Dicom Conformance Statements
Here you will find a range of DICOM 3.0 Conformance Statements for a wide variety of Agfa HealthCare products.
Below you will find a current overview of available Conformance Statements and for which products they are valid. This overview, together with other important information, can also be found in the overview file. On the bottom of the page you will find the Validation Toolkit to download.
The documents are available in the Adobe Portable Document Format (PDF) and can be read with the Adobe Acrobat Reader. If you do not have this, you can download it free of charge.
Click here to go directly to the ACR-NEMA website.
To help you locate and select the Conformance Statement you’re looking for, here follows an overview of Agfa products and their associated Conformance Statements:
IMPAX Agility
IMPAX Agility – Doc.001293
IMPAX Cardiovascular – HeartStation
PACS Broker:
PACS Broker 1.5.3 – Doc. 7340497
Mammography Systems:
Musica Box v.1.01.07 – Doc. 000878
ACR-NEMA Conformance Information
The Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) standard has been developed to meet the needs of manufacturers and users of medical imaging equipment for the interconnection of devices on standard networks. Go to the ACR NEMA website.
OEM Conformance Statements
Click on one of the following links to DICOM websites to pick up an OEM’s conformance statement.
Although we do our best to maintain this web page, please note that Agfa accepts no responsibility for the validity of these links.
Dicom Validation Tool
DICOM is increasingly being used as the standard communication mechanism when integrating various products in a hospital environment. The medical products involved include Modalities (CT, MR, X-Ray, etc.), Workstations, Archives, Printers and HIS/RIS devices.
The DICOM standard is used to define the communication capabilities of each product type to a degree that allows products supplied by different vendors, to be connected together to form an open, integrated diagnostic/treatment facility.
Agfa HealthCare has, and, is developing, a significant number of products that make use of the DICOM standard for communication. It is the intention that each product can be connected to other DICOM products, either Agfa HealthCare own or 3rd party.
Therefore, a need exists to ensure that the products conform to the DICOM standard in a way appropriate to their function. The DICOM Validation Tool (DVT) provides an independent means of evaluating a products conformance to DICOM.
Agfa HealthCare is making DVT available free of charge to anyone interested in testing DICOM devices (Refer to Software Licence Agreement during installation for more details).
Impax ee cd viewer как распечатать
DICOM — это международный формат файлов и протокол сетевой коммуникации, разработанный Американской коллегией радиологов специально для медицинской визуализации. Он позволяет медицинским работникам просматривать, хранить и обмениваться медицинскими изображениями, которые, помимо всего прочего, содержат данные о пациенте и часто хранятся в большой базе данных, называемой PACS.
Существуют сотни, если не тысячи программ для просмотра, редактирования и других манипуляций с DICOM и прочими форматами медицинских снимков. Этот список — далеко не исчерпывающий. Программы перечислены в произвольном порядке.
PostDICOM

Сервис PostDICOM совместим с Windows, MacOS и Linux. Им можно управлять со смартфона на Android и iOS. PostDICOM поставляется с облачной PACS, которая позволяет получать доступ к данным с любого устройства, в любом месте и в любое время.
Сначала может показаться, что для обычного пользователя, который хочет просто посмотреть свой снимок — сервис не подойдет, но достаточно зарегистрироваться и подтвердить email, чтобы получить возможность загрузить файл .dcm (или целую папку) и посмотреть его. Все очень просто.
Система позволяет выполнять 3D-реконструкцию, 3D-рендеринг и MIP, а также слияние. Она также предлагает интерфейс для создания отчетов, обмена файлами и немедленной загрузки всех данных пациента в облачную систему PACS.
RadiAnt

RadiAnt DICOM — это простая и быстрая программа, работающая на Windows. Она предлагает множество функций, включая MPR, MIP и слияние. Изображения можно экспортировать в JPEG, PNG и другие форматы. Для домашнего использования достаточно получить триал-версию, что делается в автоматическом режиме сразу после ее установки на компьютер, даже регистрироваться не нужно. Платная версия стоит всего 5 евро в месяц.
Программа позволяет только просматривать, функций редактирования — не предусмотрено. На сайте разработчика есть отказ от ответственности, в котором прямо указано, что у них нет никаких сертификатов, и поэтому продукт не предназначен для использования в диагностике. Тем не менее он будет удобен студентам для изучения медицинских изображений.
3DimViewer

Благодаря удобному интерфейсу в 3DimViewer легко разобраться. Программа может отображать трехмерные профили визуализации, в том числе многоплоскостные и ортогональные реконструкции, но лучше всего ей удается пороговая сегментация тканей как на объемных изображениях, так и при построении поверхностей. Для работы с объемными изображениями необходим производительный графический процессор, так что не пытайтесь открывать их на старых компьютерах или даже на новых моделях с интегрированной графикой.
Поддержка установки на Macintosh, Windows и Linux делают программу одной из наиболее универсальных в своей отрасли. Благодаря открытому исходному коду C++ программисты (если они у вас есть) могут интегрировать 3DimViewer с другими программами или еще как-нибудь подстроить под вашу систему. 3DimViewer предназначен только для просмотра – никаких инструментов редактирования в нем нет. Только настройка яркости, контрастности и т. д.
DICOM Web Viewer

DWV – это онлайн-программа для просмотра медицинских изображений, написанная на Javascript и HTML5, то есть работать она будет почти со всеми современными браузерами, практически на любом устройстве, включая ноутбуки, планшеты, телефоны и даже некоторые смарт-телевизоры. Немного доработав код, программу можно встроить в любой PACS-сервер, поддерживающий протокол WADO, либо обеспечить доступ к изображениям через URL-адрес.
Система в основном предназначена только для просмотра, нет больших возможностей для редактирования, кроме рисования фигур. Нанесенные рисунки можно редактировать. Есть Livewire — полуавтоматический инструмент сегментации, который прокладывает линию по границе интенсивности.
По этой ссылке откроется вики-проекта, а демоверсии можно посмотреть здесь. Чтобы успешно внедрить версию с GitHub, нужно уметь программировать, но DWV также можно установить в качестве обычного расширения для Chrome, приложения для Google Drive или плагина для WordPress. Вся дополнительная информация есть на GitHub.
Mango

Mango доступна в трех версиях: десктопная для Windows, MacOS или Linux, браузерная (для работы требуется последняя версия Java) и версия для iPad. Чтобы браузерная версия работала исправно, нужна будет помощь программистов, не понаслышке знакомых с HTML и JavaScript.
Разработали Mango кандидат наук Джек Ланкастер и Майкл Мартинес из Научного центра здоровья Техасского университета. Программа поддерживает форматы DICOM, NEMA-DES, MINC и NIFTI, а также форматы отрисовки поверхностей VTK, GIFTI и BrainVisa. Можно даже создавать пользовательские форматы и фильтры.
В Mango есть множество инструментов анализа, обработки и редактирования, а также возможность конвертировать, обезличивать и регистрировать изображения. Благодаря тому, что проект финансируется Национальным институтом психического здоровья США, функционал здесь шире, чем во многих коммерческих системах.
Escape EMV

EMV способен открыть большинство изображений DICOM с CD/DVD, флеш-накопителей и т. д. Существует в двух версиях: недавно обновленной версии для MacOS и версии для Windows, которая больше не поддерживается. Для работы требуется QuickTime, поэтому разработчик прекратил поддержку версии для Windows.
С помощью EMV можно получать результаты исследований с других устройств, если дать программе доступ к системам WADO PACS. Есть возможность обрабатывать пользовательские объекты, например, измерения и аннотации.
Программа может обезличивать и передавать изображения, кроме того, есть множество вариантов отображения, оверлеи, фильтры, отметки и изменение цветов. Демоверсию можно скачать бесплатно, однако для коммерческого использования нужна лицензия, которая стоит 245 евро и выдается для трех компьютеров.
DICOM Viewer изнутри. Функциональные возможности
Добрый день, хабрасообщество. Мне хотелось бы продолжить рассмотрение аспектов реализации DICOM Viewer’а, и сегодня речь пойдёт о функциональных возможностях.

