dicom보기. 내부에서 본 DICOM 뷰어

RadiAnt DICOM 뷰어 의료 장비로 찍은 사진을 볼 수있는 편리한 프로그램입니다. 이 소프트웨어는 특히 의료 전문가와 학생에게 유용합니다. 이 프로그램은 Windows XP 이상 운영 체제가 설치된 컴퓨터에서 지원됩니다.

DICOM 뷰어 초음파, MRI, CT, X 선 촬영 중 촬영 한 영상을 전체 화면 모드로 볼 수 있습니다. 이 소프트웨어에는 이미지를보기위한 기본 기능 세트가 포함되어 있습니다. 모든 메뉴 버튼은 아이콘으로 표시됩니다.

이 프로그램은 다양한 유형의 DICOM 형식에서 작동합니다. 표준 도구의 도움으로 사용자는 이미지의 크기를 조정하고 회전하고 동시에 여러 이미지를 동시에 열고 개인 메모를 작성할 수 있습니다. 이를 통해 검사 결과를보다 명확하게 검사하고 환자를보다 정확하게 진단 할 수 있습니다. DICOM 뷰어 일반적인 JPEG 및 BMP 형식으로 파일을 저장할 수 있습니다. 단, 프로그램에서 작성한 메모는 저장되지 않습니다.

소프트웨어 기능 :

  • MRI, CT, 초음파 및 X- 레이보기
  • 최대 20 장의 사진을 동시에 볼 수 있습니다.
  • 풀 스크린 모드;
  • 의사가 사진에 직접 기록한 개인 메모

russify RadiAnt DICOM 뷰어, 공식 웹 사이트 www.radiantviewer.com/translations/로 이동하여 러시아어 언어 팩“language_en.xml”을 다운로드합니다. 다음으로 프로그램 설정에서 "언어 선택"항목을 찾아 "언어 XML 파일 가져 오기"를 선택하고 언어 파일의 경로를 지정합니다.

스크린 샷

2MB

DICOM 표준이 적용된 의료 영상을보기위한 우수한 프로그램으로 의사의 업무를 용이하게하기 위해 만들어졌습니다. 개발 인터페이스는 가능한 한 간단하고 편리합니다. 러시아어 지원이 있으며 직접 링크를 통해 RadiAnt DICOM Viewer를 아래에서 무료로 빠르게 다운로드 할 수 있습니다. 이 유형의 이미지를 연 후 부드러운 스케일링을 사용할 수 있으며 밝기 및 기타 매개 변수를 조정할 수 있으며 컴퓨터 단층 촬영을위한 시각화 창에 대한 기성 설정이 있습니다. RadiAnt DICOM Viewer를 사용하면 이미지를 원하는만큼 회전 할 수 있습니다. 필요하면 손으로 그리는 펜도 있습니다. 유방 조영술, 단층 촬영, 초음파 진단, 감마 카메라 등과 같은 다양한 DICOM 이미징 표준으로 작업 할 수 있습니다. RadiAnt DICOM Viewer는 정말 스마트하게 작동하고 모든 것이 명확하고 간단합니다. 의사는이 프로그램을 좋아할 것입니다.


그래픽 및 디자인, Windows 용 소프트웨어

RadiAnt DICOM Viewer v.v1.9.2.7114 베타, 유사 프로그램. 디자인 및 그래픽 용 무료 소프트웨어 다운로드

포토 꼴라주 -Photo COLLAGE는 멋진 사진 콜라주를 만들기위한 새로운 프로그램입니다. 아름다운 콜라주를 만드는 것은 매우 쉽습니다. 사진을 추가하고 시트에 정렬하기 만하면됩니다.

스크린 가위 -스크린 샷을 빠르게 찍을 수있는 간단한 프로그램.

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버전 1.8.6 Final 변경 사항

다음은 새로운 기능 목록입니다.
Windows 8 터치 지원 장치에 대한 멀티 터치 지원 :
한 손가락을 사용하여 시리즈 이미지를 탐색하거나 도구 모음에서 선택한 다른 기능을 수행합니다.
두 손가락을 사용하여 이미지를 이동하고 확대 / 축소 (핀치)합니다.
세 손가락을 사용하여 창 설정 (밝기 / 대비)을 변경합니다.
시간 강도 곡선 생성 (CTRL + SHIFT + E).
DICOM 형식으로 파일을 내 보냅니다.
줌 및 팬 동기화.
창 설정 (WW / WL) 동기화.
Cine 모드에 대한 새로운 컨트롤, 마우스를 이미지 위로 가져갈 때 화면 하단에 오버레이됩니다.
US 및 XA 시리즈 용 Cine 자동 시작.
ROI 편집 :
선택한 ROI 복사 (CTRL + C)
표시된 이미지의 모든 ROI 복사 (CTRL + SHIFT + C)
동일하거나 다른 이미지 (CTRL + V)에 ROI 붙여 넣기
해당 시리즈의 중복 ROI (CTRL + SHIFT + D)
시리즈의 모든 이미지에서 ROI 복제 (SHIFT + ALT + D)
보이는 모든 이미지에서 ROI 삭제 (SHIFT + DEL)
여러 시리즈를 빠르게 엽니 다 (F4).
퓨전 이미지의 색상 스케일을 변경합니다 (색상 막대 클릭).
융합 된 이미지 불투명도를 변경합니다 (마우스 왼쪽 버튼을 아래로 누르고 색상 막대 위로 드래그).
패널 최대화 / 복원 (버튼 / 이미지 더블 클릭 / CTRL + M), TAB을 사용하여 최대화 된 패널에서 열린 시리즈 간을 전환 할 수 있습니다.
보이는 모든 환자 데이터를 애니메이션화합니다 (SHIFT + F12).
도구는 마우스 가운데 버튼에 할당 할 수 있습니다 (WL / WW 조정 기본값 사용).
Windows 탐색기의 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 RadiAnt에서 DICOM 폴더를 엽니 다.
명령 줄 매개 변수 -b는 확장 된 폴더 트리를 표시하며 사용자가 DICOM 파일을 검색 할 하위 폴더를 선택할 수 있도록합니다.
새로운 명령 줄 매개 변수 "-cl"은 RadiAnt DICOM Viewer의 실행중인 모든 인스턴스를 닫습니다.

개선 및 버그 수정 :
CD / DVD 로딩 시간 대폭 감소 (최대 3 배 빠름).
CD / DVD에서 멀티 프레임 DICOM 파일 읽기를 개선했습니다.
CD / DVD / 플래시 제거 감지.
시리즈 미리보기 표시 줄 표시를 전환합니다 (CTRL + SHIFT + F4).
도구 모음 및 상태 표시 줄 가시성을 전환합니다 (CTRL + SHIFT + F3).
ROI 가시성을 전환합니다 (ALT + F12).
ROI 레이블 글꼴 크기를 변경합니다 (CTRL + SHIFT + PLUS / MINUS).
타원을 그리는 동안 Shift 키를 누른 채 원으로 만들고 세그먼트를 그리는 동안 누르고 있으면 가로 또는 세로로 만듭니다.
타원을 그리는 동안 CTRL을 누르고 있으면 실제 DICOM 픽셀 영역이 표시됩니다 (이미지가 확대 된 경우에만).
타원 ROI 레이블은 계산에 사용되는 실제 DICOM 픽셀 수를 보여줍니다.
모든 패널을 닫습니다 (SHIFT + F4).
패널을 닫는 대신 Ctrl 키를 누른 상태에서 패널 닫기 버튼을 클릭하여 패널을 지 웁니다.
Options.xml 파일 (Windows7의 ProgramData / RadiAntViewer 폴더)-기본 옵션을 변경합니다 (현재 수동 편집을 통해서만 가능).
확대 / 축소 도구를위한 영역 확대 모드 (options.xml에서 사용 가능).
중심에서 벗어난 확대 / 축소 (확대하는 동안 원하는 이미지 영역 가시성을 유지-options.xml에서 사용 가능).
options.xml 파일에서 스크롤 랩핑을 \u200b\u200b비활성화 할 수 있습니다.
CT 이외의 양식에 대한 WW / WL 사전 설정이 추가되었습니다.
상태 표시 줄은 폴더 검색 중 남은 파일을 보여줍니다.
DICOM 이미지의 손실 압축에 대한 정보를 표시했습니다 (왼쪽 상단 모서리, 시리즈 번호 아래).
CTRL + C는 DICOM 태그 창의 클립 보드에 값을 복사합니다.
VOI LUT가 정의 된 이미지에 대한 지원이 향상되었습니다.
"RAW"모달리티가있는 이미지로 인해 발생하는 드문 충돌을 수정했습니다.
특정 미국 이미지의 고정 디스플레이 (예 : Philips US 시스템, GE Vivid 7).
고정 기본 영화 속도 설정 (FPS).
파일 이름에 비표준 문자가있는 zip 파일을 열 때 발생하는 문제가 수정되었습니다.
wmvcore.dll 라이브러리에 대한 종속성을 제거하여 Windows Server 2008 시스템과의 호환성이 향상되었습니다.
기타 사소한 기능 및 버그 수정.

안녕하세요, habra 커뮤니티 여러분!

오늘 저는 Habré에서 가장 많이보고되지 않은 주제 중 하나에 대해 설명하고자합니다. 우리는 의료용 방사선 영상 시각화 장치 또는 DICOM 뷰어에 대해 이야기하고 있습니다. "e. DICOM 뷰어의 주요 기능에 대해 설명 할 여러 기사를 작성할 계획입니다."복셀 렌더링, 3D, 4D의 가능성을 포함하여 고려하십시오. 장치, DICOM 프로토콜 지원 등.이 기사에서는 복셀 렌더러와 작동 방식에 대해 설명합니다. 관심있는 모든 사람들은 고양이 아래에서 환영합니다.

당사 제품 중 하나는 DICOM 의료 영상 뷰어 인 DICOM Viewer입니다. 2D 이미지를 렌더링하고 2D 슬라이스를 기반으로 3D 모델을 구축 할 수 있으며 2D 이미지와 3D 모델 모두에 대한 작업을 지원합니다. 다음 기사에서 Viewer의 작동 및 기능에 대해 쓰겠습니다 기사의 마지막에는 기사에서 설명하는 전체 기능을 갖춘 DICOM Viewer 자체와 샘플 데이터에 대한 링크가 있습니다. 그러나 모든 것이 순서대로.

의학 영상

예를 들어, 2D DICOM 파일에서 뇌와 같은 3D 모델을 구축하는 방법을 이해하려면 이미지가 의학에서 어떻게 표현되는지 이해해야합니다. 모든 최신 단층 촬영기 (MRI, CT, PET)가 기성 이미지를 생성하지 않는다는 사실부터 시작하겠습니다. 대신 환자에 대한 정보, 연구 및 이미지 렌더링 정보가 포함 된 특수 DICOM 형식으로 파일이 생성됩니다. 사실, 각 파일은 평면에서, 가장 자주 수평면에서 신체의 임의 부분의 슬라이스를 나타냅니다. 따라서 각 DICOM 파일에는 최종 이미지가 작성되는 기준으로 특정 섹션의 조직 강도 또는 밀도에 대한 정보가 포함됩니다. 사실 강도와 밀도는 다른 개념입니다. 컴퓨터 단층 촬영은 조직의 물리적 밀도에 따라 달라지는 X 선 밀도를 파일에 저장합니다. 뼈는 물리적 밀도가 높고 혈액이 적습니다. 그리고 자기 공명 영상 기는 리턴 신호의 강도를 유지합니다. 밀도라는 용어를 사용하여 위에서 설명한 개념을 일반화합니다.

