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基于DICOM通信协议的EECP医学中心局域网系统的研究

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第一章引言

1.1 PACS简介

1.2 DICOM标准的由来和发展

1.3体外反搏介绍

1.4 DICOM标准在波形中的应用

1.5选题的目的和意义

1.6研究及发展现状

第二章研究的主要内容及主要创新点

2.1研究主要内容

2.2主要创新点

第三章软件开发环境及工具

3.1开发工具

3.2 LeadTools V14.5介绍

第四章DICOM标准解析

4.1 DICOM通信协议的特点和内容概述

4.1.1 DICOM标准的主要特点

4.1.2 DICOM波形文件格式

4.2面向对象的DICOM信息结构模块

4.2.1 DICOM的信息模型图

4.2.2服务/对象对(SOP)

4.2.3服务类(SC)

4.3其它主要概念

4.3.1传输语法(Transfer Syntax)

4.3.2唯一标识符(Unique Identifier,UID)

4.4 DICOM波形IOD的模块和数据元素的详细分析

4.5 DICOM通信协议模块的介绍

第五章总体设计方案

5.1总体设计要求

5.2总体设计方案图

5.3系统总体设计流程

5.3.1线程之间消息传递流程图

5.3.2系统总体设计流程图

5.4各模块实现功能和方法

5.4.1 EECP设备采集模块

5.4.2传输模块

5.4.3显示模块

5.4.4存储模块

5.4.5 Worklist模块

第六章仿真实验测试

第七章设计取得成果和待改进问题

7.1设计取得成果

7.2待改进问题

第八章研究工作总结及展望

8.1研究工作总结

8.2展望

参考文献

附录

致谢

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摘要

DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)标准是医学影像领域一个重要的标准,它规定了数字医学图像的一般存储格式及通讯标准,对各类医学图像和波形的信息对象定义都有明确的规范。本课题研究的是一个基于DICOM通信协议的EECP(增强型体外反搏)医学中心局域网准实时传输系统,首次应用DICOM通信协议,结合多线程技术和实现本系统对EECP血液动力学波形和生理参数的准实时监测及存储。该系统主要由三个部分(EECP设备、EECP服务器、EECP工作站)组成,涉及五个主要模块(采集模块、传输模块、显示模块、存储模块、Worklist模块)。本文介绍了DICOM标准的基本内容,尤其是DICOM通信机制、SCU和SCP功能等,重点描述了五个模块功能的实现流程,以及相关模块之间的线程同步机制。为适应临床实时性监测需求,我们采用了EECP血液动力学波形DICOM模板创建技术(包括病人基本模块的数据元素和EECP私有数据元素等的创建)、消息传递机制、并发线程之间的同步协调等一系列重要的关键技术。最后,我们对该系统的实时性能进行了仿真测试,测试表示该系统能够满足临床监测的准实时性要求。另外,我们讨论了系统应用DICOM通信协议,多线程技术和创建模板技术的优越性。随着医学信息标准化和医院数字化的建设,该系统能够与PACS,HIS进行扩展兼容,这将大大提高EECP医学信息的共享程度以及提升EECP临床诊治和研究水平。

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