南软影像传输系统解决方案PACS
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医学影像归档与通信系统(PACS)一、引言PACS系统是医学影像信息无片化和网络化管理的具体实现。
PACS融各种医学影像的获取、处理、归档、复制、分析、比较以及资源共享、远程传输、异地会诊等功能于一体,不仅可以是一个政务、事务处理中心,而且更重要的是一个现代医学影像诊断、处理中心。
医学影像归档与通信系统(PACS)服务器是PACS系统的核心组成部分,它负责图像的存储、归档、管理与通讯,并为PACS工作站对图像数据的查询、提取提供服务。
因为它的重要性,PACS服务器必须是可靠、稳定和安全的,因此系统对软、硬件都有较高的要求。
二、PACS服务器的组成PACS服务器包括两部分:PACS控制器和图像存储设备。
PACS控制器由一个数据库服务器和一个归档系统组成,它通过一系列的进程来引导数据在整个PACS系统中流动。
如图1所示,图中虚线框所示即为PACS服务器的结构组成。
它的工作流程是:图像采集工作站在获得由图像产生设备生成的图像后,将其进行一定的处理,然后将图像传送到PACS控制器;PACS控制器首先将与图像相关的各种医学信息插入到图像数据库,然后将图像存储到短期存储设备中;PACS控制器将定期检查短期存储设备,将一定时间内的需要保存的图像归档到长期存储设备;PACS控制器还要将图像传送到图像显示工作站,或由图像显示工作站通过PACS控制器对图像数据库进行查询、提取图像;另外,PACS控制器还要与HIS、RIS进行数据通讯,交换与病人、检查有关的信息。
图1 PACS服务器的系统组成三、PACS服务器的数据流程如图2所示,PACS服务器包含了七个连续不断运行的进程:图像接收、图像存储、图像归档、图像路由、图像移动、图像发送及查询/提取服务。
数据流程为:首先由图像接收进程接收图像采集工作站传送的图像文件,然后将图像文件重新命名后加入到一个专门为PACS设计的队列中;图像存储进程从队列中取出图像文件,打开图像文件,取出与图像相关的各种医学信息,将这些信息加入到数据库,同时在磁盘阵列中生成一个图像文件的拷贝,并将图像文件加入到队列中;图像归档进程定期检查磁盘阵列,将超过一定时间的、需要长期保存的图像文件保存在磁带库或光盘库中,同时将图像位置的更改通知数据库,在数据库中作相应的修改;图像路由进程从队列中取出图像文件,根据图像文件中的信息,查找数据库中的路由表,确定图像应传送的显示工作站,并将图像文件及显示工作站名(计算机名)加入到队列中;图像发送进程从队列中取出图像文件和显示工作站名,根据服务器记录的计算机名与IP地址对,将图像发送到显示工作站。
PACS入门知识什么是PACS(医学影像存档与通信系统)? (1)DICOM3.0标准 (3)PACS RIS HIS的区别与整合 (5)PACS 工作站基本要求 (7)PACS接入设备的几种接口技术 (8)放射介绍 (8)B超介绍 (9)什么是PACS(医学影像存档与通信系统)?什么是PACS(医学影像存档与通信系统)?PACS是英文Picture Archiving & Communication System的缩写,译为“医学影像存档与通信系统”,其组成主要有计算机、网络设备、存储器及软件。
PACS用于医院的影像科室,最初主要用于放射科,经过近几年的发展,PACS已经从简单的几台放射影像设备之间的图像存储与通信,扩展至医院所有影像设备乃至不同医院影像之间的相互操作,因此出现诸多分类叫法,如几台放射设备的联网称为Mini PACS(微型PACS);放射科内所有影像设备的联网Radiology PACS(放射科PACS);全院整体化PACS,实现全院影像资源的共享,称为Hospital PACS。
PACS与RIS和HIS的融合程度已成为衡量功能强大与否的重要标准。
PACS 的未来将是区域PACS的形成,组建本地区、跨地区广域网的 PACS网络,实现全社会医学影像的网络化。
由于PACS需要与医院所有的影像设备连接,所以必须有统一的通讯标准来保证不同厂家的影像设备能够互连,为此,1983年,在北美放射学会(ACR)的倡议下,成立了ACR-NEMA 数字成像及通信标准委员会。
众多厂商响应其倡议,同意在所生产的医学放射设备中采用通用接口标准,以便不同厂商的影像设备相互之间可以进行图像数据交流。
1985年,ACR/NEMA1.0标准版本发布;1988年,该标准再次修订;1992年,ACR /NEMA第三版本正式更名为DICOM3.0(Digital lmaging and Communication in Medicine),中文可译为“医学数字图像及通信标准”。
PACS系统方案1. 概述PACS(Picture Archiving and Communication System)系统是一种用于医学图像的管理和传输的系统,它将医学影像数据数字化,并通过网络进行存储和传输,以提高医疗机构的影像管理效率和医生的工作效率。
本文将介绍一个PACS系统的方案,包括系统架构、功能模块、系统流程以及技术要求等。
2. 系统架构PACS系统的架构包括前端设备、存储设备、后端管理系统和网络传输系统四个主要组成部分。
PACS系统架构PACS系统架构•前端设备:包括影像采集设备、设备接口和DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)标准。
影像采集设备可以是X光机、CT扫描仪、磁共振成像仪等,它们用于拍摄和生成医学影像数据。
设备接口用以连接和控制前端设备,确保影像数据的正确采集和传输。
DICOM标准确保了不同设备之间的互操作性。
•存储设备:用于存储和管理医学影像数据,包括影像数据库和备份存储系统。
影像数据库采用分布式存储方式,保证数据的可靠性和高可用性。
备份存储系统用于定期备份影像数据,以防止数据丢失。
•后端管理系统:包括影像检索与浏览、影像处理与分析、数据管理和系统管理等功能模块。
影像检索与浏览模块提供给医生和管理员查看和检索影像数据的界面。
影像处理与分析模块用于对影像数据进行处理和分析,提供辅助诊断的功能。
数据管理模块用于管理影像数据的存储和备份,包括数据迁移、数据清理等操作。
系统管理模块用于对系统进行配置和管理,包括用户管理、权限管理、日志管理等。
•网络传输系统:负责影像数据的传输和网络安全。
采用高速网络传输技术,保证影像数据的实时传输和可靠性。
通过加密和身份验证等安全措施,保护影像数据的机密性和完整性。
3. 功能模块PACS系统具有以下主要功能模块:•影像采集:支持多种影像采集设备,如X光机、CT扫描仪、磁共振成像仪等。
(完整版)PACS系统介绍PACS系统介绍一、PACS简介PACS ( Picture Archiving and Communications System )即图像存储与传输系统,是应用于医院的数字医疗设备如 CT 、 MR (磁共振)、 US (超声成像)、X 光机、 DSA (数字减影)、 CR (计算机成像)、ECT 等设备所产生的数字化医学图像信息的采集、存储、管理、诊断、信息处理的综合应用系统。
中国的医院在过去十多年间,引进了大批量进口的先进医学图像设备,对提高诊断水平,加强对医院等级管理起到了积极的作用。
但由于资金的困扰及仪器设计水平限制,大多数医学图像设备都没有考虑图像存储和传输功能。
随着电子计算机、多媒体技术的飞速发展,使医学图像的存储和传送成为可能。
大容量的硬盘、图像信息的压缩技术、大容量光盘的应用,使医学图像可以实现大量存储。
DICOM3.0 标准的制定使医学图像及各种数字信息在计算机间的传送有了一个统一的标准,通过数据接口与互联网接通,就可以进行医学图像信息的远程传输,实现异地会诊。
PACS 是实现医学图像信息管理的重要条件,它把医学图像从采集、显示、存储、交换和输出进行数字化处理,其发展趋势最后实现图像的存储和传送,在节省存储空间、胶片、显影剂和套药的同时,实现高效化的管理。
此外,通过对医学图像和信息进行计算机智能化处理后,借助计算机技术,可以对图像的像素点进行分析、计算、处理,得出相关的完整数据,为医学诊断提供更客观的信息,最新的计算机技术不但可以提供形态图像,还可以提供功能图像,使医学图像诊断技术走向更深层次。
PACS 所管理的医学图像也是医院产生的信息,医院在使用 PACS 管理图像的同时,也需要 HIS 系统管理其他信息,所以 PACS 应当具有与 HIS 的互操作性或集成。
远程医疗( Telemedicine )是起源于 50 年代的新型医疗服务,在为农村地区提供高质量的医疗服务方面有其独特的优势, 90 年代以来在国内兴起的远程医疗会诊也是远程医疗的一种典型应用。
医院影像管理系统pacs建设方案分析2023-12-03•建设背景与需求分析•建设方案总体规划•数据库与服务器建设方案•网络与安全建设方案•系统测试与验收方案•效益评估与风险控制方案•实施效果与未来展望目录CONTENTS01建设背景与需求分析纸质化管理方式落后影像数据存储和管理混乱诊断效率和准确性受影响医院影像管理现状建设需求与目标实现影像数字化管理提高诊断效率和准确性提高医院整体运营效率优化资源配置,降低成本为医院创造更多的发展机会建设意义与价值02建设方案总体规划制定明确的医院影像管理系统(PACS)建设目标,包括提高医疗服务质量、提高患者满意度、优化医疗流程等。
