DICOM: відмінності між версіями

[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 3:
{{вичитати}}
}}
'''Цифрові зображення та комунікації в медицині''' ('''DICOM''') є стандартом для комунікації та управління медичною візуальною інформацією та суміжних даних.<ref>[["1 Сфера застосування та сфера застосування"]] . ''dicom.nema.org'' .</ref> DICOM найчастіше використовується для зберігання та [[Передача даних|передачі]] [[Медична візуалізація|медичних зображень, що]] дозволяє інтегрувати медичні пристрої візуалізації, такі як сканери, сервери, робочі станції, принтери, мережеве обладнання та[[PACS|системи архівування та розсилання зображень]] (PACS) від декількох виробників. Він широко застосовувався в [[Лікарня|лікарнях]] , і він поширюється на невеликі структури, такі як офіси лікарів і лікарів.
 
Файли DICOM можуть обмінюватися між двома сутностями, які здатні приймати зображення та данні пацієнта у форматі DICOM. Різні пристрої поставляються з вимогами відповідності DICOM, які чітко визначають, які класи DICOM вони підтримують, а стандарт включає визначення [[Формат файлу|формату файлів]] і [[Комунікаційний протокол|протокол мережевого зв'язку]], який використовує [[TCP/IP|TCP / IP]] для зв'язку між системами.
Рядок 10:
 
== Програми ==
DICOM використовується у всьому світі для зберігання, обміну та передачі [[Медична візуалізація|медичних зображень]] . DICOM займає центральне місце у розвитку сучасної рентгенологічної візуалізації: DICOM включає стандарти для способів візуалізації, такі як рентгенографія, УЗД, комп'ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна [[томографія]] (МРТ) та променева терапія. DICOM включає протоколи для обміну зображеннями (наприклад, за допомогою портативних носіїв, таких як DVD), стиснення зображень, 3-D візуалізації, презентації зображень і звітування про результати.<ref>62. Кан CE-молодший, Карріно Я.А., Флінн Дж. DICOM і радіологія: минуле, сьогодення і майбутнє. Журнал Американського коледжу радіології 2007 року; 4: 652-657. DOI 10.1016 / j.jacr.2007.06.004</ref>
 
== Частини стандарту ==
Рядок 16:
 
== Історія ==
DICOM є стандартом, розробленим {{Не перекладено|Американський коледж радіології|Американським коледжем радіології|en|American College of Radiology}} (ACR) та {{Не перекладено|Національна асоціація виробників електрики|Національною асоціацією виробників електрики|en|National Electrical Manufacturers Association}} (NEMA).
 
На початку 1980-х років було дуже важко для кого-небудь, крім виробників [[Комп'ютерна томографія|комп'ютерної томографії]] або пристроїв для [[Магнітно-резонансна томографія|візуалізації магнітного резонансу]], декодувати зображення, які генерували машини. Рентгенологи та медичні фізики хотіли використовувати зображення для планування дози для [[Променева терапія|променевої терапії]] . ACR і NEMA об'єднали зусилля і сформували стандартний комітет у 1983 році. Їхній перший стандарт, ACR / NEMA 300, під назвою "Цифрові зображення та комунікації", був випущений в 1985 році. Дуже скоро після його виходу стало зрозуміло, що необхідні поліпшення. Текст був розпливчастим і мав внутрішні суперечності.
 
У 1988 році вийшла друга версія. Ця версія отримала більше визнання серед виробників. Передача зображення була визначена як через спеціальний кабель з 2 парами (EIA-485). Перша демонстрація технології взаємозв'язку ACR / NEMA V2.0 відбулася в Університеті Джорджтауна, 21–23 травня 1990 року. У заході взяли участь шість компаній, DeJarnette Research Systems, General Electric Medical Systems, Merge Technologies, Siemens Medical Systems, Vortech ( того ж року) і 3M. Торгове обладнання, що підтримує ACR / NEMA 2.0, було представлено на щорічному засіданні Радіологічного товариства Північної Америки (РСНА) у 1990 році цими ж постачальниками. Багато хто зрозумів, що друга версія також потребує вдосконалення. Було створено кілька розширень до ACR / NEMA 2.0, таких як папірус (розроблений Університетською лікарнею Женеви,
 
