PACS系统-医学影像的传输-文档资料

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1、PACS系统,医学影像的传输,2,要点,PACS产生的原因 PACS系统的组成 医学影像传输网络 医学影像数据库 视频数据模型,3,PACS产生的原因,随着医院中成像设备特别是数字化成像设备如CT、MRI等的普及,医学图像数据量急剧增加,二维数据甚至三维数据的存储、传送、共享与管理已提到议事日程。 PACS就是图像存档与通信系统,这一术语始用于1981年夏,由迈阿密大学医学院A. J Duerinckx提出。,4,医学影像数据的特点,类型多 规模大 精度高 增长快 不失真 标准严 处理难 约束复杂,安全性 可靠性 一致性 实时性 分布性 并行性 预操作,5,医学影像数据规模,CT:512512

2、12 bits B超:5125128 bits MRI:25625612 bits DSA:5125128 或 102410248 bits 核医学:12812816 bits 数字化X射线胶片:2000250012bits,6,传统胶片的缺点,数据量大,占用医院大量资源 借还费时 一张胶片只能供一人借用,不能多人同时共享 不能进行动态观察 不易对同一成像设备在不同时间所成的像作前后比较;也不易对同一病人用不同装置所成的像作横向比较,7,技术的进步使PACS成为可能,海量存储器件如光盘(包括可擦磁光盘及WORM)大量生产,价格下降 计算机局域网技术成熟,网络速度提高 图像数据库技术成熟 高分辨

3、力监视器问世,8,CD-R,DVD-R,9,MO,MO Driver,10,磁盘阵列,11,网络技术的成熟,12,网络技术的成熟,13,数据库技术的成熟,14,医用显示器,15,医用显示器,16,PACS系统的组成,图像获取 数据库管理 在线存储 离线归档 图像显示及处理 与外部信息系统的接口 胶片打印 高速局域网络 支持远程数据传输的广域网络,17,PACS系统的组成,18,PACS结构,路由器,因特网,19,PACS数据库服务器的进程与相互关系,20,采集计算机,从成像设备采集图像数据 将不同成像设备制造商各种规格的数据转换成符合ACR-NEMA或DICOM的PACS标准格式(数据头格式、

4、字节顺序、矩阵尺寸等) 将图像传给PACS控制器,21,采集计算机接口的分类,互连网络模式 通过TCP/IP将采集计算机与成像设备互连,应用 DICOM3.0标准,易于实现 图像传送可由放射成像系统启动操作(“推”)或由采集计算机启动操作(“拉”) 直接接口模式 通过一片接口卡实现,例如胶片扫描仪的SCSI接口卡、B超的视频采集卡以及CT的视频采集卡 连接简单,数据吞吐速率快,但不适于作二次开发,22,传输网络,设计考虑 每个节点的位置与功能 两节点间通过的信息频度 不同节点进行传输所需费用 通信的可靠性要求及所需吞吐量 网络拓扑结构、通信线路容量 具体选择 低速10Mbps的以太网 中速10

5、0Mbps的FDDI 高速(155Mbps)ATM网,23,存档服务器,图像接收、暂存、发送、存档 (分项)检查编组 盘片管理、与RIS及HIS接口 PACS数据库更新 图像检索、预取,24,存档服务器,25,显示工作站,功能 病案准备 病案选择 图像的整理 文件编制 病案介绍 分类 一级诊断的诊断工作站,分辨率为2.5K2K 值班医生和会议用工作站,分辨率为1K1K 医生桌面工作站,分辨率为512512 高分辨率硬拷贝打印工作站,26,显示工作站,27,显示工作站,28,显示工作站,29,30,31,32,33,34,35,36,医学影像传输网络,局域网 快速以太网 FDDI Gbit以太网

6、 IP网 Internet Intranet,37,网络协议,38,网络层QoS保障机制,集成服务模型:通过资源预留实现保障。实施控制负载服务和可保障的服务。 资源预留RSVP :由接收方启动的资源预留。当需要服务时,发送方向接收方发送Path多播分组,说明所要求的服务类型及业务流的特点。接收方按逆向路径返回Reserve消息,给出接收方要求的服务质量。沿途路由器如果可以接受,就预留带宽和缓存,并记录流状态。否则就报告故障。建立好预留资源的路径后开始传送数据。,39,网络层QoS保障机制,集成服务模型的实现:路径上所有路由器必须都支持。如果不能都支持,就只进行控制负载服务。 RSVP协议实施。

7、 接纳控制例程在各结点的调用。 分类器按服务类型对分组分类。 分组调度按QoS要求进行调度。,40,网络层QoS保障机制,区分服务:利用服务类型域中的优先权、D、T、R的设置区别服务类型,确定传输方式。需要与ISP协商取得服务水平协定SLA。SLA可以是静态的,也可以是动态的。实现比集成服务简单,服务种类有限,路由器处理较简单。 加速转发 保证转发,41,网络层QoS保障机制,多协议标签交换MPLS:提供由标签交换路径LSP构成的有效隧道机制。在分组前面加标签,使路由基于标签而不是基于目标地址。标签为内部转发表中的路由索引。因此查找路由变成了查表操作,加快了转发速度并且可以在沿途保留必要的资源

