Ультразвуковая система Evoray USS 20
EVORAY USS 20 — стационарная ультразвуковая диагностическая система, разработанная и произведённая компанией Evoray как базовая модель линейки USS для повседневной клинической работы. Аппарат предназначен для оснащения кабинетов ультразвуковой диагностики общего профиля и обеспечивает стабильную визуализацию, точные измерения и удобный рабочий процесс при рутинных исследованиях.
Система имеет действующее регистрационное удостоверение и допущена к применению в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации.
Концепция модели
EVORAY USS 20 создавался как универсальный стационарный УЗИ-сканер среднего класса, в котором основной акцент сделан на воспроизводимость результатов, точность измерений и предсказуемость работы. Архитектура системы ориентирована на ежедневную эксплуатацию при высокой нагрузке без усложнения интерфейса и диагностических сценариев.
Платформа обработки изображений uSeed
В основе EVORAY USS 20 лежит инновационная вычислительная платформа uSeed, использующая принцип хранения и обработки ультразвуковых данных в виде метаданных. Такой подход позволяет сохранять полный объём акустической информации и выполнять постобработку изображений без потери качества.
Параллельная обработка данных с использованием CPU и GPU обеспечивает:
- высокую производительность системы,
- стабильную частоту кадров,
- корректную визуализацию в реальном времени даже при работе в допплеровских режимах.
Данные принципы подробно раскрыты в обзорных материалах продуктового специалиста EVORAY.
Точность визуализации и измерений
EVORAY USS 20 оснащён комплексом технологий адаптивной оптимизации изображения, направленных на повышение диагностической информативности:
- One Key Imaging Auto Optimization - автоматическая оптимизация изображения по нажатию одной клавиши,
- EFOV (Extended Field of View) - расширение сектора обзора на конвексных и микроконвексных датчиках, трапециевидное сканирование на линейных датчиках,
- Tissue Specific Imaging (TSI) - оптимизация изображения в зависимости от визуализируемой ткани. Интеллектуальная адаптация алгоритма шумоподавления, автоматическая дифференцированная обработка различных зон: ткань органа, граница структур, анэхогенные участки.
- Tissue Harmonic Imaging (THI) - тканевая гармоника обеспечивает повышение качества визуализации.
- Frequency Composite Imaging (FCI) - частотный компаундинг обеспечивает повышение качества визуализации за счет объединения в одно изображение нескольких изображений, полученных на разных частотах излучения.
- наличие 3 опорных частот в основном режиме и 4 в режиме гармонического сигнала обеспечивают возможность для получения качественного изображения на разных глубинах исследований,
- HPRF (высокая частота повторения импульсов) обеспечивает измерение более высоких скоростей кровотока на глубине
- RawData – возможность работы с «сырыми данными», изменение параметров визуализации на замороженном изображении
- 8 скоростей воспроизведения кинопетель
Диагностические режимы
EVORAY USS 20 поддерживает полный набор режимов, востребованных в клинической практике:
- цветовой и энергетический допплер
- импульсно-волновой и постоянно-волновой допплер
- панорамное сканирование и ExFOV (Extended Field of View)
- компрессионная эластография
Датчики и конфигурация
Стационарная архитектура USS 20 предусматривает одновременное подключение до четырёх ультразвуковых датчиков. Система совместима с широким ассортиментом датчиков, что позволяет адаптировать конфигурацию аппарата под задачи конкретного кабинета или отделения:
Эргономика рабочего места
EVORAY USS 20 оснащён:
- 21,5″ медицинским ЖК-монитором с высоким разрешением и регулируемым углом наклона до 90 см,
- 13,3″ сенсорным командным дисплеем с регулировкой угла наклона,
- эргономичной панелью управления с электроприводом регулировки по высоте,
- продуманным расположением зоны TGC,
- встроенным подогревателем геля и держателями кабелей.
Работа с данными и DICOM
Система поддерживает стандарт DICOM 3.0, включая:
- хранилище DICOM - отправка изображения и данных о пациенте на сервер для удаленного хранения
- печать DICOM - отправка изображений на печать на удаленный принтер сервера DICOM
- рабочий список DICOM - для запроса/извлечения хранящейся на сервере информации о пациенте
- DICOM MPPS - для отправки статуса исследования пациента на сервер MPPS, позволяет другим системам своевременно получать информацию о статусе исследования
- запрос/извлечение DICOM - извлечения данных о пациенте с сервера для получения данных по другим исследованиям по данному пациенту
- структурированный отчет - отправка на сервер DICOM структурированного отчета с изображениями
Это упрощает интеграцию EVORAY USS 20 в цифровую инфраструктуру медицинского учреждения.
Области применения
EVORAY USS 20 применяется для:
- Исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, почки, селезенка, желудок и кишечник, поджелудочная железа, мочевой пузырь, желчный пузырь и т.д.)
- Сосудистые исследования
- Исследование структуры и функции сердца (эхокардиография)
- Акушерство и гинекология
- Исследования малых и поверхностных органов (щитовидная железа, лимфатические узлы и т.д.)
- Исследование мягких тканей, мышц, сухожилий, связок
- Исследование нервной системы
- Исследование головного мозга
- Исследование плевральной полости
Ключевые преимущества EVORAY USS 20
- обеспечьте точность диагностики: новейшие технологии адаптивной оптимизации формируют четкие и детализированные изображения
- обеспечьте точность измерений: автоматическое многократное увеличение изображения зоны интереса для прецизионной установки указателя Caliper во вспомогательном всплывающем окне для проведения высокоточных измерений,
- облегчьте работу Ваших специалистов, в том числе имеющих небольшой опыт проведения УЗИ за счет того, что сканер имеет интуитивно понятный интерфейс, удобное управление режимами и настройками,
- обеспечьте на многие годы непрерывную работу кабинета УЗИ, забудете о ремонтах и выхода из строя как датчиков, так и самого сканера: блоки и узлы сканера разработаны с учетом специфики врачебной практики и рассчитаны на длительное использование
- расширьте спектр оказываемых услуг по УЗИ за счет возможность работы с широким спектром датчиков для исследования различных анатомических областей,
- снимите с себя заботу о техническом обслуживании сканера благодаря наличию у компании EVORAY собственной сервисной службы в различных городах страны!
Портативные сканеры легкие (5-15 кг) и компактные (размером с ноутбук), активно применяются в ситуациях, требующих скорой медицинской помощи, как на выездах, так и внутри лечебного учреждения. В больнице переносные приборы часто устанавливаются на специальную тележку, оснащенную держателями датчиков и другими опциями.
Стационарные аппараты также называют передвижными. Работают от электросети. Обеспечивают высокую производительность, обеспечивают точную диагностику, имеют дисплей с большей диагональю и наиболее удобную панель управления. Также могут иметь встроенную аккумуляторную батарею.
УЗИ аппарат на базе планшета управляется с помощью встроенного сенсорного экрана, как современный мобильный смартфон или обычный планшетный компьютер. Прибор удобен для проведения УЗИ в удаленном месте оказания медицинской помощи, а также в таких критических ситуациях, как аварии и катастрофы.
- Стационарный
Портативные сканеры, как правило, имеют один-два порта и подходят для проведения узкоспециализированных исследований одним-двумя датчиками, например, при оказании экстренной медицинской помощи или при использовании в операционной.
В многопрофильном кабинете УЗИ применяются стационарные сканеры с 3-4-5 портами для каждого вида датчиков.
- 4
Области медицинского применения в основном определяются типом датчиков, работающих с ультразвуковым прибором и наличием специализированных режимов работы.
УЗИ аппараты общей визуализации предназначены для широкого спектра исследований, оперативной диагностики и повсеместно применяются в кабинетах ультразвуковой диагностики.
Для эхокардиографии используются секторные фазированные датчики и дополнительные допплеровские режимы с целью исследования сердечной деятельности.
В гинекологии применяются специализированные программы и датчики, позволяющие качественно провести внутриполостные исследования.
В ветеринарии используются портативные или стационарные ультразвуковые системы для животных с использованием, как правило, конвексного/микроконвексного датчика, секторного фазированного и линейного.
- Акушерство
- Общая визуализация
- Кардиология
- Гинекология
Микроконвексные датчики в основном используются в педиатрии и неонатологии, и имеют радиус кривизны менее 30 мм. Низкочастотные датчики (2-5 МГц, 1-6 МГц) необходимы для контроля литотрипсии и хирургии на печени. Высокочастотные датчики (5-10 МГц или шире) — для неонатологии, нейросонографии новорожденных.
Секторные фазированные датчики применяются в педиатрии и неонатологии (для кардио- и транскраниальных исследований). Отличительной особенностью фазированных датчиков является то, что они могут работать в режиме постоянноволнового (непрерывноволнового) CW допплера, что необходимо при исследовании сердца.
Внутриполостные датчики используются в гинекологии и урологии. Бывают микроконвексные (транс)вагинальные, (транс)ректальные и универсальные (ректовагинальные) датчики. Различаются датчики, как правило, кривизной сканирующего модуля. Полостные датчики часто поставляются в комплекте с УЗИ аппаратами, предназначенными для акушерства и гинекологии.
Основное назначение объемных датчиков — получение объемных изображений в реальном масштабе времени. За один поворот излучателя получается статическая 3D картинка, при постоянном повороте — динамическое трёхмерное сканирование в реальном времени (Real Time 3D, 4D). Сам излучатель может быть конвексным, микроконвексным, линейным, фазированным в зависимости от их применения. 3D конвексный датчик используется для брюшной полости и плода, 3D микроконвексный датчик для ранних стадий беременности и диагностики матки, 3D линейный для малых и поверхностных органов, периферических сосудов, 3D фазированный для сердца.
Импульсно-волновой допплер (PW) используется для исследования отдельных участков сосуда. Визуализирует турбулентный и ламинарный кровотоки. На временной развертке по вертикали отображается скорость потока в исследуемой точке. Потоки, которые двигаются к датчику отображаются выше базовой линии, обратный кровоток (от датчика) – ниже. От режима цветного допплера отличается возможностью более точного выявления направления и скорости кровотока, однако, он малоэффективен при высоких скоростях.
Трехмерный режим — дальнейшее развитие В-режима. Объемное трехмерное изображение достигается путем компьютерного преобразования сигнала, полученного при помощи датчика с изменяющейся плоскостью излучения. Данный метод позволяет получить объемное изображение органа и исследовать его в различных проекциях. Особенно информативным он оказался в пренатальной диагностике врожденных аномалий развития плода. В ультразвуковых приборах экспертного и высокого классов имеется режим трехмерной энергетической доплерографии или трехмерной ультразвуковой ангиографии. Прибором реконструируется трехмерное изображение только цветовой части эхограммы, характеризующей кровоток в сосудах. Меняя ракурс наблюдения, поворачивая трехмерное изображение сосудов, получают представление о пространственном расположении и форме сосудов, что дает дополнительную диагностическую информацию.