DICOM 파일의 밀도 정보는 해상도, 픽셀 크기, 형식 및 기타 데이터가있는 일반 이미지로 표현 될 수 있습니다. 픽셀의 색상에 대한 정보 대신 조직의 밀도에 대한 정보 만 저장됩니다.

진단 스테이션은 하나의 파일이 아니라 한 번에 여러 개의 파일을 생성합니다. 이러한 파일은 논리적 구조를 가지고 있습니다. 파일은 시리즈로 결합되어 모든 기관의 일련의 순차적 섹션을 나타냅니다. 시리즈는 단계로 결합됩니다. 무대는 전체 연구를 정의합니다. 단계에서 시리즈의 순서는 연구 프로토콜에 의해 결정됩니다.

2D 렌더링

DICOM 파일의 조직 밀도에 대한 정보는 렌더링의 기초입니다. 이미지를 그리려면 색상을 밀도 값과 일치시켜야합니다. 이 작업은 뷰어에서 편집 할 수있는 전송 기능에 의해 수행됩니다. 또한 서로 다른 색상으로 밀도가 다른 직물을 그리기위한 기성 사전 설정이 많이 있습니다. 다음은 전송 함수 및 렌더링 결과의 예입니다.

그래프는 흰색 선 끝에 두 개의 흰색 점이 표시되어 흰색 만 그려집니다. 점을 연결하는 선은 불투명도를 나타냅니다. 밀도가 낮은 직물은 더 투명한 픽셀로 렌더링됩니다. 따라서 흰색에 해당하는 불투명도 값을 더하면 그림과 같이 흰색의 그라데이션이 제공됩니다. 이 예는 상대 전달 함수를 보여 주므로 가로 좌표는 백분율입니다. 조직 밀도 분포는 그래프에서 파란색으로 표시되며 각 밀도 값은 주어진 밀도 당 픽셀 (복셀) 수에 해당합니다.

렌더링은 검정색 배경에 적절한 투명도로 흰색을 렌더링하고 검정색은 렌더링되지 않습니다. 이러한 계획은 3D 모델을 그릴 때 편리합니다. 공기는 밀도가 낮으므로 투명하게 그려 지므로 중첩 된 이미지의 공기를 통해 슬라이스를 겹칠 때 낮은 것이 보입니다. 또한 색상에 일정한 특성이 없지만 선형 특성 (검은 색에서 흰색으로의 전환을 특징으로 함)이있는 경우 색상에 투명도 (선형 특성도 있음)를 곱하면 반사되는 2 차 특성이 생성됩니다. 색상이 다르지만 올바르지 않습니다.

전달 함수는 유형별로 절대 및 상대로 나뉩니다. 가능한 모든 밀도에 대해 절대 전달 함수가 플로팅됩니다. CT의 경우 Hounsfield 척도 (-1000 ~ ~ 3000)입니다. -1000의 밀도는 공기에 해당하고 400의 밀도는 뼈에 해당하며 0 밀도는 물에 해당합니다. Hounsfield 척도의 밀도에 대해 다음 진술이 참입니다. 각 밀도는 특정 유형의 직물에 해당합니다. 그러나 MRI의 경우 MRI 스캐너가 각 시리즈에 대해 자체 밀도 세트를 생성하기 때문에이 진술은 사실이 아닙니다. 즉, 두 시리즈의 경우 동일한 밀도가 다른 신체 조직에 해당 할 수 있습니다. 절대 전달 함수에서 인수는 밀도의 절대 값에 해당합니다.

