JP4695274B2 - Method and apparatus for transferring medical image information - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、モダリティ装置で収集した医用画像情報を、オフラインで画像サーバ装置へ転送する医用画像情報の転送方法とそのための装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
医療の分野では、X線診断装置、X線CT装置、磁気共鳴イメージング(MRI)装置、超音波診断装置、核医学装置など、被検体の内部を画像化して診断に供する、いわゆる画像診断装置が多用されて、疾病の診断や治療方針の策定あるいは経過観察などに寄与している。これらの画像診断装置の個々の装置は、モダリティ装置と称されており、これらモダリティ装置からは、日々膨大な数の医用画像が収集され、各医用画像に対応する付帯情報(例えば、患者情報、撮影条件、画像IDなど)とともに、記録され保存されている。この医用画像そのものと、その医用画像に対応する付帯情報とを含めて、ここでは医用画像情報と称するものとする。
ところで、医用画像は、X線フィルムなどに焼き込まれて、フィルムの形で保管されていた形態から、デジタル化してデジタルデータとして保管する形態へと変化しつつある。特に、大量の医用画像情報を取扱う病院では、病院内のネットワーク化が進み、モダリティ装置で取得した医用画像情報を、画像サーバ装置に集中的に保管しておき、種々の診療科などでの要求に応じて、必要な医用画像情報を読み出して、診断用ワークステーションなどで観察したり、あるいは、必要に応じてイメージャ装置へ読み出して、X線フィルムや紙などにプリントすることも可能となっている。
【0003】
また、モダリティ装置を始めとして、画像サーバ装置、診断用ワークステーション、イメージャ装置などの医用情報装置を製造するメーカは多岐にわたり、異なるメーカが製造したモダリティ装置や医用情報装置は仕様の違い等によって、相互に接続することが困難であった。そのため、異なるメーカが製造したモダリティ装置や医用情報装置を、相互に接続できるように、医用システム専用の通信用プロトコルの標準化が進められている。
例えば、DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)規格は、ACR−NEMA(ACR;American College of Radiology,NEMA;National Electrical Manufacturers Association)が作成したもので、画像情報、検査情報、患者情報などの、各種診断情報の内容やデータ構造と、それらの診断情報をメッセージとして交換する際の手順、すなわち、画像の保存、取り出し、印刷、問い合せなどのサービスを要求する手順やインターフェイスなどが細かく定義されており、医用画像を取扱う分野において地球規模での標準となりつつある。
【0004】
従って、DICOM規格のように、医用画像を取扱う分野において業界標準となっている規格で規定された、上記のデータ構造や通信手順などを、本明細書では医用プロトコルと称するものとする。よって、モダリティ装置を始めとして医用情報装置などが、それぞれ異なったメーカによって製造されたものであっても、それらの全ての装置が、所定の医用プロトコルに基づいて通信を行うことにより、各種装置間での医用診断情報の交換すなわち相互利用が可能となる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、モダリティ装置で収集した医用画像情報を、画像サーバ装置に保管する場合には、各装置が所定の医用プロトコルに基づいて通信を行うものであれば、その医用画像情報をネットワークを介してオンラインで容易に転送して保管することができる。
しかし、例えば過疎地域や各地の事業所などへ、モダリティ装置(例えばX線診断装置やX線CT装置など)を搭載した検診用車両などを派遣して、集団検診を実施するときのように、物理的な制約があって、モダリティ装置と画像サーバ装置とを、ネットワーク接続(換言すれば、信号線による有線接続)できないような環境も存在する。従って、このような環境下では、モダリティ装置で収集した医用画像情報を、一旦光磁気ディスクやCD−Rのような情報記録メディアに記録しておき、集団検診が終了した後で、この情報記録メディアを基地となる病院などへ持ち帰り、画像サーバ装置へセットして、情報記録メディアに記録されている医用画像情報を読み出し、それを画像サーバ装置に保存するという、いわゆるオフライン転送のような手段に依存することになっていた。
【0006】
このようなオフライン転送では、モダリティ装置側に、各情報記録メディアへ医用画像情報を書き込むためのデバイスとアプリケーションソフトウェアを実装する必要があった。同様に、画像サーバ装置側に、各情報記録メディアから医用画像情報を読み込むためのデバイスとアプリケーションソフトウェアを実装する必要があった。従って、これらデバイスとアプリケーションソフトウェアを個別に開発する必要があり、経済的に大きな負担となっていた。
【0007】
