Hitachi Alpha 7

Hitachi Alpha 7
Hitachi Alpha 7
Hitachi Alpha 7
Hitachi Alpha 7
Hitachi Alpha 7 Hitachi Alpha 7 Hitachi Alpha 7 Hitachi Alpha 7

  • 19"
  • Экспертный Экспертный
  • Hitachi
  • Страна производитель: Япония
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка
  • Сроки поставки: 2 мес.

Hitachi-Aloka Alpha 7 - это универсальный узи аппарат высокого класса для общих исследований.
Оснащен экраном 19 дюймов, сенсорным экраном 10.4 дюйма, кардио допплером, 3D визуализацией, блоком стресс - эхо, эластографией.
Аппараты Hitachi - имеют исключительно японскую сборку, что сразу говорит о их надежности, долговечности и качестве сборки.
Подходит для:
• Общих
• Абдоминальных исследований
• Кардиологии
• Ангиологии
• Гинекологии
• Акушерства
• Урологии
• Малых органов
• Сосудов
• Эхокардиографии
• Педиатрии
• Неонаталогии
• Нефрологии
  • Цена товара:3 380 000р.

    *Указана ориентировочная цена
Модели ALOKA ALPHA 7 ProSound и ALPHA 7 (Premier) – ультразвуковые сканеры премиального класса, спроектированные по самым передовым технологиям, оснащенные жидкокристаллическим монитором с диагональю 15 дюймов. Аппараты предназначены для широкого спектра областей: для гинекологии и акушерства, кардиологии, неонатологии, педиатрии, урологии, интраоперационных исследований, диагностики поверхностно расположенных органов, периферических сосудов, диагностики опорно-двигательной системы.

АLОКА ProSound ALPHA 7 (Premier)АLОКА ProSound ALPHA 7 (Premier)

Монитор ЖК 15"
Стресс-эхокардиография
Интегрированная рабочая станция (DMS).
12-битовый цифровой формирователь луча
Возможность количественной оценки эластичности сосудистой стенки
Отличие моделей. Технические характеристики у данных УЗИ-аппаратов во многом совпадают. Однако у модели ALPHA 7 (Premier) имеются дополнительные программы: программа создания компаундного изображения, программа создания адаптивного изображения нажатием одной кнопки, блок повышения эффективности отображения и выдвижная клавиатура.

Технические характеристики Aloka ALPHA 7 ProSound и ALPHA 7 (Premier)

Дисплей
Монитор LCD 15", 17" или 19" (на выбор)
PST
технология получения изображения с высоким качеством и разрешением при использовании фундаментальных частот и тканевой гармоники
Допплеры
Наличие цветового (Color Flow), энергетического (Power Flow) и направленного энергетического (Directional Power flow) допплеровского картирования.
Картирование
Наличие усиленного (eFlow) и направленного усиленного (Directional eFlow) цветового картирования.
Сверхточный (прецизионный) контроль временной задержки посыла ультразвукового луча
есть
HST+ – расширенная гемисферическая технология формирования ультразвукового потока
есть
Режим - 4D
с возможностью выполнения измерений
Проведение анализа сегментарной сократимости миокарда (A-SMA)
есть
DBF
12-битовый цифровой формирователь луча
Режимы визуализации
B, М, D: спектральный допплер (импульсно-волновой (PW), импульсно-волновой с высокой частотой повторения импульсов (HPRF PW), непрерывно-волновой (CW);
Dual B, Quad B; B and M, B and D; B, M, and D;
B (Flow), B (Power Flow) (Flow - цветовое допплеровское картирование, Power Flow - энергетический допплер);
M (Flow), M (Power Flow); TDI ; B (Flow) and M (Flow); B (Flow) and D; B and B (Flow); B and B (Power Flow);
B (Flow), M (Flow), and D (Flow);
Режим панорамного сканирования;
3D в реальном времени (4D);
Триплексный режим поддерживают все датчики.
Использование новых датчиков с «компаундной» решеткой
обеспечивают высочайший уровень фокусировки по всему полю излучения.
HDDF
технология, обеспечивающая получение большей чувствительности изображения при использовании больших частот
Множественная (многофакторная) обработкой луча
есть
MHz
до пяти ступеней
Интерфейс пользователя
Регулируемая по высоте и перемещающаяся в горизонтальной плоскости консоль управления.
Новый дизайн панели с дополнительным жидкокристаллическим экраном.
Выдвижная клавиатура.
Наличие видео входов/выходов для подключения персонального компьютера, видеомагнитофона и видеопринтера.
Разъемы для подключения 3 электронных датчиков (стандарт).
Гармоническое эхо
до 4 частоти тканевый допплер.
Стандартные измерительные функции
Расширение функций за счет экспертных пакетов интегрированной биометрии, которые позволяют получать, архивировать и распечатывать специализированные протоколы, дополненные эхограммами (опция).
Высокоплотностные мультичастотные датчики
с диапазоном используемых частот от 2.0 до 13.0
eTRACKING
Количественная оценка эластичности сосудистой стенки
Проведение стресс-эхокардиографии
есть
Композитный («компаундный») импульсноволновой генератор
обеспечивает идеальные характеристики формы и амплитуды генерируемого луча
Просмотр и архивация изображения

