药物物资系统
Pharmacy/supply management。
超声图像的采集
超声仪器的图像输出接口:
视频输出口 S端子 RGB接口 DICOM接口
AV端子
色差分量 接口和线
S端子 DICOM接口
在超声图文工作站中接收并浏览图像
1.DICOM图像存档与传输 超声图文工作站使用一个称为Dicom网关的软件部件来实现
DICOM图像的接收,它使用特定的端口接收来自超声仪器的图像 发送请求并接收存储超声仪发送过来的DICOM图像。
超声报告向导式模板界
超声报告书写界面
超声报告模板发展方向
随着医学超声质控标准的不断完善,超声 图文工作站中的超声报告模板也趋于成熟、严 谨和规范。 1.规范的检查文字和图像记录 2.节省成本、减少保存空间 3.科研和教学工作 4.为病人提供复查对比资料和法律证据:
超声图文工作站的发展方向
(1)操作简单化,模板智能化,能够极大程度 上减轻超声医师的劳动强度,提高工作效率。
Patient Referral。
超声信息系统(UIS)
超声信息系统(UIS)是医院信息化过程中最终产物, 即与HIS系统和PACS系统相融合的产物。超声信息系统 具体应用包括:超声科室管理、超声报告书写、超声图 像存储与分析、超声信息共享、支持教学与科研等。 UIS是医院HIS系统的重要组成部分,同时又与医院PACS 系统紧密相连,使得超声科室产生的信息能对全院共享, 而超声科室所需的信息也能通过HIS系统和PACS系统得 到。随着医院之间的网络互联与资源共享,超声信息共 享的规模会越来越大。
医学影像存储与传输系统(PACS)

医学影像存储与传输系统(PACS)一、PACS中心存储与服务器1. 本系统提供7*24小时不间断服务;2. 本系统具有分级存储管理能力,采取多级分布式存储管理体系;3. 本系统具有冗余和容错能力;4. 本系统可根据客户需求配置;5. 本系统支持影像数据和数据库的自动备份;6. 本系统支持对日志记录、查询和管理;7. 本系统支持所有符合DICOM标准的影像设备的DICOM协议以及WORKLIST功能;8. 医院的PACS/RIS系统支持与医院信息平台对接,实现各种信息的交换和共享;9. 系统支持各类具备DICOM接口的医学影像设备接入,包括CT、MR、CR、DR、DSA、ECT、PET/CT、数字乳腺、数字胃肠、具有DICOM接口的US等;支持各类非标准DICOM接口的图像及视频设备接入,如无DICOM接口的超声、病理、内镜、心电、脑电等;10. 本系统支持获取并存储DICOM标准输出设备的影像数据;11. 本系统支持Worklist 设备自动传递DICOM Worklist基本信息,支持中文病人名与拼音的自动转换,避免设备端(只支持拼音)的信息重复输入;13. 本系统提供DICOM Modality Worklist SCP工作清单列表功能;14. 本系统通过自定义机制,对无Worklist的非DICOM设备关联病人信息。
二、登记工作站1. 系统支持获取调用HIS中的患者的基本信息;2. 本系统支持检查预约和取消;3. 本系统支持通过HIS系统直接预约,自动获取门急诊和病区电子申请单;4. 本系统支持通过磁卡、条码输入、手工输入等方式进行登记;5. 本系统提供打印条码输出检查的基本信息;6. 本系统支持同时登记多个检查项目;7. 本系统支持确认、取消和改变检查;8. 自动显示和查询病人的检查情况和状态;9. 支持全键盘操作;10. 系统可分别提供当天已登记、已检查、已完成患者列表和总数。
三、影像工作站1. 系统支持各类彩色显示器和高分辨率黑白医用专业显示器;2. 支持通过缩略图对患者、检查、序列进行快速导航;3. 支持加载检查/序列;4. 系统支持选取和操作单幅图像、整个检查/序列、当前显示页或全部图像;5. 支持浏览灰度和彩色图像;6. 支持用户自定义的显示布局;7. 支持手动调整图像的显示顺序;8. 支持多序列的图像显示在同一窗口内;9. 支持同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比;10. 提供点CT值/点灰阶值测量;11. 本系统支持显示图像的DICOM信息;12. 本系统支持恢复原始图像功能;13. 本系统支持鼠标滚轮、键盘快速翻阅图像;14. 本系统支持随鼠标移动方便调节交互式窗宽/窗位;15. 本系统支持同一屏幕同一影像的多窗调节;16. 可根据影像设备,摄片部位预设窗宽/窗位值;17. 本系统支持显示时,图像自动适应窗口;18. 本系统支持图像移动;19. 本系统支持缩小/放大、感兴趣区缩放、局部放大镜、顺时针/逆时针旋转、水平翻转/垂直翻转、文字注释、图形、箭头标注,可手画线、在图像上任意添加、删除、编辑、移动任何一个标注、可以显示或隐藏图像上的标注、显示文字的字体、大小、颜色自定义等;20. 本系统支持距离测量、角,度测量、椭圆测量、任意形状面积测量等测量方式;21. 本系统支持DICOM动态图像的播放。
医学图像存储与传输

医学影像存储与传输一:医学图像成像从显微镜到1895年的X线的发明,近100多年的历史证明,医学图像成像技术的每一重大进展都给医学诊断和治疗技术带来极大的改变和发展,医学图像的成像方式也不断增加,而计算机技术和数字图像处理技术的迅速发展和普及,则进一步扩大了医学图像的应用范围。
经由计算机的医学图像成像有多种方法,但它们之间的相似之处是先用某种能量通过人体,与人体相互作用后对该能量进行测量,然后用数学的方法估计出该能量与人体组织相互作用(吸收、衰减、核磁扰动等)的二维、三维分布,并产生图像。
由于人体生命现象特殊的复杂性和多样性,医学图像涉及从分子到人体(微观到宏观),从结构到功能,从静态到动态等多个领域和方式,目前的各种医学成像设备只能反映人体某一方面的信息,且对人体内大到组织、小到分子原子各有不同的灵敏度和分辨率,因而有着各自的适用范围和局限性。
下面介绍几种主要的医学图像。
1:X线图像及成像设备X线图像:利用人体器官和组织对X线的衰减不同,透射的X线的强度也不同这一性质,检测出相应的二维能量分布,并进行可视化转换,从而可获取人体内部结构的图像。
与常规胶片图像的形成过程相比,X线数字成像系统形成数字图像所需的X线剂量较少,能用较低的X线剂量得到清晰图像。
可利用计算机图像处理技术对图像进行一系列处理,从而改善图像的清晰度和对比度等性能,挖掘更多的可视化诊断信息。
计算机X线摄影(computed radiography,CR)是X线平片数字化的比较成熟的技术。
CR系统是使用可记录并由激光读出X线成像信息的成像板(imaging plate ,IP)作为载体,经X线曝光及信息读出处理,形成数字式平片图像。
数字X线摄影(digital radiography,DR)是在X线影像增强器-电视系统的基础上,采用模/数转换器将模拟视频信号转换成数字信号后送入计算机系统中进行存储、分析、显示的技术。
数字X线摄影包括硒鼓方式、直接数字X线摄影(direct digital radiography,DDR)和电荷藕合器件(charge coupled device,CCD)摄像机阵列方式等。
《多媒体技术与应用》课件

多媒体应用系统开发流程
需求分析
深入了解用户需求,明确课件的目标和功 能。
发布与维护
正式发布课件,并定期进行内容更新和维 护。
设计阶段
根据需求分析结果,进行界面布局、交互 设计和视觉设计。
测试与调试
在多种设备和环境下进行测试,修复潜在 问题。
开发阶段
编写代码,整合多媒体元素,实现各项功 能。
04 多媒体应用系统设计
多媒体应用系统设计原则
01
02
03
04
用户体验至上
设计时应始终考虑用户的需求 和习惯,确保界面的友好性和
操作的便捷性。
内容为王
强调内容的真实性和价值,避 免过于花哨的视觉效果,以免
分散用户的注意力。
一致性
保持整体风格、色彩、字体等 的一致性,提升课件的整体感
。
响应性
确保课件在不同设备和屏幕分 辨率上的良好显示效果,提供
详细描述
多媒体技术是一种将多种媒体信息融合在一起的技术,这些媒体信息包括文本、图形、图像、音频、视频等,通 过计算机进行综合处理、存储和传输,实现多种媒体之间的交互式操作和表现。
多媒体技术的发展历程
总结词
多媒体技术的发展经历了从静态图像到动态视频,从专用设备到通用计算机的发展历程 。
详细描述
在20世纪80年代之前,多媒体技术主要基于传统的静态图像和图形处理技术,随着计 算机技术的不断发展,动态视频和数字音频逐渐成为多媒体技术的核心元素。进入20 世纪90年代,随着计算机硬件和软件技术的进步,多媒体技术开始广泛应1 Adobe Photoshop:用于图像处理和视觉 设计。
02 Adobe Illustrator:用于矢量图形设计和 制作。
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
pacs方案

pacs方案概述Picture Archiving and Communication System(PACS)即影像存储与通信系统,是一种用于处理和存储医学影像的综合性解决方案。
它通过数字化技术,实现了医学影像的获取、传输、存储和管理。
本文将详细介绍PACS方案的基本原理、应用场景以及其对医疗行业的影响。
一、PACS方案的基本原理PACS方案的基本原理是通过将医学影像数字化,并使用特定的格式进行存储和传输。
它主要由四个核心组件构成:图像获取系统、图像存储系统、图像传输系统和图像显示系统。
这些组件相互协作,实现了医学影像从拍摄到远程检视的全流程管理。
1. 图像获取系统图像获取系统是PACS方案中最基础的组件之一,它通过使用数字化设备,如数字X射线、CT扫描仪和磁共振成像设备等,将医学影像转换为数字信号。
通过这种方式,医生可以直接在计算机上查看和分析医学影像,极大地提高了工作效率。
2. 图像存储系统图像存储系统用于存储通过图像获取系统获取的数字化影像。
它通常使用高容量的硬盘阵列或者网络存储设备,以满足对海量影像数据的长期保存和快速访问要求。
这样的设计使得影像可以随时查询和复查,便于医生做出准确的诊断。
3. 图像传输系统图像传输系统负责将存储在图像存储系统中的影像传输到需要的地方,如医生的工作站或者其他医疗机构。
传输方式可以通过局域网(LAN),广域网(WAN)或云端存储等实现。
图像的快速传输保证了医生可以及时获取和分析影像,充分利用了医学资源的共享。
4. 图像显示系统图像显示系统用于在医生工作站或者其他医疗设备上显示和分析医学影像。
通过高分辨率的显示器和专业的图像处理软件,医生可以获得清晰、细致的影像细节,以便做出准确的临床判断。
二、PACS方案的应用场景PACS方案广泛应用于医学影像领域,其应用场景包括但不限于以下几个方面:1. 临床影像诊断PACS方案使得医生可以随时查询和查看患者的医学影像,为准确的临床诊断提供依据。
转载医学图像存储与传输系统(PACS)
转载医学图像存储与传输系统(PACS)第⼗⼀章医学图像存储与传输系统(PACS)第⼀节绪论随着现代医学科技的迅速发展,计算机信息技术已越来越⼴泛地渗⼊到医学领域。
在影像医学⽅⾯,突出表现为越来越多的成像⽅式在向数字化技术转化,数字化放射学、数字化影像科室乃⾄数字化医院已成为医疗卫⽣信息化的发展⽅向。
图像存储与传输系统(Picture Archiving and Communication System, PACS)是专门为医学图像管理⽽设计的包括图像存储、检索、传输、显⽰、处理和打印的硬件和软件系统。
其⽬标是为了有效地管理和利⽤医学图像资源。
PACS的建⽴对医学图像的管理和疾病诊断具有重要意义。
它实现了⽆胶⽚的电⼦化医学图像的管理,解决了迅速增加的医学影像的存储、传送、检索和使⽤问题。
采⽤⼤容量磁盘和光盘存储技术,克服了胶⽚存档时间长、存储空间⼤的问题;实现了⾼速检索,避免了胶⽚丢失;可以实现同⼀病⼈相关医学图像的整理归档,简化了数据管理;充分利⽤多模式显⽰、图像增强和计算机辅助诊断等技术,提⾼了图像诊断能⼒;电⼦通信⽹络⽀持多⽤户同时处理,利⽤计算机对图像进⾏处理提⾼了诊断能⼒,并可接⼈远程医疗系统实现远程会诊;分布式医学图像数据库便于实现医学数据共享,从⽽提⾼了医院的⼯作效率和诊断⽔平。
⼀、 PACS的产⽣和发展PACS的概念提出于80年代初。
1982年1⽉国际光学⼯程协会(SPIE)在美国主办的第⼀届国际PACS研讨会正式提出了PACS这⼀术语。
建⽴PACS的想法主要是由两个因素引起的:⼀是数字化影像设备,如CT设备等的产⽣使得医学影像能够直接从检查设备中获取;另⼀个是计算机技术的发展,使得⼤容量数字信息的存储、通讯和显⽰都能够实现。
在80年代初期,欧洲、美国等发达国家基于⼤型计算机的医院管理信息系统已经基本完成了研究阶段⽽转向实施,研究⼯作在80年代中就逐步转向为医疗服务的系统,如临床信息系统,PACS等⽅⾯。
