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NEUSOFT PACS/RIS解决方案

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简介:
NEUSOFT PACS/RIS解决方案是由东软公司开发的一体化医学影像管理和放射信息管理系统,旨在优化医院工作流程,提高诊断效率和质量。该方案支持数据共享、远程会诊等功能,帮助医疗机构实现信息化管理。 NEUSOFT PACSRIS系统基于DICOM3.0、HL7等国际标准设计;采用高性能服务器、网络及存储设备构建硬件支持平台,并使用大型关系数据库进行数据和图像的管理与存储;该系统的应用核心包括影像采集、传输、储存、诊断报告书写以及科室管理,为医院及其影像科提供全面的医学影像综合解决方案。 由沈阳东软医疗系统有限公司研发的NEUSOFT PACSRIS系统主要服务于医疗机构中的放射学部门,旨在通过标准化处理方式实现与各类设备的数据兼容性。硬件方面采用高性能服务器和网络存储技术来确保数据的安全传输及高效管理;大型关系数据库则保证了信息的可靠性和可扩展性。 该系统的特色功能涵盖以下几点: 1. DICOM3.0核心技术:以DICOM3.0为标准,支持从各种医疗设备获取的标准影像资料,并能处理通过视频采集等手段获得的数据。 2. 多种设备兼容:能够与CT、MRI、CRDR、DSA、ECT、PET、US和内窥镜等多种医学成像设备无缝对接,实现数据的统一管理与应用。 3. 先进存储技术:采用局域网集群存储方式有效利用网络资源,并保证了系统的可扩展性及安全性。 4. 快速影像传输能力:通过多线程优化技术提升图像下载速度,确保医生能够迅速开始诊断工作。 5. PACS和RIS集成系统:在同一平台上实现PACS与RIS的无缝整合,使所有患者信息共享成为可能。这使得医生在进行诊断时可以参考患者的全部历史影像资料及报告结果。 6. 便捷的信息查询功能:支持多种条件如影像编号、病人个人信息或检查日期等快速定位病历记录。 7. 报告审核机制:提供红线批注与拒签等功能,帮助一线医师提高报告质量,并通过反馈指导改进工作流程。 8. 自定义报告模板:允许用户创建和编辑个性化报告格式,简化医生的工作负担。 综上所述,NEUSOFT PACSRIS系统显著提高了医疗机构中影像管理工作的效率、减少了人为错误并促进了医际之间的合作。对于医院而言,该系统的引入是迈向信息化及智能化医疗的关键一步。

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  • NEUSOFT PACS/RIS
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    NEUSOFT PACS/RIS解决方案是由东软公司开发的一体化医学影像管理和放射信息管理系统,旨在优化医院工作流程,提高诊断效率和质量。该方案支持数据共享、远程会诊等功能,帮助医疗机构实现信息化管理。 NEUSOFT PACSRIS系统基于DICOM3.0、HL7等国际标准设计;采用高性能服务器、网络及存储设备构建硬件支持平台,并使用大型关系数据库进行数据和图像的管理与存储;该系统的应用核心包括影像采集、传输、储存、诊断报告书写以及科室管理,为医院及其影像科提供全面的医学影像综合解决方案。 由沈阳东软医疗系统有限公司研发的NEUSOFT PACSRIS系统主要服务于医疗机构中的放射学部门,旨在通过标准化处理方式实现与各类设备的数据兼容性。硬件方面采用高性能服务器和网络存储技术来确保数据的安全传输及高效管理;大型关系数据库则保证了信息的可靠性和可扩展性。 该系统的特色功能涵盖以下几点: 1. DICOM3.0核心技术:以DICOM3.0为标准,支持从各种医疗设备获取的标准影像资料,并能处理通过视频采集等手段获得的数据。 2. 多种设备兼容:能够与CT、MRI、CRDR、DSA、ECT、PET、US和内窥镜等多种医学成像设备无缝对接,实现数据的统一管理与应用。 3. 先进存储技术:采用局域网集群存储方式有效利用网络资源,并保证了系统的可扩展性及安全性。 4. 快速影像传输能力:通过多线程优化技术提升图像下载速度,确保医生能够迅速开始诊断工作。 5. PACS和RIS集成系统:在同一平台上实现PACS与RIS的无缝整合,使所有患者信息共享成为可能。这使得医生在进行诊断时可以参考患者的全部历史影像资料及报告结果。 6. 便捷的信息查询功能:支持多种条件如影像编号、病人个人信息或检查日期等快速定位病历记录。 7. 报告审核机制:提供红线批注与拒签等功能,帮助一线医师提高报告质量,并通过反馈指导改进工作流程。 8. 自定义报告模板:允许用户创建和编辑个性化报告格式,简化医生的工作负担。 综上所述,NEUSOFT PACSRIS系统显著提高了医疗机构中影像管理工作的效率、减少了人为错误并促进了医际之间的合作。对于医院而言,该系统的引入是迈向信息化及智能化医疗的关键一步。