Интегрированная рабочая станция позволяет использовать ряд приложений, запоминать изображения в цифровом формате, расширить кинопамять, а также обеспечивает сетевую связь, совместимость с системой DICOM.
Расширенные возможности кинопамяти.
Возможность архивации информации на жестком диске, FD, MO, Flash памяти и CD-R дисках (опция).
Наличие USB-порта.
Отображение физиологических сигналов (опция).
Электробезопасность
IEC 60601-1, класс 1, тип BF
Потребляемая мощность
1200 VA.
Общие габариты
49х136-170х79 см. Вес: 100 кг.
Режим панорамного сканирования
конвексные и линейные датчики
Датчики УЗ-сканеров

Конвескные датчики

UST-9130 Рекомендованный конвексный датчик для исследования органов брюшной полости, урологии, акушерстве и гинекологии, с шириной матрицы 60мм, радиусом 60мм, частотой 3,0/3,8/5,0/6,0Мгц, поддержкой второй гармоники на 4 частотах, режимов PW, цветового допплера (1,88-3,75), панорамного сканирования, функции расчета толщины интим-медиа.
UST-9118 Микроконвексный датчик для внутриполостных исследований 3,8/5,0/6,0/7,5 Мгц (D режим-3,0/3,8/5,0/6,0) 180 градусов обзора, 9 мм диаметром,
UST-9120 Микроконвексный датчик для малых органов и неонатальной нейросонографии 5,0/6,0/7,5/10,0 Мгц (в D-5,0/6,0 Мгц) углом обзора 65 градусов, матрицей 20мм.
UST-675P Микроконвексный внутриполостной датчик для ректальных исследований 3,8/5,0/6,0/7,5 Мгц (в D-3,0/3,8/.5,0/6,0 Мгц), углом обзора 180 градусов, радиусом 9мм.
UST-9133 Датчик микроконвексный интраоперационный с поддержкой второй гармоники с частотами 3,0/5,0/6,0, тканевой гармоникой 2,1 Мгц, Цветовой частотой 2,1/2,5/3,0/3,8, Радиусом 20 мм, углом секторного обзора 82 градуса
UST-9135P Конвексный датчик для исследования органов брюшной полости, урологии, акушерстве и гинекологии с шириной матрицы 60мм, радиусом 60мм, частотой 3,08/4.0/5,0/5,71Мгц, поддержкой второй гармоники на 2 частотах, режимов PW, цветового допплера (2,00-3,65), панорамного сканирования, функции расчета толщины интим-медиа. Пункционный адаптер для игл G15 до G25 c углом наклона от 5 до 25 градусов в базе датчика.
UST-9132I, 9132T Датчик микроконвексный интраоперационный с поддержкой второй гармоники, с частотами 5,0/6,67/8,0/10,0 тканевой гармоникой 5,0/5,7/6,67/8,0 Мгц, Цветовой частотой 2,1/2,5/3,0/3,8, Радиусом 20 мм, углом секторного обзора 65 градуса.
UST-9115 Конвексный датчик для исследования органов брюшной полости, урологии, акушерстве и гинекологии с шириной матрицы 60мм, радиусом 60мм, частотой3,8/5,0/6,0/8,0 поддержкой режимов PW, цветового допплера, Пункционный адаптер MP-2473 (опция).
Линейные датчики

