브라우징 디컴. 내부에서 본 DICOM 뷰어

RadiAnt DICOM 뷰어의료기기에서 촬영한 사진을 볼 수 있는 편리한 프로그램입니다. 이 소프트웨어는 특히 직원에게 유용합니다. 의료기관그리고 학생들. 프로그램은 작동하는 컴퓨터에서 지원됩니다. 윈도우 시스템 XP 이상.

DICOM 뷰어초음파, MRI, CT 및 X-ray 중에 촬영된 이미지를 볼 수 있습니다. 전체 화면으로보기. 소프트웨어에는 이미지 보기를 위한 기본 기능 세트가 포함되어 있습니다. 모든 메뉴 버튼은 아이콘으로 표시됩니다.

이 프로그램은 다양한 유형의 DICOM 형식과 함께 작동합니다. 을 통해 표준 도구사용자는 이미지의 크기를 조정하고 회전하고, 한 번에 여러 장의 사진을 열고, 개인 메모를 작성할 수도 있습니다. 이를 통해 검사 결과를보다 명확하게 고려하고 환자를보다 정확하게 진단 할 수 있습니다. DICOM 뷰어일반적인 JPEG 및 BMP 형식으로 파일을 저장할 수 있습니다. 단, 프로그램에서 작성한 메모는 저장되지 않습니다.

소프트웨어 기능:

  • MRI, CT, 초음파 및 X선 보기
  • 최대 20장의 사진을 동시에 볼 수 있습니다.
  • 전체 화면으로보기;
  • 의사가 사진에 직접 작성한 개인 메모

하기 위해 Russify RadiAnt DICOM 뷰어, 공식 웹사이트 www.radiantviewer.com/translations/로 이동하여 러시아어 언어 팩 "language_ru.xml"을 다운로드합니다. 그런 다음 프로그램 설정에서 "언어 선택" 항목을 찾아 "언어 XML 파일 가져오기"를 선택하고 언어 파일의 경로를 지정합니다.

스크린샷

2MB

DICOM 규격의 의료영상을 보기 위한 우수한 프로그램으로 의사의 업무를 용이하게 하기 위해 만들어졌습니다. 개발 인터페이스는 가능한 한 간단하고 편리하며 러시아어 지원이 있습니다. 아래의 직접 링크를 통해 RadiAnt DICOM Viewer를 빠르고 무료로 다운로드하십시오. 이러한 유형의 이미지를 연 후 부드러운 크기 조정을 사용할 수 있고 밝기 및 기타 매개변수를 조정할 수 있으며 컴퓨터 단층 촬영을 위한 미리 만들어진 이미징 창 설정이 있습니다. RadiAnt DICOM Viewer를 사용하면 이미지를 각도만큼 회전할 수 있습니다. 자유형 드로잉 펜도 필요합니다. 유방 조영술, 단층 촬영, 초음파 진단, 감마 카메라 등과 같은 다양한 DICOM 이미징 표준으로 작업할 수 있습니다. RadiAnt DICOM Viewer는 정말 똑똑하게 작동하고 모든 것이 명확하고 간단합니다. 의사들이 이 프로그램을 좋아할 것 같습니다.


그래픽 및 디자인, Windows용 프로그램

RadiAnt DICOM Viewer v.v1.9.2.7114 베타, 유사한 프로그램. 디자인 및 그래픽용 무료 다운로드 프로그램

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버전 1.8.6 최종 변경 사항

아래에서 새로운 기능 목록을 찾을 수 있습니다.
Windows 8 터치 지원 장치에 대한 멀티 터치 지원:
한 손가락을 사용하여 시리즈의 이미지를 탐색하거나 도구 모음에서 선택한 다른 기능을 수행합니다.
두 손가락을 사용하여 이미지를 이동 및 확대/축소(핀치)합니다.
세 손가락을 사용하여 창 설정(밝기/대비)을 변경합니다.
시간-강도 곡선 생성(CTRL + SHIFT + E).
DICOM 형식으로 파일을 내보냅니다.
줌 및 팬 동기화.
창 설정(WW/WL) 동기화.
Cine 모드에 대한 새로운 컨트롤이 이미지 위로 마우스를 가져갈 때 화면 하단에 오버레이됩니다.
US 및 XA 시리즈용 Cine 자동 시작.
ROI 편집:
선택한 ROI 복사(CTRL+C)
표시된 이미지의 모든 ROI 복사(CTRL + SHIFT + C)
동일하거나 다른 이미지에 ROI 붙여넣기(CTRL + V)
해당 시리즈의 ROI 복제(CTRL + SHIFT + D)
시리즈의 모든 이미지에서 ROI 복제(SHIFT + ALT + D)
보이는 모든 이미지에서 ROI 삭제(SHIFT + DEL)
여러 시리즈를 빠르게 엽니다(F4).
퓨전 이미지의 색상 스케일을 변경합니다(색상 막대 클릭).
융합된 이미지 불투명도를 변경합니다(왼쪽 마우스 버튼을 누르고 색상 막대 위로 드래그).
패널 최대화/복원(버튼/이미지 더블 클릭/CTRL + M), TAB을 사용하여 최대화된 패널에서 열린 시리즈 간에 전환할 수 있습니다.
보이는 모든 환자 데이터를 익명화합니다(SHIFT + F12).
도구를 마우스 가운데 버튼에 할당할 수 있습니다(WL/WW 조정 기본값 사용).
Windows 탐색기의 폴더에서 오른쪽 클릭 컨텍스트 메뉴를 사용하여 RadiAnt에서 DICOM 폴더를 엽니다.
명령줄 매개변수 -b는 확장된 폴더 트리를 표시하여 사용자가 DICOM 파일을 검색할 하위 폴더를 선택할 수 있도록 합니다.
새로운 명령줄 매개변수 "-cl"은 RadiAnt DICOM Viewer의 실행 중인 모든 인스턴스를 닫습니다.

개선 사항 및 버그 수정:
CD/DVD 로딩 시간이 크게 단축되었습니다(최대 3배 더 빠름).
CD/DVD에서 향상된 멀티프레임 DICOM 파일 읽기.
CD/DVD/Flash 제거 감지.
시리즈 미리보기 막대 가시성을 전환합니다(CTRL+SHIFT+F4).
도구 모음 및 상태 표시줄 가시성 전환(CTRL+SHIFT+F3).
ROI 가시성을 전환합니다(ALT+F12).
ROI 레이블 글꼴 크기를 변경합니다(CTRL+SHIFT+PLUS/MINUS).
타원을 그리는 동안 SHIFT를 누르고 있으면 원을 만들고 세그먼트를 그리는 동안 누르고 있으면 가로 또는 세로로 만듭니다.
타원을 그리는 동안 CTRL을 누르고 있으면 실제 DICOM 픽셀 영역이 표시됩니다(이미지가 확대된 경우에만).
타원 ROI 레이블은 계산에 사용된 실제 DICOM 픽셀 수를 보여줍니다.
모든 패널을 닫습니다(SHIFT + F4).
패널을 닫는 대신 패널을 지우려면 CTRL을 누른 상태에서 패널 닫기 버튼을 클릭합니다.
Options.xml 파일(Windows7의 ProgramData/RadiAntViewer 폴더) - 기본 옵션을 변경합니다(현재 수동 편집만 가능).
확대/축소 도구에 대한 확대/축소 모드(options.xml에서 사용 가능).
중심을 벗어난 확대/축소(확대 중 원하는 이미지 영역 가시성 유지 - options.xml에서 사용 가능).
options.xml 파일에서 스크롤 줄 바꿈을 비활성화할 수 있습니다.
CT 이외의 양식에 대한 WW/WL 사전 설정이 추가되었습니다.
상태 표시줄은 폴더 검사 중 남은 파일을 표시합니다.
DICOM 이미지의 손실 압축에 대한 정보를 표시했습니다(왼쪽 상단 모서리, 시리즈 번호 아래).
CTRL + C는 DICOM 태그 창의 클립보드에 값을 복사합니다.
VOI LUT가 정의된 이미지에 대한 지원이 향상되었습니다.
"RAW" 모달리티가 있는 이미지로 인해 드물게 발생하는 충돌을 수정했습니다.
특정 미국 이미지의 표시가 수정되었습니다(예: Philips US 시스템, GE Vivid 7).
기본 시네 레이트 설정(FPS)을 수정했습니다.
파일 이름에 비표준 문자가 있는 zip 파일을 열 때 발생하는 문제를 수정했습니다.
wmvcore.dll 라이브러리에 대한 종속성을 제거하여 Windows Server 2008 시스템과의 호환성이 향상되었습니다.
기타 사소한 기능 및 버그 수정.

안녕하세요, 사랑하는 habra 커뮤니티입니다!

오늘 저는 Habré에 대해 가장 많이 알려지지 않은 주제 중 하나에 대해 밝히고자 합니다. 우리는 의료 방사선 영상의 시각화 장치 또는 DICOM 뷰어에 대해 이야기할 것입니다. "e. DICOM 뷰어의 주요 기능에 대해 이야기할 여러 기사를 작성할 계획입니다" 및 - 복셀 렌더링, 3D, 4D의 가능성을 포함하여, 장치, DICOM 프로토콜 지원 등. 이 기사에서는 복셀 렌더링과 디자인에 대해 설명합니다. 관심있는 모든 분들을 고양이 아래에서 환영합니다.

당사의 제품 중 하나는 DICOM 의료 영상 뷰어인 DICOM Viewer입니다. 2D 이미지를 렌더링하고 2D 슬라이스에서 3D 모델을 구축할 수 있으며 2D 이미지와 3D 모델 모두에 대한 작업을 지원합니다. 나는 다음 기사에서 Viewer의 작동과 기능에 대해 쓸 것입니다.기사의 마지막에는 기사에서 설명하는 전체 기능과 DICOM Viewer 자체에 대한 링크와 평가판 데이터에 대한 링크가 있습니다. 순서입니다.

의학에서의 이미지 표현

예를 들어 2D DICOM 파일에서 뇌의 3D 모델을 구축하는 방법을 이해하려면 의학에서 이미지가 표현되는 방식을 이해해야 합니다. 모든 현대 단층 촬영기(MRI, CT, PET)가 기성품 이미지를 생성하지 않는다는 사실부터 시작하겠습니다. 대신 환자, 검사 및 이미지 렌더링 정보가 포함된 특수 DICOM 형식으로 파일이 생성됩니다. 사실, 각 파일은 모든 평면에서 신체의 임의의 부분의 슬라이스를 나타내며 대부분 수평면에서 나타납니다. 따라서 이러한 각 DICOM 파일에는 특정 섹션의 조직 강도 또는 밀도에 대한 정보가 포함되어 있으며 이를 기반으로 최종 이미지가 생성됩니다. 사실 강도와 밀도는 다른 개념입니다. 컴퓨터 단층 촬영은 조직의 물리적 밀도에 따라 X선 밀도를 파일에 저장합니다. 뼈는 물리적 밀도가 더 높고 혈액이 적습니다. 그리고 자기 공명 단층 촬영기는 반환 신호의 강도를 저장합니다. 밀도라는 용어를 사용하여 위의 개념을 일반화합니다.

DICOM 파일의 밀도 정보는 해상도, 픽셀 크기, 형식 및 기타 데이터가 있는 일반 이미지로 나타낼 수 있습니다. 픽셀의 색상에 대한 정보 대신 조직의 밀도에 대한 정보만 저장됩니다.

