摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
1.2 主要研究内容和创新点 | 第16-18页 |
1.2.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.2.2 论文创新点 | 第17-18页 |
1.3 内容章节安排 | 第18-20页 |
第2章 封闭式TPS远程扩展应用技术 | 第20-28页 |
2.1 放疗TPS简介 | 第20-21页 |
2.2 放疗TPS远程扩展应用研究现状 | 第21-23页 |
2.3 基于XENAPP应用虚拟化技术的扩展 | 第23-26页 |
2.3.1 瓦里安ECLIPSE技术特征 | 第23-24页 |
2.3.2 ECLIPSE TPS 虚拟化扩展 | 第24-26页 |
2.4 ECLIPSE 扩展应用技术验证 | 第26-28页 |
2.4.1 软件功能操作测试 | 第26页 |
2.4.2 医学信息传输效果评测 | 第26页 |
2.4.3 不同网络环境使用体验评测 | 第26-27页 |
2.4.4 小结 | 第27-28页 |
第3章 虚拟现实交互的多维度直线加速器仿真技术 | 第28-57页 |
3.1 基于虚拟现实交互简介 | 第28-29页 |
3.2 虚拟现实交互界面设计 | 第29-32页 |
3.2.1 虚幻引擎4(UNREAL ENGINE 4, UE4) | 第30-31页 |
3.2.2 加速器场景建模 | 第31页 |
3.2.3 同步数据库服务器 | 第31-32页 |
3.2.4 仿真引擎接口设计 | 第32页 |
3.3 设备功能仿真 | 第32-42页 |
3.3.1 机械运动仿真 | 第32-33页 |
3.3.2 治疗的功能仿真 | 第33-38页 |
3.3.3 成像的功能仿真 | 第38-42页 |
3.4 临床治疗过程仿真 | 第42-46页 |
3.4.1 基于程序的动态模型加载技术 | 第42-43页 |
3.4.2 DICOM RT文件驱动 | 第43-44页 |
3.4.3 ECLIPSE TPS 脚本驱动 | 第44-46页 |
3.5 多维仿真功能的测试 | 第46-56页 |
3.5.1 虚拟模体设计软件 | 第46-47页 |
3.5.2 多维度仿真测试 | 第47-56页 |
3.6 小结 | 第56-57页 |
第4章 远程放疗的分布式协同虚拟现实引导技术 | 第57-70页 |
4.1 精确放疗的各类引导方式简介 | 第57页 |
4.2 分布式协同虚拟现实技术方案 | 第57-64页 |
4.2.1 分布式协同系统框架 | 第59-60页 |
4.2.2 分布式虚拟现实引擎 | 第60-63页 |
4.2.3 同步管理 | 第63-64页 |
4.3 基于虚拟现实的远程实时引导 | 第64-66页 |
4.4 基于交互式编程引导的可行性研究 | 第66-69页 |
4.5 小结 | 第69-70页 |
第5章 多层次医联体远程放疗系统 | 第70-80页 |
5.1 远程医疗简介 | 第70-72页 |
5.2 多层次医联体远程放疗需求分析 | 第72-73页 |
5.2.1 多层次医联体的定义 | 第72页 |
5.2.2 远程放疗系统的核心需求 | 第72-73页 |
5.3 远程放疗系统的设计目标 | 第73-74页 |
5.4 多层次医联体远程放疗系统架构 | 第74-76页 |
5.4.1 中心调度平台 | 第75页 |
5.4.2 分布式的应用服务节点 | 第75-76页 |
5.4.3 访问终端 | 第76页 |
5.5 原型系统功能展示 | 第76-79页 |
5.6 小结 | 第79-80页 |
第6章 医联体远程放疗体系临床应用研究 | 第80-90页 |
6.1 四川省人民医院医疗集团 | 第80-81页 |
6.2 医联体远程放疗运营模式 | 第81-83页 |
6.3 医联体远程放疗实践经验 | 第83-88页 |
6.3.1 凉山高新肿瘤医院远程放疗统计数据 | 第83-85页 |
6.3.2 医联体远程放疗流程 | 第85-87页 |
6.3.3 远程放疗的患者接受度分析 | 第87-88页 |
6.3.4 远程放疗经济学分析 | 第88页 |
6.4 小结 | 第88-90页 |
第7章 总结与展望 | 第90-92页 |
7.1 本文内容的总结 | 第90页 |
7.2 未来研究工作展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第105-106页 |