远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构的制作流程
本技术提供一种远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,包括感测端控制器及接收端
可上网设备结合云端架构的云基地讯息传输、运算、记录、警报等处理,并该感测端控制器
感测数值状态、趋势图、影像,并可由有线或无线连结云端架构传输至接收端可上网设备,
又该云端架构的云基地具地图定位及显示信息,并可将感测端控制器地点设定,使得感测端
控制器的感测值及位置可借助云端架构传输至接收端可上网设备,从而本技术可通过云端架
构传输,并结合云端架构的地图资料以精确定位并在地图上显示出感测端控制器位置,并使
接收端可上网设备由网页浏览可接收该位置并进行相应处理的功效。
技术要求
1.
一种远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,其特征在于:包括一感测端控制器
和一接收端可上网设备,感测端控制器借助云端架构将感测数值及由云端架构设定的感
测端控制器位置影像传输至接收端可上网设备。
2.
如权利要求1
所述的远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,其特征在于:所述
感测端控制器为数个,且分别设于不同位置。3.
如权利要求1
所述的远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,其特征在于:所述
感测端控制器为计算机或控制器,且该计算机或控制器连接数个可感测温度、湿度、溶
氧度、酸碱度、电压、电流或频率的传感器。
4.
如权利要求1
所述的远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,其特征在于:所述
接收端可上网设备为计算机或3G
行动电话。
5.
如权利要求1
所述的远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,其特征在于:所述
感测端控制器由有线或无线连接云端架构。
技术说明书
远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构
技术领域
本技术关于一种远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,主要指一种感测端控制
器、接收端可上网设备利用有线或无线方式连结云端架构传输,并结合云端架构的地图
资料以精确定位并显示感测端控制器位置,使接收端可上网设备接收该位置进行相应处
理。
背景技术
现代如养殖业、农牧业等常需监控如温度、湿度、酸碱度、溶氧度等各种参数,如养殖
渔业一般即需监控水质酸碱度、水中溶氧度、水温等,避免因水质变化、溶氧机停电不
动作致水中溶氧度不足、水温过低等因素导致水中养殖鱼、虾、贝类死亡。
以养殖渔业为例,习知监控方式是在养殖水池处驻守监控人员,然而该监控方式将增加
人力成本,又若养殖业者在许多不同地点皆设有养殖池时因各养殖池位置不具有统合系
统,并不能实时得知何处有异常状态,一般只能靠人员驻守或移动巡查,因而往往失去
时效性而造成损失。
技术内容本技术的主要目的,在于提供一种远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,其通
过将感测端控制器、接收端可上网设备利用有线或无线方式连结云端架构传输,并结
合云端架构的地图资料进行精确定位并显示感测端控制器位置,使接收端可上网设备可
接收该位置进行相应处理。
为了达成上述目的,本技术的解决方案是:
一种远程影像、数据、地图定位云端运用控制架构,包括一感测端控制器和一接收端可
上网设备,感测端控制器借助云端架构将感测数值及由云端架构设定的感测端控制器位
置影像传输至接收端可上网设备。
上述感测端控制器为数个,且分别设于不同位置。
上述感测端控制器为计算机或控制器,且该计算机或控制器连接数个可感测温度、湿
度、溶氧度、酸碱度、电压、电流或频率的传感器。
上述接收端可上网设备为计算机或3G
行动电话。
上述感测端控制器由有线或无线连接云端架构。
采用上述方案后,本技术通过设置感测端控制器和接收端可上网设备,并结合云端架构
的云基地讯息传输、运算、记录、警报等处理,利用感测端控制器连接数个传感器,感
测如温度、湿度、溶氧度、酸碱度、电压、电流、频率等,并可将感测数值由有线ADSL
或无线3G
、2G
、2.5G
、GPRS
等连结云端架构传输至接收端可上网设备,且该接收端可上
网设备也可借助云端架构传输讯息,并也可控制感测端控制器,另外,云端架构的云基
地具有地图定位显示、运算、记录信息等功能,并该地图定位信息可为google map
,并使
感测端控制器或接收端可上网设备可利用google map API
程序将感测端控制器的地点予以
设定或嵌入使用者的个人网页中,使用者可运用googlemap
的定位、搜寻及各式功能,且
使用者在接收端可上网设备的位置时,感测端控制器的感测值的位置可通过云端架构传
输至接收端可上网设备,并可根据该精确地点及感测值处理,且使用者亦可再借助接收
端可上网设备的网页浏览经由云端架构传输至感测端控制器适时处理,本技术可提供使
用者不需处于感测端控制器位置即可同时监控数个不同地点的感测端控制器感测值及影
像,并可确实针对感测端控制器位置处理。附图说明
图1
是本技术的控制架构示意图。
主要元件符号说明
1
感测端控制器 11
传感器 2
接收端可上网设备
21
计算机 22 3G
行动电话 3
云基地
具体实施方式
请参阅图1
,本技术包括感测端控制器1
、接收端可上网设备2
结合云端架构的云基地3
讯
息传输运算、记录、警报等处理,所述感测端控制器1
为数个,且数个感测端控制器1
可
分别设于不同位置,又该感测端控制器1
可为计算机或控制器,并该计算机或控制器连接
数个传感器11
,并该传感器11
可感测如温度、湿度、溶氧度、酸碱度、电压、电流、频
率等,并可将感测值传输至计算机或控制器。
接收端可上网设备2
可为计算机21
或3G
行动电话22
或其它可网络连结机具;并使感测端控
制器1
感测的数值可由有线或无线连结云端架构传输至接收端可上网设备2
的计算机21
或
3G
行动电话22
,并接收端可上网设备2
亦可利用有线或无线连结云端架构传输讯息控制感
测端控制器1
,又该云端架构的云基地3
具有地图定位信息,并该地图定位信息可于google
map
上显示,并使感测端控制器1
或接收端可上网设备2
的计算机21
或3G
行动电话22
可利用
google mapAPI
程序将感测端控制器1
地点予以设定或嵌入使用者的个人网页中,从而使用
者可运用google map
的定位、搜寻及各式功能,且使感测端控制器1
的感测值及地点可借
助云端架构精确定位,并传输至接收端可上网设备2
,并于地图上显示出,并可根据该精
确地点处理,且使用者亦可再借助接收端可上网设备2
经由云端架构传输至感测端控制器
1
适时处理。本技术利用以上架构可实施于各种不同领域、场合,以水产养殖业为例,本技术可在不
同地点的养殖池分别设置感测端控制器A1
~AN
,且每一感测端控制器A1
~AN
分别连设
传感器11
以感测水中溶氧度、酸碱度、水温、电流等数值,又养殖业者可于其它场合以
接收端可上网设备2
的计算机21
或其随身3G
行动电话22
监控各不同地点的养殖池状况,而
若某一地点的养殖池(
如对应感测端控制器A1
的养殖池)
有异常时,该感测端控制器A1
可
通过云端架构的云基地3
及配合其内建网页地图定位传输至养殖业者的接收端可上网设备
2
,并供养殖业者可精确得知该地点的养殖池状况进行相应处理。
因此,由以上所述,本技术可较习知方式具有更佳的地点精确定位及可运用云端架构的
卫星定位与搜寻或其它强大功能,而前述实施例仅为本技术例示,并非本技术限制,凡
依据本技术的精神所为之等效改变亦应属于本技术保护范畴内。
基于云平台的远程监控系统的设计与实现
基于云平台的远程监控系统的设计与实现
【摘要】