明确建设目标对医院当前影像设备的分布、使用频率、数据量等进行详细调查和分析,以了解PACS系统的需求和瓶颈。
需求分析设计PACS系统的总体架构,包括系统组成、模块划分、数据流控制等。
总体架构设计建设总体规划根据需求分析结果,选择合适的技术方案,包括硬件设备、操作系统、数据库、网络架构等。
技术选型技术实现技术风险评估根据选定的技术方案,制定详细的技术实现计划,包括技术细节、实施步骤、时间安排等。
对实施过程中可能出现的技术风险进行预测和评估,制定相应的应对措施。
030201技术方案设计制定详细的PACS系统实施计划,包括实施时间、实施步骤、实施人员等。
实施计划设计PACS系统的实施流程,包括系统安装、配置、调试、测试等环节。
实施流程对实施过程中可能出现的问题进行预测和评估,制定相应的风险控制措施。
实施风险控制实施方案制定03数据库与服务器建设方案数据库表结构设计根据业务需求,设计数据表结构,包括患者信息、影像信息、医生信息等。
数据库类型选择选择关系型数据库(RDBMS)或非关系型数据库(NoSQL),根据应用需求和数据特点来确定。
数据库性能优化为了确保数据库的稳定性和高效性,需要对数据库进行性能测试和优化。
选择通用服务器或专用服务器,根据应用需求和数据特点来确定。
PACS系统解决方案一、系统概述随着可视化技术的不断发展,现代医学已越来越离不开医学影像信息,影像数据是医院数据最大的一块,占比超过90%以上。
庞大的影像数据,给医院存储、传输、调阅带来巨大的压力,医疗影像存储与传输系统(Picture Archiving and Communication System,PACS)成为了现代医学放射学实践的基本技术和基础设施中重要的一部分,在临床诊断、医学科研等方面正发挥着极其重要的作用。
医学影像存档与通讯系统(PACS)是应用在医院影像科室的专业系统,主要任就是把各种医学影像(包括核磁,CT,超声,X光机,红外仪、显微仪等设备产生的图像)通过各种接口(模拟,DICOM,网络)以数字化的方式海量保存起来,当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用,同时增加一些辅助诊断管理功能。
采用DICOM/HL7等国际标准设计,影像采集、传输、存储、诊断、放射管理和影像报告书写为核心应用,为多种影像设备提供全面的医学影像综合管理与应用的解决方案。
二、系统优势1、系统扩展能力与兼容性强;2、为不同科室设计不同的相适应的PACS系统;3、完全遵守DICOM3.0、HL7等国际标准,符合IHE框架、(1)数据安全性;(2)简化和优化工作流;(3)Web 解决方案;(4)与HIS系统主流程完美集成。
三、系统设计原则1、高效性和可靠性:系统的稳定性是可靠性的最终衡量尺度,由于本系统涉及患者的影像信息、医疗信息及医疗证据等重要信息,任何失误都可能造成极其重大的后果。
所以整个系统长期可靠的运行,对保证医院日常业务和管理工作的正常运转,具有非常重大的意义。
因此,系统准确、不间断的运行变得十分重要。
可靠性设计包括:所选设备的稳定性(网络设备应采用成熟的电路设计技术和可靠的电子元件,保证最大无故障时间大于10000小时、关键业务服务器采用冗余设计,软件平台的稳定性,设计工具及应用程序的稳定性。
要求:行业背景状况及设计目标、设计思想、PACS/RIS 系统概述,功能特点、存储解决方案、软硬件配置方案、实施方案〔包括培训〕在HIS 中写公司状况和售后效劳。
正文:一、行业背景状况1.1PACS 的进展历史自从1895 年觉察X 线以来,医学影像学已经经受了一个世纪的进展,医学影像学的进展是与医学信息学的进展亲热相结合的。
医学信息学是一门兴的边缘学科,它是计算机在医学中的应用,并致力于改进医学信息的通信。
其最终目的是将数据和学问结合起来,为作出医疗决策供给使用这些数据和学问的工具。
医学影像学关心的是依据影像作出关于病人的解剖和病变的诊断,而医学信息学则争论如何对影像进展加工和处理,从而使影像更便利医生作诊断。
PACS 是医学信息学的一个争论课题,其原意是医学影像存档和通讯系统。
由于电子技术、计算机技术、因特网技术、数字成像技术、激光和光纤技术以及高性能材料技术的进展和融合,1992年一个集文字、图像于一体的病人电子病历系统在美国问世,这就是最早的医学影像计算机存档与通讯系统〔PAC S〕。
用数学化处理技术淘汰传统的胶片诊断模式是近年来国际医学影像界的追求目标。
PACS 的开发是从80 年月开头的,那时是从放射科的需求动身,主要目标是将图像表达为计算机信息流,存储在计算机存储装置上,放射科医生对计算机屏幕上的图像进展诊断。
随着医学数字化影像设备的种类越来越多,计算机技术的突飞猛进,使得医学院影像直接取自检查设备、存储、通讯和显示都成为可能。
但同时由于各公司生产的影像设备的图像格式的不全都,使PACS进一步的进展遇到了很多困难。
1993 年美国在多年探究的根底上制定了ACR 一NEMA DICOM3.0 标准〔Digital Imaging and Communications in Medicine, version 3.0〕,这个标准很快得到了世界各国的公认,这样便有了统一的图像数据存储和传输格式了。
NEUSOFT PACS/RIS 系统沈阳东软医疗系统有限公司从1998 年初开始,与中国医科大学第二临床学院,北京天坛医院等国内多家着名医院合作,从事PACS/RIS 项目的研发,全面实施以及稳定运行五年多。
经过大量的需求调研,借鉴国外PACS/RIS 系统软件先进技术,并充分考虑国内医院的工作流程及使用需求,结合研发四大影像设备的图像处理技术,图像存储与传输技术,推出开发、模块化的NEUSOFT PACS/RIS 系统。
NEUSOFT PACS/RIS 系统采用DICOM3.0、HL7 等国际标准设计;以高性能服务器、网络及存储设备构成硬件支持平台;以大型关系数据库作为数据和图像的存储管理工具;以影像采集、传输、存储、诊断、报告书写和科室管理为核心应用;为医院以及影像科室提供全面的医学影像综合管理与应用解决方案。
NEUSOFT PACS/RIS 特点:东软PACS/RIS 系统与国内多家大型三甲大型医院合作,根据东软多年技术积累和典型用户的特定要求,经过多年的应用磨合,形成了东软PACS/SIS 系统符合中国特定应用模式的技术特点,主要包括:以DICOM3.0 为核心:东软PACS/RIS 以DICOM3.0 为技术核心,对标准DICOM3.0 数字医疗设备所生成的影像,以DICOM3.0 标准实现影像的采集、传输、存储、处理、打印。
对非DICOM3.0 标准设备,可以通过视频采集等工作方式获得图像,实现影像的传输、存储与处理可以联接医院的多种影像设备:东软的PACS 系统可以联接的多种影像设备包括:CT;MRI(磁共振成像装置);CR/DR(数字化X 光机、数字胃肠、乳腺机等);DSA(血管造影);ECT(核医学成像装置);PET(正电子成像装置);US(超声);内窥镜;病理显微镜等。
局域网集群存储技术:NEUSOFT PACS 采用独创的局域网集群存储管理的技术,充分利用网络的存储空间,可根据需要随时扩充,具有安全、方便、可随时扩充、在线数据量大、节省投资等特点,在实现影像数据的海量存储和长久在线基础上,保证图像的调阅速度。
医院PACS系统归档解决方案建议书(精选)医院PACS系统归档解决方案建议书一、引言近年来,随着医学影像科技的快速发展,医院的影像资料数量呈指数级增长。
传统的纸质存档方式已经无法满足医院影像资料管理的需求,为了更有效地管理和利用医疗影像数据,引入医院PACS系统(影像存储与通信系统)成为当务之急。
本建议书将重点介绍医院PACS系统归档解决方案,以满足医院日益增长的影像存储与管理需求。
二、问题陈述当前我院的医学影像资料存档与管理工作存在以下问题:1. 存储空间不足:由于影像数据量急剧增加,已有的存储设备容量已无法满足需求。
2. 存储设备老化:现有的存储设备老化严重,性能不佳,频繁出现故障,导致影像数据的丢失风险增加。
3. 数据共享困难:现有的存储方式无法满足多科室之间对影像资料的共享需求。
4. 数据备份不完善:缺乏完备的数据备份机制,使得重要影像数据的安全性得不到保障。
为了解决上述问题,改善影像数据的存储、管理和共享效率,我们建议引入新的PACS系统归档解决方案。
三、解决方案基于对现有问题的分析,我们提出以下解决方案:1. 存储空间扩容:引入高容量、高性能的硬盘阵列设备,提供足够的存储空间,满足医院的日益增长的影像数据需求。
2. 存储设备升级:更新存储设备,采用最新的技术和设备,提高存储效率和可靠性,减少故障发生率,确保影像数据的安全和完整性。
3. 构建PACS系统:引入医院PACS系统,集中管理和存储影像数据,建立规范的数据存档流程和数据格式,提高数据的可管理性和可索引性。
4. 数据共享平台:在PACS系统中引入数据共享平台,使不同科室之间可以共享和访问病人影像资料,提高医生的工作效率,减少病人等待时间。
5. 数据备份和恢复:建立完善的数据备份机制,包括定期的全量数据备份和增量数据备份,确保数据的安全性和可恢复性。
6. 安全与隐私保护:对医院PACS系统的数据进行合理的访问权限控制和加密,保护患者的隐私和医院的知识产权。
