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氩氦刀治疗中的远程监控技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-12页
 1-1 课题提出的背景和意义第9页
 1-2 远程监控技术的国内外发展现状第9-10页
 1-3 远程监控技术发展趋势第10-11页
 1-4 课题主要内容第11-12页
第二章 系统总体研究设计及关键技术第12-24页
 2-1 计算机监控系统第12-15页
  2-1-1 计算机监控系统的主要功能第12-13页
  2-1-2 计算机监控系统的特点第13页
  2-1-3 计算机监测控制系统的分类第13-14页
  2-1-4 监测控制系统设计的基本要求第14页
  2-1-5 监测控制系统设计的主要步骤第14-15页
 2-2 远程监控技术的实现方式第15-17页
  2-2-1 C/S结构与B/S结构第15页
  2-2-2 基本的C/S结构第15-16页
  2-2-3 B/S结构第16-17页
  2-2-4 本课题采用的方式第17页
 2-3 远程监控系统的分析和设计第17-20页
  2-3-1 远程监控的原理第17页
  2-3-2 系统功能及结构分析第17-20页
 2-4 远程监控关键技术研究第20-21页
  2-4-1 数据采集技术第20页
  2-4-2 图像压缩技术第20页
  2-4-3 网络通信技术第20页
  2-4-4 远程技术第20页
  2-4-5 监控技术第20-21页
 2-5 远程监控系统的可行性研究第21-22页
  2-5-1 对CT图像的实时监控第21页
  2-5-2 对温度、心电及视频图像的监控第21-22页
 2-6 课题实现的应用平台第22-23页
 2-7 本章小结第23-24页
第三章 数据采集及数据压缩技术第24-36页
 3-1 数据采集技术研究第24-27页
  3-1-1 数据采集概述第24页
  3-1-2 实时CT图像的采集第24-26页
  3-1-3 温度数据的采集第26-27页
  3-1-4 心电信号的采集第27页
  3-1-5 现场视频图像的采集第27页
 3-2 数据压缩技术研究第27-35页
  3-2-1 医学图像压缩的必要性和可能性第27-28页
  3-2-2 医学图像压缩的性能评价第28-29页
  3-2-3 医学图像压缩的基本框架第29页
  3-2-4 常用的经典图像压缩技术编码方法第29-30页
  3-2-5 目前较为流行的图像压缩新方法第30-32页
  3-2-6 基于DWT_DCT的医学图像感兴趣区域压缩方法第32-35页
 3-3 本章小结第35-36页
第四章 远程技术及网络通信第36-45页
 4-1 远程技术的主要实现方式及进展研究第36-39页
  4-1-1 基于LabVIEW的远程技术第36页
  4-1-2 基于Internet的远程技术第36-37页
  4-1-3 基于GPRS的远程技术第37-38页
  4-1-4 基于web的远程技术第38-39页
  4-1-5 远程技术的其他实现方式第39页
 4-2 网络通信的应用研究第39-40页
  4-2-1 网络通讯协议第39-40页
  4-2-2 TCP/IP协议传输层的分析第40页
 4-3 基于LabVIEW的网络通信技术第40-44页
  4-3-1 几种主要实现方式第40-41页
  4-3-2 TCP与UDP通信第41-42页
  4-3-3 DataSocket通信第42-44页
 4-4 本章小结第44-45页
第五章 氩氦刀治疗中远程监控的系统研发第45-68页
 5-1 氩氦刀治疗中远程监控方案的设计第45-50页
  5-1-1 本地端的设计思路第45-47页
  5-1-2 远程通信部分的设计思路第47-48页
  5-1-3 远程监控端的设计思路第48-49页
  5-1-4 监控功能的总体实现第49-50页
 5-2 远程监控系统主程序设计第50-51页
 5-3 远程监控各模块设计及功能实现第51-67页
  5-3-1 CT图像监控功能的设计及实现第51-55页
  5-3-2 温度监控功能的设计及实现第55-58页
  5-3-3 心电信号监控功能的设计及实现第58-60页
  5-3-4 报警功能模块的设计及实现第60-63页
  5-3-5 远程控制模块的设计及实现第63-67页
 5-4 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72页

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