Funkcje umożliwiające określenie najlepszego wyświetlacza dla konkretnego zastosowania medycznego
Być może jesteśmy bliżej osiągnięcia ostatecznej granicy w kosmosie. W końcu wysłaliśmy Perseverance na Marsa w 2020 roku. Ale są inne „ostateczne granice” do zdobycia tutaj, na Ziemi. I nie mówimy tu o głębinach oceanów. Roboty do cewników i zabiegów chirurgicznych docierają do miejsc w naszych ciałach, do których inaczej nie moglibyśmy dotrzeć. Jedynym sposobem na bezpieczne osiągnięcie tego celu są niezawodne, spersonalizowane wyświetlacze.
Krótko mówiąc, wyświetlacze w zastosowaniach medycznych mogą być drugą parą oczu personelu medycznego. Precyzja i dokładność wyświetlania to różnica między prawidłową diagnozą a fatalnymi błędami w sztuce lekarskiej. Ponieważ wyświetlacze odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu bólu, diagnozowaniu i ratowaniu życia, opracowując rozwiązania w tej dziedzinie, warto zapoznać się z funkcjami, takimi jak te wymienione poniżej, aby określić, który ekran najlepiej dopasuje się do danego zastosowania.
Jasność
W szpitalach i klinikach światło znacznie się różni w zależności od tego, czy chodzi o sale chorych, sale operacyjne czy specjalistyczne laboratoria. Sale chorych zazwyczaj oferują znacznie więcej światła słonecznego niż sale operacyjne. Ponadto, aplikacje do monitorowania pacjentów zazwyczaj wymagają wyświetlaczy z literami lub cyframi dla określonych parametrów. Możliwość odczytania dużych, czarnych cyfr z dużej odległości jest priorytetem. Pomyślmy o wyświetlaczach wózków medycznych. Najważniejszą cechą jest zapewnienie doskonałej czytelności w pomieszczeniu o zmiennym oświetleniu. Natomiast na sali operacyjnej z kontrolowanym oświetleniem personel medyczny musi widzieć trójwymiarowe grafiki narządów lub ciał, aby wykonywać krytyczne procedury. Prawdopodobnie będzie miał bliższy dostęp do tych ekranów niż w salach chorych. W tym przypadku jasność ma mniejszy priorytet niż w przypadku monitorowania pacjentów. W związku z tym warunki oświetleniowe w miejscu, w którym oczekuje się, że użytkownicy będą korzystać z urządzenia, będą decydować o jasności i możliwościach odczytu w świetle słonecznym.
Rezolucja
Ile szczegółów musisz zobaczyć na wyświetlaczu medycznym? Innymi słowy, jaka rozdzielczość jest Ci potrzebna? To zależy od zastosowania. W przypadku urządzeń diagnostycznych, takich jak aparaty rentgenowskie, potrzebujesz obrazów wysokiej jakości. Oznacza to, że wyświetlacze wymagają większej liczby pikseli, aby precyzyjnie postawić diagnozę. W zastosowaniach takich jak ultrasonografia, mammografia i PACS wymagana jest rozdzielczość co najmniej 3 MP (megapikseli). Wreszcie, wyświetlacze monitorujące pacjenta będą wymagały niższych rozdzielczości. Jeśli pielęgniarka musi szybko sprawdzić parametry z odległości w sali chorych, prawdopodobnie nie będzie Ci potrzebna tak duża liczba pikseli.
Skala szarości i kolory
Ogólnym trendem w obrazowaniu medycznym jest obecnie zastępowanie bezpośredniego oglądania, takiego jak klisze rentgenowskie, wydruki fotograficzne itp., obrazami cyfrowymi na wyświetlaczu. Obrazy w skali szarości są wykorzystywane głównie w takich zastosowaniach jak rentgenografia, tomografia komputerowa (TK) oraz obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jądrowego (nMRI).
W zastosowaniach rentgenowskich spójność skali szarości ma fundamentalne znaczenie dla postawienia prawidłowej diagnozy. Skala szarości musi być spójna i powtarzalna w różnych urządzeniach i placówkach medycznych. Aby zapewnić spójność wskaźników wydajności systemu wyświetlania, Amerykańskie Kolegium Radiologii (ACR) i Narodowe Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Elektrycznych (NEMA) powołały wspólny komitet w celu opracowania standardu Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM). W szczególności standard Grayscale Standard Display Function (GSDF) definiuje reakcję luminancji wyświetlacza, aby zapewnić spójność kontrastu w całym zakresie wartości pikseli wyświetlanego obrazu. Pozostałe części standardu DICOM określają sposób przesyłania danych obrazu cyfrowego między systemami.