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

절대 및 상대 전달 함수의 경우 모두 전달 함수가 이미지 파일에 포함 된 모든 밀도를 포함하지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 전달 함수의 오른쪽에있는 모든 밀도는 전달 함수의 가장 오른쪽 값과 왼쪽의 밀도 (전달 함수의 가장 왼쪽 값)를 각각 취합니다.
Hounsfield 척도의 절대 값으로 밀도가 제공되는 절대 전달 함수의 예 :

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

이전 그림에서와 같이 투명도에는 선형 특성이 있습니다. 그러나 특정 밀도에 대해 색상이 지정됩니다. 색상 외에도 이러한 각 점이 투명도를 결정합니다 (그래프의 흰색 선에 따라). 3D 모델의 경우 각 점에는 반사 구성 요소도 저장됩니다. 특정 지점 사이에서 투명도, RGB, 반사 구성 요소를 포함한 각 구성 요소에 대해 별도로 보간이 수행되어 나머지 밀도에 대한 값을 얻습니다.

전달 함수의 투명도는 선형 일 필요가 없습니다. 순서는 상관 없습니다. 임의의 투명성을 가진 전달 함수의 예 :

무엇보다도 이미지에 대한 정보는 각 2D 이미지에 렌더링됩니다. 오른쪽 하단 모서리에는 방향 큐브가 그려져있어이 이미지에서 환자가 어떻게 위치하는지 이해할 수 있습니다. H-머리 (머리), F-발 (다리), A-전방 (전면), P-후방 (뒤), L-왼쪽 (왼쪽), R-오른쪽 (오른쪽). 같은 글자가 양쪽 중앙에 중복됩니다. 방사선 전문의를위한 왼쪽 하단과 오른쪽 상단 모서리에는이 이미지를 획득 한 단층 촬영 매개 변수에 대한 정보가 표시됩니다. 눈금자와 한 칸의 눈금도 각각 오른쪽에 그려집니다.

복셀 렌더링

뭐야?
복셀 렌더링은 여러 프로젝트의 기본이므로 별도의 라이브러리로 제공됩니다. VVL (Volume Visualization Library)이라고합니다. 타사 라이브러리를 사용하지 않고 순수 C로 작성되었습니다. VVL은 DICOM 스캐너 (MRI, CT, PET)의 데이터로 구축 된 3D 모델을 렌더링하도록 설계되었습니다. VVL은 실시간 렌더링을 위해 최신 멀티 코어 프로세서의 모든 장점을 활용하므로 일반 컴퓨터에서 작동 할 수 있으며 CPU보다 훨씬 높은 성능을 제공하는 CUDA에서도 구현됩니다. 다음은 CT 스캔 데이터에서 렌더링 된 몇 가지 이미지입니다.

VVL은 모델 구축에서 2D 이미지 생성에 이르기까지 전체 렌더링 프로세스를 구현합니다. 리샘플링, 앤티 앨리어싱, 반투명과 같은 기능이 있습니다.

내부에서 본 Voxel 모델
복셀은 3 차원 공간에서 요소의 값을 포함하는 체적 이미지의 요소입니다. 일반적으로 색상을 포함하여 무엇이든 복셀 값으로 사용할 수 있습니다. 우리의 경우 밀도는 복셀 값으로 사용됩니다. 복셀의 형상은 일반적으로 입방체 또는 평행 육면체 일 수 있습니다. 우리의 복셀은 작업의 단순화와 편의를 위해 큐브 형태로 제공됩니다. 복셀 좌표는 저장되지 않으며 복셀의 상대 위치에서 계산됩니다.

사실, 복셀은 3D 픽셀의 완전한 아날로그입니다. 픽셀 (영어 그림 요소)-이미지 요소, Voxel (영어 볼륨 요소)-볼륨 요소. 거의 모든 픽셀 특성이 복셀로 전송되므로 치수를 고려하여 안전하게 비유를 그릴 수 있습니다. 따라서 복셀은 3D 객체를 나타내는 데 사용됩니다.

스크린 샷에서 작은 입방 복셀을 볼 수 있습니다. 복셀에 밀도를 저장하는 데 2 \u200b\u200b바이트 숫자가 사용됩니다. 따라서 모델의 크기는 밀도 당 2 바이트 * 복셀 수로 계산할 수 있습니다. 위의 것 외에도 일부 복셀 렌더러는 추가 메모리가 필요한 렌더링을 위해 복셀에 정보를 저장합니다. 실제로 우리는 비실용적이며 추가 바이트를 저장하는 것보다 "즉시"필요한 데이터를 계산하는 것이 더 유리하다는 것을 발견했습니다.

메모리의 모델 표현
복셀 렌더링을위한 입력 데이터는 DICOM 시리즈입니다. 신체의 특정 영역을 나타내는 여러 이미지. 같은 시리즈의 이미지를 시퀀스와 촬영 한 평면에서 서로 겹쳐 놓으면 3D 모델을 얻을 수 있습니다. 다음과 같이 상상할 수 있습니다.

DICOM 프로토콜은 어떤 태그가 연속 이미지 사이의 거리를 포함하는지 명확하게 선언하지 않기 때문에 다른 데이터를 사용하여 이미지 사이의 거리를 계산해야합니다. 따라서 각 이미지에는 공간과 방향의 좌표가 있습니다. 이 데이터는 이미지 사이의 거리를 결정하는 데 충분합니다. 따라서 이미지의 해상도와 시리즈 사이의 거리를 가지면 복셀의 크기를 결정할 수 있습니다. X와 Y의 이미지 해상도는 일반적으로 동일합니다. 픽셀은 정사각형입니다. 그러나 이미지 사이의 거리는이 값과 다를 수 있습니다. 따라서 복셀은 임의의 평행 육면체 모양을 가질 수 있습니다.

구현의 용이성과 작업의 편의를 위해 바이 큐빅 필터링 (Mitchell 필터)을 사용하여 밀도 값에 대한 리샘플링을 수행하고 큐빅 복셀 모양을 얻습니다. 픽셀 크기가 슬라이스 사이의 거리보다 작 으면 슬라이스를 추가하고 (슈퍼 샘플링) 픽셀 크기가 더 크면 슬라이스를 제거합니다 (다운 샘플링). 따라서 픽셀 크기는 슬라이스 사이의 거리와 같아지고 입방 복셀 모양의 3D 모델을 만들 수 있습니다. 간단히 말해, 이미지 해상도에 맞게 이미지 사이의 거리를 조정합니다.

결과 복셀은 프로세서에서 렌더링하는 경우 임의의 이동 방향으로 액세스하도록 최적화 된 배열 구조에 저장됩니다. 어레이는 2 바이트의 복셀 크기로 연속 ~ 1.5kb 청크로 메모리에 저장된 평행 육면체로 논리적으로 분할되어 첫 번째 레벨 프로세서의 캐시에 여러 개의 근접한 평행 육면체를 배치 할 수 있습니다. 각 평행 육면체는 5x9x17 복셀을 저장합니다. 이러한 평행 육면체의 크기를 기반으로 일반 복셀 배열의 변위 좌표가 계산되어 3 개의 별도 배열 xOffset, yOffset, zOffset에 저장됩니다. 따라서 배열은 m + yOffset [y] + zOffset [z]]와 같이 액세스됩니다. 따라서 상자에서 데이터를 읽기 시작하면 프로세서가 전체 상자를 첫 번째 레벨 프로세서의 캐시에 넣으면 데이터 액세스 시간이 빨라집니다.

GPU에서 렌더링하는 경우 비디오 어댑터를 통해 복셀에 대한 액세스를 최적화하는 3D 텍스처라는 비디오 카드의 그래픽 메모리에 특수한 3 차원 구조가 사용됩니다.