8、。,42,网络层QoS保障机制,流量工程:从避免拥塞的角度解决QoS保障问题。提高设备利用的有效性。 基于约束的路由:路由器选择最有可能满足QoS要求的路径。不仅考虑满足QoS的要求,而且考虑负载均衡的要求。需要路由器间动态交换状态信息。最佳路由的约束条件不能太多。,43,端到端的QoS保障,QoS规范:声明传输所需要的服务质量。 QoS参数:分确定性描述和统计性描述。每个层次的参数不同。 应用层:影像分辨率、帧率、同步质量等。 传输层:比特率、流内河流间同步容限等。 网络层:比特率、时延、抖动、错误率等。 QoS管理策略:当约定的服务质量得不到保证时,QoS的自适应性能。通过降低某些条件或提

9、示可利用条件,进行调整。 服务费用:缓解资源的争夺。,44,端到端的QoS保障,QoS预备机制 QoS映射:将应用层的QoS规范自动映射到下面各层次,推导各个层次的QoS参数,使各层次进行相应的资源配置和管理。有可能双向映射。低层影响高层设置。 QoS协商:按参数和资源分配进行双方协商。 接纳测试:测试协商结果能否满足QoS要求。主要是共享资源调度、缓存可分配、带宽。 资源预留/分配:伴随协商和测试进行。预留方式有Wildcard Filter, Fixed Filter, Dynamic Filter。,45,端到端的QoS保障,QoS控制机制 流调度:在主机、路由结点传送分组的策略。如公平

10、队列、抖动等。 流整形:流量平滑。如漏桶算法、令牌桶算法。 流监管:对用户(源)在通信过程中是否遵守商定的QoS规范的监测。 流量控制: 流同步:,46,端到端的QoS保障,QoS管理机制: QoS监测:服务提供者是否信守商定的QoS契约。可选项。 QoS维护:将监测到的QoS与期望的QoS比较,向系统报告结果,进行资源调整。 QoS缩放:服务水平按实际情况的调整。 端到端的重新协商:进行资源再分配。 QoS过滤:当QoS失败时,通过丢帧,保证高优先级分组的传输。,47,医学影像数据库,视频数据库的层次结构: 媒体支持层:对视频原始信息进行分段及识别等操作。 数据模型层:逻辑存储向物理存储的映

11、射。 视频用户接口层:完成用户对视频信息的查询描述和查询结果的表现。,48,医学影像数据库框架,49,医学影像的内容属性,颜色:常由颜色直方图表示,反映像素在彩色空间的分布状况。区域直方图。 纹理:局部区域内呈现不规则性,但在整体上表现出规律性。 对象特征:关键对象的特征,如大小、位置、形状等。 边缘特征:边缘构成的集合,能够抽象地表示影像的内容如轮廓、相对位置关系等。 视频对象:由一系列静止图像构成,基本构成单元为帧。内容属性是关键性帧在内容上显现出来的特征。,50,医学影像数据库,影像内容属性的提取: 手工方式 自动方式 混合方式,51,视频数据模型,支持多层视频结构抽象 支持时空关系 支

12、持视频解释 视频数据独立性,52,时间描述类模型,时间线模型 时间线模型 时间Petri网模型 时间层次模型 时间关系模型 基于时态区间的模型,53,代数视频数据模型,基本特点: 支持嵌套视频结构单元 可表示视频段的时间组成 定义了视频段的表现特征 提供了与逻辑视频段相关的内容信息 提供了基于内容、结构及空间信息的存取,54,视频代数,Creation(创立):由原始视频定义视频表达式的结构。 Composition(合成):定义子结点之间的时间关系。 Presentation(表现):为所包含子结点定义空间布局。 Description(描述):把内容属性与代数视频结点联系起来。,55,视频

13、查询代数,正则集合运算:AND,OR,MINUS 时态集合运算:tAND, tOR, tMINUS 过滤运算:tREDUCE 合成运算:Decompose, MapToComposition, MapToStream 浏览运算:ANNOT, STRUCT,56,视频数据索引,对视频内容进行索引的过程就是对视频和元数据进行结构化的过程。 定义:给定一条视频数据V和一个视频数据模型Vap,用数据V实体化模型Vap的过程称为视频索引。 基于内容的检索(Content Based Retrieval):根据媒体和媒体对象的内容语义及上下文联系进行检索。,57,视频索引分类,基于注释的索引(Annota

14、tion-based Indexing):对视频模型中的定性特征建立的索引。高级索引。 基于特征的索引(Feature-based Indexing):对视频模型中的定量特征建立的索引。低级索引。 基于特定领域的索引(Domain-specific Indexing):专门针对某个应用领域建立的索引。一般有固有模式。,58,视频数据查询,基于内容的视频检索的特点: 从视频数据中提取信息线索 是一种近似匹配 大型数据库的快速检索,59,视频数据查询和检索过程,初始查询说明 相似性匹配 按相似度大小排列返回给用户 特征调整 逐步缩小查询范围,直到获得满意结果。,60,PACS拓扑实例,61,PAC

15、S拓扑实例,62,PACS拓扑实例,63,Terms,PACS: picture archiving and communication system HIS:Hospital Information System RIS:Radiology Information System FDDI:Fiber Distributed Data Interface QoS:Quality of Service Intranet:企业内部互联网,64,Terms,CR: Computed Radiography GI: Gastro-Intestinal Imaging NM:Nuclear Medicine DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine standard,

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