本实用新型涉及医疗设备技术领域,尤其涉及一种医疗设备音视频信号远程传输系统。
背景技术:
目前现有的医疗传输系统,一般采用通用的音视频编码解码,音视频流在网络上单独进行传输,音频与视频数据码流相关性不是很强烈,当两路以上相关联的音视频流进行传输时,不能进行高度实时同步传输并播放。尤其是医疗音视频流,其要求较高,需要信号精确同步,但其在传输过程中不同的音视频流之间会存在比较大的延时,造成相关联的音视频流不能同时到达,从而影响医生的综合诊断。
技术实现要素:
为了解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种能提高音视频同步性的一种医疗设备音视频信号远程传输系统。
本实用新型所采取的技术方案是:
医疗设备音视频信号远程传输系统,包括视频采集模块、音频采集模块、医疗主机、显示器和复用器,所述视频采集模块的输出端与医疗主机的视频输入端连接,所述音频采集模块的输出端与医疗主机的音频输入端连接,所述医疗主机的视频输出端与显示器的输入端连接,所述医疗主机的输出端与复用器的输入端连接,所述医疗主机的输入端与解复用器的输出端连接,所述复用器具有第一通信接口,所述解复用器具有第二通信接口。
作为本实用新型的进一步改进,所述视频采集模块包括内窥视频采集模块和外部视频采集模块,所述内窥视频采集模块的输出端与医疗主机的第一视频输入端连接,所述外部视频采集模块的输出端与医疗主机的第二视频输入端连接。
作为本实用新型的进一步改进,所述内窥视频采集模块包括超声探头和/或内窥镜图像传感器。
作为本实用新型的进一步改进,所述外部视频采集模块包括摄像机。
作为本实用新型的进一步改进,所述音频采集模块包括麦克风。
作为本实用新型的进一步改进,还包括图像采集模块,所述图像采集模块的输出端与医疗主机的图像输入端连接。
作为本实用新型的进一步改进,所述图像采集模块包括X光机和/或核磁共振成像仪。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一通信接口包括RJ45接口和/或光纤接口。
作为本实用新型的进一步改进,所述第二通信接口包括RJ45接口和/或光纤接口。
作为本实用新型的进一步改进,所述医疗主机包括X86处理器或ARM处理器。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型医疗设备音视频信号远程传输系统将采集的音视频信号通过复用器进行复用后传输,能在远程传输中大大减少音视频流之间的延时,实现音视频的同步,使得各医疗相关领域专家对病情讨论的实时性和判断的准确性大大提升。而且本实用新型结构简单,有效降低医疗总成本。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
图1是本实用新型医疗设备音视频信号远程传输系统的原理方框图;
图2是本实用新型医疗设备音视频信号远程传输系统另一实施例的原理方框图;
图3是本实用新型医疗设备音视频信号远程传输系统中视频采集模块的结构示意图;
图4是本实用新型医疗设备音视频信号远程传输系统中内窥视频采集模块的结构示意图;
图5是本实用新型医疗设备音视频信号远程传输系统中外部视频采集模块的结构示意图;
图6是本实用新型医疗设备音视频信号远程传输系统中音频采集模块的结构示意图;
图7是本实用新型医疗设备音视频信号远程传输系统中图像采集模块的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型中的说明书附图,对实用新型中的技术方案进行清 楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参考图1~图7,本实用新型的医疗设备音视频信号远程传输系统,包括视频采集模块1、音频采集模块2、医疗主机3、显示器4、复用器5和解复用器6,所述视频采集模块1的输出端与医疗主机3的视频输入端连接,所述音频采集模块2的输出端与医疗主机3的音频输入端连接,所述医疗主机3的视频输出端与显示器4的输入端连接,所述医疗主机3的输出端与复用器5的输入端连接,所述医疗主机3的输入端与解复用器6的输出端连接,所述复用器5具有第一通信接口51,所述解复用器6具有第二通信接口61。
所述视频采集模块1包括内窥视频采集模块11和外部视频采集模块12,所述内窥视频采集模块11的输出端与医疗主机3的第一视频输入端连接,所述外部视频采集模块12的输出端与医疗主机3的第二视频输入端连接。
本实用新型通过视频采集模块1和音频采集模块2进行音视频流的多路同时采集输入,然后通过医疗主机3进行音视频流的控制和处理,最后通过复用器5将多路码流进行编码后复用并进行传输;当音视频的数据流到达终端用户时,通过解复用器6解复用成原始的多路码流,然后将多路码流进行独立解码,最后再进行音视频的输出,实现音视频同步。
