DICOM a PDF
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¿Sabías?
Las primeras imágenes médicas se tomaron a principios del siglo XX, después del descubrimiento de los rayos X en 1895 por el profesor alemán, y el futuro primer premio Nobel de Física, Wilhelm Conrad Röntgen .
El concepto de rayos X se basa en el principio de pasar radiación a través del cuerpo y proyectar las imágenes en una placa fotosensible colocada detrás de él. La radiología comenzó bastante lentamente, pero ganó un creciente interés durante la Segunda Guerra Mundial y sus lesiones traumáticas.
Si Leonardo Da Vinci descubriera el sonar principios, fueron los militares quienes lo usaron para detectar naves enemigas durante las dos guerras mundiales. Tuvimos que esperar a la década de 1960 para ver la tecnología de ondas de sonido de alta frecuencia en el ámbito médico (ultrasonidos).
La tomografía computarizada (tomografía computarizada) y la tecnología de imágenes de resonancia magnética (IRM) se desarrollaron en la década de 1970.
En la década de 1980, la multiplicación de las tecnologías de imágenes dificultó la decodificación de las imágenes generadas por cada dispositivo. Además, las imágenes médicas contienen mucha información relacionada con el paciente, que debe analizarse, compartirse y almacenarse.
DICOM surgió de la necesidad de tener un formato unificado para trabajar con todo tipo de imágenes médicas en 1985. De nuevo, fue el Ejército el que hizo famoso a DICOM cuando necesitaba reemplazar imágenes frágiles basadas en películas por imágenes digitales para teleradiología en zonas de guerra.
El concepto de rayos X se basa en el principio de pasar radiación a través del cuerpo y proyectar las imágenes en una placa fotosensible colocada detrás de él. La radiología comenzó bastante lentamente, pero ganó un creciente interés durante la Segunda Guerra Mundial y sus lesiones traumáticas.
Si Leonardo Da Vinci descubriera el sonar principios, fueron los militares quienes lo usaron para detectar naves enemigas durante las dos guerras mundiales. Tuvimos que esperar a la década de 1960 para ver la tecnología de ondas de sonido de alta frecuencia en el ámbito médico (ultrasonidos).
La tomografía computarizada (tomografía computarizada) y la tecnología de imágenes de resonancia magnética (IRM) se desarrollaron en la década de 1970.
En la década de 1980, la multiplicación de las tecnologías de imágenes dificultó la decodificación de las imágenes generadas por cada dispositivo. Además, las imágenes médicas contienen mucha información relacionada con el paciente, que debe analizarse, compartirse y almacenarse.
DICOM surgió de la necesidad de tener un formato unificado para trabajar con todo tipo de imágenes médicas en 1985. De nuevo, fue el Ejército el que hizo famoso a DICOM cuando necesitaba reemplazar imágenes frágiles basadas en películas por imágenes digitales para teleradiología en zonas de guerra.
El análisis de imágenes médicas se utiliza en muchos campos diferentes de la medicina, incluido el estudio clínico, el apoyo al diagnóstico, la planificación del tratamiento y la cirugía asistida por computadora. Cuando hablamos de imagenes medicas , varias tecnologías están involucradas.
Ya hemos mencionado los rayos X, un procedimiento generalizado que usa radiación para obtener imágenes de las partes más densas del cuerpo. La ecografía (o ecografía) también es muy frecuente y utiliza ondas de alta frecuencia para mostrar los órganos internos, los músculos y los tendones. Una exploración por resonancia magnética (MRI) es una imagen transversal detallada de una parte del cuerpo que involucra campos magnéticos y ondas de radio. Una tomografía computarizada (tomografía computarizada), crea una imagen detallada del interior del cuerpo mediante rayos X y computadoras.
La medicina nuclear incluye el SPECT (o gammagrafía / gammagrafía) y las exploraciones PET. Crean imágenes en 3D del interior del cuerpo, gracias a la inyección de trazadores radiactivos para evaluar las funciones corporales. El principal
diferencia entre las exploraciones SPECT (tomografía computarizada por emisión de fotón único) y PET (tomografía por emisión de positrones) es el tipo de radiotrazadores utilizados. La exploración SPECT detecta las emisiones de rayos gamma de los trazadores, mientras que la exploración PET detecta los fotones producidos por los positrones emitidos por el radiotrazador.
Ya hemos mencionado los rayos X, un procedimiento generalizado que usa radiación para obtener imágenes de las partes más densas del cuerpo. La ecografía (o ecografía) también es muy frecuente y utiliza ondas de alta frecuencia para mostrar los órganos internos, los músculos y los tendones. Una exploración por resonancia magnética (MRI) es una imagen transversal detallada de una parte del cuerpo que involucra campos magnéticos y ondas de radio. Una tomografía computarizada (tomografía computarizada), crea una imagen detallada del interior del cuerpo mediante rayos X y computadoras.
La medicina nuclear incluye el SPECT (o gammagrafía / gammagrafía) y las exploraciones PET. Crean imágenes en 3D del interior del cuerpo, gracias a la inyección de trazadores radiactivos para evaluar las funciones corporales. El principal
diferencia entre las exploraciones SPECT (tomografía computarizada por emisión de fotón único) y PET (tomografía por emisión de positrones) es el tipo de radiotrazadores utilizados. La exploración SPECT detecta las emisiones de rayos gamma de los trazadores, mientras que la exploración PET detecta los fotones producidos por los positrones emitidos por el radiotrazador.
DICOM (imagen digital y comunicaciones) es el formato para almacenar, intercambiar y transmitir imágenes médicas.
Fue desarrollado por el Colegio Americano de Radiología (ACR) y la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA). Ahora es la marca registrada de NEMA y un Norma ISO .
DICOM incluye protocolos para el intercambio de imágenes, compresión de imágenes, visualización en 3-D, presentación de imágenes e informes de resultados.
Su propósito era reemplazar las películas de rayos X, así como acceder, compartir y archivar imágenes de alta resolución generadas por todo tipo de dispositivos de imágenes médicas. El estándar DICOM codifica la imagen y los metadatos, que incluye información confidencial relacionada con el paciente. Para garantizar la seguridad y privacidad de los datos, el formato define diferentes mecanismos de encriptación. Las imágenes médicas suelen ser muy pesadas y, a menudo, deben comprimirse para facilitar el intercambio y el almacenamiento. DICOM utiliza el JPEG 2000 compresión. Como JPEG2000 puede proporcionar compresión con o sin pérdida, corresponde a los especialistas definir el contexto en el que el uso de la compresión con pérdida de imágenes médicas es clínicamente aceptable.
Fue desarrollado por el Colegio Americano de Radiología (ACR) y la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA). Ahora es la marca registrada de NEMA y un Norma ISO .
DICOM incluye protocolos para el intercambio de imágenes, compresión de imágenes, visualización en 3-D, presentación de imágenes e informes de resultados.
Su propósito era reemplazar las películas de rayos X, así como acceder, compartir y archivar imágenes de alta resolución generadas por todo tipo de dispositivos de imágenes médicas. El estándar DICOM codifica la imagen y los metadatos, que incluye información confidencial relacionada con el paciente. Para garantizar la seguridad y privacidad de los datos, el formato define diferentes mecanismos de encriptación. Las imágenes médicas suelen ser muy pesadas y, a menudo, deben comprimirse para facilitar el intercambio y el almacenamiento. DICOM utiliza el JPEG 2000 compresión. Como JPEG2000 puede proporcionar compresión con o sin pérdida, corresponde a los especialistas definir el contexto en el que el uso de la compresión con pérdida de imágenes médicas es clínicamente aceptable.