Funkce pro určení nejlepšího zobrazení pro konkrétní lékařskou aplikaci
Možná jsme blíž k dosažení poslední hranice ve vesmíru. Koneckonců, v roce 2020 jsme vyslali Perseverance na Mars. Ale na Zemi jsou další „poslední hranice“, které je třeba zdolat. A nemluvíme o hloubce oceánů. Katetry a chirurgičtí roboti se dostanou na místa v našich tělech, kam bychom se jinak nedostali. Jediný způsob, jak toho bezpečně dosáhnout, jsou spolehlivé, zakázkové displeje.
Stručně řečeno, displeje v lékařských aplikacích mohou být pro zdravotnického pracovníka druhým párem očí. Přesnost a správnost displeje je rozdílem mezi správnou diagnózou a závažnými pochybeními. Vzhledem k tomu, že displeje jsou klíčové pro úlevu od bolesti, pro diagnostiku a pro záchranu životů, měli byste při vývoji řešení v této oblasti zkontrolovat funkce, jako jsou ty uvedené níže, abyste zjistili, která obrazovka se nejlépe přizpůsobí vaší aplikaci.
Jas
V nemocnicích a klinikách se světlo v jednotlivých pokojích pacientů, operačních sálech nebo specializovaných laboratořích značně liší. Pokoje pacientů obvykle nabízejí mnohem více slunečního světla než například operační sály. Aplikace pro monitorování pacientů také obvykle vyžadují displeje s písmeny nebo číslicemi pro specifické parametry. Prioritou je schopnost číst velká černá čísla z dálky. Představme si displeje zdravotnických vozíků. Nejdůležitější vlastností by byla skvělá čitelnost v místnosti s proměnlivým osvětlením. Naproti tomu na operačním sále s řízeným osvětlením potřebují zdravotničtí pracovníci vidět 3D grafiku orgánů nebo těl, aby mohli provádět kritické zákroky. Pravděpodobně by k těmto obrazovkám měli bližší přístup než v pokojích pacientů. V tomto případě je jas menší prioritou než při monitorování pacientů. V důsledku toho budou světelné podmínky v místě, kde se očekává, že uživatelé budou stroj používat, určovat jas a čitelnost na slunečním světle.
Rezoluce
Kolik detailů potřebujete na lékařském displeji vidět? Jinými slovy, jak vysoké rozlišení potřebujete? Liší se v závislosti na aplikaci. U diagnostických přístrojů, jako jsou rentgeny, potřebujete vysoce kvalitní obrazy. To znamená, že displeje vyžadují pro přesné stanovení diagnózy vyšší počet pixelů. V aplikacích, jako je ultrazvuk, mamografie a PACS, je vyžadováno minimální rozlišení 3 MP (megapixely). A konečně, displeje pro monitorování pacientů budou vyžadovat nižší rozlišení. Pokud se zdravotní sestra potřebuje rychle podívat z dálky, aby zkontrolovala parametry v pokojích pacientů, pravděpodobně tolik pixelů potřebovat nebudete.
Stupně šedi a barvy
Obecným trendem v lékařském zobrazování je dnes nahrazování přímého pozorování, jako je rentgenový film, fotografický tisk atd., digitálními snímky na displeji. Snímky ve stupních šedi se používají hlavně v aplikacích, jako je rentgen, počítačová tomografie (CT) a nukleární magnetická rezonance (nMRI).
V rentgenových aplikacích je konzistence stupňů šedi zásadní pro dosažení správné diagnózy. Stupně šedi musí být konzistentní a opakovatelné mezi různými přístroji a napříč zdravotnickými zařízeními. Aby byla zajištěna konzistence ukazatelů výkonu zobrazovacího systému, vytvořily Americká akademie radiologie (ACR) a Národní asociace výrobců elektrotechniky (NEMA) společný výbor pro vývoj standardu pro digitální zobrazování a komunikaci v medicíně (DICOM). Zejména standard Grayscale Standard Display Function (GSDF) definuje jasovou odezvu displeje, aby se zajistilo, že kontrast je konzistentní v celém rozsahu hodnot pixelů zobrazeného obrazu. Další části standardu DICOM specifikují, jak lze digitální obrazová data přesouvat mezi systémy.