本文基于云平台的远程监控系统的设计与实现进行了深入研究。在我们介绍了研究背景、研究意义和研究内容。接着,正文部分从云平台技术概述、远程监控系统架构设计、数据传输与存储机制、安全性设计和性能优化等方面展开讨论。在我们对设计与实现进行了总结,分析了存在的问题,并展望了未来发展方向。通过本文的研究,我们可以更好地理解基于云平台的远程监控系统的设计原理,提高监控系统的效率和安全性,为未来的研究和实践提供重要的参考。
【关键词】
云平台、远程监控系统、设计、实现、数据传输、存储、安全性、性能优化、总结、问题分析、未来展望
1. 引言
1.1 研究背景
随着物联网技术的快速发展,各种智能设备的普及,远程监控系统已经成为不可或缺的一部分。通过远程监控系统,用户可以随时随地对设备、环境等进行监控和管理,不受时间和空间的限制。这不仅提高了监控的效率,还可以有效降低成本和人力资源的投入。基于云平台的远程监控系统具有重要的研究意义和实际应用价值。 本文将针对基于云平台的远程监控系统进行深入研究和设计,探讨其技术原理和实现方法,旨在为相关领域的研究和实践提供一定的参考和借鉴。通过实际的系统搭建和测试,验证其可行性和效果,为远程监控系统的进一步发展和应用提供有力支撑。
1.2 研究意义
远程监控系统在现代社会中扮演着至关重要的角色,其意义重大且不可忽视。基于云平台的远程监控系统能够实现全天候、全方位的监控,为用户提供更加便捷、高效的监控服务。通过云平台技术,用户可以随时随地通过网络实时查看监控画面,保障了监控工作的及时性和精准性。
远程监控系统的设计与实现不仅可以提高监控效率,还可以降低成本。传统的监控系统需要大量的人力物力维护和运营,而基于云平台的远程监控系统能够实现自动化运行,减少了人力成本和维护成本。这对于企业和个人用户来说都是一种巨大的节约。
远程监控系统方案
远程监控系统方案
引言
随着科技和互联网的快速发展,远程监控系统在各个领域中得到了广泛的应用。远程监控系统能够通过网络实时监控和控制设备、场所等,为用户提供便利和安全。本文将介绍一种远程监控系统方案,包括其架构、功能和实施步骤。
架构
远程监控系统包括三个关键组件:监控设备、服务器和用户终端。监控设备用于采集和传输视频、图像等数据,服务器用于接收和存储数据,并提供用户访问接口,用户终端用于接收和显示监控数据。
架构图
架构图
功能
远程监控系统提供以下主要功能:
1. 实时监控:用户能够通过用户终端实时查看监控设备所采集到的视频、图像等数据,随时掌握被监控场所的状况。
2. 远程控制:用户能够通过用户终端对监控设备进行远程控制,比如调整摄像头角度、开关设备等。
3. 报警通知:系统能够通过短信、邮件等方式向用户发送报警通知,及时提醒用户发生异常情况。
4. 录像回放:用户能够通过用户终端回放历史录像,查看过去一段时间内的监控数据。
5. 多用户支持:系统能够支持多用户同时访问和管理监控设备,不同用户可以有不同的权限和角色。
实施步骤
搭建一个远程监控系统需要以下步骤:
1. 选购合适的监控设备:根据实际需求,选择合适的监控设备,包括摄像头、传感器等。 2. 部署服务器:搭建服务器环境,选择适合的操作系统和数据库,安装监控系统软件。
3. 配置网络:配置服务器和监控设备所在的网络,确保网络畅通。
4. 设置用户权限:根据需要设置不同的用户权限和角色,确保系统安全性。
5. 开发用户终端应用:开发适用于不同终端的监控应用,如手机端 App、Web 应用等。
6. 进行系统测试:对整个系统进行全面测试,包括硬件设备、网络连接和软件功能等。
7. 上线运行:根据实际情况,将系统正式上线运行,监控场所的监控数据可以通过用户终端进行查看和管理。
总结
远程监控系统提供了便捷的远程监控和控制功能,能够满足用户对于实时监控和安全防护的需求。通过合理的架构设计和实施步骤,可以搭建一套功能完善的远程监控系统。希望本文所介绍的远程监控系统方案对您有所帮助。
远程监控工程实施方案
远程监控工程实施方案
一、引言
远程监控技术是一种将视频、音频和数据传输到远处的监控设备的技术。现代远程监控技术在各个领域都有应用,比如安防、环境监测、生产过程监控等。远程监控技术旨在提高生产效率、降低成本、提高监控精度和便捷性。