진단 스테이션은 하나의 파일이 아니라 하나의 검사를 위해 한 번에 여러 파일을 생성합니다. 이러한 파일은 논리적 구조를 가지고 있습니다. 파일은 시리즈로 결합되어 장기의 연속 섹션 세트를 나타냅니다. 시리즈는 단계로 결합됩니다. 단계는 전체 연구를 결정합니다. 단계의 시리즈 순서는 연구 프로토콜에 의해 결정됩니다.

2D 렌더링

DICOM 파일의 조직 밀도에 대한 정보는 렌더링의 기초입니다. 이미지를 그리려면 밀도 값을 색상과 일치시켜야 합니다. 이것은 뷰어에서 편집할 수 있는 전송 기능에 의해 수행됩니다. 또한 다른 밀도의 패브릭을 다른 색상으로 렌더링하기 위한 많은 사전 설정이 있습니다. 다음은 전송 기능 및 렌더링 결과의 예입니다.

그래프는 흰색 선 끝에 두 개의 흰색 점을 표시하여 흰색만 그려질 것임을 나타냅니다. 점을 연결하는 선은 불투명도를 나타냅니다. 밀도가 낮은 조직은 더 투명한 픽셀로 렌더링됩니다. 따라서 흰색에 해당 불투명도 값을 더하면 흰색 계조가 나타나며 이는 그림에서 볼 수 있습니다. 입력 이 예상대 전달 함수가 표시되므로 백분율이 가로 좌표에 표시됩니다. 그래프의 파란색은 조직 밀도 분포를 나타내며, 여기서 각 밀도 값은 주어진 밀도당 픽셀(복셀) 수에 해당합니다.

우리의 렌더링에서 흰색은 검정색 배경에 적절한 투명도로 렌더링되고 검정색은 렌더링되지 않습니다. 이러한 구성표는 3D 모델을 렌더링할 때 편리합니다. 공기의 밀도가 낮기 때문에 투명하게 렌더링되므로 오버레이 이미지의 공기를 통해 슬라이스를 오버레이할 때 아래쪽이 표시됩니다. 또한 색상이 일정한 특성이 아니라 선형(검정에서 흰색으로의 전환을 특징으로 함)인 경우 색상에 투명도(선형 특성도 있음)를 곱하면 2차 특성이 얻어집니다. , 이는 색상을 다르게 반영하며 이는 올바르지 않습니다.

전달 함수는 유형에 따라 절대 함수와 상대 함수로 나뉩니다. 절대 전달 함수는 가능한 모든 밀도에 대해 구성됩니다. CT의 경우 이것은 Hounsfield 척도(-1000 ~ ~3000)입니다. 밀도가 -1000이면 공기, 400이면 뼈, 0이면 물에 해당합니다. Hounsfield 척도의 밀도의 경우 다음 진술이 참입니다. 각 밀도는 특정 유형의 조직에 해당합니다. 그러나 MRI 기계가 각 시리즈에 대해 생성하기 때문에 이 설명은 MRI에 대해서는 사실이 아닙니다. 자신의 세트밀도. 즉, 두 시리즈의 경우 동일한 밀도가 다른 신체 조직에 해당할 수 있습니다. 절대 전달 함수에서 인수는 밀도의 절대 값에 해당합니다.

상대 전달 함수는 어떤 특정 밀도 범위를 그려야 하는지를 나타내는 소위 창을 기반으로 구축됩니다. 창은 창 너비(W) 및 창 중심(L) 매개변수에 의해 결정되며, 권장 값은 단층 촬영기에 의해 설정되고 해당 DICOM 태그의 이미지 파일에 저장됩니다. W 및 L 값은 언제든지 변경할 수 있습니다. 따라서 창은 전달 함수의 범위를 제한합니다. 상대 전달 함수에서 인수는 백분율로 지정된 상대 값에 해당합니다. 전달 함수의 예는 0에서 100까지의 백분율 척도로 위의 그림에 나와 있습니다.