また、各情報記録メディアには、記憶容量に限界があるという難点があった。例えば、3.5インチ光磁気ディスクの記憶容量は、約230MBであり、CD−Rでもその記憶容量は、約640MBである。それに対して、1枚の医用画像情報は2〜8MB程度のデータ量となり、1検査当たり10〜30枚の医用画像を撮影し、その中から必要な医用画像のみを選択して記録するとしても、1検査当たり50MB程度のデータ量となるものである。従って、3.5インチ光磁気ディスクには約5検査分、CD−Rでも約13検査分の医用画像情報しか記録できないため、限られた時間内に、大勢の受診者を対象とする集団検診では、頻繁に情報記録メディアを交換しなければならず、能率が悪く、その手間も非常に煩わしく、医療スタッフなど操作者の負担を増大させていた。
本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上述の課題を解決するため、請求項1に記載の発明は、医用画像を送り出す側の必要な機能を定めたDICOM STRAGE SCU機能を有するモダリティ装置において収集された医用画像及びその付帯情報を含む医用画像情報を、医用画像を受け取る側の必要な機能を定めたDICOM STRAGE SCP機能を有する画像サーバ装置へ、オフラインで転送する医用画像情報の転送方法であって、前記モダリティ装置で収集した医用画像情報を、前記DICOM STRAGE SCP及び前記DICOM STRAGE SCU機能を有する可搬型ワークステーションまたは可搬型パーソナルコンピュータに内蔵のハードディスクに記録する第1の工程と、前記可搬型ワークステーションまたは可搬型パーソナルコンピュータを前記画像サーバ装置に接続する第2の工程と、前記可搬型ワークステーションまたは可搬型パーソナルコンピュータのハードディスクに記録された医用画像情報を、前記画像サーバ装置へ転送する第3の工程とを具備することを特徴とするものである。
また請求項4に記載の発明は、医用画像を送り出す側の必要な機能を定めたDICOM STRAGE SCU機能を有するモダリティ装置において収集された医用画像及びその付帯情報を含む医用画像情報を、医用画像を受け取る側の必要な機能を定めたDICOM STRAGE SCP機能を有する画像サーバ装置へ、オフラインで転送する医用画像情報の転送装置において、前記DICOM STRAGE SCP及び前記DICOM STRAGE SCU機能を有し、前記モダリティ装置に接続され且つ前記画像サーバ装置に非接続の状態で、当該モダリティ装置において収集された医用画像情報を一旦記録するためのハードディスクを内蔵し、前記モダリティ装置に非接続且つ前記画像サーバ装置に接続された状態で、前記ハードディスクに記録された医用画像情報を前記画像サーバ装置へ転送することを特徴とするものである。
【0010】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る医用画像情報の転送方法および装置の一実施の形態について、図1を参照して詳細に説明する。なお図1は、本発明の一実施の形態を説明するために示した説明図である。
本発明を実施するための手段として、市販されているノート型パソコンと呼ばれる可搬型パーソナルコンピュータあるいは可搬型ワークステーション(以下、これらを可搬型WSと略称する。)を用意する。これら可搬型WS1は、例えば10GB程度の記憶容量を有するハードディスクを内蔵しており、ハードディスクは適宜増設が可能である。よって、可搬型WS1は、既存のCD−Rや3.5インチ光磁気ディスクに比べて、大幅な高記憶容量化が実現でき、集団検診時に、200人程度の受診者から収集された必要な医用画像情報(すなわち、200検査分の医用画像情報)を記録することができる。
なお、この可搬型WS1には、DICOMに準拠した通信を可能とするために、イーサーネットインターフェイスと、アプリケーションソフトウェアとして、DICOM STORAGE SCP(SCP;Service Class Provider)機能と、DICOM STORAGE SCU(SCU;Service Class User)機能とを実装する。ここで、DICOM STORAGE SCPとは、DICOMで規定されている医用画像情報を保管するに当たって、医用画像を受け取る側の保持すべき機能を定めたものであり、DICOM STORAGE SCUとは、同じく医用画像情報を保管するに当たって、医用画像を送り出す側の保持すべき機能を定めたものである。
【0011】
さて、モダリティ装置2には、DICOM STORAGE SCU機能が実装されている。そして、可搬型WS1をモダリティ装置2の近傍に配置して、信号線(例えばイーサネット)3を介して可搬型WS1とモダリティ装置2とを接続する。こうすることによって、モダリティ装置2で収集された医用画像情報は、信号線3経由で可搬型WS1へ送られ、可搬型WS1に内蔵されているハードディスクに保存される。すなわち、可搬型WS1は、一時的に医用画像情報を保存する画像サーバ装置として機能する。
一方、医用画像情報を一時的に保存した可搬型WS1は、適宜の運搬手段4を介して画像サーバ装置5の近傍へ移動させられる。例えば、可搬型WS1とモダリティ装置2とが、図示しない検診用車両に搭載されていたとすれば、その検診用車両が、基地である病院などへ帰着した後で、医療フタッフが可搬型WS1を画像サーバ装置5の設置場所まで運んだり、集団検診を実施した場所から、連絡員などが所定の病院などへ運んだりしてもよい。