本文将详细介绍远程监控工程的实施方案,包括前期准备、设备选型、现场施工、监控系统调试和维护等方面的内容。
二、前期准备
1. 项目需求调研
在实施远程监控工程之前,首先需要对项目的具体需求进行调研。了解客户的具体需求,包括监控范围、监控精度、监控环境、数据传输距离和带宽要求等。
2. 环境评估
在确定项目需求后,需要对现场环境进行评估。包括现场布局、设备安装位置、通信网络状况、电源接入等方面的评估。
3. 系统架构制定
根据项目需求和现场环境评估结果,制定远程监控系统的架构方案。包括监控设备选型、传输方式选择、监控中心设备选型等。
4. 预算核算
在制定系统架构方案后,需要对整个工程的实施成本进行预算核算。包括设备采购成本、施工费用、人员费用、设备维护成本等方面。
5. 相关法律法规遵守
在进入工程实施阶段之前,需要对远程监控系统的相关法律法规进行了解和遵守。比如涉及到隐私保护、数据安全、通信频段使用等方面的法律法规。
三、设备选型
1. 监控摄像头选型
在远程监控系统中,摄像头是最基本的监控设备。需要根据现场环境和监控范围选择合适的监控摄像头。一般包括固定摄像头、云台摄像头、红外摄像头等。
2. 视频传输设备选型 选择合适的视频传输设备是远程监控系统的关键。一般包括视频编码器、视频传输器和视频解码器等设备。需要根据传输距离、带宽要求和安全性等因素选择合适的视频传输设备。
3. 控制中心设备选型
在远程监控系统中,需要配置控制中心设备来对监控画面进行管理和保存。包括监控软件、硬盘录像机、监控显示器等设备。
4. 数据传输设备选型
远程监控系统中的数据传输设备也是非常重要的。需要根据现场环境和通信网络状况选择合适的数据传输设备,比如光纤传输设备、无线传输设备等。
简述高精度地图的构建流程
简述高精度地图的构建流程
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揭秘高精度地图的构建流程
高精度地图,作为自动驾驶和智能交通系统的核心组成部分,其构建过程是一项复杂而精细的工作。下面,我们将简述高精度地图的构建流程。
基于集成云技术服务的远程控制系统的制作流程
本技术提供一种基于集成云技术服务的远程控制系统,其包括:负责发送、接收、处理、分
配及执行工作指令的PC
上位机,该PC
上位机为手机、电视、掌上电脑和计算机;通过定义
通讯协议及地址位,采用网络进行数据交换和指令分类执行的通信模块;接收PC
上位机的
逻辑量和开关量,集成控制输入指令进行TTL
逻辑置位的控制器;进行控制和输入操作的触
摸屏,该触摸屏为手机屏、电视屏、掌上电脑屏和计算机屏;按PC
上位机反馈的指令值定
向输出电源,并分配给不同负载的输出模块;采集设备的运行状态、机械部件寿命、电气元
件寿命及能耗数据,并分类传输至PC
上位机的输入模块;控制器为低压串行控制器。
权利要求书
1.
一种基于集成云技术服务的远程控制系统,其特征在于,包括:
负责发送、接收、处理、分配及执行工作指令的PC
上位机(100)
,该PC
上位机为手机、电
视、掌上电脑和计算机;
与所述PC
上位机通信相连,通过定义通讯协议及地址位,采用网络进行数据交换和指令分
类执行的通信模块(300)
;与所述通信模块通信相连,接收所述PC
上位机的逻辑量和开关量,集成控制输入指令进行
TTL
逻辑置位的控制器(200)
;
与所述控制器通信连接,进行控制和输入操作的触摸屏(400)
,该触摸屏为手机屏、电视
屏、掌上电脑屏和计算机屏;
与所述控制器通信连接,按所述PC
上位机反馈的指令值定向输出电源,并分配给不同负载
的输出模块(500)
;
与所述通信模块通信连接,采集设备的运行状态、机械部件寿命、电气元件寿命及能耗数
据,并分类传输至所述PC
上位机的输入模块(600)
;
其中,所述电视、掌上电脑和计算机设置有无线网络接口进行远程实时控制;且手机、电
视、掌上电脑和计算机通过无线网络进行远程实时控制;
控制器(200)
为低压串行控制器。
技术说明书
一种基于集成云技术服务的远程控制系统