  • 医疗智慧PACSRIS.pptx
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    本演示文稿探讨了医疗领域中先进的影像存储和通信系统(PACS)及放射信息管理系统(RIS)的集成方案,旨在提高医疗机构的工作效率和患者服务质量。 智慧医疗PACS和RIS解决方案 PACS(Picture Archiving and Communication System, 图像档案与通信系统)是一种用于集中管理、存储及共享医疗机构影像数据的医疗信息系统,旨在方便医护人员存取并分享影像信息,从而提升医疗服务质量和效率。 RIS(Radiology Information System, 放射信息系统)也是一种医疗信息系统,主要负责管理和跟踪医疗机构中的放射检查和治疗流程,涵盖患者登记、申请单处理、结果分析与报告编写等环节。 智慧医疗PACS和RIS解决方案的核心目标在于整合影像数据资源,并实现其共享查询功能,以此提高医疗服务效率及质量并降低运营成本。具体特点包括: 1. 影像数据中心:提供强大的集中存储与管理能力以及便捷的数据访问服务; 2. 电子病历系统:支持创建、保存和交换电子化的患者记录,以提升医疗工作效率和服务品质; 3. 图像处理分析工具:配备高效准确的图像编辑及解析技术; 4. 医疗信息互通机制:促进不同部门间的信息流通与协作,增强整体服务效能; 5. 优化医疗服务流程:通过持续改进措施来提高服务质量并缩短响应时间。 该方案的主要优势为: 1. 增强医疗效率和质量:借助影像资料的统一管理和快速检索功能; 2. 减少开支:减少纸质文件及胶片使用量,从而节省成本; 3. 提升医护人员生产力:通过高效的数据处理工具提高工作效率; 4. 改善患者体验:提供更高质量的服务。 适用范围包括: 1. 医疗机构内的放射科、超声波室和病理学部门等科室; 2. 影像中心及数据仓库设施; 3. 电子病历系统与医疗信息共享平台。 功能特性涵盖: 1. 影像资料管理:实现影像文件的集中存储与维护; 2. 创建并保存电子化患者记录; 3. 图片处理和分析服务; 4. 医疗资讯交换机制; 5. 持续优化医疗服务流程,提升整体效率及服务质量。 综上所述,智慧医疗PACS和RIS解决方案能有效助力医疗机构实现影像数据的集中管理,提高医疗工作效率和服务质量,并通过减少运营成本改善患者体验。
  • CMEDIC PACS WEB-开源
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    CMEDIC PACS WEB是一款开源的医学影像存储与通信系统(PACS)的网页端解决方案,旨在提供高效、便捷的医疗影像查看和管理功能。 基于dcm4chee和mysql的免费PACS系统功能完善,适用于x86 32位和64位处理器,并支持Debian打包格式Linux远程Web登录。该系统涵盖了DICOM、HL7以及工作清单等关键特性。
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    DCM4CHEE是一款开源的、基于Java技术栈构建的医学影像归档系统(PACS),为医疗行业提供高效且可靠的DICOM图像存储与管理解决方案。 名称:Dcm4chee 评级:★★★★★ 开源许可:GPL, LGPL, MPL 功能: - 影像处理 - 影像归档 - 影像管理 - 影像传输 - WORKLIST 支持 标准支持: - DICOM - HL7 - IHE - MPPS - WADO 语言:英语 客户端:基于 web 平台:跨平台 编程语言:Java 数据库:MySQL, PostgreSQL, Firebird
  • Aspose.PDF
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    Aspose.PDF是一款功能强大的文档处理工具,支持PDF文件的创建、编辑、转换和操作,无需Adobe Acrobat,广泛应用于各类业务场景。 Aspose.pdf 不适用于商业用途,此版本支持图片转换功能,可供学习参考。
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  • RTD2660
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    RTD2660解决方案是一款高性能、低功耗的多媒体处理器方案,广泛应用于智能电视和OTT盒子中,支持多种音视频解码格式及网络协议,为用户提供流畅的高清视听体验。 提供PADS2009格式的液晶显示器方案原理图和PCB文件。
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    Terrasolid解决方案提供全面的数据处理工具,专为三维激光扫描数据而设计。涵盖点云处理、地形建模和图像融合等应用领域,助力用户高效完成各种地理空间任务。 ### TerraSolid 使用技巧与方法详解 #### 一、TerraSolid 概览 TerraSolid 是一套专为处理大规模地理空间数据而设计的软件包,主要用于LiDAR(光探测和测距)数据的管理和分析。它包括多个模块,如TerraScan、TerraPhoto 和 TerraModeler 等,这些模块提供了从原始数据处理到高级应用的一系列解决方案。 #### 二、TerraScan 软件模块详解 **1. 功能简介** TerraScan 是一个用于处理大量激光点云数据的强大工具,适用于各种复杂的环境和应用场景。它可以高效地处理上千万个点的数据,利用先进的算法和技术实现数据的分类、编辑和可视化。 - **三维浏览**: 以三维形式展示点云数据,帮助用户直观理解地理空间信息。 - **自定义点分类**: 根据需要定义不同的点类别,如地表、植被、建筑物等,便于后续处理。 - **自动分类**: 通过设定规则自动对激光点进行分类,提高工作效率。 - **三维目标识别**: 如电力铁塔等复杂结构的识别,有助于精确数据提取。 - **数据过滤与清理**: 去除错误或不相关的点,减少数据量,优化处理速度。 - **地物数字化**: 通过点云数据捕捉地物特征,如道路、建筑物等。 - **特征探测**: 如电力线、屋顶等特定结构的探测。 - **成果输出**: 生产高度颜色栅格影像图、断面图等可视化成果,并可以将不同类型的点输出到文本段落件中。 **2. 微站集成** 由于TerraScan完全集成在MicroStation中,如果用户已经熟悉MicroStation的操作,则学习TerraScan将会更加容易。 #### 三、TerraModeler 模块详解 **1. 功能简介** TerraModeler 是基于MicroStation的高级地表建模工具,用于创建高质量的地表、土层或设计文件的三角面模型。它可以处理大量的表面数据,支持交互式的编辑和修改。 - **表面创建**: 根据测量数据、图形元素或XYZ文本段落件生成地表模型。 - **表面编辑**: 包括点的移动、升降和平整等操作。 - **模型元素添加**: 如断裂线等,增强模型的细节和准确性。 - **模型应用**: 作为辅助设计数据,支持元素降落在模型表面上。 - **三维剖面图**: 创建三维剖面图,方便查看和分析地表结构。 - **等高线图与彩色格网图**: 输出等高线图和彩色格网图,提供更直观的数据展示。 - **体积计算**: 计算两个表面之间的体积差异,用于土方工程估算等场景。 #### 四、TerraPhoto 模块详解 **1. 功能简介** TerraPhoto 主要用于根据航空影像生成正射影像,特别适合处理由激光点生成的精确地表模型。它的特点在于能够在没有地面控制点的情况下进行影像纠正,简化工作流程。 - **正射影像生成**: 快速生成并拼接正射影像,适用于大范围的地理区域。 - **精确三角面模型**: 根据激光点构建地表模型,确保影像纠正的精度。 - **色差平滑**: 自动处理影像间的色差问题,保证最终成果的质量。 - **微站集成**: 同样集成于MicroStation平台,可以利用MicroStation的强大功能进行数据处理和管理。 **2. 支持的影像格式** TerraPhoto 支持多种常见的图像格式,包括但不限于ECW、GeoTIFF、TIFF、BMP、CIT、COT、RLE、PIC、PCX、GIF 以及 JPG 和 PNG 格式。 #### 五、TerraSolid 软件安装与配置 **1. 系统要求** 为了确保软件的正常运行,计算机配置需满足以下要求: - **处理器**: 至少为Pentium级别,推荐使用Pentium IV 3.0GHz以上的处理器。 - **操作系统**: Windows XP、Windows 2000 或 Windows NT 4.0。 - **显示分辨率**: 最低1024x768,建议使用双显示器以提高工作效率。 - **内存**: 至少256MB RAM,建议使用1GB或更高。 - **MicroStation版本**: 推荐安装MicroStation V8 或更高级别。 **2. 安装步骤** - **MicroStation安装**: 先安装MicroStation,并确保选择三维设计模式。 - **TerraSolid软件安装**: 在完成MicroStation的安装后,加载并进行TerraSolid的软件安装。 - **密钥安装**: 最后激活TerraSolid的许可密
  • Zemax