UST-5712 Датчик для исследования малых органов 5,0/6,0/7,5/10,0 Мгц-- в Врежиме и 5,0 Мгц в D режиме, водной насадкой МР-2463 (опция) и пунционным адаптером МР-2456 (опция).
UST-5412 Датчик для исследования периферических сосудов и малых органов с управляемым лучем 5,0/7,5/10,0/13,0 Мгц (в допплеровском режиме - 5,0/6,0/7,5Мгц ), с аппертурой 38 мм, Поддержкой гармонического ЭХО, Панорамного изображения, Исследования толщины интим-медиа.
UST-567 Датчик для исследования поверхностных тканей с управляемым УЗ лучом, с частотой 3,0/ 7,5/10,0/13,0 Мгц в допплеровском режиме 5,0/6,0 , с аппертурой 50 мм, поддержкой тканевой гармоники, для иследования молочной железы, поверхностных сосудов
UST-5411 Датчик для исследования периферических сосудов и малых органов с управляемым лучом 10,0/13,0 Мгц (в допплеровском режиме-5,0/6,0/7,5Мгц ), с аппертурой 38мм, Поддержкой гармонического ЭХО, Панорамного изображения, Многолучевой технологии, исследования толщины интим-медиа.
UST-5713T Линейный интраоперационный датчик с Т-образной головкой 5,0/8,0/13,0 Мгц в допплеровском режиме - 5,0Мгц,с управляемым УЗ лучом, второй гармоникой,трапециевидным изображением, линейной матрицей 60 мм, возможностью биопсийного адаптера MP-2448
UST-536 Датчик линейный интраоперационный супервысокой проницаемости, В:6,0/8,0/10,0/13.0 PW/F:5.0/6.0/7.5, 19 mm матрицей
UST-5548 Датчик для исследования периферических сосудов 3,64/5,0/6,7Мгц (в D -3,0/3,8Мгц), линейной матрицей 42мм управляемым электронным лучем, второй гармоникой.
UST-5550 Датчик линейный интраоперационный лапароскопический с изгибаемой головкой супервысокой проницаемости, В:5,0/6,0/8,0 PW/F:5.0/6.0/7.5, 33 mm матрицей
Phased

UST-52101 Электронный фазированный датчик для исследования сердца взрослых с частотой 2,5/3,0/3,8/5,0Мгц, поддержкой всех допплеровских режимов, гармонического ЭХО на 4 частотах, углом сканирования 90 градусов, проведения транскраниального допплеровского исследования.
UST-52105 Электронный фазированный датчик для исследования сердца взрослых с поддержкой гармонического ЭХО 2,5/3,0/3,75/5,0 Мгц (гармоническое -1,8 Мгц), спектральный допплер-1,88-3,75 Мгц), постоянноволновой - 2,0 Мгц , угол обзора - 90градусов).
UST-52108 Электронный фазированный датчик для исследования сердца детей с поддержкой гармонического ЭХО 3,64/5,0/6,0/8,0 Мгц (гармоническое -3,0 Мгц), спектральный допплер-3,0-6,0 Мгц), постоянноволновой - 4,0 Мгц , угол обзора - 90градусов).
UST-5293-5 Электронный трансэзофагиальный датчик для исследования верхних отделов ЖКТ и прилежащих тканей (перикард, эпикард) 3,64/5,0/6,67/8,0 Мгц, углом обзора 90 градусов
UST-5296 Датчик неонатальный для исследования сердца с фазированной решеткой, В:5.0/6.0/7.5/10.0, PW/F:5.0/6.0/7.5, СW:3.75, 90гр обзора
UST-52114Р Электронный фазированный датчик для проведения исследований в нейрохирургии через трепанационное отверстие (частота 3,75/5,0/6,0/8,0Мгц), поддержкой импульсного допплера, углом обзора 90 градусов, пункционным адаптером МР-2450 в стандартном наборе)
UST-52110S Электронный трансэзофагиальный датчик для исследования детей (перикард, эпикард) 3,75/5,0/6,0/8,0 Мгц, углом обзора 90 градусов
UST-52119S Электронный трансэзофагиальный датчик для исследования детей с вращающейся головкой 3,6/5,0/6,7/8,0 Мгц, поддержкой всех видов допплера, углом обзора 90 градусов
Датчики 3D

ASU-1010 Комбинированный (электронно-механический) трансабдоминальный датчик объемного изображения радиусом 40мм, углом сканирования 60/60, поддержкой гармонического ЭХО, с частотами 3,64/5,0/8,0/10,0 Мгц потокового и импульсного допплера, функции eFLOW
ASU-1012 Комбинированный (электронно-механический) эндовагинальный датчик объемного изображения радиусом 10мм, углом сканирования 140/90, с частотами 3,75/5,0/6,0/7,5 Мгц потокового и импульсного допплера, стерилизуемый чехол для датчика (опция).
Комбинированный биплановый (конвекс-линейный) датчик