医学影像档案传输处理软件系统(pacs)蓝韵报告模板设计篇一:PACS 风险管理报告版本:V1医学影像存储与传输系统(PACS)风险管理报告编制:年月日审核:年月日批准:年月日修改记录目录1 综述 ................................................ ................................................... ........................................ - 1 -2 系统模块组件................................................. ................................................... - 1 - 性能特征和典型环境................................................. ....................................... - 1 - 风险管理计划及实施情况简................................... - 2 - 此次风险管理评审目的................................................. ............................................... - 3 - 风险管理评审小组成员及其职责................................................. ............................... - 3 - 风险管理评审输入 ................................................ ................................................... ................ - 4 -风险可接受性准则................................................. ................................................... .... - 4 -风险的严重度水平................................................. ........................................... - 4 - 风险发生的概率等级................................................. ....................................... - 5 - 风险评价准................................................... - 5 - 风险管理文档................................................. ................................................... ............ - 5 - 相关文件和记录................................................. ................................................... ........ - 6 - 3 风险管理评审 ................................................ ................................................... ........................ - 6 -风险管理计划完成情况................................................. ............................................... - 6 - 综合剩余风险可接受评审................................................. ........................................... - 6 - 关于生产和生产后信息................................................. ............................................... - 7 - 评审通过的风险管理文........................................... - 7 - 456 风险管理评审结论 ................................................ ................................................... ................ -7 - 附录1:风险分析记录 ................................................ ................................................... ......... - 9 - 安全特征问题清单 ................................................ ................................................... ................ - 9 -危害判定................................................. ................................................... .................. - 13 - 7 附录2:风险评价记录 ................................................ ................................................... ....... - 18 -概述........................................................................... - 18 - 评价步骤................................................. ................................................... .................. - 18 -损害发生严重度的分析................................................. ................................. - 18 - 风险可接受性判断................................................. ......................................... - 19 -8 附录3:风险控制措施记录表 ................................................ .............................................. - 20 -概述................................................. ................................................... .......................... - 20 - 步骤...............(转载于: 小龙文档网:医学影像档案传输处理软件系统(pacs)蓝韵报告模板设计)................................................ ............................................................... - 20 -风险控制方案分析................................................. ......................................... - 20 - 初步风险控制措施和验证记录................................................. ..................... - 21 - 制造与验证结果记录................................................. ..................................... - 24 - 风险控制措施实施效果的验证................................................. ..................... - 28 -1 综述医学影像存储与传输系统(PACS),针对医院或其他医疗机构的实际使用需求而设计,其用户界面为个人用户所熟悉的中文视窗用户操作界面。
pacs简介PACS,全称为Picture Archiving and Communication System,即影像存档与传输系统,是医疗机构中广泛使用的一种技术解决方案。
PACS的主要功能是将医学影像数据进行数字化存储、传输和解读,以提高医疗机构的工作效率和影像数据的管理质量。
一、PACS的概述PACS系统是医学影像处理和管理的重要组成部分,主要包括以下几个核心模块:图像获取、图像传输、图像存储和图像显示与解读。
通过这些模块的有效集成,PACS系统能够实现全院范围内的影像数据共享和无缝传输,提高医生的诊断准确性和临床决策的效率。
1. 图像获取PACS系统支持各类医学设备和影像设备的接入,包括X光机、CT 扫描仪、MRI、超声设备等。
它能够将设备产生的数字影像以标准格式进行输入和保存,确保影像数据的准确性和完整性。
2. 图像传输PACS系统采用网络传输技术,将扫描得到的数字影像数据通过局域网或互联网传输到其他医疗机构或相关部门。
这样可以实现医生远程查看和会诊,同时提供了更广阔的学术交流和远程教育的机会。
3. 图像存储PACS系统利用高性能的存储设备将影像数据进行安全可靠的存储,同时提供多重备份和恢复机制,确保数据的安全性和完整性。
通过PACS系统,医生可以方便地检索和查询患者的历史影像数据,为诊断和治疗提供重要参考。
4. 图像显示与解读PACS系统提供了多种方式的影像显示和解读,包括图像浏览、图像重建和三维重建等功能。
医生可以根据需要进行图像的放大、旋转、调节亮度和对比度等操作,以提高对影像的分析和诊断能力。
二、PACS的优势与应用PACS系统作为现代医疗技术的重要支撑,具有许多优势和应用价值。
1. 提高工作效率PACS系统能够取代传统的胶片影像处理方式,节省了大量的时间和人力成本。
医生可以通过计算机迅速获取和查看患者的影像数据,提高了工作效率,减少了误诊和漏诊的风险。
2. 改善患者治疗流程PACS系统支持影像数据的即时传输和共享,医生可以在不同科室和医疗机构中方便地获取患者的影像资料,加快了治疗决策的速度,提高了患者的治疗效果。
数字医院信息化——医学影像存储及传输系统(PACS)随着社会的进步,人民生活水平的提高,健康生活的理念越来越深入人心,医院的职能不仅仅只是治病救人、悬壶济世,而是更多地肩负起向民众传播医疗信息,普及健康知识的责任。
同时,人们对于医疗服务的要求也越来越高,突出表现在对于医疗信息方面,如医疗查询、医疗保险、药品使用、卫生保健知识等等。
伴随着信息化大潮的涌动,打造数字化医院将是医疗工作领域新的趋势。
PACS是Picture Archiving and Communication Systems的缩写,意思为影像归档和通信系统。
它是应用在医院影像科室的系统,主要的任务就是把日常产生的各种医学影像(包括核磁,CT,超声,各种X光机,各种红外仪、显微仪等设备产生的图像)通过各种接口(模拟,DICOM,网络)以数字化的方式海量保存起来,当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用,同时增加一些辅助诊断管理功能。
由于医疗影像设备接口类别众多,同时每天产生大量数据,所以如何在各种影像设备间传输数据和如何组织存储数据对于系统至关重要的。
PACS带给医院的好处:(1)物料成本的减少:引入PACS后,图像均采用数字化存储,节省了大量的介质(纸张,胶片等)。
(2)管理成本的减少:数字化存储带来的另外一个好处就是不失真,同时占地小,节省了大量的介质管理费用(3)提高工作效率:数字化使得在任何有网络的地方调阅影像成为可能,比如借片和调阅病人以往病历等原来需要很长周期和大量人力参与的事情现在只需轻松点击即可实现,大大提高了医生的工作效率。
医生工作效率的提高就意味着每天能接待的病人数增加,给医院带来效益。
(4)提高医院的医疗水平:通过数字化,可以大大简化医生的工作流程,把更多的时间和精力放在诊断上,有助于提高医院的诊断水平。
同时各种图像处理技术的引进使得以往难以察觉的病变变得清晰可见。
方便的以往病历的调阅还使得医生能够参考借鉴以前的经验作出更准确的诊断。