절대 전달 함수의 경우와 상대 전달 함수의 경우 모두 전달 함수가 이미지 파일에 포함된 모든 밀도를 포함하지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 전달 함수의 오른쪽에 속하는 모든 밀도는 전달 함수의 가장 오른쪽 값의 값을 취하고 왼쪽의 밀도는 전달 함수의 가장 왼쪽 값을 각각 취합니다.
밀도가 Hounsfield 척도의 절대 값으로 제공되는 절대 전달 함수의 예:

다음은 밀도를 여러 색상으로 지정하는 보다 복잡한 선형 전달 함수의 예입니다.

앞의 그림과 같이 투명도는 선형적인 특성을 가지고 있습니다. 그러나 색상은 특정 밀도에 대해 지정됩니다. 색상 외에도 이러한 각 점은 투명도를 결정합니다(그래프의 흰색 선에 따라). 3D 모델의 경우 각 점에는 반사 구성 요소도 저장됩니다. 특정 점 사이에서는 투명도, RGB, 반사 성분을 포함한 각 성분에 대해 별도로 보간을 수행하여 나머지 밀도에 대한 값을 얻습니다.

전달 함수의 투명도는 선형일 필요는 없습니다. 어떤 순서로든 될 수 있습니다. 임의의 투명도를 갖는 전달 함수의 예:

무엇보다 각각의 2D 이미지에는 이미지 정보가 그려져 있다. 이 이미지에서 환자의 위치를 ​​이해할 수 있도록 오른쪽 하단 모서리에 방향 큐브가 그려집니다. H - 머리(머리), F - 발(다리), A - 전방(전면), P - 후방(뒤), L - 왼쪽(왼쪽), R - 오른쪽(오른쪽). 같은 글자가 양쪽 중앙에 중복됩니다. 방사선 전문의를 위한 왼쪽 하단 및 오른쪽 상단 모서리에는 이 이미지를 얻은 단층 촬영기의 매개변수에 대한 정보가 표시됩니다. 또한 오른쪽에는 한 눈금의 눈금자와 눈금이 각각 그려져 있습니다.

복셀 렌더

이게 뭐야?
복셀 렌더링은 여러 프로젝트의 기초이기 때문에 별도의 라이브러리로 제공됩니다. VVL(볼륨 시각화 라이브러리)이라고 합니다. 타사 라이브러리를 사용하지 않고 순수한 C로 작성되었습니다. VVL은 DICOM 스캐너(MRI, CT, PET)의 데이터로 구축된 3D 모델을 렌더링하기 위한 것입니다. VVL은 실시간 렌더링을 위해 최신 멀티 코어 프로세서를 최대한 활용하므로 일반 시스템에서 실행할 수 있으며 훨씬 더 많은 것을 제공하는 CUDA 구현이 있습니다. 고성능 CPU보다. 다음은 CT 스캔 데이터를 기반으로 하는 몇 가지 렌더링된 이미지입니다.

VVL은 모델 구축에서 2D 이미지 생성까지 전체 드로잉 프로세스를 구현합니다. 리샘플링, 앤티 앨리어싱, 반투명과 같은 칩이 있습니다.

내부에서 본 복셀 모델
복셀은 3차원 공간에서 요소의 값을 포함하는 3차원 이미지의 요소입니다. 일반적으로 색상을 포함하여 모든 것이 복셀 값으로 작용할 수 있습니다. 우리의 경우 밀도가 복셀 값으로 사용됩니다. 복셀의 모양은 일반적으로 복셀이 입방체이거나 평행 육면체를 나타낼 수 있습니다. 우리의 복셀은 사용과 편의성을 위해 큐브 형태로 제공됩니다. 복셀 좌표는 저장되지 않고 복셀의 상대 위치에서 계산됩니다.

사실, 복셀은 3D 픽셀의 완전한 아날로그입니다. Pixel(eng. picture element) - 이미지의 요소, Voxel(eng. volume element) - 볼륨의 요소. 거의 모든 픽셀 특성이 복셀로 전달되므로 차원을 고려하여 안전하게 유추를 그릴 수 있습니다. 따라서 복셀은 3차원 객체를 나타내는 데 사용됩니다.

스크린샷에서 작은 큐빅 복셀을 볼 수 있습니다. 2바이트 숫자는 밀도를 복셀에 저장하는 데 사용됩니다. 따라서 모델의 크기를 계산할 수 있습니다. 밀도당 2바이트 * 복셀 수입니다. 일부 복셀 렌더러는 추가 메모리가 필요한 복셀에 렌더링 정보도 저장합니다. 실제로 우리는 이것이 비실용적이며 추가 바이트를 저장하는 것보다 필요한 데이터를 즉시 계산하는 것이 더 유리하다는 것을 발견했습니다.

메모리의 모델 표현
복셀 렌더링을 위한 입력 데이터는 DICOM 시리즈입니다. 신체의 모든 영역을 나타내는 여러 이미지. 동일한 시리즈의 이미지를 시퀀스 및 동일한 평면에서 서로 중첩하면 3D 모델을 얻을 수 있습니다. 다음과 같이 상상할 수 있습니다.

DICOM 프로토콜은 시리즈의 이미지 사이의 거리 값이 저장되는 태그를 명확하게 선언하지 않기 때문에 다른 데이터를 사용하여 이미지 사이의 거리를 계산할 필요가 있습니다. 따라서 각 이미지에는 공간 및 방향 좌표가 있습니다. 이 데이터는 이미지 간의 거리를 결정하기에 충분합니다. 따라서 이미지의 해상도와 시리즈 간의 거리를 가지고 있으면 복셀의 크기를 결정할 수 있습니다. X와 Y의 이미지 해상도는 일반적으로 동일합니다. 픽셀은 정사각형입니다. 그러나 이미지 사이의 거리는 이 값과 다를 수 있습니다. 따라서 복셀은 임의의 평행육면체 형태를 가질 수 있다.

구현의 용이성과 작업의 편의를 위해 bicubic 필터링(Mitchell 필터)을 사용하여 밀도 값을 리샘플링하고, 큐빅 복셀 형태를 얻습니다. 픽셀 크기가 슬라이스 사이의 거리보다 작으면 슬라이스를 추가(수퍼샘플링)하고 픽셀 크기가 더 크면 슬라이스를 제거(다운샘플링)합니다. 따라서 픽셀 크기는 슬라이스 사이의 거리와 같아지고 우리는 3차원 복셀 모양으로 3D 모델을 만들 수 있습니다. 간단히 말해서, 이미지의 해상도에 맞게 이미지 사이의 거리를 조정합니다.

결과 복셀은 프로세서에서 렌더링하는 경우 임의의 이동 방향으로 액세스할 수 있도록 최적화된 배열인 구조에 저장됩니다. 어레이는 논리적으로 평행 육면체로 나뉘며 복셀 크기가 2바이트인 ~1.5kb 크기의 연속 조각으로 메모리에 저장되어 첫 번째 수준 프로세서 캐시에 여러 개의 밀접하게 배치된 평행 육면체를 배치할 수 있습니다. 각 상자는 5x9x17 복셀을 저장합니다. 이러한 평행 육면체의 크기에 따라 복셀의 공통 배열에서 오프셋 좌표가 계산되어 3개의 개별 배열 xOffset, yOffset, zOffset에 저장됩니다. 따라서 m + yOffset[y] + zOffset[z]]와 같이 배열에 액세스합니다. 따라서 상자의 데이터를 읽기 시작하면 프로세서가 전체 상자를 프로세서의 첫 번째 수준 캐시에 넣도록 하여 데이터 액세스 시간을 단축합니다.

GPU에서 렌더링하는 경우 비디오 어댑터를 통해 최적화된 복셀에 액세스하는 3D 텍스처라고 하는 비디오 카드의 그래픽 메모리에 특수한 3차원 구조가 사용됩니다.

