Siemens Acuson X700

Siemens Acuson X700
Siemens Acuson X700
Siemens Acuson X700
Siemens Acuson X700
Siemens Acuson X700 Siemens Acuson X700 Siemens Acuson X700 Siemens Acuson X700

  • 20"
  • Экспертный Экспертный
  • Страна производитель: США
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка

Siemens Acuson X700 - это универсальный узи аппарат экспертного класса для общих исследований. Обладает экраном 20 дюймов, блоком кардио, блоком ЭКГ, блоком 3D/4D.
Подходит для:
• Абдоминальных исследований
• Ортопедии
• Гинекологии
• Акушерства
• Маммологии
• Малых органов
• Кардиологии
• Педиатрии
• Сосудов
  • Цена товара:4 225 000р.

    *Указана ориентировочная цена
УЗИ аппарат Acuson X700, созданный компанией Siemens Healthcare, — это многофункциональная ультразвуковая система, обеспечивающая исключительное качество изображений благодаря современным технологиям при превосходном соотношении цены и эффективности. Пользователям Acuson X700 станут доступны инновационные инструменты визуализации, которыми ранее оснащались лишь УЗИ аппараты премиум-класса в верхнем ценовом сегменте.

Функция усиления тканевого контраста Dynamic TCE тоже улучшает визуализацию границ объектов и дифференциацию тканей, подавляя шумы и зернистость. Кроме того новый УЗИ аппарат Acuson X700 оснащен средствами оптимизации рабочего процесса, которые повышают пропускную способность системы при использовании в отделениях разного профиля. К примеру, функция тканевой оптимизации серой шкалы (TGO) позволяет улучшить параметры изображения одним нажатием клавиши, автоматически регулируя его яркость и контрастность с учетом типа исследуемой ткани.
Кроме того Acuson X700 обладает безштифтовыми микроразъемами MicroPinless (MP) для подсоединения УЗ датчиков — патентованной разработкой Siemens, до сих пор применявшейся лишь в системах премиум-класса. MP разъемы обеспечивают максимальную точность передачи сигнала и улучшают отношение сигнал/шум, повышая качество сигнала. Эти датчики совместимы с семействами УЗИ аппаратов Acuson S, Acuson X и Acuson Sequoia, что повышает маневренность пользователей и обеспечивает окупаемость вложенных средств. При этом Acuson X700 укомплектована новым линейным УЗ датчиком с апертурой 50 мм, пригодным как для исследования поверхностных структур, так и для глубокого сканирования. Патентованная технология Hanafy Lens обеспечивает непрерывную фокусировку и однородность изображения при высоком контрастном разрешении и превосходной детализации.
Ультразвуковой аппарат Acuson X700 может оснащаться опциональными функциями и инструментами, позволяющими использовать ее для решения самых разных клинических задач. Так технология объемной визуализации в реальном времени 3-Scape и функция Advanced fourSight позволяют осуществлять сканирование в режимах 3D/4D при УЗИ органов брюшной полости и акушерско-гинекологических обследованиях. Разнообразные инструменты оптимизации рабочего процесса помогают обеспечить согласованность исследований. Пакет программного обеспечения Syngo Auto OB Measurements, к примеру, дает возможность автоматизировать биометрию плода за счет использования обширной базы ультразвуковых изображений, избавляя от необходимости рассчитывать соответствующие параметры вручную. Современные методы визуализации сердечно-сосудистой системы, в частности внутрисердечная эхокардиография, помогают врачам контролировать проведение интервенционных процедур. Конфигурация системы определяется с учетом клинических и диагностических потребностей соответствующего медицинского учреждения.
Дизайн УЗИ аппарата Acuson X700 обеспечивает удобство эксплуатации. Специальная рукоятка дает возможность регулировать положение 20-дюймового монитора со светодиодной подсветкой. Два USB-порта в передней части устройства упрощают процесс передачи данных. Панель управления с возможностями поворота и регулировки по высоте позволяет обеспечить максимально комфортные условия работы оператора.
Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве
Во врачебной практике существует таблица биометрических параметров плода. По данным параметрам врач определяет, есть ли отклонения при развитии плода. К ним, например, относятся: копчико-теменной размер, бипаретальное расстояние, плодное яйцо и др. С развитием ультразвуковых технологий появилась возможность автоматически измерять данные параметры. Во-первых, это позволяет ускорить процесс исследования. Во-вторых, исключает возможность врачебной ошибки.