Инструментарий в 2D
Мультипланарная реконструкция (MPR)
Мультипланарная реконструкция позволяет создавать изображения из оригинальной плоскости в аксиальную, фронтальную, сагиттальную или произвольную плоскости. Для того чтобы построить MPR, необходимо построить объёмную 3D-модель и «разрезать» её в нужных плоскостях. Как правило, наилучшее качество MPR получается при компьютерной томографии(КТ), потому что в случае КТ можно создать 3D модель с разрешением, одинаковым во всех плоскостях. Поэтому выходное MPR получается с таким же разрешением, какое было у исходных изображений, полученных из КТ. Хотя бывают и МРТ с хорошим разрешением. Вот пример мультипланарной реконструкции:

Зелёным — аксиальная плоскость (слева вверху);
Красным — фронтальная плоскость (справа вверху);
Синим — сагиттальная плоскость (слева внизу);
Жёлтым — произвольная плоскость (справа внизу).
Положение правого нижнего снимка определяется жёлтой линией на виде сбоку (левый верхний). Это и есть изображение, полученное «разрезанием» 3D-модели наклонной плоскостью. Для получения значения плотности в конкретной точки плоскости используется трилинейная интерполяция.
Мультипланарная реконструкция по произвольной кривой (curved MPR)

То же самое, что и MPR, только вместо произвольной плоскости можно взять кривую, как показано на рисунке. Используется, например, в стоматологии для панорамного снимка зубов.
Каждая точка на кривой задаёт исходную точку трассировки, а нормаль к кривой в этой точке соответствует направлению оси Y в двухмерном изображении для этой точки. Оси X изображения соответствует сама кривая. То есть в каждой точке двухмерного изображения направление оси X – это касательная к кривой в соответствующей точке на кривой.
Проекция минимальной/средней/максимальной интенсивности (MIP)
Значения минимальной интенсивности показывают мягкие ткани. Тогда как значения максимальной интенсивности соответствуют наиболее ярким участкам трёхмерного объекта — это либо наиболее плотные ткани, либо органы, насыщенные контрастным веществом. Минимальное/среднее/максимальное значение интенсивности берётся в диапазоне (как показано на рисунке пунктирными линиями). Минимальное значение по всей модели будет принимать воздух.
Алгоритм вычисления MIP очень простой: выбираем плоскость на 3D модели — пусть будет плоскость XY. Потом проходим по оси Z и выбираем максимальное значение интенсивности на заданном диапазоне и отображаем его на 2D плоскости:

Изображение, полученное путём проекции средней интенсивности, близко к обычному рентгеновскому снимку:

Некоторые виды радиологических исследований не дают должного эффекта без использования контрастного препарата, поскольку не отражают некоторые виды тканей и органов. Это связано с тем, что в организме человека есть ткани, плотность которых примерно одинакова. Чтобы отличать такие ткани друг от друга, используют контрастное вещество, которое придаёт крови большую интенсивность. Также контрастное вещество используется для визуализации сосудов при ангиографии.
Режим DSA для ангиографии
Ангиография — это приём, позволяющий визуализировать системы кровотоков (вены и сосуды) различных органов. Для этого используется контрастное вещество, которое вводят в исследуемый орган, и рентгеновский аппарат, создающий снимки во время ввода контрастного вещества. Таким образом на выходе аппарата получается набор снимков с разной степенью визуализации кровотоков:

Однако вместе с венами и сосудами на снимках видны ткани других органов, например, черепа. Режим DSA (Digital subtraction angiography) позволяет визуализировать только кровотоки без каких-либо других тканей. Как это работает? Берём изображение серии, в котором кровотоки ещё не визуализированы контрастным веществом. Как правило, это первое изображение серии, так называемая маска:

Затем вычитаем это изображение из всех остальных изображений серии. Получаем следующее изображение:

На этом изображении хорошо видны кровотоки и практически не видны другие ткани, что позволяет проводить более точную диагностику.
Инструментарий в 3D
Инструмент куб видимости (Clipping Box)
Инструмент Clipping Box позволяет увидеть кости и анатомические ткани в разрезе, а также показать внутренние органы изнутри. Инструмент реализуется на уровне рендера, просто ограничивая область рейтрейсинга.

