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放射治疗射野实时监测计算机处理系统的设计与实现
本文介绍了一种放射治疗射野实时验证计算机处理系统的设计与实现.此系统通过多媒体视频卡动、静态采集放射治疗数字影像,实现射野图像采集、处理,完成对患者治疗前及治疗过程中的位置进行模式识别,从而验证患者摆位照射野的几何精度.
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在医学影像信息系统中构建 PACS的探讨
本文介绍了 PACS的基本概念及如何构建 PACS系统、构建 PACS系统所需要解决的技术问题 . 同时也简述了 PACS系统的应用为医院影像信息管理、临床研究所带来的方便 .
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PACS系统中两种图像采集设备的工程技术评价
选用了当前一些常用主流的数字化仪和CR,对PACS系统中的两种图像采集设备胶片数字化仪和CR的各种工程参数进行工程技术方面的评价,分析了两种数字化仪一些参数的测试结果和CR各测试项目的允许误差范围.测试结果表明:图像采集设备的工程技术参数是影响PACS系统整体性能的重要因素.
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基于VB.NET的通用化医疗图像采集系统的设计
目的 设计一套通用化医疗图像采集系统,适用于医院内多种医疗图像采集工作站.方法 使用SQL Server建立系统后台数据库,并使用Visual Basic.NET(VB.NET)设计系统前台软件,实现各工作站相似的常规操作流程,并加入联机功能.结果 本系统能提升医护人员对医疗图像采集工作站的使用效率,并实现多种医疗图文报告格式的规范化和信息共享化.结论 医疗图文信息的规范化是将多种医疗图像采集系统接入PACS的基础,这是本系统下一步发展的方向.
关键词: 通用化 图像采集 SQL Server VB.NET PACS -
纤支镜检查实时图文信息报告系统
医疗技术手段及设备条件的现代化和医院管理现代化是现代医院的两个基本标志,开发研制以图像采集、存储、加工、分析、检索及图文处理作为医疗工具、手段的现代化的医学影像信息处理系统已成为必然.经过调研论证和部门协调,我院从1999年3月开始,选择气管镜检查图文报告作为信息系统的开发试点.系统从体系结构、应用平台、功能要求、硬件通用性和软件灵活性等方面进行设计、编写.因此,本系统可以很容易地被应用移植以医学影像采集的B超、CT、核磁共振、病理图片、肠胃镜检查、喉镜等检查处理系统中.
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Leica SP8 STED 3X激光扫描共聚焦显微镜的使用研究
本文主要介绍上海交通大学分析测试中心配置的Leica SP8 STED 3X激光扫描共聚焦显微镜的组成、技术参数和工作原理,它在Leica TCS SP8共聚焦显微镜基础上搭载了超分辨模块、活细胞工作站和双光子模块,既可以开展纳米水平的亚细胞结构和动力学的研究,也可以观察活细胞中亚细胞器的运动特性及变化,是一个具备多种检测功能的超高分辨共聚焦显微系统.超高分辨率荧光显微技术主要包括基于调制照明光斑以缩小系统的点扩散函数的超分辨技术和基于单分子定位的超分辨技术.同时也简述了样品的制备方法和图像采集的参数设置原则,以及日常维护和管理,具有临床借鉴意义.
关键词: 激光扫描 Leica SP8 STED 3X 图像采集 共聚焦 显微镜 -
双源CT设备安装电气配套工作
双源CT同时使用了2个射线源和2个探测器系统,能够以83 ms的时间分辨率采集图像.该系统能够对高心率、心率不规则甚至心律不齐患者进行心脏成像.双源CT的2个射线源能够同时输出不同能量的X射线.利用双能曝光技术明显改善CT的组织分辨力,具备高时间分辨率,能够在一次心跳过程中完成心脏图像采集,开创CT检查的新纪元.设备电气配套安装工作紧密围绕双源CT系统使用要求,元器件选型遵循设备性能要求,保证设备运行安全和人员使用安全,作到电气配套工作安全周密全面,保证心脏双源CT设备安装并投入运行.