Перше масштабне розгортання технології ACR / NEMA було зроблено в 1992 році армією США і ВПС, як частина програми MDIS (Медична діагностична підтримка зображень) ,<ref>Smith, DV; Smith, S .; Бендери, Г.Н .; Картер, JR; Kim, Y .; Cawthon, MA; Leckie, RG; Weiser, JC; Romlein, J .; Goeringer, F. (1995). "Оцінка системи підтримки медичної діагностичної візуалізації на основі 2-х років клінічного досвіду". ''Журнал цифрових зображень'' . '''8''' (2): 75–87. doi : 10.1007 / BF03168130 . <nowiki>PMID  7612705</nowiki> .</ref><sup>, що</sup> базується на Ft. Detrick, Меріленд. Loral Aerospace і Siemens Medical Systems очолили консорціум компаній з розгортання першої американської військової системи [[PACS]] (Picture Archiving and Communications System) на всіх основних лікувальних установах і телерадіологічних вузлах армії і ВПС у великій кількості американських військових клінік. DeJarnette Research Systems і Merge Technologies надавали інтерфейси шлюзу модальності від модальності обробки зображень третьої сторони до мережі SPI Siemens. Адміністрація ветеранів і флот також придбали системи з цього контракту. <sup>[ ''цитата потрібна'' ]</sup>
 
У 1993 році була випущена третя версія стандарту. Його назва змінилася на "Цифрові зображення та комунікації в медицині", скорочено DICOM. Визначено нові класи послуг, додано підтримку мережі та запроваджено Заява про відповідність. Спочатку стандарт DICOM називався "DICOM 3.0", щоб відрізнити його від попередників .<ref>Best, DE (1992). "Оновлення цифрових зображень і комунікацій ACR-NEMA у стандарті медицини". [[doi : 10.1117 / 12.60322 .]]</ref>. DICOM постійно оновлювався і поширювався з 1993 року, з тим, щоб зміни були зворотно сумісними, за винятком рідкісних випадків, коли попередня специфікація була неправильною або неоднозначною. Офіційно немає «версії» стандарту, окрім поточного стандарту, тому номер версії «3.0» більше не використовується. Не існує "мінорних" версій стандарту (наприклад, немає такої речі, як "DICOM 3.1") і немає поточних планів для розробки нової, несумісної версії стандарту (тобто, "DICOM 4.0"). На цей стандарт слід посилатися без уточнення дати випуску окремого опублікованого видання .<ref>[["DICOM PS3.1 - Вступ і огляд - посилання на стандарт DICOM" .]]</ref> ,
 
Незважаючи на те, що стандарт DICOM досягає майже універсального рівня прийнятності серед постачальників медичного обладнання та ІТ-організацій у сфері охорони здоров'я, стандарт має свої обмеження. DICOM є стандартом, спрямованим на вирішення технічних питань взаємодії в медичній візуалізації. Це не структура або архітектура для досягнення корисного клінічного процесу. Ініціатива « [[Інтеграція підприємства охорони здоров'я]]<nowiki/>» [[Інтеграція підприємства охорони здоров'я|(IHE)]], розміщена поверх DICOM (і [[HL7|HL-7]] ), визначає профілі для вибору особливостей цих стандартів для здійснення транзакцій для конкретних випадків використання оперативної сумісності медичної візуалізації.
 
Незважаючи на те, що вони завжди сумісні з Інтернетом і базуються на транспорті через TCP , з часом спостерігається зростаюча потреба в підтримці транспорту HTTP порту 80, щоб полегшити роботу в веб-браузері. Зовсім недавно було визначено сімейство веб-сервісів DICOM [[RESTful]], які дозволяють дружній доступ до мобільних пристроїв до об'єктів і послуг DICOM, включаючи WADO-RS, STOW-RS і QIDO-RS, які разом складають ініціативу [[DICOMweb]] .
 
=== Похідні ===
Існують деякі виведення зі стандарту DICOM в інші області застосування. До них відносяться DICONDE ( ''Цифрові зображення та комунікація в неруйнівній оцінці'' ), створений у 2004 році як спосіб для виробників [[Неруйнівний контроль|неруйнівного тестування]] та користувачів для передачі даних про зображення<ref>[["Стандарт ASTM DICONDE" . www.astm.org .|"Стандарт ASTM DICONDE" . ''www.astm.org'' .]]</ref> та DICOS ( ''Digital Imaging and Communication in Security'' ), створений у 2009 році використовувати для обміну зображеннями в [[Безпека аеропортів|безпеці аеропорту .]] <ref>[["http://www.nema.org: Відділ промислових зображень і комунікацій" .]]</ref>
 
== Формат даних ==
DICOM групує інформацію в [[Набір даних|набори даних]] . Наприклад, файл рентгенівського зображення грудної клітини може містити ідентифікатор пацієнта у файлі, так що зображення ніколи не може бути відокремлено від цієї інформації помилково. Це подібно до того, як такі формати зображень, як [[JPEG]], також можуть мати [[Змінний формат файлів зображень|вбудовані теги]] для ідентифікації та іншої опису зображення.
 