优选的,本实用新型中复用的数据码流,可以2路,也可以是多路。
当本实用新型进行独立音视频编码复用时,复用器5在对音视频数据进行压缩编码时,复用器5中的编码器首先输出的是音视频基本码流V-ES/A-ES,音视频基本码流ES再分别经过打包器打包为可变长度的打包的基本码流PES V-PES/A-PES,视频V-PES一般为一帧一个PES包,音频A-PES一般不超过64kB。打包的基本码流再经过编码器复用打包为188定长字节的传送流,完成音频数据流和视频数据流复用,经过复用后的音视频数据流,在后面解码播放时,能有效提升同步性。
当本实用新型进行多路音视频复用时,首先复用器5对音视频数据的各路节目的PID, PSI、PCR等信息进行滤波,重新修改和整合为复用后新的PSI等信息,并在带有PCR标志位字段的PCR字段的TS流在离开复用器5时刻,校正或重新插入新的节目参考时钟值,多码流复用以充分利用信道的传输带宽资源的过程。经过复用后的音视频数据流,在后面解码播放时,能有效提升同步性。
实施例1
本实施例中,所述内窥视频采集模块11采用超声探头111,所述外部视频采集模块12采用摄像机121,所述音频采集模块2采用麦克风21,所述第一通信接口51和第二通信接口61均可以采用RJ45接口,所述医疗主机3可以采用X86处理器。
所述超声探头111与医疗主机3的第一视频输入端连接,所述摄像机121的输出端与医疗主机3的第二视频输入端连接,所述麦克风21的输出端与医疗主机3的音频输入端连接,所述复用器5通过RJ45接口进行网络连接。
本实施例中,本实用新型通过超声探头111采集得到超声检查视频数据,和通过摄像机121获取外部视频数据,并通过麦克风21获取音频数据,然后医疗主机3将采集得到的音视频数据进行编辑处理并传输至复用器5,复用器5将音视频进行编码后进行复用,最后复用器5利用RJ45接口将复用后的码流通过网络进行传输。通过传输的码流到达终端用户后,通过解复用器6通过RJ45接口接收码流并进行解复用处理,然后对各路音视频码流进行解码,最后对得到的码流进行播放,这样有效提升音视频的同步性,实时性较强。
实施例2
本实施例中,所述内窥视频采集模块11采用内窥镜图像传感器112,所述外部视频采集模块12采用摄像机121,所述音频采集模块2采用麦克风21,所述第一通信接口51和第二通信接口61均采用光纤接口,所述医疗主机3采用ARM处理器。
所述内窥镜图像传感器112与医疗主机3的第一视频输入端连接,所述摄像机121的输出端与医疗主机3的第二视频输入端连接,所述麦克风21的输出端与医疗主机3的音频输入端连接,所述复用器5通过光纤接口进行网络连接。
本实施例中,本实用新型通过内窥镜图像传感器112采集得到内窥视频数据,和通过摄像机121获取外部视频数据,并通过麦克风21获取音频数据,然后医疗主机3将采集得到的音视频数据进行编辑处理并传输至复用器5,复用器5将音视频进行编码后进行复用,最后复用器5利用光纤接口将复用后的码流通过网络进行传输。通过传输的码流到达终端用户后,通过解复用器6通过光纤接口接收码流并进行解复用处理,然后对各路音视频码流进行解码,最后对得到的码流进行播放,这样有效提升音视频的同步性,实时性较强。
实施例3
本实施例中,所述内窥视频采集模块11包括超声探头111和内窥镜图像传感器112,所述外部视频采集模块12采用摄像机121,所述音频采集模块2采用麦克风21,所述第一通信接口51采用RJ45接口,所述第二通信接口61采用光纤接口,所述图像采集模块3包括X光机31和核磁共振成像仪32,所述医疗主机3采用ARM处理器。
所述超声探头111、内窥镜图像传感器112和摄像机121分别与医疗主机3的视频输入端连接,所述麦克风21的输出端与医疗主机3的音频输入端连接,所述X光机31和核磁共振成像仪32分别与医疗主机3的图像输入端连接,所述复用器5通过光纤接口进行网络连接。
本实施例中,本实用新型通过超声探头111和内窥镜图像传感器112采集得到超声检查视频数据和内窥视频数据,和通过摄像机121获取外部视频数据,并通过麦克风21获取音频数据,以及通过X光机31和核磁共振成像仪32得到X光图像和核磁共振图像,然后医疗主机3将采集得到的多路音视频数据进行编辑处理并传输至复用器5,复用器5将多路音视频进行分别进行单独编码后进行复用,最后复用器5利用RJ45接口将复用后的码流通过网络进行传输。通过传输的码流到达终端用户后,通过解复用器6通过光纤接口接收码流并进行解复用处理,然后对各路音视频码流进行解码,最后对得到的码流进行播放,这样有效提升音视频的同步性,实时性较强。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。