そして、可搬型WS1を、所定の病院などに設置されている画像サーバ装置5に、接続線3を介して接続する。このようにすることによって、遠隔地などでの集団検診において、モダリティ装置2で収集され、可搬型WS1に一時的に保存された医用画像情報が、オフラインで画像サーバ装置5へ転送される。なお、この可搬型WS1から画像サーバ装置5への転送作業は、自動的にあるいは手動操作によって行うことができる。また、画像サーバ装置5にはDICOM STORAGE SCP機能を実装する必要があることは言うまでもない。
なお、画像サーバ装置5に転送された医用画像情報は、図示しない画像読影装置に表示され、専門の読影医によって読影されて診断に供せられることになる。また、画像サーバ装置5に保存された医用画像情報は、必要に応じて適宜読み出すことも可能である。
【0012】
このように、本発明によれば、モダリティ装置2にDICOM STORAGE SCU機能を要求するとともに、画像サーバ装置5にDICOM STORAGE SCP機能を要求し、両者の間に、DICOM STORAGE SCP機能とDICOM STORAGE SCU機能とを実装した可搬型WS1を介在させることにより、物理的な制約があって、モダリティ装置2と画像サーバ装置5とを、信号線により有線接続できないような環境下であっても、その接続性を飛躍的に向上することができる。
また、可搬型WS1は、例えば10GB程度の記憶容量を有するハードディスクを内蔵しているので、光磁気ディスクやCD−Rに比べて医用画像情報の記憶容量が大幅に拡大される。よって、例えば大勢の受診者を対象とする集団検診などにおいて収集した医用画像情報を、3.5インチ光磁気ディスクやCD−Rなどの情報記録メディアに代えて、可搬型WS1に一時的に記録することにより、1台の可搬型WS1に、1日の集団検診などにおいて収集する全ての医用画像情報を保存することができる。
【0013】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明によれば、モダリティ装置と画像サーバ装置とを、有線接続できないような環境下であっても、その接続性を飛躍的に向上することができる。また、集団検診などにおいて収集した医用画像情報を、可搬型ワークステーション等に一時的に記録することにより、従来のような情報記録メディアを頻繁に交換する作業負担を軽減することができる。更にモダリティ装置や画像サーバ装置に特別の構成を付加しなくとも、モダリティ装置と画像サーバ装置とを有線接続した場合と同様のコネクタビリティ(装置間の親和性)を保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る医用画像情報の転送方法および装置の一実施の形態を説明するために示した説明図である。
【符号の説明】
1 可搬型WS(可搬型パーソナルコンピュータあるいは可搬型ワークステーション)
2 モダリティ装置
3 接続線
4 運搬手段
5 画像サーバ装置
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a medical image information transfer method for transferring medical image information collected by a modality device to an image server device offline and an apparatus therefor.
[0002]
[Prior art]
In the medical field, X-ray diagnostic apparatuses, X-ray CT apparatuses, magnetic resonance imaging (MRI) apparatuses, ultrasonic diagnostic apparatuses, nuclear medicine apparatuses, etc., so-called diagnostic imaging apparatuses for imaging and imaging the inside of a subject are used. It has been used extensively to contribute to the diagnosis of diseases, the formulation of treatment policies, and follow-up. Each of these image diagnostic apparatuses is called a modality apparatus. From these modality apparatuses, a huge number of medical images are collected every day, and incidental information corresponding to each medical image (for example, patient information, (Recording conditions, image ID, etc.) are recorded and stored. The medical image itself and supplementary information corresponding to the medical image are referred to herein as medical image information.
By the way, medical images are changing from a form burned on an X-ray film or the like and stored in the form of a film to a form that is digitized and stored as digital data. Particularly in hospitals that handle a large amount of medical image information, networking within the hospital has progressed, and medical image information acquired by the modality device is centrally stored in the image server device, which is required by various medical departments. Depending on the situation, it is possible to read out necessary medical image information and observe it on a diagnostic workstation or the like, or read it out to an imager device as necessary and print it on X-ray film or paper. Yes.
[0003]
In addition, there are a wide variety of manufacturers that manufacture medical information devices such as image server devices, diagnostic workstations, and imager devices, including modality devices, and modality devices and medical information devices manufactured by different manufacturers have different specifications. It was difficult to connect each other. For this reason, standardization of communication protocols dedicated to medical systems is being promoted so that modality devices and medical information devices manufactured by different manufacturers can be connected to each other.
For example, the DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standard was created by ACR-NEMA (ACR: American College of Radiology, NEMA: National Electrical Manufacturers Association) and includes various information such as image information, examination information, and patient information. The contents and data structure of diagnostic information and the procedures for exchanging those diagnostic information as messages, that is, procedures and interfaces for requesting services such as image storage, retrieval, printing, and inquiry are defined in detail. It is becoming a global standard in the field of handling medical images.
[0004]
Accordingly, the above data structure and communication procedure defined by a standard that is an industry standard in the field of handling medical images, such as the DICOM standard, will be referred to as a medical protocol in this specification. Therefore, even if modality devices and other medical information devices are manufactured by different manufacturers, all of these devices communicate with each other according to a predetermined medical protocol. Medical diagnostic information can be exchanged, i.e., mutually used.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, when the medical image information collected by the modality device is stored in the image server device, the medical image information can be stored online via the network if each device communicates based on a predetermined medical protocol. Can be easily transferred and stored.
However, as in the case of conducting a mass examination by dispatching a examination vehicle equipped with a modality device (for example, an X-ray diagnostic device or an X-ray CT device) to a depopulated area or a local office, for example. There is an environment where the modality device and the image server device cannot be connected to the network (in other words, wired connection using a signal line) due to physical restrictions. Therefore, in such an environment, medical image information collected by the modality device is once recorded on an information recording medium such as a magneto-optical disk or a CD-R, and this information recording is completed after the group examination is completed. Take the media back to the base hospital, set it in the image server device, read the medical image information recorded on the information recording medium, and save it in the image server device, so-called offline transfer means Was supposed to rely on.
[0006]
In such offline transfer, it is necessary to mount a device and application software for writing medical image information on each information recording medium on the modality device side. Similarly, it has been necessary to mount a device and application software for reading medical image information from each information recording medium on the image server apparatus side. Therefore, it is necessary to develop these devices and application software separately, which is a large burden on the economy.
[0007]
In addition, each information recording medium has a drawback that its storage capacity is limited. For example, the storage capacity of a 3.5 inch magneto-optical disk is about 230 MB, and the storage capacity of a CD-R is about 640 MB. On the other hand, one piece of medical image information has a data amount of about 2 to 8 MB, and even if 10 to 30 medical images are taken per examination, only necessary medical images are selected and recorded. The amount of data is about 50 MB per inspection. Therefore, only about 5 examinations can be recorded on a 3.5-inch magneto-optical disk, and about 13 examinations can be recorded even on a CD-R, so a mass examination for a large number of patients within a limited time However, the information recording medium has to be frequently exchanged, which is inefficient and troublesome, increasing the burden on operators such as medical staff.
The present invention has been made to solve the above problems.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
To solve the problems described above, the invention according to claim 1, medical including medical image and incidental information thereof is collected in a modality apparatus having a DICOM Strage SCU function that defines the necessary functions of the side sending the medical image A medical image information transfer method for transferring image information offline to an image server apparatus having a DICOM STRAGE SCP function that defines a necessary function on the side of receiving a medical image, the medical image information collected by the modality apparatus , said DICOM Strage SCP and the DICOM Strage a first step of recording in the built-in hard disk portable workstation or a portable personal computer having the SCU functions, the image support said portable workstation or a portable personal computer Wherein a second step of connecting to the server apparatus, the medical image information recorded on the hard disk of the portable work station or a portable personal computer, that comprises a third step of transferring to the image server device It is what.
Further, the invention described in claim 4 is a medical image information including a medical image collected by a modality apparatus having a DICOM STRAGE SCU function that defines a necessary function on the side of sending a medical image and its supplementary information. A medical image information transfer device for offline transfer to an image server device having a DICOM STRAGE SCP function that defines a required function on the receiving side, the DICOM STRAGE SCP and the DICOM STRAGE SCU function, and the modality device A hard disk for temporarily recording medical image information collected in the modality device in a state of being connected and not connected to the image server device is built in, connected to the modality device and not connected to the image server device The hard disk It is characterized in that to transfer the recorded medical image information to the image server apparatus.
[0010]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of a method and apparatus for transferring medical image information according to the present invention will be described in detail with reference to FIG. FIG. 1 is an explanatory diagram shown for explaining an embodiment of the present invention.
As means for carrying out the present invention, a portable personal computer or portable workstation (hereinafter, abbreviated as a portable WS) called a notebook personal computer is prepared. These portable WSs 1 have a built-in hard disk having a storage capacity of about 10 GB, for example, and the hard disk can be added as appropriate. Therefore, the portable WS1 can realize a significantly higher storage capacity than the existing CD-R and 3.5-inch magneto-optical disk, and it is necessary to collect it from about 200 examinees at the time of group examination. Medical image information (that is, medical image information for 200 examinations) can be recorded.
In order to enable communication conforming to DICOM, the portable WS 1 includes a DICOM STORE SCP (SCP; Service Class Provider) function and a DICOM STORE SCU (SCU; Service) as an application software. Class User) function. Here, the DICOM STORAGE SCP defines the functions to be held on the side that receives the medical image when storing the medical image information defined by DICOM. The DICOM STORE SCU is the same as the medical image information. The function to be held on the side that sends out the medical image is defined.
[0011]
Now, the modality device 2 has a DICOM STORE SCU function. And portable WS1 is arrange | positioned in the vicinity of the modality apparatus 2, and portable WS1 and the modality apparatus 2 are connected via the signal wire | line (for example, Ethernet) 3. FIG. By doing so, the medical image information collected by the modality device 2 is sent to the portable WS 1 via the signal line 3 and stored in a hard disk built in the portable WS 1. That is, the portable WS 1 functions as an image server device that temporarily stores medical image information.
On the other hand, the portable WS 1 that temporarily stores medical image information is moved to the vicinity of the image server device 5 via an appropriate transporting means 4. For example, if the portable WS1 and the modality device 2 are mounted on a medical examination vehicle (not shown), the medical staff images the portable WS1 after the medical examination vehicle has returned to the base hospital or the like. It may be carried to a place where the server device 5 is installed, or a contact person or the like may be carried from a place where the group examination is performed to a predetermined hospital or the like.
Then, the portable WS 1 is connected to the image server device 5 installed in a predetermined hospital or the like via the connection line 3. By doing so, medical image information collected by the modality device 2 and temporarily stored in the portable WS 1 is transferred to the image server device 5 offline in group examination at a remote place or the like. The transfer work from the portable WS 1 to the image server device 5 can be performed automatically or manually. Needless to say, the image server device 5 needs to be equipped with a DICOM STORE SCP function.
The medical image information transferred to the image server apparatus 5 is displayed on an image interpretation apparatus (not shown), and is interpreted by a specialized interpretation doctor for use in diagnosis. Further, the medical image information stored in the image server device 5 can be appropriately read out as necessary.
[0012]
As described above, according to the present invention, the modality device 2 is requested to have the DICOM STORE SCU function, and the image server device 5 is requested to have the DICOM STORE SCP function. Even if the modality device 2 and the image server device 5 cannot be wired with a signal line due to physical restrictions, the connectivity is provided. Can be improved dramatically.
In addition, since the portable WS 1 has a built-in hard disk having a storage capacity of about 10 GB, for example, the storage capacity of medical image information is greatly increased compared to a magneto-optical disk or a CD-R. Therefore, for example, medical image information collected in a mass screening for a large number of patients is temporarily recorded on the portable WS 1 instead of an information recording medium such as a 3.5-inch magneto-optical disk or a CD-R. By doing so, it is possible to store all the medical image information collected in one day of mass examination or the like in one portable WS1.
[0013]
【The invention's effect】
As described above in detail, according to the present invention, even in an environment where the modality device and the image server device cannot be connected by wire, the connectivity can be dramatically improved. In addition, by temporarily recording medical image information collected in a group medical examination or the like on a portable workstation or the like, it is possible to reduce the work burden of frequently exchanging information recording media as in the past. Further, even if no special configuration is added to the modality device or the image server device, the same connectability (affinity between devices) as when the modality device and the image server device are connected by wire can be maintained.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining an embodiment of a medical image information transfer method and apparatus according to the present invention.
