Функции за определяне на най-добрия дисплей за конкретно медицинско приложение
Може би сме по-близо до достигането на последната граница в космоса. В края на краищата, изпратихме „Perseverance“ на Марс през 2020 г. Но има и други „последни граници“, които трябва да се покорят тук, на Земята. И не говорим за дълбочината на океаните. Катетърните и хирургическите роботи отиват до места в телата ни, където иначе не бихме могли. Единственият начин да постигнем това безопасно е чрез надеждни, персонализирани дисплеи.
Накратко, дисплеите в медицинските приложения могат да бъдат вторият чифт очи на медицинския специалист. Прецизността и точността на дисплеите са разликата между правилната диагноза и ужасните грешки. Тъй като дисплеите са от решаващо значение за облекчаване на болката, за диагностициране и за спасяване на животи, когато разработвате решения в тази област, трябва да прегледате функции, като тези, включени по-долу, за да определите кой екран се адаптира най-добре към вашето приложение.
Яркост
В болниците и клиниките светлината варира значително от стаите за пациенти до операционните зали или специализираните лаборатории. Стаите за пациенти обикновено предлагат много повече слънчева светлина от операционните зали, например. Също така, приложенията за наблюдение на пациенти обикновено изискват дисплеи с букви или цифри за специфични параметри. Възможността за четене на големи черни числа от разстояние е приоритет. Нека помислим за дисплеите на медицински колички. Най-важната характеристика би била да се осигури отлична четливост в стая с променлива светлина. За разлика от това, в операционна зала с контролирано осветление, медицинските специалисти трябва да виждат 3D графики на органи или тела, за да извършват критични процедури. Те вероятно биха имали по-близък достъп до тези екрани, отколкото в стаите за пациенти. В този случай яркостта е по-малък приоритет, отколкото при наблюдение на пациенти. Следователно, условията на осветление на мястото, където очаквате потребителите да използват машината, ще определят яркостта и възможностите за четливост на слънчева светлина.
Резолюция
Колко детайли трябва да видите на медицински дисплей? С други думи, каква висока резолюция ви е необходима? Тя варира в зависимост от приложението. За диагностични машини, като рентгенови снимки, са необходими висококачествени изображения. Това означава, че дисплеите изискват по-голям брой пиксели, за да поставят точна диагноза. В приложения като ултразвук, мамография и PACS е необходима минимална резолюция от 3 MP (мегапиксела). И накрая, дисплеите за наблюдение на пациенти ще изискват по-ниски резолюции. Ако медицинска сестра трябва да хвърли бърз поглед от разстояние, за да провери параметрите в стаите на пациентите, вероятно няма да ви трябват толкова много пиксели.
Сива скала и цветове
Общата тенденция в медицинската образна диагностика днес е директното гледане, като например рентгенов филм, фотографски отпечатък и др., да се замени с цифрови изображения на дисплей. Изображенията в сиви скали се използват главно в приложения като рентген, компютърна томография (КТ) и ядрено-магнитен резонанс (нМРТ).
В рентгеновите приложения, консистентността на сивата скала е от основно значение за постигане на правилна диагноза. Сивата скала трябва да бъде консистентна и повторяема от машина на машина и в различните медицински заведения. За да се гарантира консистентност на показателите за производителност на дисплейната система, Американският колеж по радиология (ACR) и Националната асоциация на производителите на електроника (NEMA) сформираха съвместен комитет за разработване на стандарт за цифрово изобразяване и комуникация в медицината (DICOM). По-специално, стандартната функция за показване на сивата скала (GSDF) определя реакцията на яркостта на дисплея, за да се гарантира, че контрастът е постоянен в целия диапазон на стойностите на пикселите на показаното изображение. Други части на стандарта DICOM уточняват как данните за цифровото изображение могат да се преместват от система на система.
В днешно време медицинската образна диагностика се измества от изключително сиви нюанси към все по-често използване на цвят.Картирането от интензитета на сивата скала към цвета се определя от справочна таблица (LUT), а DICOM определя селекция от цветови палитри за специфични приложения, като например изображения от позитронно-емисионна томография (PET). Когато избира дисплей за приложение за медицинско изобразяване, потребителят би искал да види такъв с минимална инверсия на цветовете, с LUT и съвместим с функциите за калибриране на сивата скала на DICOM.
В резултат на това, същият гореспоменат комитет работи по стандарт за цветовете, тъй като инверсията и плътността на цветовете могат да повлияят на качеството на медицинските изображения, което от своя страна се отразява на диагностицирането и точността на процедурите. Това е особено важно, тъй като се насочваме към 3D моделиране на хора за диагностициране и извършване на катетърни или хирургични процедури.
Честота
Един от честите въпроси при избора на дисплеи е дали да се използва монитор, работещ на 50Hz или 60Hz. За някои приложения, като например работно място за медицински сестри, 50Hz вероятно ще осигури необходимата скорост на опресняване и достатъчно икономии на разходи. За катетри, например, 60Hz дисплей може да е по-подходящ, защото искате мониторът винаги да показва най-актуалната информация, за да се гарантира, че инструментът е точно там, където го виждате на екрана.
VGA срещу HDMI порт
Основната разлика тук е количеството данни, които могат да се предават с VGA кабел в сравнение с HDMI кабела. HDMI кабелът функционира по-скоро като магистрала, а VGA - като обикновена двупосочна улица. С други думи, VGA е аналогов интерфейс, а HDMI е цифров. HDMI може да прехвърля повече данни и да предлага по-висока резолюция и по-висока честота на кадрите от VGA. HDMI може да пренася и аудио, докато VGA може да прехвърля само визуални изображения. За авангардни приложения, в които животът е залог, като например хирургическите роботи, вероятно бихте предпочели да използвате HDMI портове. Но бихте могли да осигурите монитори с VGA портове за работните станции на медицинските сестри. Въпреки това, новите приложения като цяло се отдалечават от VGA портовете, което означава, че в крайна сметка повечето монитори няма да имат VGA порт. Ако приложението ви е ново, вероятно ще искате веднага да внедрите HDMI порт или поне да включите и двете опции. За по-стари приложения трябва да започнете постепенно да заменяте старите устройства с VGA портове с по-нови версии с HDMI портове.
Персонализирани размери и опции за монтаж
Ергономичността е ключова в медицинската индустрия. За разлика от обикновените офис приложения, където от потребителите се очаква да седят под определен ъгъл и разстояние от монитора, медицинският персонал може да седи или да стои далеч от медицински машини или монитори, например. Опциите за монтаж варират от стандартен VESA до известно ниво на персонализиране в механичния дизайн, за да се побере в специализирано шаси. Това ниво на персонализиране може също да изисква специфични размери. В някои хирургически роботизирани приложения дисплеят, монтиран на модула на хирурга, трябва да се усеща почти като VR слушалки и лекарят трябва да седи близо до тях. За приложения, като например устройства за наблюдение на пациенти, дисплеите трябва да се побират в ограничени пространства, което изисква дисплеи с по-малки и по-компактни размери или форм-фактори.
В обобщение, има няколко характеристики, които трябва да се вземат предвид, преди да се избере дисплей за конкретно медицинско приложение. Ако работите с опитен производител на хардуер, съберете необходимите технически спецификации, за да постигнете успешно сертификати за безопасност, индустриални стандарти и очаквания за потребителско изживяване, като същевременно спестите разходи.
Ако искате да продължите да четете за хардуера за медицинската индустрия, можете да посетите тази страница.
