Портативный УЗИ аппарат VINNO 8
Экспертная система премиум-класса с уникальнейшей производительностью, которая сочетает в себе передовую технологию зональной визуализации, интеллектуальный рабочий процесс, компактный и легкий дизайн.
Передовые технологии визуализации
Технология зональной визуализации обеспечивает лучшее разрешение изображения и равномерное распределение луча по всей зоне сканирования за счет аподизирующей передачи множества частот с мгновенным совмещением фаз, что позволяет получать одинаково качественное изображение в каждой точке исследования:
- Передача
Аподизирующая передача на множестве частот
- Фокус
Фокус на всей площади сканирования за счет мгновенного совмещения фаз
- Получение сигнала
Компаундинг частот с помощью техники когерентности
- Визуализация
Получение изображений на основе данных акустической сетки
Продвинутая технология адаптивной фильтрации данных цветового потока от VINNO для поиска кровотока в еще более мелких сосудах
Технология датчиков Pure Wave
Лучшая навигация обеспечивает большую пенетрацию у сложных пациентов.
VFlow
Продвинутая технология адаптивной фильтрации данных цветового потока от VINNO для поиска кровотока в еще более мелких сосудах.
Расширенное применение в акушерстве/гинекологии
Объёмно-контрастное изображение (VCI)
Отрегулируйте толщину среза в 2D для повышения контрастного разрешения в 3D/4D.
Niche View
Реконструируйте объемную структуру с помощью мультипланарных изображений, чтобы лучше оценить пространственное взаиморасположение анатомических структур и тканей.
Контрастная гистеросальпингосонография (HSG)
Простая и хорошо переносимая процедура для проверки проходимости маточных труб и поиска патологии матки и эндометрия.
Multiline Free View
Посмотрите любую плоскость в полученных в 3D-данных, просто проведя линию, кривую, на изображении. Эта ценная технология позволяет просматривать структуры неправильной формы, недоступные в 2D-изображениях. Мы предоставляем до 3 изображений, отображаемых на мониторе одновременно.
Расширенный кардиопакет
Автоматическое измерение фракции выброса (Auto EF). Система может рассчитать фракцию выброса, на основе данных из трех основных точек, вместо того чтобы вручную отслеживать весь край эндокарда, что экономит много времени.
Различные режимы визуализации для точной диагностики патологии сердца
- CW
Непрерывноволновой допплер
- TDI
Тканевой доплер
- MAM
М-режим под разными углами
- Стресс-Эхо
Контрастная гистеросальпингосонография (HSG)
Функция Easy Compare для наблюдения за пациентом в динамике.
Подсветка иглы VGuide - превосходный инструмент для визуализации кончика иглы в интервенционной радиологии.
Контрастная визуализация пузырьков хороша для определения границ органов, мониторинга перфузии крови и анализа характеристик поражения.
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.
- Портативный
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.











