氣腹機常報警應該怎么辦?

CO2氣腹機是進行人工氣腹的主要設備。利用CO2氣腹機可以向腹腔內灌注醫用CO2氣體,用氣體將腹壁與腹腔臟器隔開,形成手術操作空間,當達到預定壓力時能自動停止進氣,并維持一定量的氣體使腹腔內一直處于預定的壓力。當手術操作中腹腔內氣壓降低時(如漏氣或手術需要抽吸,體外結軋時造成腹腔內的CO2氣體吸出或漏出而引起的腹腔壓力下降)CO2氣腹機能自動充氣以維持手術操作所需必要的空間。設備用久了難免會出現故障,下面小編介紹經常出現常報警的解決方法。

CO2氣腹機

氣腹機常報警:
當用手按壓或插入穿刺器時會有短暫的壓力升高及報警聲出現!這是正常現象!
當氣瓶未開,則會長時間報警!這也是正常現象!
當原來使用二氧化碳氣瓶,后來改為接中央供氣導致常報警的需致電工程師提供解決辦法!
如排除以上原因仍長時間報警不停的,可關機,再重新開機。

以上就是小編介紹的CO2氣腹機常報警的介紹,大家在操作氣腹機的時候也是要注意的,具體操作注意事項可以本網站的其它文章,同時在選擇一款設備的時候也要從多方面考慮。

二氧化碳氣腹機的使用方法是什么?

氣腹機的作用是建立人工氣腹,就是通過氣腹機的機械加壓充氣,使腹壁與臟器分開,為手術提供足夠的操作空間,且可以避免穿剌套管刺人腹腔時損傷臟器。所以不了解的朋友也正常,畢竟醫療設備一般人不會接觸,但是對于醫療行業的人來說就是經常接觸了,但是關于氣腹機的使用方法是不是知道呢?下面小編為大家介紹氣腹機的使用方法。

二氧化碳氣腹機
  1. 將氣腹機與CO2氣源連接好,打開氣源閥門,檢查有無漏氣。
  2. 連接電源,打開電源開關,檢測CO2鋼瓶壓力。
  3. 調節各項參數后,按下注氣鍵,排除主機殘氣,然后關閉注氣鍵,將累計用氣量清空后備用。
  4. 成人腹腔內氣壓預設定12~14mmHg,一般不超過15mmHg。
  5. 對于體質量大及腹壁脂肪較厚的病人,可適當提高腹腔內的壓力預設值,但不能超過20mmHg。
  6. 在滿足手術需要的情況下,盡量使用較低的腹腔內壓力。
  7. 關閉二氧化碳氣腹機,其順序為:關閉氣腹機進氣開關、關CO2鋼瓶開關、打開氣腹機進氣開關、放余氣、關閉進氣開關、關閉氣腹機電源開關、分離氣腹機與CO2氣源。

放射科醫療診斷顯示器如何選購?

現在各大醫院都很重視信息化的發展,所以對于包括醫院診斷顯示器在內的各種信息化設備十分在意,一定會選擇購買好的、可靠而且價格合理的好產品。那么作為具有價值的醫用顯示器,作為站著購買者的角度分析考慮,應該是如何進行選購醫療顯示器呢?利昂小編為大家介紹。

醫療顯示器

一、看骨科的認可:
在購買醫療顯示器時候可以通過對其他使用過該品牌顯示器的醫院進行咨詢,看對方是否滿意這個品牌的產品。因為用戶的使用感受是最能反應出顯示器性能和質量的因素。

二、看廠家的技術:
由于醫療顯示器和普通顯示器有著一定的區別,因此不僅要選擇有品牌保障的顯示器,同時還要看生產廠家的產能、出貨量、工藝水準等方面是否能夠達到一定的標準,除此之外還要看該廠家是否醫院診斷顯示器生產的知識、經驗和能力水平。

三、看產品的特性:
在購買醫療顯示器的時候最好是向廠家索要一份醫療產品相關的特性說明,包括相關產品技術、知識產權、專利、軟件著作權等,并且應該要求廠家提供醫療顯示器的符合性說明,以此來判斷該顯示器是否具有技術水準。

四、看使用的效果:
由于診斷影像的輸出對顯示器的整體質量要求非常高,因此在購買醫院診斷顯示器的時候應該通過樣品進行觀察,看在進行三維影像或其他的輔助診斷之時是否能夠把CT、核磁等影像設備的功能發揮到極致。
綜合上述,其實不難看出的,按照這幾大點,一般都會購到一套一流的醫院診斷顯示器,從而為醫生的診斷提供最好的輔助作用。因為它是醫學影像的最終呈現者,它承載著替代膠片、保證影像質量、最終實現醫生“軟讀片”對患者的觀察與診斷。對于影像診斷而言,清晰、無失真、無色差的圖像顯示效果才能夠讓醫生將拍攝到的每一個細節地方看的一清二楚,避免發生錯看漏看的現象。

臨床選購醫用顯示器要點有哪些?