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放射治疗实时验证与影像处理系统
本文简要介绍了一种放射治疗实时验证与影像处理系统的设计.此系统通过多媒体视频卡动、静态采集放射治疗数字影像,实现图文资料的采集、编辑、显示、存储、匹配、打印及网络传输等一系列功能.该系统对患者治疗前及治疗过程中的位置进行验证,通过对照射野影像与模拟定位片或治疗计划系统产生的数字重建影像进行匹配,验证患者摆位照射野的几何精度.
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内镜图文网络数据采集处理系统
本文介绍医院内镜中心数字图文网络系统的数据采集及处理过程.
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基于PACS的模拟定位机数字影像采集工作站的设计
本文介绍了一种基于PACS的模拟定位机数字影像采集工作站的设计.此系统通过多媒体视频卡动、静态采集模拟定位机数字影像,实现图文资料的采集、编辑、管理、存储、打印及网络传输等一系列功能.这个系统是医院图像存档及通讯系统(PACS)和信息化建设的重要组成部分.
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医学显微图像的数字化技术
显微镜是一种重要的医学仪器,它极大的促进了医学的发展.显微图像广泛用于诊断,但传统的分析方法有许多的不足.随着计算机和图像处理技术的发展,计算机开始被用于显微图像的分析.这种方法极大地提高了检测者的效率减轻了工作中的压力.本文对显微图像的分析及处理技术做了一些介绍,主要包括图像采集,图像分割,特征提取等.
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汕头超声无线无失真超声影像工作站
传统的工作站,需通过视频线或者S端子线将超声主机与工作站的采集卡相连接,因多次进行了模数转换,图像在输出的时候被压缩、失真,且经过视频线或S端子线传输后图像质量进一步下降,所传输后的图像也无法直接测量,整套设备安装繁琐,复杂的连接线也使超声室比较凌乱。此外,通过PCI插槽连接的采集卡也是一个易损件,容易因氧化而导致接触不良,导致工作站发生故障。
汕头超声(S I U I)独立研发的无线无失真超声影像工作站以及超声影像无线传输技术拥有完全自主的知识产权,采用了WIFI无线传输技术,一次性彻底的解决了上面提到的所有问题。通过在汕头超声的超声产品上安装USB无线网卡以及通讯软件,便可以在汕头超声的超声图文工作站上,通过无线传输,接收超声设备传输过来的无损全保真超声影像,基于此工作站可将已采集的超声诊断图像或电影进行精确测量测量(可重复多次),可重复多次回顾病人诊断信息并予以重新量化分析,帮助医生对比分析病人治疗前后的超声影像学变化,而不是单单只能依靠于传统的纸质报告。此外,该工作站还具备丰富的超声图像处理功能,可在工作站上自定义图像采集区域,对图像进行任意缩放旋转、自定义灰阶变换、伪彩变换等。 -
导读
01专题
内窥镜
传统的胃肠镜等消化道检查会给患者带来极大的不适和痛苦,已经不能满足人们的需求。许多患者因为恐惧而放弃检查,使得疾病的诊断更为复杂和困难。为了提高消化道疾病的检查效率,能够进入人体消化道的胶囊内窥镜应运而生。针对目前胶囊内窥镜产品中存在的被动运动及图像采集易受干扰的不足,《一种主动型无线胶囊内窥镜微机器人》一文给出了一种主动型胶囊内窥镜微机器人的设计方案,并通过实验验证了所提出方案的可行性。通过实物模型实现了胶囊机器人的运动控制,并从原理上验证了通过微摄像芯片获取图像的可行性。 -
医学影像图库的设计与应用
探讨了基于Web模式的医学影像图库的设计及应用,创建的医学影像图库提供了医学影像学专业知识的整合平台和资源的交流管道,这对人们知识的累积、分享与提高很有帮助.
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医用X射线CCD相机系统设计
介绍了一套医用X射线CCD相机系统的软硬件设计方法.该系统选用了柯达公司的科学级CCD芯片KAF09000,采用专业图像处理芯片VSP3100采集图像.使用32位处理器MPC8247进行系统控制和数据传输.为使系统具有更强的功能和可扩展性,移植了嵌入式实时操作系统VxWorks,并在此基础上开发系统软件.经测试系统具有很强的稳定性和可靠性,有望在短期内应用于临床.
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荧光分子断层成像控制与采集系统软件的设计与开发
以LabWindows/CVI为软件开发平台,设计开发了荧光分子断层成像控制与采集系统软件.通过在软件中设立独立的线程使得计算机能够与各个硬件设备进行实时通讯,集中控制了系统中的各个硬件;通过对图像采集时刻各项设备参数的收集与管理,方便了对实验工作的总结和分析;通过全自动的旋转拍摄功能,提高了实验工作的效率和实验的可重复性.
关键词: LabWindows/CVI 荧光分子断层成像 图像采集 控制系统 -
医用电子内窥镜图像采集与视频显示系统的设计与实现
0 引言信息社会的一个显著特征是微电子技术、计算机技术向其它传统学科领域的融合、渗透,伴随着这一特点而诞生的是一大批光、机、电算一体化的高新技术仪器设备。医用电子内窥镜正是众多集光学、机械、电子、计算机技术于一体的仪器中具有代表性的一种医疗仪器。与CT、B超图像成像原理不同,医用电子内窥镜图像采集与视频显示系统的任务是用CCD(电荷耦合器件摄取人体器官内部的彩色图像,经视频处理后,在电视监视器上显示高分辨率的图像,因此该系统实际上是一套彩色摄像系统。但与普通的摄像系统不同的是,电子消化道镜的镜身外径大约在Φ10mm左右,电子支气管镜则更细,在这样一个细管中,要安放照明光纤、信号电缆、窥头弯曲牵引钢丝、活检孔和充气/充水孔,特别是在窥头部分,要放置物镜、CCD芯片等,从这种意义上来说,该系统又是一套微型摄像系统。
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超声准确定位生理盐水灌注气囊的气管插管位置的研究
呼气末二氧化碳被认为是监测早期或即刻确定气管插管(ETT)过程的金标准,但主要局限在于无法区分E TT在气管内还是主支气管内,而且也容易受面罩通气时间过长和呼吸停止等因素影响[1],听诊、呼气末流速波形等其他方法仍不能很好确认插管位置。E TT术后一般要常规进行胸片(CXR)检查,但存在诸多缺点,而床旁气管超声具有方便实时快速、安全无辐射、易于实现的优点,研究表明超声直接可视化显示呼吸道解剖图像[2],对E TT显示了很好的潜能。但气管超声检查存在若干局限,比如超声图像采集过多依赖于超声医师的经验而影响准确性,超声医师仍面临着解释空气套囊图像等困难和挑战。利用超声对液体和气体成像特点的差别,笔者试探应用无菌生理盐水注入气管套囊起到类似超声造影剂的作用,这是否可有助于克服这个难题,使充液套囊的可视化变得简单,从而快速准确可视化地判断E TT位置呢?
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起搏电极的实时三维超声心动图显像1例
患者男,57岁.VVI型起搏器植入术后8年.采用飞利浦公司Sonos 7500型超声显像仪.患者取左侧卧位,连接肢体导联心电图,常规经胸二维超声心动图检查后,将探头置于心尖区,启动仪器的full volume功能键,嘱患者停止呼吸,进行图像采集,启动切割调节键对"金字塔"形图像依次进行前后、左右和上下方向的切割,进行起搏电极的三维显像观察.
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基于稀疏采样的CT快速成像方法研究
针对CT高分辨率成像的数据采集速率问题,本文提出了一种基于图像压缩感知原理的CT快速成像方法.对目标物体进行稀疏角度的投影采样,以压缩重构图像所需的投影量,进而提升图像采集速度.重建过程中,引用CT领域中的重建方案,为了在不完备的数据情况下保留图像的灰度信息,本文采用迭代法中的代数重建算法(ART)进行图像重构.由于稀疏采样下ART重建图像存在较严重的伪影,本文将全变分小化约束加入到ART算法中,实现对目标物体的精确重建,并将重构结果分别与压缩采样匹配追踪算法(CoSaMP)、Split-Bregman算法(SpBr)进行比较.实验结果表明,本算法在低采样率下的MSSIM均高于CoSaMP算法和SpBr算法.能有效保留图像的灰度信息和提升图像采集速度.