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文档简介

第八章

医学图像存储与通讯系统提要第一节概述第二节DICOM标准第三节PACS基本结构第一节概述一、PACS发展简史与发展趋势二、PACS主要功能三、PACS分类PACS的优势:便于图像传递和交流,实现图像数据共享;可灵活调阅图像,并可进行图像的再处理;采用大容量存储技术,降低了管理成本;简化了工作流程,提高了工作效率;改善了医生的工作棋式,提高了服务质量;图文并茂,丰富了诊断报告内容;提高了设备的使用效率。医学图像存储和通讯系统一、发展简史与发展趋势1.发展简史第一代PACS放射科专用系统,开发技术、标准均不统一。第二代PACS广泛使用了TCP/IP协议、HL7协议,系统可跨平台运行,部分采用DICOM3.0,但仍未形成统一的工作流程和数据流程协议。第三代PACS广泛使用DICOM和医疗卫生综合标准,图像传输都采用DICOM3.0标准,具有开放性和扩展性。一、发展简史与发展趋势2.发展趋势三维重建多种影像融合计算机辅助诊断二、主要功能图像的获取与传输:获得符合DICOM标准的图像数据图像管理:对已获取的图像进行查询、修改、删除等操作图像处理与显示:由图像处理与显示工作站完成图像存储:将接收的图像与数据库相连接,存放在指定的存储硬件上三、分类

科室级PACS:影像科室范围内的图像传输网络全院级PACS:将PACS能够提供的所有影像服务扩展到医院的每一个科室区域级PACS:为地区的所有公众提供医疗卫生健康保健服务第二节DICOM标准一、主要作用二、应用范围和领域三、主要内容四、文件格式一、主要作用早期的数字医学影像设备所产生的图像格式都由各设备生产厂商自定的专用格式,别人无法共用,极大地阻碍了PACS的发展。DICOM标准是专用于图像存储和传输的标准,它可使PACS充分利用各种先进的设备,并能够充分集成各个公司所开发的图像采集系统、图像管理系统、显示系统、打印系统等。二、应用范围和领域DICOM标准领域四、文件格式DICOM文件结构模型第三节PACS基本结构一、PACS服务器二、图像数据采集系统三、数据通讯网络四、存储设备五、远程放射学系统一、PACS服务器

PACS的服务器,需要具备以下功能:从大量的DICOM信息源中获取图像;无损或有损格式(或两者兼用)压缩图像;快速存储,压缩图像;作为超文本传输协议(HTTP)的服务器等待关于传输控制协议/因特网(网际)协议(TCP/IP)的网络请求。二、图像数据采集系统图像采集工作站数据流示意图三、数据通讯网络PACS数据通信网络承担着医学影像庞大数据量的信息对象传输和通信任务,其基本功能是对网络中各种资源提供信息交换的路径和管理。医学数据交换标准主要有HL7和DICOM,前者主要用于文本数据交换,在HIS/RIS中使用;后者用于图像数据交换,在PACS中使用。网络结构DICOM-0SI模型结构图网络接口与通讯交换起始信息示意图网络技术

以太网技术:以太网是全球范围内广泛应用,各制造商兼容的LAN(LocalAreaNetwork)网络,传输速率可以达到10、100或1000Mbps。光纤分布式数据接口技术(FDDI):FDDI是一个环行的、光纤局域网,是目前成熟的LAN技术中传输速率较高的一种,其传输速率可达100Mb/s。异步传输模式(ATM):为了适应医学图像数据在局域网之间和广域网传输的需要,ATM实现图像数据远距离传输。四、存储设备PACS对存储系统有独特要求,其主要特点如下:①文件尺寸大;②分级存储;③三级存储架构;④海量存储;⑤容灾数据保护;⑥分类存储;⑦降低成本;⑧高扩展性和灵活性。PACS的存储系统设计应具备如下特征:①整个存储网络集中式的数据共享;②在线、近线、离线的三级或二级分级存储架构;③病人诊断数据的快速访问;④支持容量增长的高度可扩展架构;⑤对PACS和数据全方位的数据保护。PACS存储系统设计IPSAN三级存储架构图五、远程放射学系统远程放射学系统的基本构成包括各种医学影像设备和图像显示处理设备(工作站、阅读站、观察站)、远程通信设备和图像硬拷贝设备如激光相机等构成。目前远程放射学系统有三种:低速、窄带远程放射

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