Ультразвуковая диагностическая система GE Voluson S8 Touch
Voluson S8 является полностью цифровой ультразвуковой системой с исключительным качеством 2D, 3D и 4D изображений. Быстрее, проще в управлении, мощнее и легче предыдущих моделей. Обеспечивает высокий уровень исследований в акушерстве и гинекологии, позволяя получить детальную оценку состояния плода на ранних стадиях развития.
Области применения:
- Акушерство и гинекология
- Маммология
- Кардиология и исследование сосудов
- Поверхностно расположенные структуры
- Абдоминальные исследования
- Скелетно-мышечная система
- Урология
- Педиатрия
- Неонатология
- Ортопедия
Режимы сканирования:
- B (2D) режим — двухмерное сканирование в оттенках серой шкалы
- M режим — одномерный режим для исследования сердца
- Цветное допплеровское картирование CD
- Энергетический допплер PD
- Направленный энергетический допплер DPD
- Импульсно-волновой спектральный допплер PW
- Высокочастотный импульсный допплер HPRF
- 3D — трехмерное сканирование в статическом режиме
- 4D — трехмерное сканирование в реальном масштабе времени
- Двойной режим
- Режим четырёх изображений
- Смешанные режимы (B/M, B/PWD, B/C, B/PD, B/PD/PWD, B/C/PWD)
- Одновременный режим (Dual Live Mode)
- Трапециевидный режим (для линейных датчиков)
- Масштабирование
- Сложносоставное многолучевое сканирование
Технологии и программное обеспечение:
- Coded Harmonic Imaging — визуализация с кодированием гармоник
- Focus and Frequency Composite — динамическая многочастотная фокусировка (более широкая зона фокуса и значительно увеличенная глубина проникновения)
- Coded Excitation — кодированное излучение (увеличенная глубина проникновения и разрешение)
- Multi-Beam Technology — многолучевая методика исследования; цветовое, энергетическое и высокоточное допплеровское картирование (HD Flow), функции объемной реконструкции, такие как 3D, 4D
- SonoNT — автоматический расчет толщины воротникового пространства — маркер хромосомной патологии
- SRI адаптивный алгоритм подавления артефактов улучшает визуализацию органов и участков поражения благодаря сверхвысокому контрастному разрешению, которое уменьшает шумы и артефакты и помогает увидеть истинную структуру тканей
- Cross XBeamCRI многолучевое сложносоставное сканирование улучшает дифференциацию тканей и границ при помощи эксклюзивной технологии пространственного совмещения и обработки данных в режиме реального времени
- HD-FlowTM высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока обеспечивает четкую прорисовку сосудов
- VCI технология объемной контрастной визуализации позволяет повысить качество объемных изображений в одной или во всех трех проекциях
- Wide sector широкий сектор для конвексных датчиков позволяет увеличивать поле обзора и получать больше информации об анатомических структурах на одном изображении
- Sono AVC автоматически рассчитывает количество, размер и объем анэхогенных структур и образований на основании объемного изображения
- Sono VCAD позволяет стандартизировать ориентацию изображений сердца плода в стандартных проекциях (требование ISUOG), автоматически формируемых на основе полученного объемного объекта;
- STIC функция пространственно-временной корреляции изображений захватывает полный сердечный цикл плода в режиме реального времени и сохраняет объем для последующего анализа
- TUI ультразвуковая томография — анализ и сохранение исследований в динамике благодаря возможности одновременного просмотра нескольких параллельных срезов из набора объемных данных
- 4D Fetal Cardio - DiagnoSTIC option – специализированное программное обеспечение для исследования сердца плода в режиме Real Time 4D с использованием цветного, энергетического допплера, В Flow
- Программа полуавтоматических расчетов объема
- Принципиально новый трансвагинальный 4D-датчик помогает выявлять аномалии плода на ранних стадиях развития, значительно повышает диагностическую надежность в сложных гинекологических исследованиях
- Real Time 4D – трехмерное сканирование (объемная реконструкция) в режиме реального времени (RealTime4D) со скоростью до 45 объемных изображений в секунду
- В пренатальной диагностике выявление аномалий плода на ранних стадиях развития объемным (4D) высокочастотным (4.6-12.6 МГц) внутриполостным датчиком с качественно новым уровнем диагностической точности
- Advanced VCI (Volume Contrast Imaging; режим объемной контрастной визуализации) —повышает контрастное разрешение в любой из трех объемных проекций, что позволяет детально оценить соответствующую анатомическую область
- HD-Zoom — функция, которая дает возможность выделить область интереса для ее более детального обследования
- STIC (Spatio Temporal Image Correlation, функция пространственно-временной корреляции изображений) — позволяет получать детальные трехмерные изображения сердца плода в движении. Врач может наблюдать особенности всего сердечного цикла, что оказывает существенную помощь и повышает эффективность выявления различных патологических изменений
- Steering — изменение допплеровского угла в режимах CD и PD
- Разъемы для одновременного подключения до 4-х датчиков (3 + 1 CW)
- FreeHand 3D
- Stat 3D — работа трёхмерными датчиками в статическом режиме в серой шкале
- Live 3D™ — трехмерное УЗИ в реальном времени (4D УЗИ)
- XI STIC — объёмная динамическая визуализация сердца плода
- Multi-Slice View (мультислайсинг)
- VolumeCT — трёхмерная реконструкция изображений
- Oblique View — получение 2D изображения из трехмерного массива
- VOCAL™ — автоматический расчет объёмов, объёмных гистограмм и сосудистых индексов
- SonoAtlas — программа обучения проведению ультразвуковой диагностики
- Система SonoView™ — система архивации и дальнейшего просмотра
- Multibeam Beamforming — динамический фокус, динамическая апертура, динамическая аподизация
- Quick Scan™ — режим автоматической настройки изображения
- Speckle Reduction Filter (SRF) — фильтр подавления шума
- Full Spectrum Imaging™ (FSI)
- See-Thru™ — технология объединения энергетического допплера и серошкального 3D изображения
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.
- Кардиология
- Гинекология
- 26.60.12.132-00000036
- 26.60.12.132-00000037
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.