YDY-91A眼科多功能图像处理系统的临床应用

YDY-91A眼科多功能图像处理系统的临床应用

一、YDY-91A型眼科多功能图象处理系统的临床应用(论文文献综述)

林朝伟[1](2017)在《基于裂隙灯显微镜的远程眼科诊察系统的研究与实现》文中认为随着“健康中国”上升为国家战略,远程医疗迎来高速发展期,以影像学应用为主的远程眼科医疗更是具有得天独厚的优势。当前远程眼科多以远程阅片模式为主,远程传递的是静态图片,并且医生不能远程操作眼科仪器;部分采用视频传输的模式,不仅需要开发复杂的流媒体服务器和客户端,而且系统的部署和后期维护成本高。针对这些问题,本文实现了一种可远程操作裂隙灯显微镜的眼科实时诊察系统。系统采用B/S结构,使用浏览器作为客户端,无需开发额外的插件。医生客户端和远程护士端通过Web浏览器建立起基于Google WebRTC技术的P2P连接,眼科专家可以实时观察眼科电子摄像机采集的视频图像。本系统具备开发成本低、资源消耗少、平台兼容性高的优点,为远程眼科医疗的实现和普及提供一种新的思路。本文首先基于功能需求分析,提出系统的整体架构,并分别对裂隙灯显微镜终端、Web应用和HID控制器三个主要单元进行设计。基于ARM的硬件架构分别实现了裂隙灯显微镜终端控制系统和HID控制器。为提高裂隙灯显微镜终端上步进电机的响应速度,减少丢失步,需要选择一种合适的步进电机控制算法。在对比了直线型和S型加减速曲线的基础上,建立步进电机的动力学模型并对其进行分析,给出了 S型曲线的离散数学模型。通过仿真和实验验证了模型的正确性,测试了电机的振动状况,对比实验证明在本系统中采用S型曲线在加减速时间和振动等性能上优于直线型曲线。使用S型加减速曲线有效地提高了电机运行效率,减少抖动,电机运行效果满足系统需求。设计并实现了基于SSH框架的三层架构的Web应用。分析了 WebSocket协议的原理,设计并实现了即时通信模块;从信令承载、媒体协商、NAT穿透等方面对基于Google WebRTC技术的P2P实时视频诊断模块的设计方案进行分析,给出了信令服务器的具体实现和客户端之间建立P2P连接的编码实现过程。本文最后对整个系统进行实际部署和测试:系统的各部分功能运行正常,其中通过HID控制器和医生客户端页面控件实现了对远程裂隙灯显微镜仪器的控制;基于WebRTC技术,客户端之间成功建立P2P连接,实时传输患者的眼部图像。实验表明,在保证画质的情况下,经过WebRTC组件的高效编码压缩后,本系统的视频诊断模块具有资源消耗少,带宽要求低、延时低等特点。

冯芳[2](2016)在《基于时频域分析的眼血流眼血压与年龄相关性研究》文中研究表明随着年龄的增长,中老年人容易引发高血压。血压升高会引起血液循环系统血液动力学参数的改变,即人的生理活动会发生异常。本文对年龄与眼血流(OBF)、眼血压(OBP)进行的相关性研究,为青光眼的早期诊断和预防提供了重要的理论依据。本课题实验对象为健康群体(年龄:29-53)。在Cuff条件下,采用激光散斑眼底血流仪(LSFG)和人体无创血压测量仪(Finometer)分别对OBF和OBP数据进行同步采集。为了处理呼吸、仪器、人为等因素产生的噪声,本文采用插值余弦窗、小波阈值滤波方法处理实验数据,以减小结果误差。本文从时域方面分析OBF (Ocular blood flow)、OBP (Ocular blood pressure)与年龄的相关性。研究OBF、OBP在自动调节过程中时域参数Kr(R)、Kr(L)、Tr(R)与年龄的相关性。研究表明:在年龄<38和年龄>48时,Kr(R)、Kr(L)、Tr(R)受年龄影响较大;在年龄38-48之间,Kr(R)、Kr(L)、Tr(R)受年龄影响相对较小。从整体来看,随着年龄的增大,OBF、OBP的自动调整时间普遍延长,斜率逐渐变缓,即人的生理活动逐渐减弱。本文从频域的角度进一步分析OBF、OBP与年龄的相关性。采用谐波分析方法分析OBF,OBP在低频段的变化规律。研究谐波性能指标FI、FC与年龄的相关性。FI是OBF、OBP在每个年龄段的健康指标。FC是OBF、OBP的谐波功率指标。结果表明年龄越大,OBF的FI越小、FC越小;OBP的FI越大,FC越大,即年龄的增大会使得人的生理活动变弱,其结果与时域分析具有一致性。本文从时域、频域不同角度对OBF、OBP与年龄的相关性进行了研究:时域分析的生理特性具有直观性、动态性。它描述了在不同的年龄段,人OBF与OBP自动调整能力的强弱即人生理活动的强弱;频域方面具体分析了人生理活动代表的每个频段特征。结果表明第一谐波和第三谐波峰值明显,即心脏活动,内皮细胞活动受年龄影响最为显着。本实验研究为临床青光眼的早期诊断提供重要的参考价值。

王晓幸,王勤美,包含飞[3](2006)在《眼科信息学的发展概述》文中研究说明信息技术的崛起并向各学科领域渗透是当今科学发展的一大趋势。眼科学与信息学交叉结合,诞生了眼科信息学。眼科信息学是以计算机为主要工具,借助眼科知识,开发和评估各种有关获取、处理及解释患者数据的方法和系统,将成为促进传统眼科学深入发展的新手段。为了让更多的眼科工作者了解眼科信息学知识并运用到实际工作中,笔者对眼科信息学的定义、原理、研究内容和方法进行了全面综述,同时列举了部分国内近年开展眼科信息学相关研究的实例,提出了眼科信息学研究内容的基本框架。

朱霆[4](2004)在《实时三维超声成像与在体解剖病理结构的相关及应用研究》文中进行了进一步梳理超声不用剖开组织就可进行内部结构的二维切面显像,但二维平面图像不足以全面阐述人体组织形态的多变性和不规则性,超声三维成像无疑是对二维超声描述空间关系的重要补充。 心脏是较胆囊、膀胱等空腔脏器的解剖结构复杂的运动脏器,且运动脏器的三维重建技术难度要远大于静止脏器。眼睛则是内部结构较复杂且疾病种类较多的静止器官。由于三维成像技术的限制,既往研究和应用多在腹部的静止器官,晚近推出的实时三维超声成像对在体解剖、病理结构变化的相关及应用研究提供更好的帮助。 经食道和经胸二维超声心动图是近年来发展的监测介入封堵治疗先心病的重要方法之一,但临床上仍然迫切需要进行立体形态学观察、周围结构、封堵器整体运动和塑性评估,以提高封堵成功率和预后。眼内结构及其与周邻组织的立体关系,将为临床诊断和治疗、手术方案制订提供快速、更全面的信息。 第四军医大学博士学位论文 基于临床的迫切需要和新的成像技术,本实验研究分两大部分,一是应用经胸实时三维超声心动图(3DE,real一time thxee dimensionalechocardiography)对行封堵术前、中、后的先天性房间隔缺损(ASD,atrial septum defeet)、室l旬隔缺损件SD,ventrieular septum defeet)及动脉导管未闭患者进行解剖、病理结构观察,探讨这一新技术在经导管封堵术治疗心内间隔缺损的指导应用价值。第二是应用实时三维超声成像对眼部疾患进行观测,探讨三维超声成像在眼部疾病的解剖病理结构、形态及空间变化的特点及诊断、指导手术的应用价值。第一部分【方法】 我院行介入治疗的继发性单孔中央型ASD,单孔峭内型、肌部和膜部VSD,动脉导管未闭及合并VSD患者共37例,术前1天行二维超声心动图(ZDE,two dimensional eehocardiogr即坷)、三维超声心动图(3nE,three dimensional eehocardio盯aphy)和彩色多普勒超声检查,术中行心血管造影、X线透视、ZDE和3DE、彩色多普勒超声,术后行超声心动图观察,并将不同方法观测结果与手术结果进行比较。 超声心动图术前观察缺损部位、类型、形态、大小、边缘及其与毗邻组织的关系、瓣膜与键索粘连情况:观测封堵器的位置、形态、大小、塑形、有无移位和脱落及残余漏、是否阻碍瓣膜启闭。术中行心血管造影并测量。 应用二维和三维彩色多普勒超声成像观察缺损和大小,分流方向和分流量,观察封堵器闭合处有无残余分流,瓣膜有无返流。3DE检查有实时三维和全容积三维成像两种方式。 数据表示为均数士标准差(万士“),不同测量方法测量结果采用ANOVA方差齐性校验后进行配对t检验,并做线性相关分析。尸值<0.05为差异有显着性意义,尸值> .05为无差异。一3一 第四军医大学博士学位论文 【结果】1.3DE观察ASD形态巧例为椭圆形,2例类圆形,其中ZDE判断1例 椭圆形ASD为圆形。2.3DE显示封堵器为圆形双盘状,剖开可见连接伞盘的腰部结构。较 大的封堵器在某些角度的三维成像,伞盘会表现为8字型双盘状。3.ASD术后3DE清楚显示封堵器伞盘面均无异常回声附着,14例伞 盘平行分布于房间隔两侧,伞塑性好,无微移位,与周围结构无影 响;1例伞盘厚度随心脏舒缩变化大,3例伞塑性不好且未对称分布。4.3DE观察到12例VSD封堵器位置、形态正常,伞盘对称分布于室 间隔两侧、无微移位、无阻碍二、三尖瓣关闭造成的关闭不全和残 余漏,16例置入封堵器后的心脏无心率失常。3例双侧伞盘不平行, 伞腰微弯曲:1例有残余漏,3DE显示伞盘随心脏舒缩有摆动。5.动脉导管未闭术后ZDE、3DE显示封堵器位置正常、大血管无狭窄, 伞盘面无异常回声附着。6.对于大的和不规则形态的ASD,3DE较ZDE能更好描述ASD整体 尺寸、最大最小径,而对于中小ASD,3DE和ZDE的测值较接近。 ZDE测量缺损口最大径小于封堵器尺寸,但相关性好(封堵器=0.766 xZDE--max+2.54,r=o.948,sEE=l.04nnn,p<0.001)。ZDE和3DE对 判别缺损边缘与周围结构的距离比较无差异。3DE测得ASD面积 平均为3.8士1.8c珑口,与封堵器腰部截面积比较有统计学差异,但相 关显着(面积伞硬=1.02x面积一sn+1.57,r=0.82,尸<0.01,sEE二 l·39em,)。7.X线左心造影和ZDE、3DE测量VSD的值均与伞腰径差异显着但 显着相关,其中X线测值较经胸超声两种方法的相关性要好。但超 声在显示三尖瓣和或腆索粘连、缺损口周缘纤维化增生等以及观测 缺损左右室面大小、右室面多孔的VSD等方面优于X线造影。8.从不同切面观测VSD,主动脉短轴和心尖五腔切面的测值较左室 长轴切面的与封堵器尺寸比较相关好,估计标准误小;3DE测量的一4一 第四军医大学博士学位论文 VSD值与ZDE不同切面测值比较,与主动脉短轴和心尖五腔切面 测值无显着性差异,与左室长轴切面差异显着。9.术后3DE观测封堵器尺寸与实际封堵器的大小比较无差异。10.彩色多普勒超声可以明确小缺损和多孔缺损

张利光,张志波,汪泽,李世洋,王殿义,初学导,颜世田[5](2003)在《YDY-91A型眼科多功能图像处理系统》文中认为将眼科光学仪器获得的图像及数据,输入并存储到计算机内进行处理。能对获得的视频信号进行冻结、存储、再现、放大、空间旋转、负片等处理,能测量两点间距离、夹角、曲率半径、点密度。能将测量的数据、图像存储、打印。

张利光,张志波,汪泽,王殿义,李世洋,初学导,颜世田[6](2002)在《YDY-91A型眼科多功能图象处理系统的临床应用》文中提出

二、YDY-91A型眼科多功能图象处理系统的临床应用(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、YDY-91A型眼科多功能图象处理系统的临床应用(论文提纲范文)

(1)基于裂隙灯显微镜的远程眼科诊察系统的研究与实现(论文提纲范文)

摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 课题研究背景
        1.1.1 远程眼科医疗
        1.1.2 裂隙灯显微镜介绍
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外远程眼科研究状况
        1.2.2 国内远程眼科研究状况
    1.3 课题的主要工作及内容安排
        1.3.1 主要工作内容
        1.3.2 文章内容安排
第二章 系统的总体设计
    2.1 系统的整体架构
    2.2 裂隙灯显微镜终端的设计
        2.2.1 终端机械设计
        2.2.2 终端电路设计
    2.3 Web应用的架构及功能设计
        2.3.1 Web应用架构设计
        2.3.2 业务流程及功能模块设计
        2.3.3 数据库的设计
    2.4 HID操控设备的需求分析及设计
        2.4.1 功能需求分析
        2.4.2 功能模块设计
    2.5 小结
第三章 裂隙灯显微镜终端和HID控制器的实现
    3.1 步进电机控制算法
        3.1.1 步进电机速度控制曲线
        3.1.2 速度控制的动力学模型
        3.1.3 速度控制曲线的离散
    3.2 终端控制系统的实现
        3.2.1 软件功能流程
        3.2.2 电机加减速算法实现
        3.2.3 通讯协议制定
        3.2.4 其他功能实现
    3.3 HID控制设备的实现
        3.3.1 HID控制器软件流程
        3.3.2 HID控制器软件实现
    3.4 小结
第四章 Web应用的实现
    4.1 基于SSH的网站架构实现
        4.1.1 SSH框架的工作流程
        4.1.2 SSH框架的整合配置
    4.2 即时通信模块实现
        4.2.1 即时通信方案的选择
        4.2.2 WebSocket机制原理
        4.2.3 模块功能实现
    4.3 视频诊察模块的实现
        4.3.1 信令服务器
        4.3.2 NAT打洞策略
        4.3.3 P2P连接实现
    4.4 小结
第五章 系统的部署及测试分析
    5.1 系统的部署
    5.2 裂隙灯显微镜终端的测试
        5.2.1 S型曲线模型的测试
        5.2.2 步进电机运动测试
    5.3 Web应用的功能测试
        5.3.1 Web应用的功能测试
        5.3.2 视频诊断模块性能评价
    5.4 小结
第六章 总结与展望
    6.1 总结
    6.2 展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的研究成果

(2)基于时频域分析的眼血流眼血压与年龄相关性研究(论文提纲范文)

摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 课题研究的目的和意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国内研究现状
        1.2.2 国外研究现状
    1.3 论文的主要工作
2 研究对象和方法
    2.1 研究对象
    2.2 研究方法及观测指标
        2.2.1 研究对象的指标检查
        2.2.2 统计学分析
    2.3 数据统计
    2.4 血流动力学参数的局限性
    2.5 本章小结
3 实验平台及数据预处理
    3.1 实验仪器
        3.1.1 LSFG介绍
        3.1.2 Finometer介绍
        3.1.3 OBP、OBF数据采集过程
    3.2 插值余弦窗函数应用
    3.3 小波滤波应用
        3.3.1 小波阈值滤波原理
        3.3.2 小波阈值滤波结果分析
    3.4 本章小结
4 基于时域分析OBF、OBP与年龄相关性的研究
    4.1 OBF、OBP自动调整过程
    4.2 基于时域分析的斜率、时间参数的选择
        4.2.1 OBF Kr(R)、Tr(R)、Kr(L)与年龄的相关性研究
        4.2.2 OBP Kr(R)、Tr(R)、Kr(L)与年龄的相关性研究
    4.3 本章小结
5 基于频域分析OBF、OBP与年龄相关性的研究
    5.1 谐波分析方法
        5.1.1 谐波的定义
        5.1.2 谐波值的仿真分析
    5.2 基于频域分析的OBF、OBP谐波性能指标的研究
        5.2.1 OBF的FI、FC与年龄的相关性研究
        5.2.2 OBP的FI、FC与年龄的相关性研究
    5.3 本章小结
结论
攻读学位期间发表的学术论文
参考文献
致谢

(3)眼科信息学的发展概述(论文提纲范文)

一、眼科信息学定义
二、眼科信息学原理
    (一) 专科医疗过程更加依赖信息系统的作用
    (二) 开展数字化诊疗对眼科而言意义尤为显着
    (三) 眼专科医疗机构信息化管理面临的问题
    (四) 贯彻全程眼保健的新理念
三、眼科信息学基本内容
四、眼科信息学方法
    (一) 眼科信息的定义
    (二) 眼科信息的分类
    (三) 眼科信息的获取
        1.非数字化眼科信息的获取手段:
        2.数字化眼科信息的获取手段:
    (四) 眼科信息的输入
        1.非数字化眼科信息的输入:
        2.数字化眼科信息的输入:
    (五) 眼科信息的输出
        1.屏幕显示和打印输出:
        2.网络输出:
        3.其他输出方式:
    (六) 眼科信息的转换和处理
        1.眼科信息的转换:
        2.眼科信息的处理和分析:

(4)实时三维超声成像与在体解剖病理结构的相关及应用研究(论文提纲范文)

缩略语表
中文摘要
ABSTRACT
前言
文献回顾
总结
第一部分
    1.1 研究目的
    1.2 心内间隔缺损的解剖特点及其封堵适应症的选择
        1.2.1 房间隔缺损
        1.2.2 室间隔缺损
        1.2.3 动脉导管未闭
    1.3 研究对象与方法
        1.3.1 病例资料
        1.3.2 使用仪器
        1.3.3 封堵器
        1.3.4 检查方法
        1.3.4.1 2DE检查方法
        1.3.4.2 封堵介入闭合心内间隔缺损和异常通道
        1.3.4.3 3DE检查
        1.3.4.4 彩色超声多普勒三维成像
        1.3.5 测量方法
        1.3.6 数据处理和统计学处理
    1.4 结果
        1.4.1 正常房间隔
        1.4.2 房间隔缺损
        1.4.3 房间隔缺损封堵术中和术后
        1.4.4 正常室间隔
        1.4.5 室间隔缺损
        1.4.6 室间隔缺损封堵术后的3DE观测结果
        1.4.7 动脉导管未闭
    1.5 分析与讨论
        1.5.1 三维超声成像
        1.5.2 经胸与经食道超声心动图的指导作用
        1.5.3 RT-3DE对封堵术前ASD观测的应用价值
        1.5.4 ASD封堵术中和术后
        1.5.5 RT-3DE与室间隔解剖病理结构的关系及指导价值
        1.5.6 3DE对室间隔封堵术后的观测指导作用
        1.5.7 彩色多普勒超声成像的敏感性
        1.5.8 3D-CDE指导介入封堵的价值
        1.5.9 动脉导管未闭的3DE观测意义
        1.5.10 小结
        1.5.11 RT-3DE不足与展望
第二部分
    2.1 背景与目的
    2.2 资料与方法
        2.2.1 研究对象
        2.2.2 使用仪器
        2.2.3 检查方法
        2.2.4 数据分析
    2.3 眼的解剖、病理表现与3D的关系
        2.3.1 正常眼
        2.3.2 视网膜脱离
        2.3.3 其它
    2.4 结果
        2.4.1 健侧正常眼
        2.4.2 孔源性视网膜脱离
        2.4.3 玻璃体积血
        2.4.4 眼外伤
        2.4.4.1 铁性异物
        3.4.4.2 异物取出术后
        2.4.4.3 木质异物
        2.4.4.4 硅油眼
        2.4.4.5 泪囊囊肿
    2.5 讨论
        2.5.1 3D超声成像的意义
        2.5.2 一种新的成像技术对图像质量的影响及工作原理
        2.5.3 RD的3D成像优势
        2.5.4 玻璃体积血的3D检查优势
        2.5.5 硅油眼及其它眼病的3D显示优势
        2.5.6 局限性
    2.6 小结
创新点
参考文献
附录
个人简历和研究成果
致谢

(5)YDY-91A型眼科多功能图像处理系统(论文提纲范文)

1原理与结构
    1.1总体框架[1]
        1.1.1图像采集
        1.1.2图像处理
        1.1.3病历管理
        1.1.4打印输出
    1.2硬件构成[2]
    1.3软件设计[3]
        1.3.1运行稳定,数据可靠
        1.3.2界面友好,操作简捷
        1.3.3测量结果精度高
        1.3.4模糊处理及智能化
        1.3.5远程会诊
    1.4讨论

四、YDY-91A型眼科多功能图象处理系统的临床应用(论文参考文献)

  • [1]基于裂隙灯显微镜的远程眼科诊察系统的研究与实现[D]. 林朝伟. 厦门大学, 2017(07)
  • [2]基于时频域分析的眼血流眼血压与年龄相关性研究[D]. 冯芳. 哈尔滨商业大学, 2016(02)
  • [3]眼科信息学的发展概述[J]. 王晓幸,王勤美,包含飞. 中华眼科杂志, 2006(05)
  • [4]实时三维超声成像与在体解剖病理结构的相关及应用研究[D]. 朱霆. 第四军医大学, 2004(04)
  • [5]YDY-91A型眼科多功能图像处理系统[J]. 张利光,张志波,汪泽,李世洋,王殿义,初学导,颜世田. 中国医疗器械杂志, 2003(01)
  • [6]YDY-91A型眼科多功能图象处理系统的临床应用[J]. 张利光,张志波,汪泽,王殿义,李世洋,初学导,颜世田. 实用医药杂志, 2002(12)

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YDY-91A眼科多功能图像处理系统的临床应用
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