УЗИ аппарат CHISON XBit 90
УЗИ-аппарат Chison XBit 90 оборудован современной сенсорной панелью управления при наличии привычной клавиатуры с трекболом. Благодаря этому высокотехнологичному подходу, вы сможете настроить нужный вам режим всего парой касаний. Изображение, полученное с помощью датчика, выводится на экран высокого разрешения с диагональю 23.8”. В итоге, полученная вами картинка будет отличаться великолепным качеством, что позволит поставить точный диагноз, своевременно обнаружив заболевание даже на самой ранней стадии развития.
Режимы сканирования
- B, 2B, 4B, B/M, B/BC
 - Доплеры: цветной (CFM), импульсно-волновой (PW), энергетический (PD), направленный энергетический (DPD), постоянно-волновой (PW), тканевый (TDI)
 - Режимы Triplex, Duplex, Quadplex
 - Режим Chroma B&M&PW
 - Функция SonoAi-OB для эффективного и точного измерения показателей BPD, HC, AC, FL, NT
 - Функция SonoAi-Breast для автоматических измерений образований молочных желёз
 - Функция Intelligent Focus: автоматическое определение положения фокуса в зависимости от глубины для улучшения качества
 - Функция SuperNeedle для улучшенной визуализации иглы вне зависимости от угла введения
 - Функция расширения угла обзора конвексных датчиков
 - Функция Стресс-Эхо для диагностики ишемической болезни сердца
 - Функция SonoContrast для осмотра микроциркуляции в тканях, с минимальным размером кровеносных сосудов с помощью контрастного вещества
 - Автоматический расчёт толщины комплекса интима-медиа Auto IMT
 - Функция HPRF: повышенная частота импульсов для исследований в допплеровских режимах
 - Режим эластографии сдвиговой волной
 - Режим тканевой гармоники FHI
 - Режим Zoom: изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра
 - Режим многолучевого сканирования Compound Imaging
 - Трапецеидальное сканирование на линейных датчиках
 - Анатомический М-режим
 - Цветной М-режим для получения точной информации о работе сердца, направлении кровотока, своевременного обнаружения обратного тока крови
 - Режим панорамного сканирования на линейном датчике
 - Технология SRA для подавления спекл-шума
 - Технология Q-flow: автоматическая корректировка оценки цветового сигнала и шума в соответствии с различными тканями
 - Технология X-contrast: значительное повышение контраста разрешения различных тканей для улучшенного соотношения «сигнал-шум» с переключением между тремя режимами
 - Технология Q-image: автоматическая фильтрация зернистости
 - Технология Q-beam: использование четырех лучей для приема сигнала для обеспечения лучшей эффективности диагностики
 - Функция НIРPA: использование графика для исследования тазобедренного сустава
 - Режим 4D: трехмерная реконструкция в реальном времени
 - Технология SonoWifi для беспроводной удаленной связи, передачи данных и вывода изображений на принтер
 
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
 
- 26.60.12.132-00000036
 - 26.60.12.132-00000037
 
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.
Импульсно-волновой допплер (PW) используется для исследования отдельных участков сосуда. Визуализирует турбулентный и ламинарный кровотоки. На временной развертке по вертикали отображается скорость потока в исследуемой точке. Потоки, которые двигаются к датчику отображаются выше базовой линии, обратный кровоток (от датчика) – ниже. От режима цветного допплера отличается возможностью более точного выявления направления и скорости кровотока, однако, он малоэффективен при высоких скоростях.
            
            
                                                
                                                        
                                                        




