Ультразвуковая система Siemens ACUSON Juniper
ACUSON Juniper — высокопроизводительная УЗ-система экспертного класса для совместного использования, обеспечивающая надежную диагностику каждого пациента.
с Siemens ACUSON Juniper
с Siemens ACUSON Juniper
с Siemens ACUSON Juniper
ACUSON Juniper — высокопроизводительная УЗ-система для совместного использования, которая способна выполнять различные ультразвуковые исследования с минимальными затратами, обеспечивая при этом высокую надежность диагностики во всех отделениях медицинского учреждения.
Визуализация
Предоставление высококачественной медицинской помощи подразумевает возможность сканирования практически любых пациентов независимо от их телосложения, веса или состояния. Благодаря своей клинической универсальности в сочетании с ведущей технологией эластографии УЗ-система ACUSON Juniper позволяет расширить спектр ультразвуковых исследования практически для всех категорий пациентов и диагностических ситуаций.
B-режим. Высокое контрастное разрешение и однородность изображений — отличное диагностическое качество.
Цветовые допплеровские режимы. Надежность диагностики повышается благодаря высокочувствительному цветовому доплеровскому режиму при снижении артефактов яркости цвета.Специализированные опциональные приложения
Стресс-эхокардиография. Функция стресс-эхокардиографии включает в себя комплекс инструментов и измерений для получения данных о циклах сердечной деятельности на различных этапах стресс-эхокардиографического исследования, просмотра, выборочного сравнения, оценки и архивирования наборов кинопетель с ЭКГ-синхронизацией.
Технология оценки скорости распространения поперечной волны и эластичности в выбранной области интереса (Virtual Touch quantification). Метод измерения скорости поперечных (сдвиговых волн) в режиме реального времени, в котором используются низкочастотные акустические импульсы (ARFI), генерируемые непосредственно ультразвуковым датчиком. Оценка скоростей сдвиговых волн в выбранной врачом зоне интереса коррелирует с показателями жесткости ткани.
Технология качественной визуализации относительной эластичности ткани eSie Touch. Метод качественной и количественной эластографии в режиме реального времени, который позволяет вычислять и отображать на экране относительную жесткость исследуемой ткани. Метод eSie Touch дает возможность сгенерировать эластограмму за счет применения к ткани последовательных циклов мануальной компрессии во время стандартной визуализации в B-режиме.
Векторный анализ кардиомиокинетики (syngo Velocity Vector Imaging). syngo Velocity Vector Imaging поддерживает оценку глобальной и региональной механики движения сердечной мышцы, включая глобальную продольную деформацию.Рабочий процесс
УЗ-система помогает снизить вариабельность результатов в зависимости от врача-диагноста, повысить их точность и улучшить согласованность отчетов с помощью нескольких автоматизированных инструментов.
Малый вес и отличная маневренность.
В среднем система ACUSON Juniper весит на 27% меньше и занимает на 36% меньше места, чем системы этого класса.
Активные порты для подключения датчиков.
Пять активных портов для датчиков и один порт для непрерывно-волнового датчика поддерживают работу с шестнадцатью датчиками, что открывает широкие возможности для сканирования.
Удобная панель управления и сенсорный дисплей с диагональю 13,3 дюйма.
Интеллектуальный пользовательский интерфейс для более быстрой настройки параметров и программ сканирования, а также возможность регулировки высоты рабочей панели, угла ее наклона и программируемые функции клавиш.
Адаптация сканера к любым условиям.
Широкие возможности регулировки положения и высоты сканера для максимальной адаптации его к потребностям врача-диагноста.
Технологии на основе искусственного интеллекта
Программное приложение, использующее методы искусственного интеллекта на основе машинного обучения для достижения требуемого результата.
Технология выполнения измерений левых отделов сердца (eSie Left Heart). Пакет измерений левых отделов сердца eSie Left Heart — это надежный инструмент, который повышает надежность и оптимизирует рабочий процесс благодаря автоматическому определению границ левого желудочка и левого предсердия и выполнению измерений при стандартных трансторакальных исследованиях у взрослых пациентов.
Технология автоматического исследования фолликулов (syngo ® Auto Follicle). В технологии syngo ® Auto Follicle реализован автоматический метод измерений, обеспечивающий быструю и точную оценку фолликулов. Автоматическое выполнение измерений и запись результатов помогают сократить продолжительность исследования.
Автоматизация процесса измерений (eSie Measure). Технологя eSie Measure предназначена для ускорения рабочего процесса благодаря полуавтоматическому выполнению измерений при стандартных эхокардиографических исследованиях, например. Это повышает эффективность работы и согласованность результатов для врачей-диагностов.
Технология автоматического измерения основных биометрических показателей плода (syngo ® Auto OB). syngo ® Auto OB реализован инновационный алгоритм распознавания анатомических ориентиров для шести стандартных измерений плода: CRL — копчико-теменной размер, BPD — бипариетальный размер головы, HL — длина плечевой кости, HC — окружность головы, AC — окружность живота и FL — длина бедренной кости. Благодаря этому все перечисленные измерения можно выполнить автоматически, одним нажатием функциональной кнопки.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.
- 5
- Частный
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.
- 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.
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.









