(影像技术)图像存储与传输系统PACS课件.ppt
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- 关 键 词:
- 影像技术 影像 技术 图像 存储 传输 系统 PACS 课件
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1、图像存储与传输系统图像存储与传输系统请选择:重点难点教学目的教学内容学习技巧直接进入课程直接进入课程教学内容:概述组成及工作原理功能及相关问题临床应用及评价教学目的:v1、认识什么是PACS。v2、了解PACS在临床的应用。重点难点:v重点:定义、组成、优势。v难点:PACS的组成。学习技巧:v1、联系现阶段的医学影像技术的发展趋势及相关的计算机应用技术。v2、理解PACS的概念。v3、掌握PACS的各组成部分。v4、认识PACS的优势前言vPACS 是近年来随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的进步而迅速发展起来的,应现代化、网络化、数字化医院(e-hospital)要求而产生的、旨在全面
2、解决医学图像的获取、显示、存贮、传送和管理的综合系统,是应用于放射科、医院和更大范围的医学图像信息系统。其特点是信息化、网络化,以及图像传输的高质量无失真、影像信息可共享等。vPACS是医学信息系统的一个重要组成部分,它与放射信息系统RIS(radiology information system)、医院信息系统HIS(hospital information system)共同组成一个医院完整的信息环境。PACS系统在医院中应用发展极快,在未来医院管理中,PACS系统将处于非常重要的位置。PACS可实现信息时代的数字化,改善影像诊断环境,从整体上提高我国的诊断质量和效率。PACS概述v一、一
3、、PACS的定义的定义PACS(picture archiving and communication system)即影像存档和通讯系统,是医院用于即影像存档和通讯系统,是医院用于管理医疗设备如管理医疗设备如CT、MRI、X-RAY(包括(包括CR、DR)、)、DSA、核医学、核医学、B超等产生的医学影像超等产生的医学影像的信息系统。的信息系统。它利用先进的计算机技术、图像压缩功能和网络传输技术,最终实现医学图像信息的数字化存储、传送和处理。v二、二、PACS的产生与发展的产生与发展1、PACS产生的原因:随着现代医学成像技术的发展,大量新型的医学影像设备迅速投入到临床中,如CR、DR、CT
4、、E-CT、MRI和US等,为临床医生对疾病的诊断和治疗提供了更多的信息,大大提高了影像学科及临床的整体医疗水平,但与此同时所产生的大量的影像资料对科室和医院的管理提出了更高的要求 传统的胶片备份,人工管理的方法不仅要耗费大量的资金、场地和人力,而且存在着工作效率低、资料易丢失、查找困难、图像传递时间长、存储时间短、胶片易发黄变质等问题。PACSPACS的发展历程经历了的发展历程经历了3 3个阶段:个阶段:v第一阶段PACS的特点是“用户查找数据库”,即人工获取图像方式人工获取图像方式。当数据库进入PACS后,终端用户需要给出查询条件,才能在系统中查询相应的图像及相关数据。这是一种原始的方式,
5、需要大量的人工参与。v第二阶段PACS的特点“数据查找设备”,即图像主动路由到指定的地点图像主动路由到指定的地点。PACS具有“自动路由”、“预提取”等功能,PACS中的数据可根据用户预先设定的规则或来自HIS/RIS等的外部信息,将图像自动送达指定的工作站点。这种模式减少了人工参与,形成半自动化模式。v第三阶段PACS的特点是“图像信息与文本信息主动寻找到用户”,即图像主图像主动寻找用户,路由到指定的人动寻找用户,路由到指定的人。PACS的数据可根据用户预先设定的规则及来自HIS/RIS等外部信息,将图像及文本信息自动送达指定设备并分配给具体授权用户。这种模式实现了PACS工作流的自动化,是
6、迄今为止最先进的模式。三、三、PACSPACS的分类的分类v按结构形式分类v集中式集中式v以中央服务器为主,负责所有图像信息的接受、存储和网络管理,任何终端工作站均从中央服务器中查询和调阅患者的信息。此方式能较好地进行控制,但对服务器的要求较高,多个工作站同时调阅时对速度有一定影响。v分布式分布式v在主服务器下另设多个相对独立的服务器,各个服务器负责相应部门的资料管理工作,与各工作站用局域网连接,合法用户可共享网络所有资源。此方式分担了服务器的工作负荷,能提高速度和网络系统的可靠性,系统扩展性较大,是常用的结构形式,但较复杂,且成本较高。v按规模大小分v按规模的大小和应用功能,PACS系统可分
