Стационарный УЗИ аппарат VINNO X1
УЗИ-аппарат VINNO X1 с RF-платформой для высокоточной визуализации и автоматических измерений. Автоматизация исследований в акушерстве и ангиологии. Эргономичный дизайн с сенсорным управлением.
Революционная РЧ-платформа обработки сигнала
Инновационная РЧ-платформа VINNO использует в 40 раз больше необработанного сигнала, что позволяет получать изображения более высокого разрешения и дает больше возможностей постобработки сигнала. Толщина интима-медиа сосуда с точностью до 0,1 мм. Измерение кровотока с высокой чувствительностью в пределах 1 см/с.
Пользовательские протоколы
Самостоятельное измерение, включая последовательность и папку. Узоры тела можно импортировать или экспортировать в форматах JPG и PNG.
Простые интеллектуальные измерения одним нажатием кнопки
Автоматические измерения в акушерстве: автоматический расчет гестационного возраста (GA) и оценка веса плода (EFW). Автоматический расчёт площади и окружности фолликула.
АВТО IMT
Быстрое, простое и точное автоматическое измерение толщины интима-медиа.
Автоматическая оценка спектра скоростей кровотока в режимах импульсноволнового (PW) и непрерывноволнового (CW) допплера
Автоматическая оценка спектра скоростей кровотока в реальном времени и при постобработке. Регулировка чувствительности в реальном времени для точной оценки спектра скоростей кровотока. Результаты измерений в реальном времени.
Pview
Дает расширенный обзор близлежащих анатомических структур.
Повышенная производительность 4D
Удобный формат отображения, экран можно разделить на два или четыре разных изображения.
Функция Mcut
15-дюймовый ЖК-монитор с высоким разрешением, который поворачивается на 180 градусов для удобной эргономики и комфорта. 8-дюймовый сенсорный экран снижает напряжение рук от многократного нажатия физических клавиш. Компактный разъем датчика для удобного подключения. Высококачественные процессоры от ведущих мировых производителей для максимального результата.
Удобные руководства для самостоятельного обучения
Специалисты могут изучать основы УЗ-сканирования, возможности аппарата и приложений, стандартные проекции и анатомию с помощью встроенных руководств.
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.
- 3
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
- 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.
В отличие от классических датчиков с одним рядом матричные датчики имеют решётку с несколькими рядами пьезоэлементов (матрицу). Такие датчики бывают 1.5D (полуторомерными) и 2D (двумерными). Полуторомерные датчики имеют несколько рядов пьезоэлементов и формируют УЗ-луч более тонкий и более равномерный по толщине, и позволяют получить более высокое разрешение снимка в результате. Двумерные матричные датчики имеют количество рядов сравнимое с количеством элементов в ряду и имеют до 9000 пьезоэлементов. С их помощью можно получить объемное изображение, мультисрезовое сканирование, мультиплановое сканирование в трёх проекциях.
Монокристальными датчиками могут быть конвексные, линейные и фазированные датчики. В монокристальных датчиках все пьезоэлементы «нарезаются» из одного большого кристалла, в результате увеличивается разрешающая способность и глубина проникновения луча в В-режиме, повышается чувствительность в допплеровских режимах, устраняется ряд артефактов, сглаживается изображение и снижается его зернистость.
Чреспищеводные датчики используются в кардиологии для получения высококачественных изображений сердца в динамике в различных проекциях. Вводятся в грудную клетку пациента через пищевод. Датчик внешне и по управлению похож на гастрофиброскоп — имеет гибкую рабочую часть и гибкий дистальный кончик. Датчики различаются рабочей длиной, диаметром вводимой части и диаметром дистального кончика. Такие датчики требуют специальной дезинфекции и хранения, бережного обращения.
Датчики, совмещающие в себе видеогастрофиброскоп или видеобронхофиброскоп и ультразвук, называются EUS (Endoscopic Ultrasound) или эндоскопический ультразвук. По типу излучателя бывают конвексные, микроковексные и радиальные (с 360-градусным обзором). Являются примером мультимодального получения изображения, когда на одном экране отображается изображение с двух разнородных систем визуализации — с ультразвука и видео с эндоскопа.