醫用顯示器是醫療行業所用的高清晰、高亮度的顯示器。隨著PACS技術的日趨成熟和普及,以及各種數字影像設備如DR、CR、多排CT、3D圖像等飛速發展,那么臨床選購醫用顯示器要點有哪些?下面利昂醫療小編為大家介紹幾點,供大家參考學習哦。

醫用顯示器

一、灰階與彩色配置比例:
由于彩色顯示器用于顯示灰度圖像時,在RGB三元色信號中僅需用單色表現灰階圖像,顯然降低了信息的利用。由于量大面廣的圖像均用灰度顯示,而僅在灌注成像或彌散成像時需彩色顯示。因此在選擇醫療顯示器時應考慮兩者的配置比例。

二、標準模式選擇功能:
有些醫用顯示器設置有自動的標準模式選擇功能。在閱讀不同醫學圖像時可自動選擇:CT、MRI圖像或數字化圖像,或乳腺圖像等。如果選擇不當,就會影響顯示質量。

三、自動檢測調整功能:
由于顯示器顯示屏的亮度會隨使用時間遞增而下降。因此醫用顯示器均配置自動檢測、調整功能。如無自動檢測調整功能者,應將此項目納入科室常態質量管理范圍。

四、環境光照:
由于顯示器屏幕的亮度與觀片燈箱有一定的差距,因此對閱讀環境的光照條件要求也較嚴格。讀像閱讀時進入閱讀者眼—腦系統是所有光線的總和,因此環境光照過高會對讀像閱讀產生負面影響。所以環境光照應<50LUX。而且不能有直射屏面的直接負效光。

五、性價比:
應注意的是應選購性價比高的醫用顯示器而不是選購價格低的醫用顯示器。

醫用顯示器的適用范圍是什么?

醫用顯示器是醫療行業所用的高清晰、高亮度的顯示器。隨著PACS技術的日趨成熟和普及,以及各種數字影像設備如DR、CR、多排CT、3D圖像等飛速發展,醫用顯示器的選購配置成了醫院和PACS集成商關注的焦點,由于醫用顯示器在數字系統中,是醫學影像的最終呈現者,它承載著替代膠片、保證影像質量、最終實現醫生“軟讀片”對患者的觀察與診斷。

醫用顯示器

一、醫用顯示器分辨像素:
生產供應分辨像素有:1M(1280xx1024)、2M(1600×1200),(1920×1080)、3M(2048×1536)、4M(2560×1600),(2560×1440)、5M(2560×2048)、6M(3280×2048)、8M(3840×2160);(PS:顯示器點距:越小,分辨率越高);
二、醫用顯示器特點
01)具有穩定亮度達到3-10萬小時不變;
02)核心部件是引用進口,質量有所保障;
03)具有智能護眼模式,橫豎屏切換,自由便捷;
04)嚴謹精密的外觀設計,可定制生產,增添產品優勢;
05)高分辨率,省時診斷,并行顯示,減少移動眼睛距離;
06)DICOM國際校準,確保顯示器與不同影像設備之間的顯示一致性,保證診斷準確性;
07)采用共面轉換技術,全視角閱片,并且內置多種醫療觀片模式,滿足各類圖像的顯示要求;
08)外置直流電源模塊提供了精密的直流供電,一旦出現電源保障,甚至醫生都能夠方便的更換;
三、醫用顯示器適用范圍
醫用顯示器多用于DR(X線成像系統)、CT(計算機體層攝影)、C臂(C型臂X光機)、G臂(X光影像設備)等等。

醫用監視器臨床要求有哪些?