Obecnie w obrazowaniu medycznym odchodzi się od stosowania wyłącznie skali szarości na rzecz coraz powszechniejszego stosowania kolorów.Mapowanie intensywności skali szarości na kolor jest określane za pomocą tabeli przeglądowej (LUT), a standard DICOM określa wybór palet kolorów dla konkretnych zastosowań, takich jak obrazy pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Wybierając wyświetlacz do zastosowań w obrazowaniu medycznym, użytkownik chciałby zobaczyć wyświetlacz z minimalną inwersją kolorów, z tabelą przeglądową (LUT) i zgodny z funkcjami kalibracji skali szarości DICOM.
W rezultacie, wspomniany wyżej komitet pracuje nad standardem koloru, ponieważ inwersja i gęstość kolorów mogą wpływać na jakość obrazów medycznych, co z kolei wpływa na dokładność diagnozowania i procedur. Jest to szczególnie ważne w miarę przechodzenia na trójwymiarowe modelowanie ludzi w celu diagnozowania i wykonywania zabiegów cewnikowych lub chirurgicznych.
Częstotliwość
Jednym z częstych pytań przy wyborze wyświetlaczy jest to, czy zastosować monitor pracujący z częstotliwością 50 Hz, czy 60 Hz. W niektórych zastosowaniach, takich jak stanowiska pracy pielęgniarek, częstotliwość 50 Hz prawdopodobnie zapewniłaby wymaganą częstotliwość odświeżania i pozwoliłaby na znaczną oszczędność kosztów. Na przykład w przypadku cewników, wyświetlacz 60 Hz może być bardziej odpowiedni, ponieważ monitor zawsze powinien wyświetlać najnowsze informacje, gwarantując, że urządzenie będzie dokładnie tam, gdzie je widzisz na ekranie.
Port VGA a port HDMI
Główną różnicą jest ilość danych, które można przesłać kablem VGA w porównaniu z kablem HDMI. Kabel HDMI działa bardziej jak autostrada, a VGA bardziej jak zwykła ulica dwukierunkowa. Innymi słowy, VGA to interfejs analogowy, a HDMI to interfejs cyfrowy. HDMI może przesyłać więcej danych i oferuje wyższe rozdzielczości oraz większą liczbę klatek na sekundę niż VGA. HDMI może również przesyłać dźwięk, podczas gdy VGA może przesyłać tylko obraz. W przypadku najnowocześniejszych aplikacji, w których stawką jest życie, takich jak roboty chirurgiczne, prawdopodobnie wolałbyś korzystać z portów HDMI. Możesz jednak zaopatrzyć się w monitory z portami VGA na stanowiskach pielęgniarskich. Niemniej jednak, nowe aplikacje generalnie odchodzą od portów VGA, co oznacza, że ostatecznie większość monitorów nie będzie miała portu VGA. Jeśli Twoja aplikacja jest nowa, prawdopodobnie będziesz chciał od razu wdrożyć port HDMI lub przynajmniej uwzględnić obie opcje. W przypadku starszych aplikacji musisz zacząć stopniowo wymieniać stare urządzenia z portami VGA na nowsze wersje z portami HDMI.
Niestandardowy rozmiar i opcje montażu
Ergonomia ma kluczowe znaczenie w branży medycznej. W przeciwieństwie do typowych zastosowań biurowych, gdzie użytkownicy muszą siedzieć pod określonym kątem i w określonej odległości od monitora, personel medyczny może siedzieć lub stać z dala od maszyn medycznych lub monitorów. Opcje montażu obejmują zarówno standardowy system VESA, jak i pewien poziom personalizacji konstrukcji mechanicznej, aby dopasować ją do specjalistycznej obudowy. Ten poziom personalizacji może również wymagać określonych rozmiarów. W niektórych zastosowaniach robotów chirurgicznych wyświetlacz zamontowany na module chirurga musi przypominać zestaw słuchawkowy VR, a lekarz musi siedzieć blisko niego. W zastosowaniach takich jak urządzenia do monitorowania pacjenta, wyświetlacze muszą mieścić się w ograniczonej przestrzeni, co wymaga mniejszych i bardziej kompaktowych rozmiarów lub formatów.
Podsumowując, przed wyborem wyświetlacza do konkretnego zastosowania medycznego należy wziąć pod uwagę kilka cech. Warto współpracować z doświadczonym producentem sprzętu, aby zebrać wymagane specyfikacje techniczne i uzyskać certyfikaty bezpieczeństwa, standardy branżowe oraz spełnić oczekiwania użytkowników, a jednocześnie obniżyć koszty.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sprzęcie dla branży medycznej, możesz odwiedzić stronę ta strona.
