基于虚拟仪器的PACS系统
1 绪论 | 第1-16页 |
·问题的提出 | 第9-10页 |
·PACS系统功能和意义 | 第10-11页 |
·PACS 国内外发展状况及应用 | 第11-14页 |
·本论文的结构安排 | 第14-16页 |
2 虚拟仪器及LabVIEW语言介绍 | 第16-24页 |
·虚拟仪器介绍 | 第16-19页 |
·虚拟仪器技术的概念 | 第16页 |
·虚拟仪器的优越性 | 第16-17页 |
·虚拟仪器技术的特点及核心 | 第17-18页 |
·虚拟仪器开发研制的意义 | 第18页 |
·虚拟仪器与传统仪器的比较 | 第18-19页 |
·虚拟仪器技术的研究动态和发展前景 | 第19页 |
·LabVIEW语言介绍 | 第19-24页 |
·LabVIEW编程语言的特点 | 第19-20页 |
·LabVIEW语言结构介绍 | 第20-21页 |
·LabVIEW语言的编程方法 | 第21-24页 |
3 PACS系统设计 | 第24-40页 |
·PACS的设计原则 | 第24-25页 |
·系统的研制目标 | 第25-26页 |
·PACS系统应用范围 | 第26页 |
·PACS设计中的关键技术 | 第26-29页 |
·标准化技术 | 第26-27页 |
·图像显示和处理技术 | 第27页 |
·大容量存储技术 | 第27-28页 |
·数据库管理技术 | 第28页 |
·网络技术 | 第28-29页 |
·系统的两种运行模式 | 第29-30页 |
·本系统开发环境的选择 | 第30页 |
·设计的PACS系统组成 | 第30-32页 |
·系统的基本功能模块 | 第30-31页 |
·系统各功能模块的细节描述 | 第31-32页 |
·医学图像归档管理 | 第32-33页 |
·影像数据的存储方法 | 第33-40页 |
·基本数据库表的结构 | 第33-34页 |
·数据库开发工具介绍 | 第34-36页 |
·图像文件存储方法 | 第36-37页 |
·程序设计实现 | 第37-40页 |
4 DICOM标准的封装和实现 | 第40-54页 |
·DICOM的产生 | 第40-41页 |
·DICOM标准的对象模型 | 第41-44页 |
·DICOM的信息模型图 | 第41-43页 |
·信息对象定义IOD | 第43页 |
·服务/对象对SOP | 第43-44页 |
·服务类 | 第44页 |
·DICOM标准关于网络通信的规定 | 第44-45页 |
·DICOM标准通信方式的封装与实现 | 第45-54页 |
5 医学影像处理 | 第54-67页 |
·医学影像处理的意义及特点 | 第54页 |
·图像几何变换 | 第54-56页 |
·图像旋转 | 第54-55页 |
·镜像变换 | 第55-56页 |
·图像缩放 | 第56页 |
·图像的增强 | 第56-63页 |
·直方图均衡 | 第57页 |
·边缘检测 | 第57-60页 |
·图像滤波 | 第60-62页 |
·伪彩色增强 | 第62-63页 |
·图像的测量 | 第63页 |
·其它图像处理方法 | 第63-67页 |
6 基于Internet的远程医疗系统 | 第67-71页 |
·远程医疗的国内外发展情况 | 第67-68页 |
·远程医疗的两种模式 | 第68-69页 |
·专用远程医疗系统 | 第68-69页 |
·基于Internet的远程医疗 | 第69页 |
·远程医疗的实现原理 | 第69-70页 |
·实施远程医疗的意义 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读博士(硕士)期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |