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影像设备范文精选

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极限影像设备

近一年多来,随着影像技术的不断进步,越来越多的小型高清影像设备出现在市场上,其中有些同时拥有强大的功能和三防性能,可用于户外运动的影像拍摄。AEE品牌作为国产的小型运动摄影机一直受到影像爱好者的喜爱,吸引了一批极限运动爱好者的推崇。今天我们评测的产品是一台AEE运动型摄像机SD23。

全天候户外运动拍摄

SD23令人印象最深的就是提供了极其完备的运动配件,满满当当有一大盒,它可以满足你所能想象到的任何极限运动环境,从而完成运动中精彩画面的拍摄,无论是防水壳、头盔绑带配件、车用单吸盘等配件,还是可以在冲浪、越野以及跳伞等极限运动中大展拳脚的附件,都可以拍摄与众不同的画面。

而与之配套的夹式遥控器更是简化操控的利器,它可以安装到背夹以及绑带上,方便我们在运动时操控摄像机。遥控器上排列着录影、拍照以及停止3个按键,简单明晰,即使带着防护手套也不影响操作。长按3秒拍照按键可以开启/关闭激光指示功能,可以使高速运动中的图像跟拍捕捉更精准。遥控器本身还具备1米的防水功能,基本上大汗淋漓时也不会对电路有任何影响。

SD23的防水壳采用了透明的PC(聚碳酸脂)材质,可抵御1-2米的自然跌落,防水深度可达100米,它不仅是防水壳,更是一个保护壳和防尘壳,上山下海,即使在沙漠里也不用担心对内部芯片造成影响。不过水下拍摄时,遥控器就失去了作用,这时防水壳上特别设计的拍摄和停止按键就非常关键,这也是SD23特别增加的实用的设计。

丰富拍摄功能和曝光模式

在照相模式下,我们可以选择3张连拍模式以及自动连续拍摄模式,自动连续拍摄模式类似于延时摄影,画面可以用很短的时间展现风起云涌以及日出日落等壮丽景象,配合SD23的175度可视范围,甚至可以拍出极棒的风光摄影作品。SD23还可以选择定时拍照功能,有3s、5s以及10s三种倒计时可供选择,如果旅游中大家希望有个临时的合影,这也不是问题。

虽然只是一台小型摄像机,但SD23为我们提供了3种测光模式,可以从容应对不同的天气。从样片中我们可以看出,整个画面保证了不错的宽容度,在天空曝光准确的情况下,暗部细节保持较好,层次还算丰富。由于增加了低光照弥补效果,画面产生的噪点在小型摄像机里算是不错的。而且SD23的自动对焦,也可以保证复杂环境下的准确对焦。

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CM0S为移动通信设备设置影像标准

美光公司 Paul Gallagher

CMOS传感器具有许多CCD传感器无法比拟的优点,比如更快的帧速率,更少的元件数目,更低的系统成本和更低的耗电量。本文将与您一起探讨CMOS图像传感器将如何改变移动通信设备。

目前市场上的手机、智能手机和PDA主要着眼干在如何减小尺寸,降低成本和耗电量的基础上保持并提高成像敏感度和分辨率。体积减小意味着像素尺寸减小,而像素尺寸减小则意味着采集的光线减少,信号质量明显下降。对于大多数半导体芯片而言,芯片尺寸减小意味着更小线宽的晶圆制造工艺。但对于影像传感器而言,像素大小并不一定会导致晶圆线宽减小。让我们设想一扇纱窗,它的网线直径为1mm,网线之间的中心距为lcm。如果将纱窗上网线的尺寸减小一半,则纱窗孔有效面积增大1%,您很难看出纱窗的透光量有无增加。再让我们回到像素问题上来,像素面积增加1%不会使光线的采集能力提高很多。而如果我们将网线的中心距减小30%,则纱窗孔的面积将减少56%,这样我们就会发现透过纱窗的光线大幅减少。这是像素设计人员想要减小像素时所面临的问题,传统的芯片减小方法已经不再有效。相反,图像传感器的设计人员需要在减小像素尺寸以保持当前感光度的同时,降低背景噪声,或将感光度的损失最小化。这是前三代CMOS影像传感器面临的主要问题。图1显示了CMOS影像传感器像素开发过程遵循的路径图。在CCD开始采用更大像素时,感光度的提高和噪声的降低已经获得了_个理想的像素减小路径。这一理想的焦点已经将消费者对手机摄像头的期望值从性能低下的新奇玩具转变为能够满足大多数消费者需要的工具。同时也让CMOS影像传感器将CCD挤出了移动通信设备的设计领域。现在发展的重点正在从对像素性能的关注转移到如何更好的适应系统需要。

为该市场提供的影像传感器已经新增了许多有助于降低整体成本的特性。首先是让传感器能够适应透光曲线不够理想的镜头。理想的镜头其中心部分的光线透过量与镜头边缘的光线透过量相同。但是现实总是让人头痛,成本和设计问题无法在这种理想化的镜头中获得解决。用于移动通信设备的许多镜头,在接近镜头边缘时,光线透过率大幅度下降。从用户角度来看,这表现为越接近图像边缘,光线越黯淡。CMOS影像传感器现在设计为能够在影像传感器摄影平面的同一颗芯片上将这种透光差异消除。首先它增强了用户的体验,同时也帮助系统设计师降低了镜头设计过程中的公差,并且降低了镜头设计中必须遵循的规格。因为镜头的成本已经降低,所以上述两项技术都有助于降低系统成本。 随着移动设备摄像头分辨率的提高,消费者也期待着设备性能的提高。消费者期待着摄像头具有自动聚焦和变焦镜头,分辨率在210万像素以上。目前已经将用于确定焦点区域的逻辑添加到为这一市场设计的更高分辨率影像传感器中。这样做的好处是,如果处理能够在影像传感器上完成对焦,就缩短了分析景物是否位于焦点上,并且对焦点的移动做出反应所需的时间。这一特性还能够将应用处理器的能力解放出来,让具有此分辨率传感器的手机具备更高端的功能。变焦的实现过程非常复杂。

在挑选移动通信设备时,我们希望它能够打电话、发信息、玩视频游戏、播放MP3文件,还要能够拍照。与数码相机关系最密切的是变焦镜头,这也是我们在挑选相机时常常遇到的问题。这些镜头的机械对准功能极为准确,但是体积大、重量大,镜头部件的运动增加了设备的耗电量。

将调焦镜头添加到移动通信设备上会导致可靠性下降,重量和电能消耗。前三代CMOS成像技术仅能够提供非常简陋的对焦功能。实际上它能够让用户在摄影平面上获得一个2×2或4×4的像素组,并将该像素组显示为一个单一像素。它能够为用户提供2×或4×变焦功能。在实际应用中,消费者需要2.5×、3.8×或其他非倍数变焦功能。还将其用于实现镜头变焦向电子变焦的平滑过渡,并且让您适应这种过渡。

目前,有一种210万像素的影像传感器,它能够通过对景物数据进行数字化处理,实现更为平滑的电子对焦。使用这种方式,变焦过程是在色彩处理过程之后进行的。从消费者的角度来看,系统将镜头拉近拍摄景物的某个区域,与使用镜头变焦的数码相机工作方式相同。

但是,这种变焦方式是通过电子手段,而不是机械手段实现的,镜头上没有配备用于变焦的移动部件。这样可以让制造商定义一个成本低很多的镜头,并且能够大幅度降低组件的公差。制造商所需的材料可以大幅度减少,而可靠性缺不会降低,设备的重量或耗电量也不会有大差别,而消费者仍可以获得变焦功能。这就是第四代CMOS成像技术的核心,充分利用半导体技术,在为消费者提供所需功能的同时不断降低系统的整体成本。

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浅析医院大型影像设备机房建设前期准备工作

摘 要:分析了当前医院大型影像设备房屋建设应做的前期准备工作,阐述了从建筑平面设计、机房结构要求、安全防护、用电要求等方面应遵循的原则和要求。对医院机房建设提出了部分建议。

关键词:医院 影像设备 机房建设

中图分类号:R7 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)04(b)-0228-01

本人结合10余年大型影像设备安装及房间改建和设计工作实践,对医院大型影像设备机房改建和设计提出意见和建议,供各医院在建设新大楼时参考。

首先盖医院大楼时就要将各个影像设备机房的大小,位置设计出来,由影像科主任和建筑工程师共同完成。避免安装机器时现场改造房屋。然后还应注意以下几个方面的问题。

1 影像科选址应遵循下列基本原则

(1)有利于病人就诊。影像设备机房应至于医技楼的一层。门诊或急诊科有一些外伤和脑心管意外的病人,常常需要快速确立诊断,进行紧急处理,病房也经常有些危重病人或行动不便的病人进行CT、MRI检查。(2)有利于医学影像设备集中和网络形成。每种医学影像设备都有自己的长处和局限性。而各种影像设备之间具有互补性。(3)有利于影像设备的安装和维护。影像设备为高精密的仪器,机房选择应符合防潮防尘防震原则。还要统筹考虑大型设备安装路线,影像中心应设置在易于安装的位置。一般首层的结构厚度较大,所以能够满足设备运输承重要求。建筑设计时要考虑走廊通道足够宽阔。(4)特殊部位特殊处理。MRI磁体的强磁场对环境要求很高:如金属性物质、铁磁性物质、电动机、水泵工作、空调压缩机引起的震动都会由影响。因此在建筑设计时,不可在周围(包括相应位置的地下层)设计空调机房。否则空调机房设备产生的震动会影响MRI的图像质量。

2 影像设备机房的设计

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浅谈PACS系统关于影像设备的图像质量控制

摘要:PACS全称为医学影像存档与通信系统,是在数字成像的技术基础之上,通过利用计算机和网络技术而发展起来的一种处理系统,能够非常有效地获取医学的图像,同时也能够实现数据图像的存储和管理等工作。其主要的工作是为了让相关部门更好地获取医学图像,实现大容量数据库存储管理和处理工作。在应用过程中,关于影像设备图像质量的控制非常关键,对相关工作的有效开展是非常重要的,本文就对PACS系统影像设备的图像质量控制进行深入研究。

关键词:PACS系统;影像设备;图像

引言

随着科学技术的不断发展,医院也在不断进行着变革。有效提升影像设备的图像质量,对于提升医院工作质量有着直接的影响,在医院数字化发展的今天,这种问题更为严重。从目前来看,图像归档与通讯系统( picture arch iving and communication system,PACS)并没有形成统一的的控制标准,容易出现兼容性差的问题。因此,PACS系统关于影像设备的图像质量控制是非常关键的,本文就对PACS系统影像设备的图像质量控制进行深入研究。

一、传统的图像处理方式存在的问题分析

保存胶片需要提供非常大的空间,而为了有效提升胶片的质量,最大限度地提升其可利用的价值,需要有片库来提供充足的储存空间,将影像胶片有效保存于此,从而有效提升影像质量。这也就是我们平时所说的归档”。

然而,随着人们对图像质量的要求越来越高,加上图像数量的不断增大,管理的难度越来越大,这不但浪费了大量的人力、物力、财力,还无法有效保证影像的质量。比如说医院中的常规X射线摄影,其一般采用的是胶片增感屏系统,在其成像时,会存在胶片记录,需要利用暗室来进行冲洗,而冲洗的过程非常复杂,需要显影、定影、冲洗、烘干、归档等环节,整个过程需要大量的人力物力财力。不仅如此,胶片库往往采取的是手工管理的方法,使得管理的效率非常低,大大降低了查询资料的效率。而在传递图像的过程往往需要耗费大量的时间,效率非常低下,根本不能满足实际的需要。而数量庞大的胶片也让归档工作变得异常复杂,常常会出现错误归档的问题,胶片也很容易出现损环和变质的问题,这会让胶片中的信息出现丢失的问题,这让资料的再次利用非常不便。这些问题都阻碍了相关工作的有效开展。

二、PACS系统的优点分析

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医学影像诊断设备软件的标准化浅析

摘要:随着科学技术的不断发展,一些全新的数字化影像技术开始应用于临床,比如CR,PET,MRI,DSA等等,医学影像诊断设备的电脑化已经逐步成为影像科室的必然发展趋势,医学影像设备的网络化也已逐步成为影像科室的必然发展趋势。影像技术的不断发展对影像诊断设备的操作管理软件所提出的要求越来越高。本文首先对软件系统的标准化进行了分析,然后对网络互连与互操作进行了分析,最后对设备远程维护和支持进行了分析。

关键词:医学;标准化;影像诊断;设备软件

【中图分类号】R285【文献标识码】A【文章编号】1674-7526(2012)08-0373-01

随着我国经济的飞速发展,我国的科学技术取得了不断的发展,一些全新的数字化影像技术开始应用于临床,比如CR,PET,MRI,DSA等等,医学影像诊断设备的电脑化已经逐步成为影像科室的必然发展趋势,医学影像设备的网络化也已逐步成为影像科室的必然发展趋势。影像技术的不断发展对影像诊断设备的操作管理软件所提出的要求越来越高。新的影像诊断设备软件应该是满足所有医学的影像任务,满足医学影像应用,满足医学影像系统设置,最终覆盖整个医学影像应用的全面软件解决方案,而不再仅仅是一种设备的操作控制平台。所以,对医学影像诊断设备软件的标准化进行分析具有一定的理论意义和实践意义。

1软件系统的标准化

在最终用户端,软件的标准化则体现为一致的用户界面设计,为用户在不同的诊断工作站上提供一致的工作环境,为用户在不同的影像设备上提供一致的工作环境。针对整个医学诊断影像软件领域,软件设计提供全面的解决方案。西门子公司的“新沟通”(syngo)软件在这一方面走在医学诊断影像软件领域的最前列。下面,本文简要地阐述了syngo的四个方面的特点:

1.1支持临床工作流程:“以人为本”是标准化软件设计的中心思想,其设计是按照临床工作的流程进行的。以前,大都是从数据处理的角度来设计影像软件的,没有将医院工作的整体流程考虑在内,只是单一地完成影像设备本身应具备的功能,是单立式的设计,所以,其不能通用于不同的影像设备,不能满足临床工作不断增长的需要。Syngo软件的设计则是一体化的设计,从而可以将病人从送检到缴费的整个过程集成到影像设备软件,从而提供了一种满足所有医学影像任务的全面软件解决方案,提供了一种满足所有医学影像应用的全面软件解决方案,提供了一种满足所有医学影像系统设置的全面软件解决方案。

1.2适用于各种医学影像任务、应用和系统:病人登录、图像评价、通用三维图像后处理、数据管理以及网络传输等是影像设备软件的公共功能,同时,其又能为不同的设备设置不同的配置,比如,病人做CT检查时,需要输入身高,而做MR检查时则需要输入病人的体重。

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解读医学影像设备学的教学方法

医学影像设备是指利用各种不同媒介作为信息载体,将人体内部的结构重现为影像的各种仪器,其影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系。学习《医学影像设备学》这门课程主要是为了让学生掌握X线、CT、CR、DR、MRI、超声诊断仪、核医学等成像设备的工作原理,及各种影像设备的结构、基本电路原理以及操作使用方法。使学生通过学习本课程后能独立操作,分析图像质量,评价X线设备参数以及X线机常见简单故障的辨别与排除。

从伦琴1895年发现X线,给其夫人拍摄第一张手的X线片的诞生,到二十世纪五六十年代超声成像与核素γ闪烁成像(γ-scintigraphy)的问世,以及CT、MRI等影像诊断技术和介入治疗学的成长,越来越说明医学影像设备学处于一个迅猛发展的历史阶段。回顾医学影像学简史,我们不难发现:其发展就是一部影像设备开发应用的历史。为了更好地掌握设备的使用方法,得到更适于诊断的图像,我深感学习医学影像设备学这门课程的重要。

在几年的教学中,针对我校影像技术专业的就业范围和专业特点,我们总结出一个从事影像设备工作的人员应具备的条件有:

1.扎实的基础理论知识和专业知识;

2.较强的计算机硬件、软件、网络技术能力;

3.熟练运用万用表、示波器等测试工具;

4.掌握一定的维修方法和应急措施[1]。

针对以上特点,我们总结出医学影像设备学的教学要注重以下几个方面:

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提高《医学影像设备学》教学质量的思考

【摘 要】 《医学影像设备学》是近年来新发展起来的一门综合性学科,本文根据《医学影像设备学》的课程特点,从教学方法、师资力量、教材选用和考核方式四个方面论述了提高该课程教学质量的具体途径。

【关键词】 医学影像设备学;教学方法;师资力量;教材

医学影像设备已经成为当今医院不可或缺的检查设备。医院通过使用医学影像设备对患者的检查能够更加准确的进行正确诊断。随着经济的发展和生活水平的提高,对健康的要求越来越高,对医学影像设备也提出了新的要求。医学影像设备已经逐渐渗透到临床医学、基础医学、生物学、基因工程等众多领域,成为集电子、计算机、生物医学、物理学于一体,能够进行医学图像采集、处理、显示和存储等多种功能的综合设备。《医学影像设备学》主要研究各种医学影像设备的结构、原理和图像处理技术及其在临床上的应用,既有复杂的理论知识,又是实践性很强的一门课程。随着计算机、图像处理技术的飞速发展,各种成像系统不断更新,医学图像处理与计算机辅助诊断技术也随之迅速发展,现代医学影像设备不但能得到形态学方面的图像,还能得到包括血流、功能、代谢方面的图像,医学影像设备的发展对教师如何讲授本课程也提出了新的要求。

医学影像设备是目前高科技产品在医学临床中应用最多的学科,如X线机、CT、MRI、超声成像、核医学成像等设备能否充分利用各种技术手段理解其结构、工作原理、特性、技术参数,满足临床诊断的治疗与需要。对影像技术专业的学生来说,具备设备的操作技能和创新能力是非常重要的。

在几年的教学工作中,针对我校影像技术专业的特点和就业范围,提出影像设备工作人员提高教学质量的几点想法:

一、教学方法

1、利用多媒体教学

由于医学影像设备学有很多抽象的概念和复杂的电路图,学生从未接触过,很陌生,而且医学专业学生的学习与思维习惯以形象思维为主,抽象思维和逻辑推理能力欠缺,多媒体技术以图文并茂、动静皆宜的表现形式,以跨越时空的非凡表现力和交互性、直观性给教学带来了不胜枚举的好处,利用多媒体教学能较好的模拟动态过程,有助于学生对抽象概念的理解和掌握,激发学生学习的积极性,使学生很容易接受这些新知识。如可以用多媒体显示元器件的外形及内观、演示电路的工作方式,同时,还可演示CT机从第一代到第五代的发展过程,每一代CT的探测器数目、X线束形状及扫描方式的不同,再如,磁共振的质子进动和自旋可采用动画的形式把氢原子在外加射频场下复杂抽象的运动形象地再现出来,既节省了时间,同时收效甚好。利用多媒体还能演示多普勒效应等。由此可见,利用多媒体教学是提高教学质量的重要一环。

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医学影像设备维修规范化管理路径

摘要:客观来讲,随着当前医院医学影像设备的持续扩充完善,影像设备科技含量呈现不断强化趋势,由此也对医学影像设备精度校准、维修管护工作予以了更高的要求。在此形势下,众多医院影像设备器械管理维修方面的不足问题也逐步凸显出来,相应影响了临床工作的开展。基于此,本研究从现代医院医学影像设备维修问题分析视角着手,定向分析了当前医学影像设备维修管理存在的现实问题,进而提出了设备维修管理强化的现实路径,以期通过研究更好的强化影像设备工作效率,延长设备使用寿命,支持临床工作开展的同时,确保医院经济效益的有效提升。

关键词:医院;影像设备;维修问题;管理路径

中图分类号:TH774 文献标识码:B DOI:10.3969/j.issn.1001-0270.2016.02.24

1医院医学影像设备维修工作强化的必要性

医疗事业一度是社会发展不可或缺的组成部分,良性支持着社会经济的循环发展。在社会公众就医诊断的过程中,不可或缺的涉及到对医学影像设备的应用,如MR、CT、DR、CR、数字胃肠等数字化医学影像设备等,可以说医学影像设备的科技层次高低,相应决定着现代临床服务的质量水平。但同时医学影像设备隶属于机械设备门类,在临床使用过程中不可避免会出现相应故障问题,从而影响临床诊断数据的精准性、诱发误诊等严重问题,亟待通过设备维修管理工作的强化,保证患者就医的安全[1]。因此可知,当前形势下切实强化医院影像设备日常管理维修工作,对强化患者就医体验及临床医疗服务水平,存在着现实的价值意义。

2医院医学影像设备维修问题分析

从医院医学影像设备维修问题层面来讲,主要集中于设备日常维护检修不足、管理维修重视度不足、维修技术创新不足等领域,针对此类问题出现的诱因及现实表现,能够从以下几个方面做出系统了解。

2.1医学影像设备维修管理重视程度不足

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数字化影像医疗设备管理分析

【摘要】

我国经济发展水平不断提高,促使我国医疗设备不断更新换代,尤其是数字化影像医疗设备的应用,大大提高了医院的工作效率。强化设备管理和维护是保障其正常发挥效益的基本措施,文章将针对如何做好数字化影像医疗设备的管理和维护工作展开论述,给予行之有效的措施。

【关键词】

数字化影像;医疗设备;管理;维护;措施

数字化影像医疗设备在各大医院得到了广泛应用,其属于核心医疗设备,它在医院所有设备中占据极大的比例,促进医院工作效率的不断提升。正因为该设备为医院创造了较大的经济收益,因此加强对其管理与维护也显得尤为关键,本文将对这部分内容进行重点阐述,提出设备管理和维护的相关措施,以此作为参考依据。

1培养专业人才

针对数字化影像设备而言,要想做好其管理与维护工作,就必须依靠专业人才,他们不仅要具备扎实的影像专业知识,同时还需对设备维护知识有所涉猎,这样才能保障该设备正常运作,发挥真正的效益。除此之外,这类人才还必须对以下方面知识熟练应用,比如医学知识、计算机知识以及网络知识,熟练使用分各项软件,对于设备经常出现的硬件或是软件问题,能够了解基本的解决方法,对于设备的常规的维护必须清楚了解。数字化影像设备只有维持正常作业状态才会发挥真正的功能,一旦出现故障或是年久失修,将会影响医院的正常工作。因此需要知识技能全面的复合型人才对其进行管理与维护,并对相关的工作人员实施岗前培训,依据操作规程进行,对于该影像设备而言,其必须具备独立的专属计算机,同时还需独享一个工作站,上述相关信息不得随意更改。针对所有设备来说,做好详细的存档工作,记录好工作日志,严格执行以下制度,即交接班制度,安排专人进行设备的管理,主要针对重要数据,还涉及到信息资料。如非本科室人员,严禁上机操作,不可以拷贝资料以及程序,教学中涵盖的影像资料,除管理员之外,不能随意拷贝复制。针对维护与操作人员而言,他们必须对设备进行管理,定期对其进行维护,即使出现极小的故障,也必须及时对其进行处理,以免造成更严重的后果,并做好相应记录。如若该设备出现硬件或是软件问题,维修工程必须及时对其进行排除,非专业人员不得私自拆卸设备。除此之外,医技人员、工程人员,两者要经常进行交流沟通,共同探讨如何合理有效使用设备,做好其管理与维护工作。

2做好存档、传输以及管理

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医院影像设备的维护与管理

摘要:目的:探讨影像设备的维护与管理对医院医疗安全的影响。方法:通过参考总结国内外众多文献和本院的一些医疗纠纷案件,进行分析讨论。结果:现在很多医院都比较重视设备的维护与管理,制定的相应的维护管理制度和模式,总结医院很多医疗纠纷根源都在于设备没有及时检查维修,导致检查结构的不正确性,而误导医生诊断错误,延误病人病情,引起医疗纠纷案件。结论:医院影像设备的维护与管理在医疗安全中有着重要的作用,也是医院医疗安全质量的体现,可适当降低医疗纠纷。

关键词:医院影像设备;维护;管理;医疗安全

【中图分类号】R453.2【文献标识码】A【文章编号】1674-7526(2012)08-0018-01

随着医疗卫生技术水平的提高,离不开的是医院医疗设备的不断更新,医院医疗设备的现代化更要要求严格的维护与管理,尤其影像设备在医院起着重要的作用,对临床诊断有引导作用,必须制定相应的维护管理制度与模式,来保证影像设备的正常运转。医学影像设备主要包括X线成像设备;超声成像设备;磁共振成像设备和核医学成像设备。

1医院成立专门影像设备维修部

医院组织专业的影像设备维修人员构成维修部,负责购买时设备的选择和检查,设备使用中的故障处理,日常的设备维护和检修;再者负责医院影像设备使用人员的基本设备常识的培养,确保设备的正确使用,延长设备的使用寿命。

2影像设备的日常维护原则

保持科室通风良好,避免机器受潮、生锈,经常清洁机器表面,避免灰尘进入机壳内部,避免阳光直射仪器的显示屏,经常检查电源线和接地线,避免机器由于电的原因烧坏,经常检查机器的运转情况,定期给设备,及时更换破损零件。定期检测是对医疗设备定期进行的维护、保养以及理化性能或功能的测试验证,需要借助于专门的检测仪器,由临床工程师配合计量完成并保存检测记录和粘贴检测标识,或进行详细记录。条件许可时,可利用设备自带或另购质检设备进行质控工作。

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