Об'єкт даних DICOM складається з ряду атрибутів, включаючи такі елементи, як ім'я, ідентифікатор і т.д., а також один спеціальний атрибут, що містить дані пікселя зображення (тобто логічно, головний об'єкт не має "заголовка" як такого, будучи просто список атрибутів, включаючи піксельні дані). Один об'єкт DICOM може мати тільки один атрибут, що містить піксельні дані. Для багатьох модальностей це відповідає одному зображенню. Тим не менш, атрибут може містити кілька "кадрів", що дозволяють зберігати циклічні цикли або інші багатокадрові дані. Іншим прикладом є дані NM, де зображення NM, за визначенням, є багатовимірним багатокадровим зображенням. У цих випадках три- або чотиривимірні дані можуть бути інкапсульовані в одному об'єкті DICOM. Дані пікселів можна стискати, використовуючи різні стандарти, включаючи [[JPEG]] ,, [[JPEG 2000]] і [[Кодування за довжиною виконання|кодування довжини виконання (RLE)]] . Стиснення [[Алгоритм Лемпеля — Зіва — Велча|LZW]] (zip) може використовуватися для всього набору даних (не тільки піксельних даних), але це рідко реалізується.
 
DICOM використовує три різні схеми кодування елементів даних. З елементами даних явного представлення значення (VR), для VR, які не є OB, OW, OF, SQ, UT або UN, формат для кожного елемента даних: GROUP (2 байта) ELEMENT (2 байти) VR (2 байти) ) LengthInByte (2 байти) Дані (змінна довжина). Для інших явних елементів даних або неявних елементів даних див. Розділ 7.1 Частини 5 стандарту DICOM.
Рядок 43:
 
== Відображення зображення ==
Для забезпечення ідентичності відображення зображень у градаціях сірого на різних моніторах та послідовних зображень з різних принтерів, комітет DICOM розробив таблицю пошуку для відображення цифрових значень пікселів. Щоб скористатися '''стандартною функцією відображення сірого кольору DICOM (GSDF)''' , <ref>http://medical.nema.org/Dicom/2011/11_14pu.pdf</ref> зображення повинні бути переглянуті (або роздруковані) на пристроях, які мають цю криву пошуку, або на пристроях, які були відкалібровані за кривою GSDF. <ref>Shiroma, JT (2006). Вступ до DICOM. Ветеринарна медицина, 19-20. http://search.proquest.com/docview/195482647</ref>
 
== Подання значення ==
Рядок 61:
 
=== Робочий список модальності ===
Служба робочого списку модальності DICOM надає список процедур візуалізації, які були заплановані для виконання пристроєм отримання зображення (іноді його називають системою модальності). Елементи робочого списку включають релевантні відомості про предмет процедури (ідентифікатор пацієнта, ім'я, стать та вік), тип процедури (тип обладнання, опис процедури, код процедури) та порядок процедури (лікар-довідник, номер доступу , привід для іспиту). Пристрій отримання зображень, наприклад сканер КТ, запитує постачальника послуг, наприклад [[Радіологічний інформаційна система|RIS]] , отримати цю інформацію, яка потім подається системному оператору і використовується пристроєм формування зображення для заповнення деталей в метаданих зображень.
 
Перед використанням робочого списку модальності DICOM оператор сканера мав ввести вручну всі відповідні деталі. Введення вручну відбувається повільніше і вказує на ризик помилкових назв пацієнтів та інших помилок введення даних.
Рядок 82:
[[Єдиний Ідентифікатор типу|Єдиний Ідентифікатор]] типу для DICOM файлів org.nema.dicom.
 
Також існує постійний тест для обміну ЗМІ та "connectathon" для роботи з засобами масової інформації та мережею, організований організацією IHE .
 