표현
광선 추적은 렌더링 방법과 같습니다. 빔을 따라 특정 단계로 이동하여 복셀과의 교차점을 찾고 각 단계에서 8개의 정점이 인접 복셀의 중점을 나타내는 삼선형 보간을 수행합니다. CPU에서 octo-tree는 투명 복셀을 빠르게 건너뛰기 위한 최적의 구조로 사용됩니다. 3D 텍스처용 GPU에서 3선형 보간은 그래픽 카드에 의해 자동으로 수행됩니다. GPU는 투명 픽셀을 건너뛰기 위해 옥토트리를 사용하지 않습니다. 3D 텍스처의 경우 투명 픽셀을 검색하고 건너뛰는 데 시간을 보내는 것보다 모든 복셀을 고려하는 것이 더 빠를 때가 있기 때문입니다.

조명 모델로 사용됩니다.

오늘날 파일 형식은 더 이상 특정 압축 및 저장 기술을 위해 만들어지지 않지만 특정 응용 프로그램 영역의 기능을 확장하는 경향이 있습니다. 그래서 의학에서는 환자를 검사하기 위해 자기-전자 장치 또는 디지털 장치에서 얻은 전문 데이터가 실행됩니다. 출력에서 적절한 소프트웨어가 필요한 액세스를 위해.

RadiAnt DICOM 뷰어는 DICOM-PACS 파일을 보기 위해 특별히 설계된 애플리케이션입니다. 이 응용 프로그램은 특정 사용자, 즉 활동의 성격상 의약과 관련된 모든 사용자에게 초점을 맞춥니다.

프로그램에서 작업

언뜻보기에는 특별하게 설계된 프로그램 콘텐츠의 가격이 높아야 하지만 개발자는 상업적 목표를 스스로 설정하지 않았습니다. 그들은 가장 인기 있는 소비자 운영 체제인 Windows에 배포하기 위해 완전히 무료로 제품을 만들었습니다. 알아야 할 두 가지 중요한 제한 사항이 있습니다.
  • 프로그램은 XP 버전부터 올바르게 작동합니다.
  • 크래커가 필요합니다.
최신 의료 진단 장비를 사용하면 RDV(RadiAnt DICOM Viewer) 프로그램을 통해 네거티브 및 종이뿐만 아니라 모니터 화면에서도 검사 결과를 볼 수 있습니다. 동시에 의학의 각 분야에는 고유한 유형의 DICOM 형식이 필요한 고유한 데이터가 있다는 점을 고려해야 합니다. 설명된 응용 프로그램은 거의 모든 유형에서 작동할 수 있습니다. 덕분에 컴퓨터 단층 촬영, 디지털 방사선 촬영, 유방 촬영 및 초음파 진단을 보는 것이 연구에 가장 편리한 조건을 만듭니다.

RadiAnt DICOM 뷰어 기능

우선, 정보 표시에 대해 말해야합니다. 데이터를 컬러로 시각화하고 장기의 단색 이미지 형태로 시각화하는 두 가지 가능성이 있습니다. 응용 프로그램은 압축 파일에서도 작동합니다. 실제로 영상을 보는 것 외에도 의료 전문가에게는 문서를 첨부할 수 있는 것이 중요합니다. 그래서 여기 이 프로그램문서를 병렬로 유지 관리하고 파일에 나란히 저장할 수 있습니다. 사진에 직접 메모하는 것도 가능합니다.

프로그램 운영자는 이미지를 보고 모니터 화면에서 쉽게 조작할 수 있습니다. 즉, 여러 연구 결과를 비교할 뿐만 아니라 크기를 조정하거나 회전합니다. 총 20개의 이미지를 동시에 활성 프로그램 창에 배치할 수 있습니다.

프로그램의 사용자는 가공된 재료가 저장될 위치와 내용을 결정합니다. 간단한 변환 기능을 사용하면 DICOM 파일을 JPEG 또는 BMP와 같은 널리 사용되는 그래픽 형식으로 변환할 수 있습니다. 다만, 이 경우 진료기록부와 함께 진료기록부를 보관할 수 없습니다.

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