Исследование с контрастными веществами CAI
Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз.

Эхокардиография
Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон.

Объемное сканирование в реальном времени
Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии. Данная опция получила второе название – пренатальная живопись – из-за того, что позволяет родителям увидеть своего ребенка до его рождения. Однако, данная функция имеет и клиническое применение – позволяет изучать аномалии плода, ставить более точные диагнозы заболеваний ребенка, находящегося в утробе матери за счет изучения интересующих областей и тканей под разными углами.

Многолучевое сканирование MultiHertz
Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани. Также данный метод широко распространен из-за того, что он позволяет ускорить процесс сканирования.

Панорамное сканирование SPI
Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта. Основными плюсами подобного вида ультразвукового исследования являются возможность изучения крупных объектов и взаимного расположения органов и тканей в пространстве.

Импульсно-волновой допплер
Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с

DICOM
Данная опция позволяет не только создавать и хранить данные о пациенте на одном отдельно взятом устройстве, но и передавать их в единую сеть, в которой могут быть объединены данные эндоскопических, томографических, флюорографических и иных исследований на общем сервере клиники. Так же при помощи данной функции можно объединить данные об исследованиях, врачах, проводящих данные исследования и клиниках, в которых они были произведены.

Анатомический М-режим
Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени.

Функция подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений DTO
Различный набор опций, применяемый для подавления шумов и зернистости во время ультразвукового сканирования. Данные функции позволяют оптимизировать изображение, увеличивают вероятность правильной постановки диагноза пациенту.

Тканевый допплер
Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний.

Постоянно-волновой допплер
Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками. Данный доплер обычно необходим для секторного фазированного и карандашного датчиков. Однако, в последнее время за счет использования на краях датчиков фазированных решеток, может пригодиться при сканировании линейными и конвексными датчиками.
Наличие триплексного режима
+
Направленность
Общие
Подкатегория
Стационарные
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)
+
Размер экрана в дюймах
20
Класс аппарата
Экспертный
Количество разъемов для датчиков
3
Наличие цветного допплера
+
Объем памяти
500
Многолучевое сканирование
MultiHertz
Наличие блока 3D/4D
+
Наличие дуплексного режима
+
Панорамное сканирование
SPI
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT)
+
Поддержка анатомического М-режима
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
CAI
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
DTO
Поддержка интраоперационных датчиков
+
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка кардио датчиков
+
Поддержка объемных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Поддержка чреспищеводных датчиков
+
Страна производства
США
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
StressEcho. СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата.
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
SPI. Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта.
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
Эхокардиография. Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
Тканевый допплер TDI. Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
Объемное сканирование в реальном времени. Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии.
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
Импульсно-волновой допплер PW. Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
MultiHertz. Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества.
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
.
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
Syngo Auto OB. Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
FourSight 4D. FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду.
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(630) "Панорамное сканирование SPI. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(3) "SPI" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(494) "Многолучевое сканирование MultiHertz. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества." ["title"]=> string(10) "MultiHertz" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Syngo-Auto-OB.jpg" ["subtitle"]=> string(412) "Syngo Auto OB — технология автоматического определения основных биометрических показателей плода (BPD, HC, AC, FL, HL, CRL) для получения информации о весе плода, оптимизации времени исследования и снижении риска операторзависимых ошибок" ["title"]=> string(13) "Syngo Auto OB" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "FourSight-4D.jpg" ["subtitle"]=> string(269) "FourSight 4D — технология получения объемного изображения при помощи специализированных датчиков в масштабе реального времени, до 30 объемов в секунду." ["title"]=> string(12) "FourSight 4D" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "clarify.jpg" ["subtitle"]=> string(392) "Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани." ["title"]=> string(28) "Clarify Vascular Enhancement" } }
Clarify Vascular Enhancement. Clarify VE в реальном времени использует информацию о потоке допплера для снижения уровня шума внутри макро- и микрососудистых структур, обеспечивая более четкое определение стенки сосуда с улучшенной границей ткани.
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования Siemens Acuson X700.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты Siemens