== Області застосування ==
Рядок 90:
Визначення інформаційних об'єктів DICOM <ref>[["PS3.3"]]</ref> кодують дані, отримані широким спектром типів пристроїв візуалізації, <ref>[["C.7.3 Модулі IE загальної серії"]] </ref> <sup>у</sup> тому числі, КТ (комп'ютерна томографія), МРТ (магнітно-резонансна томографія), ультразвук, рентген, флюороскопія, ангіографія, мамографія Томосинтез молочної залози, ПЕТ (позитронно-емісійна томографія), СПЕКТ (однофотонна емісійна комп'ютерна томографія), Ендоскопія, мікроскопія, а також цільна слайд, ОКТ (оптична когерентна томографія).
 
DICOM також реалізований за допомогою пристроїв, пов'язаних з роботою із зображеннями або роботою із зображеннями, включаючи [[PACS]] (системи архівації зображень і комунікацій), переглядачі зображень і станцій відображення, CAD (системи автоматизованого виявлення / діагностики), системи 3D візуалізації, програми клінічного аналізу, принтери зображень , Сканери плівки, медіа-пальники (які експортують файли DICOM на компакт-диски, DVD-диски тощо), імпортери медіа (імпортують файли DICOM з компакт-дисків, DVD-дисків, USB-пристроїв тощо), [[RIS]] (радіологічні інформаційні системи), VNA (нейтральні архіви) Системи EMR (електронні медичні записи) та системи радіологічної звітності
 
=== Сфери медицини ===
Рядок 101:
Згідно з документом, представленим на міжнародному симпозіумі 2008 року, стандарт DICOM має проблеми, пов'язані з введенням даних. "Основним недоліком стандарту DICOM є можливість вводити, можливо, занадто багато додаткових полів. Цей недолік в основному проявляється в невідповідності заповнення всіх даних полями. заповнені невірними даними. " <ref>Мустра, Маріо; Delac, Kresimir; Grgic, Mislav (вересень 2008). ''[[Огляд стандарту DICOM]]''(PDF) . ELMAR, 2008. 50-й Міжнародний симпозіум. Задар, Хорватія. [[С. 39–44. ISBN 978-1-4244-3364-3.|С. 39–44. ISBN <bdi>978-1-4244-3364-3</bdi>.]]</ref>
 
З іншого боку, формат файлу допускає виконуваний код і, можливо, існує можливість, що він містить [[шкідливе програмне забезпечення]] . <ref>[["HIPAA-Захищений Malware? Використання DICOM Помилка вбудувати шкідливих програм в КТ / МРТ зображення"]] . ''Лабораторії Cylera'' . 16 квітня 2019 року. Архів з оригіналу (html) 23 квітня 2019 року . Отримано 23 квітня 2019 року . <q>Слабкість у форматі зображень DICOM дає змогу шкідливим програмам заражати дані пацієнтів, безпосередньо вставляючи їх у файли медичних зображень. Ці гібридні файли є одночасно повністю виконуваними зловмисними програмами і повністю функціонуючими DICOM-зображеннями, які зберігають оригінальні дані пацієнтів і можуть використовуватися клініцистами, не викликаючи підозри.</q></ref>
 
== Відповідні стандарти та SDOs ==
Рядок 122:
* [[Ginkgo CADx]] крос-платформний переглядач DICOM.
* [[IrfanView]]
* [https://en.wikipedia.org/wiki/MicroDicom]Безкоштовний DICOM переглядач для Windows . \ T
* [[OSIRIS-REx|OsiriX]] - комерційне додаток для обробки зображень, призначене для зображень DICOM.
* [[Orthanc]] - легкий, [[RESTful]] магазин DICOM.
Рядок 129:
== Зовнішні посилання ==
 
* [https://www.dicomstandard.org/current/ DICOM стандарт] , NEMA.
* [https://www.mccauslandcenter.sc.edu/crnl/м Короткий вступ до DICOM]
* [https://dicom.innolitics.com/ciods Інструмент для перегляду частини 3 стандарту]
* [http://www.dclunie.com/medical-image-faq/html/part2.html Medical Image FAQ Частина 2] - Стандартні формати, включаючи DICOM.
* [http://www.dclunie.com/medical-image-faq/html/part8.html Medical Image FAQ Частина 8] - Містить довгий список програм DICOM.
* [https://saravanansubramanian.com/dicomtutorials/ DICOM Програмування Підручники] , Короткі підручники з багатьох концепцій DICOM для програмістів.
 
== Примітки ==