V dnešní době se lékařské zobrazování posouvá od výhradně šedotónových modalit k rostoucímu využívání barev.Mapování z intenzity stupňů šedi na barvu je určeno vyhledávací tabulkou (LUT) a DICOM specifikuje výběr barevných palet pro specifické aplikace, jako jsou snímky z pozitronové emisní tomografie (PET). Při výběru displeje pro lékařské zobrazovací aplikace by uživatel chtěl vidět displej s minimální inverzí barev, s LUT a kompatibilní s funkcemi kalibrace stupňů šedi DICOM.
V důsledku toho pracuje výše zmíněný výbor na standardu pro barvy, jelikož inverze a hustota barev mohou ovlivnit kvalitu lékařských snímků, což následně ovlivňuje diagnostiku a přesnost postupů. To je obzvláště důležité, protože se posouváme směrem k 3D modelování lidí pro diagnostiku a provádění katetrizačních nebo chirurgických zákroků.
Frekvence
Jednou z častých otázek při výběru displejů je, zda implementovat monitor pracující s frekvencí 50 Hz nebo 60 Hz. Pro některé aplikace, jako je například pracovní stanice sester, by 50 Hz pravděpodobně poskytlo požadovanou obnovovací rychlost a dostatečnou úsporu nákladů. Například pro katetry může být vhodnější 60Hz displej, protože chcete, aby monitor vždy zobrazoval nejaktuálnější informace, a zajistil tak, aby byl nástroj přesně tam, kde ho vidíte na obrazovce.
VGA vs. HDMI port
Hlavní rozdíl je v množství dat, která lze přenést kabelem VGA ve srovnání s kabelem HDMI. Kabel HDMI funguje spíše jako dálnice a VGA spíše jako běžná obousměrná ulice. Jinými slovy, VGA je analogové rozhraní a HDMI je digitální. HDMI dokáže přenést více dat a nabízí vyšší rozlišení a vyšší snímkovou frekvenci než VGA. HDMI dokáže přenášet i zvuk, zatímco VGA pouze obraz. Pro špičkové aplikace, kde jde o život, jako například u chirurgických robotů, byste pravděpodobně preferovali použití portů HDMI. Pro pracovní stanice sester byste však mohli pořídit monitory s porty VGA. Nové aplikace se však obecně od portů VGA vzdalují, což znamená, že většina monitorů nakonec nebude mít port VGA. Pokud je vaše aplikace nová, pravděpodobně budete chtít port HDMI implementovat ihned, nebo alespoň zahrnout obě možnosti. U starších aplikací je třeba začít postupně nahrazovat staré jednotky s porty VGA novějšími verzemi s porty HDMI.
Vlastní velikost a možnosti montáže
Ergonomie je v lékařství klíčová. Na rozdíl od běžných kancelářských aplikací, kdy se od uživatelů očekává, že si budou sedět v určitém úhlu a vzdálenosti od monitoru, může zdravotnický personál například sedět nebo stát v určité vzdálenosti od zdravotnických přístrojů nebo monitorů. Možnosti montáže sahají od standardního VESA až po určitou úroveň přizpůsobení mechanické konstrukce, aby se vešla do specializovaného šasi. Tato úroveň přizpůsobení může také vyžadovat specifické velikosti. V některých chirurgických robotických aplikacích musí displej namontovaný na chirurgickém modulu působit téměř jako VR headset a lékař musí sedět blízko něj. Pro aplikace, jako jsou zařízení pro monitorování pacientů, se displeje musí vejít do omezených prostor, což vyžaduje displeje v menších a kompaktnějších velikostech nebo tvarových faktorech.
Stručně řečeno, před výběrem displeje pro konkrétní lékařskou aplikaci je třeba zvážit několik vlastností. Pokud spolupracujete se zkušeným výrobcem hardwaru, shromáždíte potřebné technické specifikace, abyste úspěšně dosáhli bezpečnostních certifikací, oborových standardů a očekávání uživatelské zkušenosti a zároveň ušetřili náklady.
Pokud chcete pokračovat ve čtení o hardwaru pro lékařský průmysl, můžete navštívit tato stránka.