В реализации область рейтрейсинга ограничивается плоскостями с нормалями, направленными в сторону отсечения. То есть куб представляется шестью плоскостями.
Инструментарий редактирования объема — вырезание многоугольником
Инструмент похож на предыдущий и позволяет удалять фрагмент объёма под произвольным многоугольником:

Под вырезанием следует понимать зануление вокселей в 3D-моделе, попавших в область многоугольника.
Также есть инструмент «Ножницы», который позволяют удалять части 3D-модели по принципу связности. Реализация: при выделении объекта происходит циклический поиск близлежащих связных вокселей, пока все близлежащие воксели не будут просмотрены. Затем все просмотренные воксели удаляются.
Линейка в 3D
В 3D можно производить измерения органов под любым углом, что невозможно для некоторых случаех в 2D.

В режиме 3D можно также воспользоваться полигональной линейкой:

Инструментарий в 4D
Совмещение нескольких томографических серий в 3D (Fusion PET-CT)
ПЭТ-КТ (англ. PET-CT) относительно новая технология, являющаяся исследовательским методом ядерной медицины. Является методом мультимодальной томографии. Четвёртым измерением в данном случае является модальность (PET и CT). Предназначена в основном для обнаружения раковых опухолей.
CT помогает получить анатомическую структуру человеческого тела:

а PET показывает определённые области концентрации радиоактивного вещества, которая напрямую связана с интенсивностью кровоснабжения данной области.

PET получает картину биохимической активности, детектируя в теле человека радиоактивные изотопы. Радиоактивное вещество скапливается в органах, насыщенных кровью. Затем радиоактивное вещество претерпевает позитронный бета-распад. Образовавшиеся позитроны в дальнейшем аннигилирует с электронами из окружающей ткани, в результате чего происходит излучение пар гамма-лучей, которые и детектируются аппаратом, и затем на основе полученной информации строится 3D изображение.
Выбор радиоактивного изотопа определяет биологический процесс, который желают отследить в процессе исследования. Процессом может быть метаболизм, транспорт веществ и др. Поведение процесса в свою очередь является ключом к верной диагностике заболевания. На изображении выше у пациента в области печени видна опухоль.
Но основываясь на PET трудно понять, в какой части тела находится область с максимальной концентрацией радиоактивного вещества. При соединении геометрии тела (CT) и областей, насыщенных кровью с высокой концентрацией радиоактивного вещества (PET), получаем:

В качестве радиоактивного вещества для PET применяются радиоактивные изотопы с разными периодами полураспада. Для образования всякого рода злокачественных образований используется фтор-18 (фтордезоксиглюкоза), йод-124 используется для диагностирования рака щитовидной железы, галлий-68 — для обнаружения нейроэндокринных опухолей.
Функционал Fusion формирует новую серию, в которой изображения обоих модальностей (и PET и CT) объединены. В реализации изображения обоих модальностей перемешиваются, а затем сортируются по оси Z (считаем, что X и Y – оси изображения). Фактически получается, что изображения в серии чередуются (PET, CT, PET, CT …). Эта серия в дальнейшем используется для отрисовки 2D fusion и 3D fusion. В случае 2D fusion изображения отрисовываются попарно(PET-CT) в порядке возрастания Z:

В данном случае сначала был отрисовано изображение CT, затем PET.
3D fusion реализован для видеокарты на CUDA. На видеокарте отрисовываются одновременно обе 3D-модели — PET и CT и получается реальный мультимодальный fusion. На процессоре fusion тоже работает, но работает несколько иначе. Дело в том, что на процессоре обе модели представлены в памяти как отдельные окто-деревья. Следовательно, при отрисовке необходимо трассировать два дерева и синхронизировать пропуск прозрачных вокселей. А это бы значительно снизило скорость работы. Поэтому было решено просто накладывать результат рендера одной 3D-модели поверх другой.
4D CardiacCT
Технология Cardiac CT используется для диагностики различных нарушений работы сердца, включая коронарную болезнь сердца, тромбоэмболия легочной артерии и другие заболевания.
4D Cardiac CT представляет собой 3D во времени. Т.е. получается небольшое видео, которое будем называть кинопетлёй, в которой каждый кадр будет представлять собой 3D-объект. Исходные данные представляют собой набор dicom-изображений сразу для всех кадров кинопетли. Для того чтобы преобразовать набор изображений в кинопетлю, необходимо сначала сгруппировать исходные изображения по кадрам, а затем для каждого кадра создать 3D. Построение 3D-объекта на уровне кадра происходит так же как и для любой серии dicom-изображений. Мы используем эвристическую сортировку изображений для группировки по кадрам, используя положение изображения на оси Z (считая что X и Y это оси изображения). Полагаем, что после группировки по кадрам, в каждом кадре получается одинаковое количество изображений. Переключение кадра фактически сводится к переключение 3D-модели.
5D Fusion Pet – CardiacCT
5D Fusion Pet – CardiacCT — это 4D Cardiac CT с добавлением fusion с PET в качестве пятой размерности. В реализации сначала создаём две кинопетли: с CardiacCT и с PET. Затем делаем fuision соответствующих кадров кинопетель, что даёт нам отдельную серию. Затем строим 3D полученной серии. Выглядит это так:
Виртуальная эндоскопия
В качестве примера виртуальной эндоскопии будем рассматривать виртуальную колоноскопию, поскольку она является наиболее распространённым видом виртуальной эндоскопии. Виртуальная колоноскопия позволяет на основе данных КТ построить объёмную реконструкцию области брюшной полости и по этой трёхмерной реконструкции произвести диагностику. Во вьюере есть инструмент полёт камеры (fly-through) с навигацией по MPR:

который в том числе позволяет автоматически следовать анатомической структуре. В частности позволяет просматривать внутрикишечную область в автоматическом режиме. Вот как это выглядит:
Полёт камеры представляет серию последовательных перемещений по внутрикишечной области. Для каждого шага вычисляется вектор перемещения камеры в следующую часть анатомической структуры. Вычисление производится на основе прозрачных вокселей в следующей части анатомической структуры. Фактически вычисляется некий средний воксель среди прозрачных. Начальный вектор перемещения задаётся вектором камеры. В инструменте Полёт камеры используется исключительно перспективная проекция.
Также есть функционал для автоматической сегментации кишечника, т.е. функционал для отделения кишечной области от остальной анатомии:

Возможна также навигация по сегментированной 3D-модели (кнопка Show camera orientation), которая по клику мыши на 3D-моделе перемещает камеру на соответствующую позицию в исходной анатомии.
Сегментация реализуется с помощью волнового алгоритма. Полагается, что анатомия замкнутая в том смысле, что она не контактирует с другими органами и внешним пространством.
Система просмотра ЭКГ (Waveform)
Отдельным модулем во viewer’е реализовано чтение данных из Waveform и их отрисовка. DICOM ECG Waveform это специальный формат хранение данных отведений электрокардиограмм, определяемый стандартом DICOM. Данные электрокардиограммы представляют собой двенадцать отведений — 3 стандартных, 3 усиленных и 6 грудных. Данные каждого отведения представляют собой последовательность измерений электрического напряжения на поверхности тела. Для того чтобы отрисовать напряжения, нужно знать масштаб по вертикали в мм/мВ и масштаб по горизонтали в мм/сек:

В качестве вспомогательных атрибутов также отрисовывается сетка для простоты измерения расстояний и масштаб в левом верхнем углу. Варианты масштаба подобраны с учётом врачебной практики: по вертикали — 10 и 20 мм/мВ, по горизонтали — 25 и 50 мм/сек. Также реализованы инструменты для измерения расстояния по горизонтали и вертикали.
DICOM-Viewer как DICOM-клиент
DICOM-Viewer, помимо прочего, представляет собой полноценный DICOM-клиент. Есть возможность производить поиск на PACS-сервере, получать из него данные и др. Функции DICOM-клиента реализованы с помощью открытой библиотеки DCMTK. Рассмотрим типичный use-case работы DICOM-клиента на примере viewer’а. Производим поиск стадий на удалённом PACS-сервере:

При выборе стадии внизу отображаются серии для выбранной стадии и количество изображений в них. Сверху справа указывается PACS-сервер, на котором будет произведён поиск. Поиск можно параметризовать, уточняя критерии поиска: PID, дата исследования, имя пациента и др. Поиск на клиенте реализуется командой C-FIND SCU с помощью библиотеки DCMTK, которая работает на одном из уровней: STUDY, SERIES и IMAGE.
Далее изображения выбранной серии можно загрузить, используя команды С-GET-SCU и C-MOVE-SCU. Протокол DICOM обязывает стороны соединения, т.е. клиента и сервера, заранее договориться, какие типы данных они собираются передавать через это соединение. Под типом данных понимается комбинация значений параметров SOPClassUID и TransferSyntax. SOPClassUID определяет тип операции, которую планируется выполнять через данное соединение. Наиболее часто используемые SOPClassUID’ы: Verification SOP Class (пинг сервера), Storage Service Class (сохранение изображений), Printer Sop Class (выполнение печати на DICOM-принтере), CT Image Storage (сохранение изображений КТ), MR Image Storage (сохранение изображение МРТ) и другие. TransferSyntax определяет формат бинарного файла. Популярные TransferSyntax’ы: Little Endian Explicit, Big Endian Implicit, JPEG Lossless Nonhierarchical (Processes 14). То есть, чтобы передать МРТ изображения в формате Little Endian Implicit, то в соединение необходимо добавить пару MR Image Storage — Little Endian Explicit.

Загруженные изображения сохраняются в локальное хранилище и, при повторном просмотре, загружаются из него, что позволяет увеличить производительность viewer’а. Сохранённые серии помечаются жёлтым значком в верхнем левом углу первого изображения серии.
Также DicomViewer как DICOM-клиент умеет записывать диски с исследованиями в формате DICOMDIR. Формат DICOMDIR реализуется в виде бинарного файла, который содержит относительные пути ко всем DICOM-файлам, которые записываются на диск. Реализуется с помощью библиотеки DCMTK. При чтении диска считываются пути ко всем файлам из DICOMDIR и после этого загружаются. Для добавления в DICOMDIR стадий и серий был разработан такой интерфейс:

Вот и всё, что я хотел рассказать про функционал DicomViewer’а. Как всегда очень приветствуется обратная связь от квалифицированных специалистов.
Примеры данных:
MANIX — для общих примеров (MPR, 2D, 3D и т.д.)
COLONIX — для виртуальной колоноскопии
FIVIX — 4D CARDIAC-CT
CEREBRIX — Fusion PET-CT
Dicom Conformance Statements
Here you will find a range of DICOM 3.0 Conformance Statements for a wide variety of Agfa HealthCare products.
Below you will find a current overview of available Conformance Statements and for which products they are valid. This overview, together with other important information, can also be found in the overview file. On the bottom of the page you will find the Validation Toolkit to download.
The documents are available in the Adobe Portable Document Format (PDF) and can be read with the Adobe Acrobat Reader. If you do not have this, you can download it free of charge.
Click here to go directly to the ACR-NEMA website.
To help you locate and select the Conformance Statement you’re looking for, here follows an overview of Agfa products and their associated Conformance Statements:
IMPAX Agility
IMPAX Agility – Doc.001293
IMPAX Cardiovascular – HeartStation
PACS Broker:
PACS Broker 1.5.3 – Doc. 7340497
Mammography Systems:
Musica Box v.1.01.07 – Doc. 000878
ACR-NEMA Conformance Information
The Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) standard has been developed to meet the needs of manufacturers and users of medical imaging equipment for the interconnection of devices on standard networks. Go to the ACR NEMA website.
OEM Conformance Statements
Click on one of the following links to DICOM websites to pick up an OEM’s conformance statement.
Although we do our best to maintain this web page, please note that Agfa accepts no responsibility for the validity of these links.
Dicom Validation Tool
DICOM is increasingly being used as the standard communication mechanism when integrating various products in a hospital environment. The medical products involved include Modalities (CT, MR, X-Ray, etc.), Workstations, Archives, Printers and HIS/RIS devices.
The DICOM standard is used to define the communication capabilities of each product type to a degree that allows products supplied by different vendors, to be connected together to form an open, integrated diagnostic/treatment facility.
Agfa HealthCare has, and, is developing, a significant number of products that make use of the DICOM standard for communication. It is the intention that each product can be connected to other DICOM products, either Agfa HealthCare own or 3rd party.
Therefore, a need exists to ensure that the products conform to the DICOM standard in a way appropriate to their function. The DICOM Validation Tool (DVT) provides an independent means of evaluating a products conformance to DICOM.
Agfa HealthCare is making DVT available free of charge to anyone interested in testing DICOM devices (Refer to Software Licence Agreement during installation for more details).
Impax ee cd viewer как распечатать
Я не совсем подробно описал, что ищу, сорри.
Задача такая — есть консоль оператора, на ней снимки с КТ, софт консоли умеет только на пакс отправлять, а хочется отправлять снимки на DICOM принтер.
Потому моя идея такая — поставить какой-то просмотрщик дополнительно на эту консоль, указать в нем путь к базе данных — папку, где хранятся снимки, где снимки хранятся, ну и из просмотрщика печатать. Переключаться между родным софтом и просмотрщиком альт-табом.
Система — Win7
Еще вариант, обратитесь к поставщику оборудования, может у вас версия старая или лицензия заблокирована.
В варианте с маком, можно поставить хакинтош, но если уж использовать нелицензионный софт, то проще какой-нибудь сломанный ефильм поставить.
Что такое » cdviewer.exe » ? Variant 6531037
В нашей базе содержится 39 разных файлов с именем cdviewer.exe Эта страница содержит информацию об одном файле с конкретными атрибутами. Если вы хотите ознакомиться с общими сведениями о cdviewer.exe, посетите страницу с общей информацией . You can also check most distributed file variants with name cdviewer.exe. Этот файл принадлежит продукту IMPAX EE R20 CD Viewer и разработан компанией AGFA Healthcare. Описание этого файла — Impax EE R20 CD Viewer. Это исполняемый файл. Вы можете найти его выполняющимся в диспетчере задач как процесс cdviewer.exe.

Продукт: IMPAX EE R20 CD Viewer Компания: AGFA Healthcare Описание: Impax EE R20 CD Viewer Версия: 1.2.0.4 MD5: a66a514c9b77aab10ce021b0b4b5b0b8 SHA1: 5f39055c9a5ec265fa87a21a835a0155f4f8d209 SHA256: 3f53b7e5cb2cddeb8e58f3edd3826b3dff5b51f65199c3823d91acabe1d0b706 Размер: 128512 Папка: D:\ ОС: Windows 7 Частота: Низкая ![]()

System Explorer это наша бесплатная, удостоенная наград программа для быстрой проверки всех работающих процессов с помощью нашей базы данных. Эта программа поможет вам держать систему под контролем.
Vidar Dicom Viewer
Программа для просмотра и анализа медицинских изображений стандарта DICOM. Больше, чем просто вьюер.
Предназначена для врачей лучевой диагностики и клиницистов.
Vidar Dicom Viewer в полной мере обеспечит Вас всем необходимым для работы с DCM-файлами
- 2D и 3D медицинские изображения
- Мультимодальность, возможность сравнения нескольких исследований
- Воспроизведение и редактирование фильмов
- Интуитивный интерфейс и удобные клавиатурные команды
- Гибкая настройка программы под предпочтения пользователя
- Работа на всем спектре ОС Windows: Windows XP SP2 и выше, Vista, 7, 8, 10, разрядность x86 и x64
- Адекватные требования к ресурсам компьютера
Решения для специальностей
Рентгенография
удобные и простые измерения, диафрагмирование, гамма-коррекция изображений и другие.
Маммография
привычное маммологам размещение снимков на экране, вывод в реальном размере, синхронизация.
Компьютерная томография
автосинхронизация, ортогональные и косые МПР, MiP и MinIP, 3D-визуализация.
Магнитно-резонансная томография
3D и 4D-визуализация, динамические исследования, DWI и ADC.
Ультразвуковая диагностика
кинопетля, широкий выбор инструментов для измерений.
Ангиохирургия, ангиография
измерения по ангиофильмам, субтракция, сжатие данных, экспорт в стандартное видео, программа анализа КТ исследования сосудов.
Цифровая эндоскопия
прием, сохранение видеопотока в стандартный DICOM, просмотр и редактирование фильмов с любых эндоскопических стоек
Стоматология
Программа предназначена для врачей различных областей стоматологии и челюстно-лицевых хирургов.
Свобода клинического общения
- Открытие DICOM-изображений с любого цифрового носителя, удобный импорт с CD/DVD
- Запись исследований на CD/DVD, в папку на диске, флэш-накопитель
- Возможность сохранения исследования в формате DICOM или в стандартные изображения (jpg, png)
- Печать на бумагу и пленку
- Создание собственного локального архива DICOM-изображений:
- Быстрый поиск по разным параметрам
- Сортировка по различным параметрам
- Возможность автоматического удаления исследований при нехватке места на жестком диске
- Посмотреть Dicom Conformance Statement

Управляйте изображениями
- Работа на 1, 2 и более мониторах
- Яркость/контрастность и окно/уровень
- Позитив/негатив и гамма-коррекция
- Раскрашивание предустановленными палитрами и математические фильтры
- Манипулируйте 3D-изображениями:
- Создавайте МПР и криволинейные МПР
- Отсекайте все лишнее виртуальным ножом
- Редактируйте предустановки (пресеты) отображения 3D

Сравнивайте исследования
- Автоматическая синхронизация серий
- Ручная синхронизация исследований
- Наложение объемов в исследованиях (Fusion)
- Субтракция изображений
- Поддержка изображений разных модальностей: CR, DX, RF, MG, CT, MR, US, XA, ES и др

Измеряйте
- Расстояния, включая криволинейные
- Углы: закрытый и открытый
- Различные геометрические области
- Построение кривых накопления контраста и гистограмм
- Объемы — с отображением в МПР и 3D
- Смотрите результаты в списке находок
- Сохранение вместе с исследованием

Все для научной работы
- Простое копирование изображений в другие программы, например — документы, таблицы, графические редакторы
- Сохранение исследований в формате DICOM или в стандартных изображениях (jpg, png)
- Анонимизация исследований
- Построение гистограмм и кривых накопления контрастного вещества
- Текстовые аннотации к снимкам

Печать
- Печать изображений на лазерные камеры и бумажные принтеры
- Многостраничная печать
- Предварительный просмотр печати трех видов
- Обработка снимков в окне предварительного просмотра печати
- Размещение нескольких снимков на листе, включая снимки разных исследований
- Печать в реальном размере объекта, в процентах от реального размера
- Настраиваемый показ данных пациента при печати
- Гибкая настройка интерфейса печати

Вы можете скачать диком вьювер бесплатно.
Vidar Dicom Viewer, Версия 3.3.2 от 2023.05.31
Вышла новая версия просмотрщика Vidar Dicom Viewer 3.3.2