7、为四类:v小型PACS(Departmental PACS),局限于单一影像部门或科内。v院内图像发布系统(Inte-Hospital Image Distribution,IHID,是影像科范围内的图像传输网络,包括影像科各种数字化影像设备。v 整个医院内实施的完整PACS系统(Full Hospital PACS),是医院内所有科室的数字化图像设备或影像科与临床科间的图像传输网络。v基于全院PACS的远程放射医学系统(Full Hospital PACS/Teteradiology)。各医院的PACS间借助公用通讯网络在广域网上进行信息的交换。v根据医院的实际要求,一个实际的PACS系统可
8、能包含了上述四类应用中的一类或多类。四、国际标准化协议四、国际标准化协议v目前用于实现医学信息共享的医学数据交换标准主要有DICOM 3.0和HL7。vDICOM 3.0技术标准v DICOM 3.0包括标准化数据格式及通讯协议,主要用于图像数据交换。PACS产生初期遇到了一个最大的障碍,那就是各个厂家生产的设备所产生的数据格式互不兼容,各个厂家拥有自己独立的标准和格式,数据不能共享。DICOM标准的产生为各个厂家提供了国际统一标准,为PACS系统的发展铺平了道路。vDICOM 3.0详细定义了包括病人信息、检查信息和相关图像参数和图像格式,图像点对点方式、网络方式、文件方式等进行交换的方法和
9、规范。利用这个标准人们可以在影像设备上建立一个接口来完成影像数据的输入与输出工作,能更有效地在医学影像设备之间实现传输交换数字影像。这些设备不仅包括CT.MR、核医学和超声检查,而且还包括CR、胶片数字化系统、视频采集系统和HIS/RIS信息管理系统等。目前,DICOM 3.0已经成为医学影像设备的标准通信协议。vHL7技术标准 vHL7(Health Level 7)医疗第七层对医院和医学的常用信息的各种格式和操作给出相应编码,主要用于文本数据交换。HL7协议被目前的HIS和RIS广泛应用。PACS的组成及工作原理v一、一、PACS的组成的组成vPACS主要由图像数据的输入图像数据的输入、图
10、像数据库图像数据库、传输网传输网络络、显示工作站显示工作站四部分组成。v图像数据的输入v所有图像均需符合DICOM格式才能输入到PACS中,这是PACS关键的第一步,关系到整个图像系统中影像的质量。图像数据可分为DICOM标准及非DICOM标准两大类。vDICOM标准 目前新生产的CT、MR、数字X线机(CR、DR、乳腺机等)、数字胃肠机、核医学设备上都有DICOM图像输出接口,可以直接与PACS联接。对于旧型号的CT、MR、DSA等,一般使用厂家提供的专用接口或设备来完成转换。v非DICOM标准 包括B超、内窥镜、X线胶片、申请单等。对于B超、内窥镜等视频信号,常用的转换方式是视频捕捉(sc
11、reen capture),即将其视频信号转换为DICOM图像,X线胶片、申请单等可用CCD透射扫描仪、高象素数码相机及专用胶片扫描仪进行数字化转换,前两种方法图像信息有部分丢失,后一种扫描精度高,速度快,但价格昂贵。v图像数据库v即图像及其相关信息的管理和存储,是PACS的核心。其管理包括:1、从图像获取计算机得到图像,提取图像文件中的文本描述信息;2、更新网络数据库;3、归档图像文件;4、对数据流进行控制;5、使数据在适当的时间发往要求的显示工作站;6、自动从归档系统中获取必要的对照信息;7、执行从显示工作站或其它控制器发出的对文档的读写操作。v数据库中的图像需压缩存储,目前常用的存储介质
12、主要有硬盘、光盘、磁带、磁盘阵列等。v按存储时间可分为在线存储、近线存储和离线存储,以容量大小形成金字塔式结构。v在线在线(On-line)存储存储:该方式用于存储随时调用的图像,如住院和门诊的病人图像需多次的复查和参考对比。一般常用硬盘阵列和光盘塔来实现,通常存储能力为几十GB到几百GB,调用速度较快。一般要求能容纳医院在30天左右产生的图像。v近线近线(Near-line)存储存储:用于存储不常用的图像。一般使用磁带库、光盘库等容量较大、速度相对较慢的设备。容量常为几TB以上。v离线离线(Off-line)存储存储:用来存储要永久保存的资料,一般使用光盘,磁带等。这一类型的存储资料通常放于
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