临床信息系统(CIS)PPT课件
美国医疗信息和管理协会(HIMSS)每年都对美国医疗机构的CIO或信息部门
负责人进行一次IT技术应用情况的问卷调查,2002年对4000多位CIO的调查报
告显示:对于“美国医院CIO最关心的问题”,选择“加强住院病人临床信息系
统的建设”达42%,位居第三;对于“CIO认为目前最重要的应用”,选择“临
hiscishiscis系统中心以医院为中心以病人为中心主要数据人流物流财流数据病人医疗质量主要目标实现医院现代化管理提高医疗质量主要内容面向事务管理面向医疗过程服务客户医院各级管理人员医务人员所需资源较少巨大his是以事务管理为主要内容它的功能明确数据易于结构化其采集处理方法简单而固定
临床信息系统
算机信息技术,以电子信息为载体,记录病人发病情况、 病情变化和诊疗情况的病案。电子病历不仅包含了纸质病 历的所有信息,更重要的是,它能将纸质病历中各种类型 的信息都变为计算机能识别和理解的结构化数据予以输入、 存储、处理、查询。
EPR与HIS是相互关联的,一方面EPR从HIS获得病人、 医生、仪器、设备等相关信息。另一方面,EPR中的临床信 息可借助HIS,被医院各部门利用,提升医院的管理水平和 经济效益;可借助医疗决策支持系统,提高医疗质量;可 借助于广域网,实现信息共享,为远程医疗、教学科研提 供平台。电子病历是CIS的核心,有关内容,我们将在电子 病历章节中专题介绍。
【源版】医学影像技术--ppt课件
蝶骨小翼 前床突
脑桥 小脑半球 枕内隆凸
额叶 颞叶 小脑半球
鞍上池层面
额窦
鞍上池 脑桥 第四脑室
额叶 尾状核头部 外侧裂池
松果体钙化
枕叶
第三脑室层面
大脑镰 侧脑室前角 第三脑室 四叠体池
侧脑室体部层面
侧脑室
脉络丛 枕叶
大脑镰 透明隔 大脑内静脉
大脑镰
侧脑室上部层面
放射冠 侧脑室
枕叶
额叶
尾状核体部 顶叶 大脑镰
早期
后期
医学影像技术 - CT
CT诞生 1967年,Godfrey N. Houndsfield在英国EMI 公司制造了第一始CT机,处理图像近一天时间。 扫描人脑标本,能将肿瘤组织和脑灰/白质分开。
1974年,Siretom 颅脑CT扫描机
现代CT机为350ms
机架旋转速度:5sec…4sec…1sec…0.5sec,
companylogo?pacs技术?图像存储与传输系统?数字影像采集通讯网络影像存储影像管理各类工作站组成?实现信息化数字化医院companylogoct颅底蝶鞍层面蝶骨小翼前床突颞骨岩部脑桥小脑半球枕内隆凸第四脑室颞叶companylogo鞍上池层面额叶颞叶鞍上池脑桥第四脑室小脑半球额窦companylogo第三脑室层面侧脑室前角第三脑室四叠体池松果体钙化大脑镰枕叶额叶尾状核头部外侧裂池companylogo侧脑室体部层面透明隔大脑镰脉络丛大脑内静脉大脑镰侧脑室枕叶companylogo侧脑室上部层面大脑镰尾状核体部侧脑室额叶顶叶枕叶放射冠companylogo大脑皮质下部层面额叶大脑镰半卵圆中心顶叶companylogo甲旁亢多发钙化companylogocompanylogo急性硬膜外血肿companylogo多发脑脓肿伴白质水肿companylogo轻度脑积水的认识第三脑室和侧脑室颞角脑室的扩张以第三脑室及侧脑室颞角最敏感正常时第三脑室呈现细缝状当有脑积水时就变成圆形
医学图像存档与通信系统(PACS)课件
二、医学图像成像回顾(1)
人体生命现象特殊的复杂性和多样性,医学图像涉及
从分子到人体(微观到宏观), 从结构到功能, 从静态到动态等多个领域和方式
医学成像设备的局限性
各种医学成像设备只能反映人体某一方面的信息
对人体内大到组织、小到分子原子各有不同的灵敏度和分辨率 适用范围和局限性
二、医学图像成像回顾(7)
2.X-CT图像( Computerized Tomography , CT ) 是以测定 X 射线
在人体内的衰减系数为物理基础,采用投影图像重建的数学原理,经过 计算机高速运算,求解出衰减系数数值在人体某断面上的二维分布矩阵, 然后应用图像处理与显示技术将该二维分布矩阵转变为真实图像的灰度 分布,实现建立断层图像的现代医学成像技术。 X线CT图像的本质是衰减系数成像。