全院PACS项目解决方案2015.05PACS系统技术方案目录第一章公司介绍 (4)第二章PA CS项目需求分析 (4)第一节、设备情况及建设需求 (4)一、医院准备接入PACS网络的设备情况 (4)二、总体建设需求 (5)第二节、PACS系统设计原则 (5)一、标准性原则(建设PACS考虑的首要因素) (5)二、实用性原则(应用优先,为临床和病人服务) (6)三、经济性原则(保护医院投资,物有所值) (6)四、整体性原则(整体考虑,分期分批) (6)五、科学性原则(采用先进的服务器存储架构,安全应急设计) (6)六、扩展性原则(应用和技术在不断进步,要求可持续性发展) (6)七、安全可靠性(是业务不间断运行的重要保障) (6)第三章PACS解决方案概述 (7)第一节、系统总体设计目标 (7)第二节、PACS总体建设规划 (9)第四章PACS技术实现方案 (10)第一节、医疗设备影像获取方案 (10)一、DICOM设备的连接 (10)第二节、服务器分级体系架构 (10)一、PACS负载压力分析 (11)二、服务器分级体系架构的组成 (12)三、服务器分级体系架构的优势和特点 (13)第三节、存储归档解决方案 (14)第四节、影像和数据访问解决方案 (14)一、数据流分析 (14)二、数据一致性的保障措施 (15)三、全面的影像预取方案 (16)第五节、网络建设方案 (17)一、网络流量分析计算 (17)二、网络面临的问题与挑战 (17)三、PACS网络负载解决策略 (18)四、对医院网络规划的建议 (19)第六节、胶片输出及管理解决方案 (20)第七节、PACS与HIS的融合方案 (21)一、融合解决计划 (21)二、HIS系统与PACS融合解决方案 (22)三、接口定义 (23)四、PACS与HIS融合以后的检查工作流程图 (24)第八节、系统容灾解决方案 (25)一、概述 (25)二、处理流程 (25)三、方案介绍 (25)第五章PACS功能介绍 (29)第一节、PACS应用体系模块 (29)第二节、PACS系统模块简介 (29)系统功能特色 (33)第三节、各工作站系统功能介绍 (35)一、RIS预约登记工作站 (35)二、JMYM影像浏览工作站 (35)三、RIS诊断报告工作站 (37)临床医生工作站 (37)第六章项目实施计划 (38)第一节、PACS项目的组织形式 (38)第二节、项目团队组织结构图 (39)第三节、项目计划 (40)第四节、项目过程管理 (41)一、项目实施概要 (41)二、准备阶段 (41)三、项目启动阶段 (41)四、项目实施阶段 (42)五、验收阶段 (44)六、售后服务阶段 (44)第七章售后服务承诺 (46)第一节、PACS项目售后服务目标 (46)第二节、售后保修期条款 (46)一、保修承诺 (46)二、免保条款说明 (46)三、保修期以外服务条款 (47)四、签订保外维修合同后用户享受以下服务 (47)第一章公司介绍本公司创立于2000年,公司专致于具有自主知识产权的数字影像存储与传输系统及应用产品的研发、销售、系统集成和技术服务。
医院P A C S系统解决方案医院PACS系统解决方案目录1. PACS概述 (4)1.1 PACS系统定义 (4)1.2 PACS系统工作流程 (5)1.2.1 RIS登记工作站-患者影像检查登记. (7)1.2.2影像设备拍片 (7)1.2.3 P ACS服务器对影像资料和报告资料进行归档. (8)1.2.4 RIS报告工作站书写影像诊断报告 (8)1.2.5 P ACS工作站 (8)1.3建设PACS系统的意义 (9)2. 实施步骤和原则 (10)2.1 应用为主. (10)2.2 RIS和PACS紧密结合 (10)2.3 根据实际情况, 量力而行 (10)2.4 分步实施. (11)3. 系统功能说明 (13)3.1 DICOM(网关) (13)3.2 PACS服务器, 存储图像, 传输图像 (14)3.3 PACS工作站, 查看图像和报告 (16)3.4 RIS登记工作站,放射科登记 (19)3.5 RIS报告工作站 (20)3.6 刻录工作站 (20)3.7 HIS接口. (21)4. 总结和说明 (21)1. PACS概述1.1 PACS系统定义PACS是英文Picture Archiving & Communication System的缩写, 译为”医学影像归档与通信系统”. P ACS是有关医学图像的获取、存储、显示、处理、传输和管理的综合信息化管理系统, 首先PACS系统是一个影像资料数据库, 未来的几年来它最终将会取代医院传统影像胶片存储方式, 取而代之的是PACS系统方便, 安全, 高效, 低廉的数字化存储方式, 同时在这个基础上 PACS系统将各种医院影像设备产生的影像资料有机的整合, 形成可以覆盖全院内部以及医院外部的影像资料网络, 在这个网络任何一个节点上, 临床医师可以方便的使用,获取各种影像资料, 有效的提高临床诊疗和医学教学质量.提PACS就不得不提DICOM协议, DICOM是Digital Imaging and COmmunication of Medicine的缩写,它是专门用于医学图像的存储和传输的国际标准名称。