公司介绍

 海泰公司创立于2001年,公司总部设在南京,在北京、上海、广州、杭州、武汉、福州、长春、西安等地设有技术支持服务中心。作为海泰迈向海外的开始,海泰美国公司于2011年在美国休斯敦正式成立。

       海泰公司作为国内一家具有二十多年丰富专业经验的临床医疗信息化解决方案供应商,我们坚持以创新为基础,始终不渝的致力于新技术及产品的研发,一贯秉承提供”优质的产品,先进的技术,完善的服务”与“用户的满意,是我们永远的追求”的理念。

       通过不断的积累和发展,我们为用户带来优质的产品、高水平的技术和专业化的服务,基于我们对行业的深刻认识以及对客户需求的深入了解,形成了以“EMR为中心的医院整体信息化”,“临床药物试验管理”,“远程医疗”,“云电子病历”等为核心的解决方案,并已成功应用于400余家大中型医院客户,超过30万台的终端装机数,服务于近40万名医疗工作者,每天为数千万的患者诊疗提供信息系统服务。

       海泰公司坚持以管理先行,标准化建设及质量管理为本,先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000 IT服务管理体系认证、CMMI5级评估认证,是“双软”认证企业,“高新技术企业”。公司建立了标准的、完善的实施服务规范、质量管理规范,为项目的实施成功提供保障。

       海泰公司的产品在海外也得到了相关权威机构的认可,通过了Meaningful Use Ⅱ阶段认证,获得了在美国及其他海外市场的销售许可。

        海泰一贯重视人才队伍的培养,依托自身的力量及多年的发展,打造了一支专业化程度高、知识结构新、经验丰富、勤奋敬业、工作高效的专业技术、服务团队。现有员工数百人,其中90%以上为专业技术人员,20%以上是临床与IT双专业人员。与国内外多所著名大学建立合作关系,共同进行新技术的研发、人才培养,为海泰的长期稳定发展带来强大的驱动力。

       海泰产品以完整性、先进性、扩展性而被熟知,并始终保持在技术研发上的较高投入,创建了“临床信息系统工程技术研究中心”,成立了海外研发中心,吸收国际行业内应用精髓,研发前沿科技的临床信息化产品。

       放眼未来,依照对未来发展脉搏的及时把握,对专业、品质的不断追求,海泰继续努力秉承用心、专注、创新的理念,抓住机遇,坚持围绕客户的需求持续发展,提升服务能力,将其打造成专业的医疗信息化解决方案供应商。

       “不忘初心,砥砺奋进”是海泰永远的追求!

更新时间:2026-02-28
软件分类
海泰电子病历系统 医疗/门诊/药品管理

海泰电子病历系统是由南京海泰医疗信息系统有限公司出品,结合中国医疗机构的临床诊疗实际需求而设计的临床信息系统。它融合了临床医学、医院管理专家的经验,将临床医学与信息技术相结合,符合中国的医疗卫生需要,是国内第一款真正产品化的电子病历系统。

查看详情
海泰临床一体化诊疗平台 医疗/门诊/药品管理

以电子病历为核心,将门急诊住院、医护、病历医嘱、临床科研、临床管理有机结合,形成真正的临床一体化协同诊疗平台,支撑医院等级评审、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评、高级别电子病历评价,为智慧临床、智慧管理赋能。

查看详情
热门榜单
主流国产AI大模型
榜单
主流国产AI大模型

人工智能大模型是指基于大规模数据训练、具备通用认知与生成能力的基础模型,能够对自然语言、图像、代码等多种信息进行理解、推理与生成。国产 AI 大模型以中文语境和本土应用场景为核心,在语言理解、多轮对话、知识问答、内容创作与复杂任务规划等...

全球主流机械结构仿真分析软件
榜单
全球主流机械结构仿真分析软件

机械结构仿真是指利用计算机数值计算方法,对机械结构在载荷、约束及工作环境条件下的力学行为进行模拟与分析的工程技术。通过仿真计算,可以预测结构的应力、变形、振动及稳定性等性能,从而在产品制造前评估其结构可靠性。该技术广泛应用于汽车、航空航...

全球主流热仿真软件
榜单
全球主流热仿真软件

目前,热仿真技术已广泛应用于电子散热设计、汽车动力与电池热管理、航空航天热控系统、能源装备、功率半导体器件及工业设备等领域。 软服之家对几款主流热仿真分析软件进行了梳理,为相关从业者及学习者提供参考。

全球主流CFD流体动力学仿真软件
榜单
全球主流CFD流体动力学仿真软件

流体无处不在,空气流动、水流变化、燃烧过程等问题,都离不开流体力学分析。随着计算能力的提升,计算流体力学(CFD)已成为现代工程研发的重要工具。工程师可以通过仿真软件,在计算机中分析流动、传热、多相流等复杂物理现象,从而辅助产品设计和性...

全球主流成像光学设计软件
榜单
全球主流成像光学设计软件

成像光学是传统几何光学的核心内容,成像光学系统包括三个部分:物体、透镜和像。 成像光学主要研究通过光学系统实现物体成像的原理和方法。它关注光学系统的成像质量、成像误差及其消除方法,以及成像光学器件的设计和制造。成像光学的目标是使物体成像...