第八章 医学图像存档与通信系统 (PACS)
医学影像PACS系统主要内容
一、医学影像PACS系统概述 二、医学图像成像回顾 三、PACS的作用 四、医学影像系统的发展历史概况 五、PACS 建设目标 六、PACS的相关标准 七、PACS的组成及功能 八、PACS的效益和实施基本条件 九、PACS类型及特征 十、PACS系统管理结构模式 十一、PACS目前存在的问题 十二、PACS的发展趋势
与传统的X线检查手段相比, CT具有以下优点: 能获得真正的断面图像 具有非常高的密度分辨率 可准确测量各组织的X线吸收 衰减值 通过各种计算进行定量分析
二、医学图像成像回顾(8)
二、医学图像成像回顾(4)
计算机X线摄影(computed radiography,CR)是X线平片数
字化比较成熟的技术。 CR系统是使用可记录并由激光读出X 线成像信息的成像板(imaging plate ,IP)作为载体,经X线曝光及 信息读出处理,形成数字式平片图像。
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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
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);
标准阶段:1993年以后, DICOM标准的颁布, PACS步入了正常和快速发展的时代
第二节 PACS的基本结构和组成
数字化图像的采集(Modalities):DICOM 3.0标准
网络架构(Network architecture)
数字化图像的压缩、存储和管理(Archiving)
图像信息的处理: 影像工作站(Workstation)
医院效率提高和改善
第四节 对未来PACS系统的展望
数字化放射科、数字化医院
医院信息系统 HIS
放射信息系统 RIS
图像存储传输系统 PACS
数字化放射科
PACS DICOM
RIS
DSA
TELE HIS
数字化医院
医学影像远程会诊系统
PACS1
Internet
PACS2
费时,低效 可靠性差
数字化模式:
快捷、方便、可靠 效率高
不受时间和地理位 置的限制
医学影像临床诊疗服务系统 (网上借片系统)
•直接、实时、可靠 •不受时间地理位置限制 •多用户、多拷贝实时并发处理 •便于实施安全管理和控制 •影像与诊断信息同步浏览 •不需要特殊的影像显示软件系 统,技术实现容易
医学影像数字化存储(无胶片存储)
传统胶片存储
•保存:
•影像质量随时间而降低, 难于长期保存,易丢失 •仅一个拷贝
•管理:
•占用空间和人力 •不易查询
数字化影像存储 •保存: 省钱
•永久无损保存 •可随时产生新的拷贝
•管理
•空间和人力占用极少 •在线查询,方便快捷
医学影像数字化传输和软拷贝
传统模式:
影像存取过程
工作流管理:自动路由
根据用户设定的影像流向大逻辑或 规则,自动地将特定的影像转送到
指定的目的地(如服务器或工作站)
四、图像信息的处理
工作站
影像诊断;影像后处理;影像浏览
CT、MR、US等 ﹥512×512×8-bit
CR、DR等 ﹥1024×1024×12-bit
影像诊断工作站
用于影像部门诊断报告和会诊目的 关键的因素是软拷贝、高分辨率显示、 影像后处理功能满足诊断报告所需即可
CT、MR、US等﹥1024×768×8-10bit CR、DR等﹥2048×2048×10-12bit
影像后处理工作站
用于影像部门进行医学影像后处理操作目的 特点是丰富的影像后处理软件和功能 对显示分辨率无特殊要求
1024×1024×8-10bit的分辨率即可
影像浏览工作站
用于临床科室进行医学影像浏览 应包括基础的医学影像处理如:窗宽、窗位 调节/CT值测量/长度测量/标注/动态回放等 SVGA显示分辨率,通常采用Web方式实现, 可省去医学影像软件投资
1024×768×8-10bit
五、与HIS和RIS的集成
数字化放射科——当HIS、RIS和PACS及产生数 字图像的设备连接远程放射学系统。
第三节 PACS的临床应用
医学影像数字化存储(无胶片存储) 医学影像数字化传输和软拷贝显示 医学影像临床诊疗服务系统(“网上借片”) 医学影像远程会诊系统