根據臨床需求選用合適的醫用監視器,因為醫用監視器是整個影像鏈的終端,其顯示圖像的質量對于影像診斷細節的觀察至關重要。在實際應用中也是軟閱讀的主要設備,應根據不同的臨床需求,選用合適臨床應用的醫用監視器也是尤其的關鍵。利昂醫療科技小編總結以下是按照醫學影像不同臨床要求,大致可劃分三級別:

醫用監視器

第一級:需憑此圖像作出原始診斷(?primary?dignosis?),并提供診斷報告的(大都為影像科醫師)。
第二級:參照診斷報告,同時閱讀圖像的(大都為臨床科醫師)。
第三級:僅需要顯示制定病變區影像的(大都為教學用)。從影像設備生成的角度而言,用于一般CT?、MRI?、DSA?、PET及超聲診斷時,1K和2K醫用監視器的“操作者特性曲線(?ROC?)”是重合的。這個研究結果說明1K醫用監視器即可滿足上述圖像的診斷要求。但對于?X?線胸片作精細的診斷則必須應用2K的醫用監視器。

醫療影像顯示器產品有什么特點?

隨著數字化影像設備的高速普及,軟閱讀已經成為影像認知的重要手段。據美國醫療衛生工業制造商卸貨公布的數字,2000年全世界數字化醫療設備的銷售額高達600億美元,并以?10%左右的年增幅遞增,其中也包括影像醫療顯示器所占的份額。

醫療顯示器

特別是在醫學影像已經成為現代臨床醫學診斷的重要輔助手段,加上近年來影像醫學數字化進程加快:一方面CT、MRI、超聲(us)、數字X線攝影等成像系統實現了直接數字化。另一方面放射科信息系統和醫院信息系統的網絡化。并聯成了醫學影像存儲與傳輸系統。這些先進技術使得“軟讀片”成為了現實。從而使醫學影像的診斷方式發生了根本性變革。作為顯示終端,醫療顯示器無疑具有關鍵性的作用。針對這樣的技術發展趨勢現象,一般現在的醫院影像放射科用的影像顯示器必須符合具有幾大的特性:

一、支持DICOMPART14的標準:一個好的醫用顯示器必須支持DICOMPART14的標準,也就是說必須具備調整DICOM標準曲線的能力,使其和DICOM標準相吻合,從而保證影像的顯示質量。
二、亮度及亮度恒定要求:亮度就是醫療顯示器上顯示圖像有多么明亮,顯示越明亮圖像中的能夠產生的動態范圍就越大,使人們在圖像中分辨更多的色調,這種動態范圍必須提供全8bit灰階圖像(即256不同色調)。
三、需要具有相關認證:要環保、電磁學相關認證,更重要的是有醫療行業認證,才可以進入醫療領域,被法律承認。
四、高灰階分辨率:高灰階,如10BIT,12BIT能盡量的精確細致反映圖象質量;
五、顯示畫面可橫/豎屏轉換:有橫/豎屏顯示設置,一般CT、MRI、DSA、乳腺用于橫屏顯示,CR、DR胸片用于豎屏顯示;

醫用顯示器的亮度及亮度恒定要求是什么?

醫用顯示器及醫療行業所用的高清晰高亮度顯示器。PACS技術的日趨成熟和普及,以及各種數字影像設備如DR、CR、多排CT、3D圖像等飛速發展,醫用顯示器的選購配置成了醫院和PACS集成商關注的焦點,由于醫用顯示器在數字系統中,是醫學影像的呈現者,它承載著替代膠片、保證影像質量、實現醫生“軟讀片”對患者的觀察與診斷。

醫用顯示器

亮度就是醫用顯示器上顯示圖像有多么明亮,顯示越明亮圖像中的能夠產生的動態范圍就越大,使人們在圖像中分辨更多的色調,這種動態范圍需要提供全8bit灰階圖像(即256不同色調)。

普通顯示器有:200-300cd/m2無亮度恒定的要求;醫用顯示器有:600-700 cd/m2經過校正設定的亮度在400-500 cd/m2之間;要求3萬小時甚至10萬小時亮度值保持不變。

亮度恒定對醫用顯示器而言很重要,保證顯示器亮度不隨時間變化。實驗研究證明,顯示器亮度與肉眼敏感度的關系,當亮度在500 cd/m2時,肉眼敏感度為700,當亮度在800 cd/m2時,肉眼敏感度為777,理想亮度在400~500 cd/m2,所以選擇亮度≥700 cd/m2就可以了。

醫用顯示器響應時間是什么意思?

醫用顯示器的分辨率與價格成正比,與放射設備的分辨率正相關,相應的設備應當配套相應分辨率的顯示器。那么醫用顯示器響應時間是什么意思呢?利昂醫療科技小編為大家介紹。

醫用顯示器

響應時間指的是液晶醫用顯示器對輸入信號的反應速度,也就是液晶由暗轉亮或由亮轉暗的反應時間。通常都是以毫秒(ms)來計算。響應時一般說來分為兩個部分—Rising(上升時間)和Falling (下降時間),而我們所說的響應時間指的就是兩者之和。人眼存在“視覺殘留”的現象,也就是運動畫面在人腦中會形成短暫的印象,人能夠接受的畫面顯示速度一般為24張/秒,這也是電影每秒24格的播放速度的由來,如果顯示速度低于這一標準,人就會明顯感到畫面的停頓和不適。按照這一標準計算,每張畫面顯示的時間需要小于40ms,根據液晶的實際使用情況,響應時間:30ms(1/0.03=33.3 禎 /秒),還是會出現拖尾現象,不適合動態醫療影像的實時播放。響應時間在25ms以下(1/0.025=40禎/秒)可以滿足臨床心血管DSA的實時播放。

對輸入信號的反應速度,也就是液晶由暗轉亮或由亮轉暗的反應時間。通常都是以毫秒(ms)來計算。響應時一般說來分為兩個部分—Rising(上升時間)和Falling (下降時間),而我們所說的響應時間指的就是兩者之和。人眼存在“視覺殘留”的現象,也就是運動畫面在人腦中會形成短暫的印象,人能夠接受的畫面顯示速度一般為24張/秒,這也是電影每秒24格的播放速度的由來,如果顯示速度低于這一標準,人就會明顯感到畫面的停頓和不適。按照這一標準計算,每張畫面顯示的時間需要小于40ms,根據液晶的實際使用情況,響應時間:30ms(1/0.03=33.3 禎 /秒),還是會出現拖尾現象,不適合動態醫療影像的實時播放。響應時間在25ms以下(1/0.025=40禎/秒)可以滿足臨床心血管DSA的實時播放。

在醫用顯示器的選配上,CR、DR靜態影像對響應時間無過高要求。但是在播放動態影像的系統配置時,如心血管機和數字胃腸機,就要選擇響應時間在25ms以下的醫用顯示器。

灰階顯示器的灰階響應時間是什么?

由于液晶分子的轉動,LCD屏幕上每個點由前一種色彩過渡到后一種色彩的變化,會有一個時間過程,也就是我們通常所說的響應時間。因為每一個灰階顯示器像素點不同灰階之間的轉換過程,是長短不一、非常復雜的,很難用一個客觀的尺度來進行表示。

灰階顯示器

因此,業內現有關于液晶灰階顯示器響應時間的定義,試圖以液晶分子由全黑到全白之間的轉換速度作為面板整體響應時間的縮影,來代表液晶面板的快慢程度,通 常又可稱之為“On/Off”響應時間。由于液晶分子由黑到白和由白到黑的轉換速度并不是全一致的,為了能夠盡量有意義的標示出液晶面板的反應速度,現 又針對響應時間的定義,基本以“黑→白→黑”全程響應時間為標準。
事實上,液晶分子轉換速度及扭轉角度由施加電壓的大小來決定。從全黑到全白液晶分子面臨最大的扭轉角度,需施以較大的電壓,此時液晶分子扭轉速 度較快;而介于全黑、全白間的較小幅度灰階變化,需施加較小電壓來進行準確而精細的角度控制,因此液晶分子扭轉速度反而要慢一些。通常來講,液晶面板黑白間的響應時間快,而其它灰階之間也是構成絕大多數不同色彩變化的響應時間,要比黑白間的響應時間慢得多。這樣看來,傳統的On/Off用黑白轉換時間來表示LCD響應時間,以偏概全,無法準確地表示LCD面板的整體響應時間。
在傳統響應時間計算方式下,液晶顯示器雖然可擁有16ms、12ms或8ms的響應時間,然而其灰階響應速度卻可能超過40ms甚至60ms。所以,以黑白黑為響應時間標準無法全面表現LCD真實的反應速度。 于是,灰階響應時間(GTG,gray to gray)概念在被忽視了很長時間之后再一次被提出。希望以灰階顯示器響應時間的概念,多方面體現LCD在彩色切換(即灰階變化)上的真實速度,并顛覆傳統 響應時間計算方式,以對響應時間進行更準確的表述,力求符合消費者實際使用上的需求,并為消費者帶來更大的價值。
因為在日常應用中,無論看電影、游戲或瀏覽網頁,多數屏幕內容不會只是黑白間的轉換,而是五顏六色的多彩畫面,或深淺不同的層次變化,這些都是灰階顯示器間的轉換。一般消費者使用顯示器時畫面全黑或全白的比例極低,所以盡可能縮短彩色間的轉換時間才會更有意義。