표현
렌더링 방법으로서의 레이 트레이싱. 특정 단계로 광선을 따라 이동하고 복셀과의 교차점을 찾고 각 단계에서 3 선 보간을 수행합니다. 여기서 8 개의 정점은 인접한 복셀의 중간 점을 나타냅니다. CPU는 투명 복셀을 빠르게 건너 뛰기위한 최적의 구조로 옥토 트리를 사용합니다. 3D 텍스처 용 GPU에서는 그래픽 카드를 사용하여 3 선형 보간이 자동으로 수행됩니다. 3D 텍스처의 경우 투명 픽셀을 검색하고 건너 뛰는 데 시간을 낭비하는 것보다 모든 복셀을 고려하는 것이 더 빠르기 때문에 GPU는 투명 픽셀을 건너 뛰기 위해 옥토 트리를 사용하지 않습니다.

조명 모델로 사용

오늘날 파일 형식은 더 이상 특정 압축 및 저장 기술을 위해 만들어지지 않지만 특정 응용 분야의 기능을 확장하는 경향이 있습니다. 따라서 의학에서는 환자를 검사하기 위해 자기 전자 또는 디지털 장치에서 얻은 특수 데이터가 실행됩니다. 출력에 액세스하려면 적절한 소프트웨어가 필요합니다.

RadiAnt DICOM Viewer는 DICOM-PACS 파일을보기 위해 특별히 설계된 응용 프로그램입니다. 이 응용 프로그램은 작업의 성격 상 의학과 관련된 모든 사용자를 대상으로합니다.

프로그램에서 작업

언뜻보기에 특별한 프로그램입니다. 콘텐츠는 높은 가격을 가져야하지만 개발자는 스스로 상업적 목표를 설정하지 않았습니다. 그들은 가장 인기있는 사용자 지정 Windows 운영 체제에 배포 할 수 있도록 제품을 완전히 무료로 만들었습니다. 주의해야 할 중요한 제한 사항은 두 가지뿐입니다.
  • 프로그램은 XP 버전부터 올바르게 작동합니다.
  • 균열이 필요합니다.
최신 의료 진단 장비를 사용하면 RadiAnt DICOM Viewer (RDV) 프로그램 덕분에 네거티브 및 종이뿐만 아니라 모니터 화면에서도 검사 결과를 볼 수 있습니다. 각 의학 분야에는 고유 한 유형의 DICOM 형식을 요구하는 고유 한 데이터가 있다는 점을 고려해야합니다. 설명 된 응용 프로그램은 거의 모든 유형에서 작동 할 수 있습니다. 덕분에 컴퓨터 단층 촬영, 디지털 방사선 촬영, 유방 촬영 및 초음파 진단을 보는 것이 연구에 가장 편리한 조건을 만듭니다.

RadiAnt DICOM Viewer의 기능

우선, 정보의 표현에 대해 말해야합니다. 데이터를 컬러로 시각화하고 장기의 단색 이미지 형태로 시각화하는 두 가지 가능성이 있습니다. 이 응용 프로그램은 압축 파일에서도 작동합니다. 실제로 영상을 보는 것 외에도 의료 전문가에게는 증빙 서류를 동반 할 수있는 것이 중요합니다. 따라서이 프로그램을 사용하면 문서를 병렬로 보관하고 파일에 나란히 저장할 수 있습니다. 사진에 직접 메모를 할 수도 있습니다.

프로그램 운영자는 이미지를보고 모니터 화면에서 쉽게 조작 할 수 있습니다. 즉, 크기를 조정하거나 회전하고 여러 연구 결과를 비교합니다. 총 20 개의 이미지를 프로그램의 활성 창에 동시에 배치 할 수 있습니다.

프로그램의 사용자는 자신의 가공 된 재료가 저장 될 위치와 내용을 스스로 결정합니다. 간단한 변환 기능을 사용하면 DICOM 파일을 JPEG 또는 BMP와 같은 널리 사용되는 그래픽 형식으로 변환 할 수 있습니다. 그러나이 경우 연구 노트와 함께 의료 파일을 저장하는 것은 불가능하다.

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