技术领域
本技术涉及集成云技术服务领域,尤其涉及一种基于集成云技术服务的远程控制系统。
背景技术目前广泛使用的工业计算机自动化控制系统存在如下问题:当系统需要使用美标、日系或英
大规模地图制作的过程
大规模地图制作的过程
地图是人类认识和探索地球的重要工具,它不仅能够展现地理位置、边界和地貌,还能提供丰富的信息,帮助人们导航、规划旅行、了解环境等。而大规模地图在城市规划、军事部署和环境监测等领域起着至关重要的作用。为了制作一张准确、详细的大规模地图,需要经过一系列复杂的过程。本文将介绍大规模地图制作的基本流程。
第一步:数据采集与处理
制作大规模地图的第一步是收集并处理地理数据。这些数据可以来自于卫星图像、航空影像、GPS测量数据、地面调查等多个来源。收集到的数据需要进行处理,包括数据去噪、校正和整理,以确保准确性和一致性。此外,还需要进行特定数据的提取和分类,如道路、建筑和地形等。
第二步:地理信息系统(GIS)建模
在数据采集和处理后,地理信息系统(GIS)建模将对数据进行空间分析和建模,以便进一步生成地图。GIS建模可用于绘制图层、创建地形模型、计算距离和面积,并将不同的地理要素进行组织和关联。这个过程可以帮助我们理解地理现象和空间关系,并为后续的地图制作奠定基础。
第三步:地图符号化与图层设计
地图符号化是将数据转化为易于理解的图形和符号的过程。制作大规模地图时,需要设计合适的图层和符号,以标示出道路、建筑、水域等要素,同时还要考虑颜色、形状和大小等因素。符号化的目的是通过简洁明了的图形语言传达地理信息,使得用户能够轻松读取和理解地图。
第四步:地图编辑与排版设计 在完成地图符号化之后,需要进行地图编辑和排版设计。地图编辑包括对地图的各个元素进行精细调整和确认,确保地图的准确性和清晰度。排版设计则是将地图元素放置在合适的位置上,使地图的布局美观、整洁,同时遵循地图制作的规范和标准。
第五步:地图输出与发布
当地图编辑和排版设计完成后,可以进行地图的输出和发布。输出格式可以是打印版的地图纸质副本,也可以是数字版的电子文件。现代技术还使得地图能够以交互式的方式在互联网上发布,供用户随时访问和使用。地图发布的方式取决于制作地图的目的和用户的需求。
基于云平台的远程监控系统的设计与实现 2
基于云平台的远程监控系统的设计与实现
云计算是当前最为热门的技术之一,它已经被广泛应用于各种领域。基于云平台的远程监控系统是一种新型的监控系统,它可以通过云平台实现对远程设备的监控和管理。本文将简要介绍基于云平台的远程监控系统的设计与实现。
1.系统需求分析
(1)实现对远程设备的监控和管理,包括设备的状态信息、传感器数据和控制指令等。
(2)能够实现对设备的实时监控,及时发现设备的故障并进行处理。
(3)支持对设备进行远程控制,可以通过云平台对设备进行远程操作。
(4)能够提供安全可靠的数据传输和存储服务,确保数据的安全性和完整性。
2.系统架构设计
基于云平台的远程监控系统的架构主要包括以下组成部分:
(1)云服务器:负责管理和控制云端资源,包括数据存储、计算和处理等。
(2)设备节点:运行在远程设备上的软件,负责采集传感器数据、控制设备和诊断故障等。
(3)通信模块:负责在云端和设备节点之间建立数据通信通道,实现数据传输和控制命令下发等。
3.系统实现方法
4.系统测试与应用
基于云平台的远程监控系统可以应用于各种领域,如工业生产、智能家居、环境监测等。在实际应用中,需要进行系统的测试和调试,包括数据传输的可靠性、设备监控的准确性等方面。
总之,基于云平台的远程监控系统可以实现对设备的远程监控和管理,具有很高的应用价值和广泛的应用前景。同时,在系统设计和实现过程中需要注重数据安全和隐私保护等方面的问题。
远程影像实施方案
远程影像实施方案
随着科技的不断发展,远程影像技术在医疗领域得到了广泛的应用。远程影像实施方案是指利用远程影像技术,将医学影像数据传输到远程地点进行诊断和治疗。本文将从远程影像技术的特点、实施方案的设计和应用效果等方面进行详细介绍。
首先,远程影像技术具有高效、便捷的特点。通过远程影像技术,医生可以在不同地点之间共享医学影像数据,实现远程会诊和远程诊断。这种方式不仅节约了医疗资源,还能够提高医疗效率,为患者提供更好的医疗服务。
其次,设计远程影像实施方案需要考虑到网络安全、数据传输和存储等方面的问题。在远程影像实施方案中,必须确保医学影像数据的安全传输和存储,避免数据泄露和篡改。此外,还需要考虑到网络带宽和稳定性等因素,保障远程影像技术的正常运行。
另外,远程影像实施方案的应用效果也是关键的考量因素。通过远程影像技术,可以实现医生之间的互联互通,促进多学科的合作和交流。同时,还可以实现医生对患者的远程监护和远程诊断,为患者提供更加全面和及时的医疗服务。
在实际应用中,远程影像实施方案需要结合具体的医疗需求和技术条件进行设计。例如,在远程影像技术的选择上,可以根据医院的规模和设备条件选择不同的远程影像设备,如远程CT、远程MRI等。在网络建设方面,需要考虑到医院的网络带宽和稳定性,保障远程影像技术的正常运行。在数据存储和管理方面,需要建立完善的医学影像数据管理系统,确保医学影像数据的安全和可靠。
总的来说,远程影像实施方案是一项复杂而又重要的工作。通过科学合理的设计和实施,可以充分发挥远程影像技术的优势,提高医疗服务水平,为患者带来更好的医疗体验。
在未来,随着远程影像技术的不断发展和完善,相信远程影像实施方案将会在医疗领域发挥越来越重要的作用,为医疗卫生事业的发展做出更大的贡献。
无人机影像地图制作与应用
无人机影像地图制作与应用
随着科技的不断发展,无人机技术的广泛应用,无人机影像地图也越来越受到人们的重视和追捧。这种新型的地图制作技术不仅节省了大量的人力、物力和时间,而且具有高精度、高效率、高成本效益等优点。本文将就无人机影像地图的制作及其应用进行分析和讨论。
一、无人机影像地图的制作流程
1. 飞行计划与区域勘测
在进行无人机影像地图制作前,需通过先期的飞行计划和对区域的勘测,确定好飞行路线和相应参数。这里主要包括飞行高度、相机参数、飞行速度、数据采集频率、飞行时间等。
2. 数据采集与处理
在正式的无人机飞行中,相机会不断拍摄地面图像,采集相关数据。这些数据会被传送至后台处理软件,进行图像的切割、校正、配准、拼接等操作,最终生成一张完整的影像地图。
3. 地图质检与发布
在生成完影像地图后,需要对地图进行质检。检查地图的精度、准确性和完整性等,如果发现问题可以进行重新的数据采集和重新的处理。最后发布该地图。
二、无人机影像地图的应用场景
1. 农业领域
农业是无人机影像地图的主要应用领域之一。无人机在高空飞行时可采集涉及农业的内容,如农作物健康状况、水稻收成情况、耕地改良区区域情况等。基于这些信息,农民、农业机构、政府等可以更好地了解农业生产状况,制定更有效的农业规划和管理政策,增加农业生产的效率和收益率。
2. 遥感测绘及城市规划
无人机影像地图还可以应用于地理信息系统(GIS)和城市规划中。一方面,通过对不同区域的影像地图进行合成,可以得到该区域的高精度地形图,比如针对公路、管道、基础设施等工程项目的设计和施工;另一方面,可以对城市地区进行安全,环保和城市规划等方面的调查。
3. 生态环保领域
生态环保中,无人机影像地图亦有其应用价值。例如,在采集连续的影像数据流的同时,可以深入分析地表区域的各种物种分布情况,从而改善环境污染程度,促进生态环境的良好发展。
三、无人机影像地图制作存在的问题和改进方向
医学影像远程诊断解决方案
1
医学影像远程诊断解决方案
一、概述
医学影像远程诊断平台基于云计算、云存储的模式,将基层医院与中心会诊医院联接起来,满足基层医院对医学影像远程诊断的需求,平台由宽带网络、云服务器、基层医院影像云终端(远程诊断PACS工作站)、会诊医院影像诊断终端组成,支持远程病人信息、图像信息的传输、查询和显示及远程图像处理、诊断、报告书写等,通过 internet ,医生可不受时间地点的限制,通用个人电脑或移动终端,完成远程图像传输、显示及诊断工作。
二、平台架构 2
三、医学影像远程诊断适用模式
1、托管影像由远程专家实时诊断
2、医院影像诊断质量把控
3、医院疑难影像按需申请
4、医院对下级医院影像诊断平台的建立
远程诊断流程图:
