Ультразвуковая система Siemens ACUSON Redwood
ACUSON Redwood — это ультразвуковая система экспертного класса, которая отличается детализированными изображениями высокого качества, передовыми технологиями и высокой эффективностью рабочих процессов.
Узи-аппарат Siemens Acuson Redwood создана решать широкий спектр задач. В мире уже давно наблюдается тренд на старения населения, который обязует клиники по всему миру улучшать способы диагностирования все более редких заболеваний. Детализированное качество изображения, технологичность, удобство использования - это стандартные требования к современным аппаратам. Acuson Redwood обладает несколькими уникальными технологиями, доступными за гораздо меньшую стоимость, чем у конкурентов.
Визуализация
Технология когерентного формирования изображений (CIF). При работе с данной технологией для формирования изображения используется как амплитуда, так и фаза ультразвукового луча, что обеспечивает более высокое разрешение и высокую частоту кадров по сравнению с традиционными ультразвуковыми системами
Высокая разрешающая способность благодаря матричному монокристальному датчику с фазированной решеткой. Основой любого датчика является пьезоэлектрический преобразователь. Монокристальная матричная конструкция датчиков обеспечивает высокую чувствительность получаемого изображения и широкую полосу пропускания при проведении наиболее важных исследований с помощью абдоминальных и кардиологических датчиков. Более широкая полоса пропускания эхо-сигнала улучшает визуализацию на глубине, разрешение по вертикальной оси и чувствительность, обеспечивая таким образом большую глубину проникновения и четкость получаемых изображений.
Технология UltraArt — одновременный вывод четырех изображений в режиме реального времени на сенсорный экран с предустановленными различными настойками визуализации. Инновационная технология обработки эхо-сигнала UltraArt Universal Image Processing компании Siemens Healthineers позволяет выводить изображения на экран с предустановленными программными настойками. Выбор параметров визуализации можно определить одним нажатием кнопки на четырехкадровом дисплее в режиме реального времени. Эта технология позволяет улучшить контрастное разрешение различных анатомических структур, повысить качество и уровень согласованности исследований среди разных пользователей благодаря исключению возможности выбора неправильных сочетаний отдельных параметров сканирования.
Оптимизация ультразвукового исследования с помощью технологии Auto TEQ. Технология автоматической оптимизации AutoTEQ подстраивает соответствующие параметры визуализации, позволяя свести к минимуму действия врача-диагноста по настройке сканера. В B-режиме и в импульсном допплеровском режиме можно настроить одновременно несколько параметров сканирования — например, общее усиление сигнала, шкалу скорости и фильтр помех от движения стенок сосудов при пульсовой волне.Дополнительные приложения
Технология качественного определения жесткости ткани в зоне интереса Point Shear Wave (pSWE). Технология точечной эластографии со сдвиговой волной позволяет получать воспроизводимую, надежную и подробную информацию о жесткости исследуемой ткани и помогает в оценке состояния, например, печени.
Технология для определения скорости распространения поперечной волны при работе с линейными и конвексными датчиками. Двумерная эластография со сдвиговой волной (SWE). Это технология качественной и количественной диагностики, с помощью которой можно получить цветовые карты жесткости тканей молочной и щитовидной желез, используя для этого датчик 10L4, а также конкретные цифровые значения скорости распространения поперечной волны.
Технология визуализации эластичности ткани с использованием мануальной компрессии для линейных датчиков. Метод мануальной деформационной эластографии Virtual Touch обеспечивает простое и качественное измерение жесткости пораженного участка относительно окружающих неповрежденных тканей.
УЗИ с контрастным усилением (CEUS) с помощью визуализации с контрастным веществом. Технология импульсных последовательностей контрастного усиления эхо-сигнала от микропузырьков контрастного препарата (CPS) и технология коротких импульсов с большим механическим индексом позволяют более уверенно диагностировать очаги поражения печени.
Технология визуализации векторного анализа кардиомиокинетики syngo Velocity Vector Imaging (VVI). Данная недоплеровская технология позволяет визуализировать вектор скорости и амплитуду смещения любого локуса миокарда. Таким образом, позволяет неинвазивно оценить локальную и глобальную сократимость миокарда независимо от угла сканирования.Технологии на основе искусственного интеллекта
Технология автоматизации процесса измерений в 2D-, M- и допплеровских режимах eSie Measure. Технология eSie Measure позволяет выполнять количественные измерения одним нажатием кнопки, тем самым сокращается количество ручных действий врача-диагноста и повышается воспроизводимость результатов.
Технология автоматических перинатальных измерений eSie OB. eSie OB автоматизирует выполнение биометрических измерений при акушерских исследованиях. Она не только уменьшает время сканирования и сокращает количество нажатий клавиш, но и повышает воспроизводимость УЗ- исследований.
Технология автоматического исследования левых отделов сердца eSie Left Heart. Технология eSie Left Heart идентифицирует и автоматически очерчивает левый желудочек и левое предсердие, благодаря чему повышаются согласованность и воспроизводимость количественного анализа этих отделов сердца.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
- 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
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.










