用于选择性阻塞远端动作的方法和设备的制作方法

文档序号:6431737阅读:162来源:国知局
专利名称:用于选择性阻塞远端动作的方法和设备的制作方法
技术领域
本发明一般地涉及一个机械的和/或放射性的系统的远端配置和观测。更具体地,本发明涉及一个医疗成像系统的远端配置和/或维护,同时保持本系统的移动和/或操作的本地控制。
背景技术
大量医学成像技术,例如数字X射线、层析X射线照相组合、X射线乳房X线照相术、计算X线断层摄影术(CT)、正电子放射X射线断层摄影术(PET)、电子束X线断层摄影术(EBT)、核磁共振成像(MRI)等等,已经在大型和小型医疗设备中被普遍使用。尽管与这些技术相关的成像系统的数目已经稳步发展,但是有资格服务这些系统或者指导新技术员如何使用的人员的数目却没有同步增长。而且,因为医疗成像系统已经在乡下甚至非集中的地方非常普及,要维持一个由流动技师或指导者组成的服务或指导机构需要昂贵的费用。
一个可选的方法是允许工程师和/或指导者与成像系统和设备人员远程交互作用。以这种方式,与服务远端的、或甚至本地的医疗设备有关的旅行时间和费用会减少甚至消除。例如,一个远端的工程师可以访问成像系统来执行诊断程序、配置用来获取图像的设置、观看设备人员造成的问题图像等等。类似的,一个远端指导者可以访问成像系统来示范适合特殊病人条件的设置或示范响应图像不合常规或假象的不同特殊系统设置的效果。
然而,这种可选方法也许因为与远端访问成像系统相关的问题而不可接受。例如,一个远端工程师或指导者也许能够从远端看到成像系统的用户接口,但是,将不能够看到成像设备或扫描器本身或与设备或扫描器有关的病人或设备人员的位置。因此,一个远端工程师或指导者也许会错误地移动所述成像系统的一个部件,如一个CT工作台或台架,或当病人或职员还未准确到位的时候,启动射线的放射或磁场的产生。因此,希望允许在一个医疗成像系统上执行远端服务和指令,同时限制该系统的远端移动或操作的可能性。

发明内容
本发明一般地涉及为远端服务工程师和/或指导者提供一种有限的接口来允许对于一个医疗成像系统或其它系统的远端操作。特别地,本发明支持部分或全部隐蔽系统接口中远端操作员不需要操作或不需要看到的部分。而且,远端操作员对于接口中的被禁止或者受限部分采取的动作可以在系统的传输中被过滤掉,从而防止一个受限的或被禁止的动作的无意或有意的执行。这样,远端操作员不是用于服务或指导意图的信息,例如病人的私人信息,能够对于远端操作员隐藏起来。类似地,远端操作员可以被防止采取保留给可以从视觉上监视该过程的本地操作员的行为。例如,移动成像系统的部件、启动射线放射、和/或产生强大的磁场这些行为是保留给本地操作员的。
根据本发明的一个方面,提供了用于限制本地系统用户接口的远端显示的方法。系统用户接口的一个或多个接口区域被指定作为受限的远端访问接口区域。呈现在被发送到一个远端操作员工作站用于显示的屏幕数据中的受限远端访问接口区域可以被修正,从而当显示时,它们从视觉上与各自的未修正的接口区域不同。修正的接口区域可以被显示在远端操作员工作站,用于被一个远端操作员观看。本发明也提供了由本方法定义的类型的功能体的系统和计算机程序。


本发明的前述和其它优点和特征将通过阅读下面的详细描述和参照附图变得更为明显,其中图1为一个通过本发明为远端操作配置的典型一般成像系统的特定功能的部件的一般图解表示;图2为描述根据本发明的一个受限远端访问系统的各种部件框图;图3为根据本发明使用的典型本地屏幕;图4为根据本发明使用的典型远端屏幕;图5为根据本发明的典型CT成像系统的特定功能部件的一般图解表示;图6为根据本发明的典型MRI成像系统的特定功能部件的一般图解表示。
具体实施例方式
现在转向附图,并首先参照图1,描述了一个典型的医疗成像系统10。这样的系统一般很复杂并且需要系统10的定期维护和/或技师或使用系统10的人员的定期指示。但是合格的服务工程师和/或指导者的可用性然而可能是有限的。固此,合格人员的有限数量和成像系统10的流行使得在可能的情况下期望有远端服务或指导。然而,也希望限制这样一个远端操作员能够执行的动作,从而阻止导致移动部件的动作、X射线的发射、和/或强磁场的发生的远端动作。这些各种因素,单独的或组合的,构成多种类型的医疗成像系统10的远端操作所引起的挑战。
本发明专注于这样的挑战。根据本发明的各个方面,一个远端操作员,如一个服务工程师和/或指导者,可以被提供受限的视觉接口和/或一个受限的输入接口。这样,远端操作员只被提供对应于远端任务的期望范围的信息或选项。
例如,返回图1,描述了一个典型的医疗成像系统10。一般地该成像系统10包括某种类型的成像器12,该成像器12检测信号并转换这些信号为有用数据。如下面更为充分的描述,成像器12可以根据各种物理原理操作,用于生成图像数据。然而,该成像器12一般以常规的支撑如照相胶片或者数字媒介的形式生成指示病人14中感兴趣的区域的图像数据。
成像器12在系统控制电路16的控制下工作。系统控制电路16可以包括多种电路,如放射源控制电路、定时电路、用于结合病人或工作台移动来协调数据采集的电路、用于控制放射源和探测器的位置的电路等等。在本说明书中,系统控制电路16还可以包括存储器单元,用于存储由系统控制电路16或系统10的相关部件执行的程序。
成像器12在图像数据或信号获取之后可以处理该信号,如转换为数字值,并且转发该图像数据到数据获取电路18。在模拟媒介的情况中,如照相胶片,数据获取系统可以一般地包括用于该胶片的支持,以及用于洗印该胶片和制造硬拷贝的设备,该硬拷贝随后可以被数字化。对于数字系统,数据获取电路18可以在希望的情况下执行多种初始处理功能,如数字动态范围的调整、数据的平滑或锐化,以及数据流和文件的编译。该数据然后可以被传送到数据处理电路20,在其中执行附加处理和分析。对于传统的媒介如照相胶片,该数据处理系统可以应用原文信息到胶片上,也可以附上一定的注释或病人识别信息。对于各种可用的数字成像系统,数据处理电路20执行数据的实质分析、数据的排序、锐化、平滑、特征识别等等。获取的图像或图像数据可以被存储在短期或长期存储设备中,如图片存档通信系统,该系统可以被包含在或远离所述成像系统10。
上面描述的成像系统10的操作和功能可以由一个本地操作员工作站2 2控制,其典型地与系统控制电路16进行接口。本地操作员工作站22可以包括一个或多个通用或专用计算机28或基于处理器的部件。本地操作员工作站22可以包括一个监视器30或其它的视觉显示器和一个或多个输入设备32。该监视器30和输入设备32可以根据这里讨论的技术被用于观看和输入配置信息或用于操作该成像系统10。对于系统控制电路16,本地操作员工作站22可以包括一个存储器或数据存储器件或与其通信,用于存储由本地操作员工作站22或系统10的相关部件执行的程序。应该理解,任何类型的计算机可访问存储器或能够存储期望数量的数据和/或代码的存储设备可以由本地操作员工作站22访问。而且,该存储器或存储设备可以包括一个或多个存储器设备,如类似的或不同类型的磁或光设备,这些设备可以是本地的和/或远离系统10。
应该注意到多于一个单个本地操作员工作站22可以被提供。例如,一个成像扫描器或站可以包括一个接口,该接口允许调节所述图像数据获取程序中涉及的参数,而一个不同的操作员接口可以用于操作、增强和观看作为结果的重建图像。
而且,一个远端操作员工作站24可以例如通过一个网络26与成像系统10通信。该网络26可以为一个在医疗机构中的本地企业内部互联网、一个在所述机构和业务提供者之间的业务网络、一个在成像系统10和远端工作站24之间的直接通信线、一个建立在因特网上的虚拟专用网络、因特网本身等等。一般地,网络26允许在远端工作站24和成像站10的一个或多个部件之间的数据交换。如本领域的熟练的技术人员所能理解的,任何适合的电路,如调制解调器、服务器、防火墙、VPN等等可以被包括在该网络26中。
远端操作员工作站24包括本地操作员工作站22的许多,如果不是全部,的部件,如一个监视器30和输入设备32。远端操作员工作站24允许一个远端操作员通过网络26访问成像站10的部件。特别地,远端操作员工作站24可以允许一个远端操作员配置与扫描操作有关的参数、访问或启动服务操作、配置获取的扫描数据的处理等等。
然而,可能希望限制允许的远端操作员的访问。特别地,因为一个远端操作员不能视觉上监控成像系统10的物理位置,所以希望防止远端操作员采取影响现场的动作。例如,缺少一些用于视觉监控的机械装置,可能有利于防止一个远端操作员移动成像系统10的部件,如工作台、台架、机械臂,等等,并且防止在现场产生辐射或磁场。类似的,可能希望限制提供给一个远端操作员的病人数据为与远端操作相关的数据。例如,帮助病人扫描的服务工程师或指导者可能需要知道一定的医疗相关的事实来促进该程序。然而,其它的信息,如病人名字、不相关的病史、人口统计信息、账单信息、保险等等,可能与由远端操作员执行的功能不相关。
因此可能希望包括一个受限通信模块50来监控和/或修正远端操作员工作站24和成像站10之间的通信,如图2所描述的。受限通信模块50可以包含一个或多个由网络26的一部分或成像系统10执行的例程。例如,受限通信模块50可以包含一个或多个在网络26的一个服务器或部件上运行的例程,所述一个服务器或部件在远端接口站24和成像站10之间的通信路径中。类似的,受限通信模块50可以包括在成像站10的一个或多个部件上运行的一个或多个例程,所述部件在通往远端接口站24的通信路径中,如本地接口站22或系统控制电路16。实际上,包括受限通信模块50的例行程序如果期望话甚至可以在远端接口站24上被存储和执行。
例如,受限通信模块50可以在网络26的通信路径中的一个业务服务器上实施。该业务服务器可以在由业务或指令提供者提供的业务网络中,如在一个远端服务设备处,或可以在一个本地网络中或医疗机构的企业内部互联网中。
受限通信模块50可以允许对远端可访问数据设置不同的限制或安全。例如,包含受限通信模块50的一个或多个例行程序可以在处理与远端操作员工作站24通信的医疗机构处的业务服务器或其它平台上。受限通信模块50可以通过一个或多个特定通信接口如一个Unix命名管道接口与在成像站10和/或远端操作员工作站24上的应用程序进行通信。受限通信模块50可以作用于该命名管道接口或其它通信接口来控制什么数据被送往远端操作员工作站24和/或什么数据被从远端操作员工作站24接收。
例如,受限通信模块50可以允许用户显示屏幕的部分在被远端显示的时候被指定用来监测或修正。基于由成像系统10的软件和控制程序利用的图形用户接口(GUI),显示屏幕的部分可以基于选择的通信管道即本地或远端连接被指定用于修正、隐藏、监控等等。特别地,对应用户接口单元如按钮、菜单选择、滑块等等的显示屏幕的部分或数据屏幕如病人名字可以被如此指定。例如,受限命令接口51,典型地为成像系统10的局部,可以被提供,以允许一个操作员来指定用户接口单元用于由受限通信模块50执行的特殊处理。这样,成像系统10的受限用户接口单元可以在受限命令接口51处被指定,从而允许由受限通信模块50做出的本地和远端用户接口的不同处理。在受限命令接口51处的用户接口单元的指定可以通过特定像素的识别或对应于被调整的屏幕的部分的笛卡尔坐标的识别。可选地,受限状态可以是标准化对象的特性,依靠使用的GUI,可以被设置限制远端访问。
这样,受限对象、像素或屏幕位置的独特的位置或识别符号(以下称为接口区域)可以被建立在受限通信模块50上用于远端观看和操作的不同处理。而且,在可以采用级联屏幕的地方或父屏幕可以引起子屏幕的地方,根据所采用的GUI,在受限通信模块50中可以规定动态调整来适应被移动的或被重新调节的窗口。类似的,与一个父屏幕中的受限接口区域有关的子屏幕中的功能或选项可以被配置来继承该父屏幕的限制。这样,由受限通信模块50提供的保护不会通过移动或调整GUI的一个窗口的大小或通过一个子窗口访问一个受限功能或数据而被消除或跳过。
可以由受限通信模块50实施的不同处理的类型的例子包括阻塞和防护功能。例如,阻塞一个接口区域将防止该接口区域在远端操作员工作台24上的接口区域显示并且将防止在该接口区域中的用户行为,即在一个隐蔽按钮上选择或点击。类似的,防护一个接口区域将防止在一个接口区域的用户行为,然而,防护的接口区域的内容可以被远端操作员看得到。然而,为了允许一个远端操作员知道一个接口区域被防护,该防护接口区域可以在视觉上不同,如通过不同的色彩、着色、亮度、图案、阴影、底纹,等等。
返回图2,提供了一个受限通信模块50的实施例。成像站10生成可以被用来更新本地和远端操作员工作站22、24的监视器30上的显示信息的屏幕更新52。本地屏幕54包括那些被发送到一个指向本地操作员工作站22的通信管道的屏幕更新52。本地屏幕54,如图3所描绘的,可以包含多种接口区域,如一个图像数据区域56、一个病人数据区域58以及一个或多个操作员可选的按钮60。
本地屏幕54可以被显示在本地操作员可以观看图像或病人数据区域56、58或选择一个或多个按钮60的本地操作员工作站22上。如果本地操作员与显示本地屏幕的本地操作员工作站相互作用生成一个响应或命令,一个或多个本地用户输入62可以被生成并且可以被转发到成像系统10。
相反地,发送到指向一个远端操作员工作站24的一个通信管道的屏幕更新52可以由受限通信模块50的动作修正。特别地,受限通信模块50可以应用阻塞和防护到屏幕更新52的指定接口区域,如步骤64所描述的,来生成一个远端屏幕66。例如,参照图4所描述的远端屏幕66,图像数据区域56和配置按钮68没有被指定作为被防护或阻塞的接口区域并且因此看起来它们与在本地屏幕54上一样。但是,病人数据区域58已经被指定作为被远端阻塞的一个接口区域,因此在远端屏幕66上可以被显示为一个固定块或不透明的区域。类似的,位置70和启动扫描72按钮已经被指定作为被远端防护的接口区域,因此可以被显示带有由一个覆在上面的阴影或底纹,这样远端操作员可以看到接口区域的内容但是知道该功能是禁止的。
完整地具有防护和阻塞的远端屏幕66可以被显示在远端操作员工作站24,用于由远端操作员观看或操作。远端操作员可以与远端屏幕66的未被防护和未被阻塞的接口区域交互作用来生成指向成像系统10的远端用户输入74。但是,远端用户输入74可以在步骤76中基于它们通过的通信管道,即一个来自远端地点的通信管道被过虑掉。在过虑步骤中,受限通信模块50可以去除或消除由远端操作员在一个受防护或阻塞的接口区域中选择启动的远端输入74,如一个位置或扫描按钮70、72。然后,作为结果的被滤波的输入78,即从非防护和非阻塞接口区域启动的选择,可以被提供给成像系统10。
尽管受限通信模块50已经被描述为发送到远端地点的阻塞和防护接口区域,它也可以被用于发送到本地操作员工作站22的阻塞或防护接口区域。例如,可能希望以一种互补的方式阻塞或防护一些接口区域,使得一个接口区域不会被本地和远端用户同时选择。在本例子中,再次参照图3,可能希望配置按钮68在本地屏幕54上呈现为被防护,来允许只有远端用户才能配置该成像系统10。这样,远端操作员可以配置成像系统10但不能调节系统部件的位置或启动扫描。相反,本地操作员将不能配置成像系统10但将能调节系统部件的位置并启动扫描。不管是否采用这样的互补执行,本发明都允许一个远端操作员,如一个工程师或技术员,以一种受控方式来远端访问该成像系统10,同时保持病人秘密以及本地控制物理地点。
尽管就一般的成像技术对本发明进行了讨论,但本领域内的普通技术人员将容易地理解它怎样适合特定成像形式。例如,本发明可以被应用到计算X线断层摄影术(CT)系统来允许远端配置和访问所述成像系统同时防止台架或病人台的远端移动以及X射线源的远端启动。参照图5,一个可以利用本发明的典型计算X线断层摄影术(CT)成像系统100被描述。本领域的普通技术人员可以理解,CT成像系统100包括一个辐射源102,该辐射源102被配置来生成一个扇形或锥形束的X射线辐射。一个准直器106限定该辐射束的界限。辐射束104被指向一个由一个光电二极管和晶体管阵列构成的检测器108,所述光电二极管和晶体管允许由受来自源102的辐射的影响而耗尽的二极管的负荷的读出。辐射源102、准直器106和探测器108可以被安装在一个旋转的台架110上,该台架使它们能够围绕一个对象旋转,典型地以接近每秒两转或更多转的速度。不同于图5所描述的CT成像系统1 00的配置也是可能的,本领域的普通技术人员能够理解。例如,在一些配置中,探测器108包含一圈不旋转的检测器单元。这些和其它可选择的配置,如电子束X线断层摄影术(EBT),也在本发明的范围之内。
在所描述的配置中,源102和探测器108在一个检查序列中是旋转的,在位于台架110内的一个病人14的周围不同角度的位置生成一系列视图帧。每次旋转采集多个视图帧(例如在500和1000之间),并且可以进行多次旋转,如当一个病人14慢慢地沿着系统100的轴向方向移动时,以一个螺旋状的方式旋转。对于每个视图帧,从探测器108的各个的像素位置采集数据来生成大量的离散数据。一个CT源控制器112调节辐射源102的操作,同时一个台架/工作台控制器114调节台架110的旋转以及病人14的移动的控制。如本领域的熟练的技术人员所能理解的,在所描述的配置中,CT源控制器112和台架/工作台控制器114包含如图1所讨论的系统控制电路16。
由探测器108采集的数据可以被数字化并且转发到数据获取电路116。数据获取电路116可以执行数据的初步处理,如生成一个数据文件。该数据文件可以包含其它的有用信息,如关于心脏周期、在特定的时期在系统内的位置,等等。数据处理电路118然后接收数据和执行多种数据处理和计算。通常,由CT扫描器获取的全部或部分数据可以在本领域的技术人员所知道的方式的范围内被重建为有用的图像。特别地,将数据重建为有用图像典型地包括在探测器108上的辐射的投影计算和在病人内的特定位置的数据的相对衰减的识别。未加工的、部分处理的、以及充分处理的数据可以被转发用于后处理、存储和图像重建。
数据可以立刻为一个操作员所利用,如一个本地操作员工作站22,并且可以通过网络26被远端传送到例如一个远端操作员工作站24。类似的配置和操作命令和指令可以通过本地或远端操作员工作站22、24被提供给源和台架/工作台控制器112、114。如这里所讨论的,传送到远端操作员工作站24的部分和从远端操作员工作站24接收的指令可以通过一个受限通信模块50被防护或阻塞,该受限通信模块50工作在远端操作员工作站24和CT系统100的各部件之间。特别地,源控制器112和/或台架/工作台控制器114的启动可以根据本发明对远端操作员被阻塞或防护。
成像系统10的又一个例子是一个核磁共振(MRI)成像系统130,如图6所示意的。该MRI系统130包括一个MR扫描器132,其中一个病人14被定位用于图像数据的获取。扫描器132一般包括一个主磁体,用于生成一个影响病人身体内的旋磁材料的磁场。因为旋磁材料(典型地为水和代谢物)试图与磁场一致排列,所以梯度线圈产生附加的彼此正交指向的磁场。梯度场有效地通过病人选择一切片组织用于成像,并且在该切片内根据旋磁材料旋转的相位和频率编码该旋磁材料。扫描器中的一个射频(RF)线圈生成高频脉冲来激励旋磁材料并且,由于该材料试图重新根据磁场排列自己,核磁共振信号被发射,并由射频线圈收集。
扫描器132被耦合到梯度线圈控制电路134以及到RF线圈控制电路136。梯度线圈控制电路134允许定义用于生成图像数据的成像或检测方法的各种脉冲序列的调节。设计通过梯度线圈控制电路134执行的脉冲序列描述来对特定切片、解剖进行成像,以及允许移动的组织的特定成像,如血液,以及缓和材料。脉冲序列可以允许多切片顺序的成像,如用于分析各种器官或特征,以及用于三维图像重建。RF线圈控制电路136允许应用脉冲到该RF激励线圈,并且用于接收和部分处理作为结果的检测到的MR信号。还应当注意RF线圈结构的范围可以用于特定的剖析和目的。此外,一个单个的RF线圈可以用于RF脉冲的传输,不同的线圈用于接收作为结果的信号。
梯度和RF线圈控制电路134和136在一个MR系统控制器138的指示下工作。该MR系统控制器138执行定义图像数据获取过程的脉冲序列描述。根据这里描述的技术,该MR系统控制器138一般地将允许通过本地操作员工作站22或远端操作员工作站24进行检测序列的一定适应或配置。
数据处理电路140接收检测的MR信号并处理该信号来获得用于重建的数据。一般地,数据处理电路140数字化该接收的信号,并且对该信号执行一个二维快速付立叶变换来译码选定切片中的特定位置,所述MR信号就来自该切片。作为结果的信息提供在切片中各种位置或体积元(voxel)所发出的MR信号的强度的一个指示。然后每个体积元可以被转换为图像数据中的一个像素强度,用于重建。数据处理电路140可以执行多种其它功能,如用于图像增强、动态范围调整、强度调整、平滑、锐化,等等。作为结果的处理的图像数据典型地被传送到本地操作员工作站22用于观看和/或用于短期或长期存储。
如前述成像系统的情况中,MR图像数据可以在一个扫描器位置被本地观看,或可以被传送到远端位置,如远端操作员工作站24,两者都在一个机构内并且如通过网络26远离一个机构。此外,配置和操作命令和指令可以通过本地或远端操作员工作站22、24被提供给MR系统控制器138。如这里所讨论的,传送到远端操作员工作站24的数据的一部分和从远端操作员工作站24接收的指令可以通过一个在远端操作员工作站24和MR系统130的各部件之间工作的受限通信模块50而被阻塞或防护。特别地,梯度控制电路134和/或RF控制电路136的远端操作可以根据本发明对于远端操作员被阻塞或防护。
除MR和CT系统之外,其它的医疗成像形式也可以受益于本发明,如本领域的普通技术人员所能理解的。例如,层析X射线照相组合、电子束X线断层摄影术(EBT)、正电子发射X线断层摄影术(PET),以及核医疗系统,可以受益于对服务或指令的受限远端操作员访问。但是,系统部件的移动或各辐射源的操作可以根据本发明被防护或阻塞来限制远端启动动作。
但是,这里所公开的技术并不局限于所描述的特定应用,而是也可以被应用在其它的环境中。例如,本发明可以被医疗领域之外的成像设备所使用,如在部件检查、行李检查、以及质量控制中。实际上,本发明可以被使用到可以受益于受限或受调节的远端访问执行的任何设备,如用于培训或服务,其中设备的特定的功能体被保持在本地控制下。
本发明可以容许各种修正和替换形式,尽管特定的实施例通过示例的方式示出在附图中并且已经在这里详细地描述。然而,应当理解本发明不局限于所公开的特定形式。本发明将覆盖落在如下面附属的权利要求所定义的发明的宗旨和范围之内的所有的修正的、等价的和替换的方案。
部件列表10成像系统12成像器14病人16系统控制电路18数据获取电路20数据处理电路22本地操作员工作站24远端操作员工作站26网络28计算机30监视器32输入设备50受限通信模块51受限命令接口52屏幕更新54本地屏幕56图像数据区域58病人数据区域60操作员可选按钮62本地用户输入64应用阻塞和防护66远端屏幕68配置按钮70位置按钮72启动扫描按钮74远端用户输入76过滤远端输入78滤波的输入100CT成像系统102辐射源
104辐射束106准直器108探测器110旋转台架112CT源控制器114台架/工作台控制器116数据获取电路118数据处理电路130MRI系统132MR扫描器134梯度线圈控制电路136RF线圈控制电路138MR系统控制器140数据处理电路
权利要求
1.一种用于限制一个本地系统用户接口的远端显示的方法,包括指定一个系统用户接口的一个或多个接口区域作为受限远端访问接口区域;修正呈现在发送到一个远端操作员工作站(24)用于显示的屏幕数据(66)中的受限远端访问接口区域;并且在远端操作员工作站(24)显示所述修正的接口区域,其中所述修正的接口区域在显示时视觉上分别不同于各自未修正的接口区域。
2.如权利要求1所述的方法,其中每个受限远端访问区域被指定对应于不同程度的修正的两个或多个远端访问级中的一个级,使得不同修正的接口区域当显示在远端操作员工作站(24)的时候可以视觉上相区别。
3.如权利要求1所述的方法,其中所述系统用户接口包括一个医疗成像系统(10)用户接口。
4.一种用于限制一个本地系统用户接口的远端操作的方法,包括指定一个系统用户接口的一个或多个接口区域作为受限远端访问接口区域;在使用所述系统用户接口输入到一个本地系统的输入流(74)中识别一个或多个受限远端输入,其中所述一个或多个受限远端输入是通过在一个远端操作员工作站(24)处与一个或多个受限远端访问接口区域交互作用而生成;并且从输入所述本地系统的所述输入流(74)中去除(76)所述一个或多个受限远端输入。
5.如权利要求4所述的方法,其中每个受限远端访问区域被指定两个或多个远端访问级中的一个级。
6.如权利要求4所述的方法,其中所述系统用户接口包括一个医疗成像系统用户接口,并且该本地系统包括一个医疗成像系统(10)。
7.一个用于医疗成像系统的远端观察系统,包括一个本地医疗成像系统(10),包括一个成像器(12),被配置用来检测一个或多个可以被转换为一个生理图像的信号;一个或多个数据获取电路(18),被配置用来接收和处理来自成像器(12)的一个或多个信号;一个或多个系统控制电路(16),被配置用来控制一个或多个成像器(12)以及数据获取电路(18);至少一个本地操作员工作站(22),被配置用来接收至少一个或多个经过处理的信号并且与所述一个或多个系统控制电路(16)进行通信;一个远端操作员工作站(24),被配置用来通过一个网络连接(26)接收至少一个或多个经过处理的信号;以及一个位于所述网络连接(26)和本地医疗成像系统(10)中至少一个上的受限通信模块(50),其中所述受限通信模块(50)可以被配置来指定一个系统用户接口的一个或多个接口区域为受限远端访问接口区域,以及用来修正所述呈现在发送到所述远端操作员工作站(24)的屏幕数据中的受限远端访问接口区域,从而所述修正的接口区域当显示时视觉上与各自未修正的接口区域不同。
8.如权利要求7所述的远端观察系统,进一步包括一个或多个被配置用来接收和处理来自于所述一个或多个数据获取电路(18)的一个或多个信号的数据处理电路(20)。
9.一个用于医疗成像系统的远端输入系统,包括一个本地医疗成像系统(10),包括一个成像器(12),被配置用来检测一个或多个可以被转换为一个生理图像的信号;一个或多个数据获取电路(18),被配置用来接收和处理来自所述成像器(12)的一个或多个信号;一个或多个系统控制电路(16),被配置用来控制所述一个或多个成像器(12)以及数据获取电路(18);至少一个本地操作员工作站(22),被配置用来接收至少所述一个或多个经过处理的信号并且用来与所述一个或多个系统控制电路(16)进行通信;一个远端操作员工作站(24),被配置用来通过一个网络连接(26)接收至少所述一个或多个经过处理的信号以及与所述一个或多个系统控制电路(16)进行通信;以及一个位于所述网络连接(26)和本地医疗成像系统(10)中至少一个上的受限通信模块(50),其中所述受限通信模块(50)可以被配置用来指定一个系统用户接口的一个或多个接口区域为受限远端访问接口区域,以及在使用所述系统用户接口输入到所述本地医疗成像系统(10)的输入流(74)中识别一个或多个受限远端输入,其中所述一个或多个受限远端输入通过在所述远端操作员工作站(24)与所述一个或多个受限远端访问接口区域交互作用而生成,以及用来从输入到所述本地医疗成像系统(10)的输入流(74)中去除所述一个或多个受限远端输入。
10.如权利要求9所述的远端输入系统,进一步包括一个或多个被配置用来接收和处理来自所述一个或多个数据获取电路(18)的所述一个或多个信号的数据处理电路(20)。
全文摘要
提供了一种技术,用于限制在一个远端操作员工作站(24)和一个医疗成像系统(10)之间传送的信息。在本发明中,显示的用户接口的一个或多个接口区域被指定一个或多个远端访问级。然后所述用户接口的指定接口区域可以按照对应其指定的方式被远端显示。例如,在一个级上指定的接口区域可以不被明了地远端显示,而在所述远端操作员工作站(24)上被替换为一个固定块。类似地,在另一级指定的接口区域可以远端显示为具有一个视觉指示器,如底纹、色彩、着色、阴影、等等,来指示对应的功能不能为远端使用。类似地,本发明允许来自于远端操作员工作站(24)的输入(74)被滤波来去除由一个被指定为不能为远端使用的接口区域相互作用启动的命令或指令。
文档编号G06F15/163GK1615798SQ200410083569
公开日2005年5月18日 申请日期2004年10月8日 优先权日2003年10月8日
发明者G·K·穆拉利哈兰, D·M·迪文 申请人:通用电气医疗技术服务公司
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