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    Zemax解决方案提供全面的光学设计与分析工具,帮助工程师和科学家优化镜头、照明系统及其他复杂光学元件的设计。 在光学设计领域,Zemax是一款极其重要的软件工具,它能够帮助设计师进行光学系统的设计与分析。“Solve”功能是Zemax中的一个重要组成部分,主要用于优化光学系统的性能,通过调整系统参数来满足特定的设计目标。 ### 一、Zemax Solve概述 #### 1.1 解决问题的目的 在光学设计过程中,经常会遇到各种设计约束条件,例如像质、尺寸、成本等。通过使用Zemax的“Solve”功能,设计师可以自动调整系统中的变量(如透镜曲率半径、厚度、材料等),使光学系统达到最佳状态,从而满足设计需求。 #### 1.2 基本概念 - **目标函数**:也称为评价函数或适应度函数,用于量化设计的好坏程度。 - **约束条件**:限制设计参数的变化范围,确保最终设计方案符合实际要求。 - **变量**:光学系统中可以被调整的参数。 - **优化算法**:解决优化问题的方法,常见的有遗传算法、粒子群算法等。 ### 二、Solve功能详解 #### 2.1 目标函数设置 在使用“Solve”功能之前,首先需要定义一个或多个目标函数。这些目标函数反映了设计者对光学系统性能的要求,常见的目标函数包括: - **像差**:减少光学系统的像差,提高成像质量。 - **能量分布**:控制光线在接收面上的能量分布,比如均匀性或集中性。 - **尺寸重量**:在保证性能的同时,尽可能减小光学系统的体积或重量。 #### 2.2 变量选择 为了实现优化目标,需要指定哪些系统参数作为可变参数。这些变量可能包括: - **透镜曲率半径**:影响光线聚焦位置。 - **透镜厚度**:影响光线通过时的方向变化。 - **透镜材料**:不同的材料折射率不同,会影响光线传播路径。 - **空气间隔**:两透镜之间的距离,也会影响光线的传播方向。 #### 2.3 约束条件设定 除了目标函数之外,还需要设置一些约束条件来限制设计参数的变化范围。常见的约束条件包括: - **物理限制**:如透镜的最大厚度不能超过某值。 - **性能指标**:如像差必须控制在一定范围内。 - **成本因素**:如限定使用某种材料或不超过某个预算。 #### 2.4 优化算法选择 Zemax提供了多种优化算法供用户选择,每种算法都有其特点和适用场景。常见的优化算法有: - **遗传算法**:模拟生物进化过程,通过自然选择和遗传操作找到最优解。 - **粒子群算法**:模拟鸟群觅食行为,通过群体间的信息交流找到全局最优解。 - **梯度下降法**:基于目标函数的梯度方向逐步逼近最优解。 - **蒙特卡洛方法**:通过随机采样搜索空间寻找最优解。 ### 三、实战应用示例 假设我们要设计一个用于手机摄像头的光学镜头,希望它能在低光照条件下仍然保持良好的成像质量。在这个例子中,我们可以设置以下内容: #### 3.1 目标函数 - 减少光学系统在可见光波段内的球面像差和色差。 - 控制光线在传感器上的能量分布,使得中心区域的亮度高于边缘区域,提高夜间拍摄效果。 #### 3.2 变量选择 - 透镜的曲率半径。 - 透镜的厚度。 - 透镜之间的空气间隔。 #### 3.3 约束条件 - 透镜的最大厚度不得超过2mm。 - 总体长度不超过15mm。 - 使用市场上易于获得的材料。 #### 3.4 优化算法 选择遗传算法进行优化,因为它能够处理多目标优化问题,并且对于搜索空间较大的问题表现良好。 ### 四、总结 通过上述内容可以看出,在Zemax中利用“Solve”功能进行光学系统设计是一种非常有效的方法。合理设置目标函数、选择合适的变量及约束条件,并采用恰当的优化算法,可以帮助我们快速找到满足设计要求的最优方案。掌握这一技能对于从事光学设计领域的工程师来说至关重要。
  • 酒店网络 酒店 网络
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    本方案为酒店量身定制,旨在通过优化无线覆盖、提升网络安全及增强用户服务质量等多方面措施,打造高效稳定的网络环境,助力提升客户满意度和入住体验。 某国际酒店网络方案 为了提升服务质量并满足日益增长的数字化需求,该国际酒店制定了全面的网络解决方案。此方案旨在优化客人的在线体验,并确保内部运营高效顺畅。 首先,在客房方面,提供高速无线互联网接入服务,覆盖所有公共区域及私人房间。此外,还计划引进先进的智能系统,使客人能够通过手机应用预订额外的服务和设施。 对于员工来说,则会安装更为强大的局域网以及云端管理系统以提高工作效率并简化日常操作流程。同时也会加强网络安全措施来保护客户信息的安全性与隐私权不受侵犯。 总之,这套网络方案不仅提升了酒店的整体竞争力,也为顾客提供了更加舒适便捷的住宿环境。