[Explanation of symbols]
1 Portable WS (Portable Personal Computer or Portable Workstation)
2 Modality device 3 Connection line 4 Conveying means 5 Image server device

Claims (5)

医用画像を送り出す側の必要な機能を定めたDICOM STRAGE SCU機能を有するモダリティ装置において収集された医用画像及びその付帯情報を含む医用画像情報を、医用画像を受け取る側の必要な機能を定めたDICOM STRAGE SCP機能を有する画像サーバ装置へ、オフラインで転送する医用画像情報の転送方法であって、
前記モダリティ装置で収集した医用画像情報を、前記DICOM STRAGE SCP及び前記DICOM STRAGE SCU機能を有する可搬型ワークステーションまたは可搬型パーソナルコンピュータに内蔵のハードディスクに記録する第1の工程と、
前記可搬型ワークステーションまたは可搬型パーソナルコンピュータを前記画像サーバ装置に接続する第2の工程と、
前記可搬型ワークステーションまたは可搬型パーソナルコンピュータのハードディスクに記録された医用画像情報を、前記画像サーバ装置へ転送する第3の工程とを具備することを特徴とする医用画像情報の転送方法。
The medical image information including a medical image and incidental information thereof is collected in a modality apparatus having a DICOM Strage SCU function that defines the necessary functions of the side feeding the medical image, DICOM that defines the necessary functions of the side that receives the medical image A method of transferring medical image information that is transferred offline to an image server device having a STRAGE SCP function ,
A first step of recording medical image information collected by the modality device on a hard disk built in a portable workstation or portable personal computer having the DICOM STRAGE SCP and DICOM STRAGE SCU functions ;
A second step of connecting the portable workstation or portable personal computer to the image server device;
A medical image information transfer method comprising: a third step of transferring medical image information recorded on a hard disk of the portable workstation or portable personal computer to the image server device.
前記可搬型ワークステーションまたは可搬型パーソナルコンピュータと、前記モダリティ装置および前記画像サーバ装置とは、それぞれ信号線で接続され、前記モダリティ装置と前記画像サーバ装置とは、非接続であることを特徴とする請求項1に記載の医用画像情報の転送方法。  The portable workstation or portable personal computer, the modality device and the image server device are connected by signal lines, respectively, and the modality device and the image server device are not connected. The method of transferring medical image information according to claim 1. 前記可搬型ワークステーションまたは可搬型パーソナルコンピュータから前記画像サーバ装置への転送は、自動的に行われることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の医用画像情報の転送方法。  3. The method of transferring medical image information according to claim 1, wherein transfer from the portable workstation or portable personal computer to the image server apparatus is automatically performed. 医用画像を送り出す側の必要な機能を定めたDICOM STRAGE SCU機能を有するモダリティ装置において収集された医用画像及びその付帯情報を含む医用画像情報を、医用画像を受け取る側の必要な機能を定めたDICOM STRAGE SCP機能を有する画像サーバ装置へ、オフラインで転送する医用画像情報の転送装置において、
前記DICOM STRAGE SCP及び前記DICOM STRAGE SCU機能を有し、
前記モダリティ装置に接続され且つ前記画像サーバ装置に非接続の状態で、当該モダリティ装置において収集された医用画像情報を一旦記録するためのハードディスクを内蔵し、
前記モダリティ装置に非接続且つ前記画像サーバ装置に接続された状態で、前記ハードディスクに記録された医用画像情報を、前記画像サーバ装置へ転送することを特徴とする医用画像情報の転送装置。
DICOM STR defines the necessary functions of the medical image receiving side from the medical image information collected in the modality apparatus having the DICOM STRAGE SCU function defining the necessary functions on the side of sending the medical image and the accompanying information. In a transfer device for medical image information that is transferred offline to an image server device having a STRAGE SCP function,
The DICOM STRAGE SCP and the DICOM STRAGE SCU function
A hard disk for temporarily recording medical image information collected in the modality device in a state of being connected to the modality device and not connected to the image server device;
An apparatus for transferring medical image information, wherein medical image information recorded on the hard disk is transferred to the image server apparatus in a state of being disconnected from the modality apparatus and connected to the image server apparatus.
前記画像サーバ装置への転送は、前記画像サーバ装置へ接続された状態で自動的に行われることを特徴とする請求項4記載の医用画像情報の転送装置。  5. The medical image information transfer apparatus according to claim 4, wherein the transfer to the image server apparatus is automatically performed while being connected to the image server apparatus.
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