UST-678 Датчик трансректальный биплановый конвекс-линейный, диаметром 9 мм, углом обзора 120 град., с частотой от 3,75/ 5,0/6,0/8,0 Мгц , линейной матрицой 60мм с частотой 5,0/6,0/8,0/13,3, поддержкой цветового и импульсноволнового допплеров, возможностью пункционного адаптера (МР-2451)
Независимые постоянноволновые допплеровские датчики

UST-2265-2 Датчик карандашный (CW) 2 МГц 13,8мм
UST-2266-5 Датчик карандашный (CW) 5 МГц 6,4 мм
Диапазон измерения, мм рт.ст.
Экспертный
Наличие триплексного режима
+
Направленность
Общие
Подкатегория
Стационарные
Размер экрана в дюймах
19
Класс аппарата
Экспертный
Количество разъемов для датчиков
3
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
40
Многолучевое сканирование
SCI
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
Zoom
Наличие эластографии компрессионной
+
Наличие дуплексного режима
+
Панорамное сканирование
EFV
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
3D изображение в режиме цветового допплеровского картирования
Flow 3D
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT)
+
Наличие автоматического расчета воротникового пространства
Auto NT
Поддержка анатомического М-режима
+
Поддержка блока ЭКГ
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
CEUS+
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC)
+
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря
+
Программа измерения биометрии плода в акушерстве
+
Программы оценки деформации миокарда
Tissue Tracking
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
Freehand 3D
Ультразвуковая томография
MSI
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
SIP / AIP
Эндоскопические исследования
+
Поддержка высокоплотных датчиков
+
Поддержка интраоперационных датчиков
+
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка матричных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Страна производства
Япония
DICOM
+
Фолликулы
Программа Multi-follicle Volume (MFV) автоматически распознаёт фолликулы при объёмном отображении и измеряет их диаметр и объём
Щитовидная железа и сонная артерия
Трапецеидальная визуализация. Расширение поля обзора линейного датчика
Молочная железа
Объёмное отображение образования молочной железы, стягивающего окружающие ткани
Молочная железа
Вычисление коэффициента относительной жесткости относительно жировой ткани
Печень
Отображение абсцесса в печени в высоком разрешении
Желчный проток
Отображение расширенного желчного протока в печени с детальной прорисовкой кровотока
Сустав
Исследование состояния сустава в режиме энергетического допплера
Плечелучевое сочленение
Отображение с высоким разрешением
Коленный сустав
Отображение жидкости в коленном суставе в режиме многосрезового отображения
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Объемная визуализация сердца плода. 4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Free Angular M-mode. В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
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(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Эндоскопические исследования. Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Компрессионная эластография. Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Панорамное сканирование. 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(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
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(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Автоматическое определение объема мочевого пузыря. Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
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.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа. Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Tissue Tracking. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
MSI. Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Freehand 3D. Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Flow 3D. Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
CEUS+. Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
Auto NT. Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
eFlow. eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
eTracking. eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "Fam.jpg" ["subtitle"]=> string(1071) "В режиме Free Angular M-mode (FAM) возможна свободная регулировка положения М-линии (или курсора). Использование данной функции повышает удобство и информативность визуальной оценки нарушений кинетики миокарда.

Важной особенностью функции является возможность синхронного получения данных одновременно с нескольких линий в реальном времени.

Таким образом врач может получать информацию в M-режиме при любом расположении и строении сердца, в том числе аномальном.

Также с помощью данной функции возможна диагностика сердца плода в M-режиме вне зависимости от его прилежания." ["title"]=> string(19) "Free Angular M-mode" } [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(11) "endouzi.jpg" ["subtitle"]=> string(747) "Поддержка ультразвуковым сканером эндоскопов. Объединение двух методов исследования стало возможным при совмещении УЗИ - аппарата и эндоскопа. Обычно применяется в гастроскопии. Во время процедуры врач может вводить в пациента гастроскоп и одновременно проводить УЗИ исследование. Это позволяет увидеть недоступные для обычного УЗИ изменения в изучаемом органе, а также смежные области с зоной интереса." ["title"]=> string(55) "Эндоскопические исследования" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "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(45) "Панорамное сканирование" } [847]=> 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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "mochevoi.jpg" ["subtitle"]=> string(735) "Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью." ["title"]=> string(94) "Автоматическое определение объема мочевого пузыря" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "demidov.jpg" ["subtitle"]=> string(844) "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." ["title"]=> string(139) "Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве" } [866]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [869]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(533) "Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной." ["title"]=> string(15) "Tissue Tracking" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "us-tomography.jpg" ["subtitle"]=> string(856) "Мультислайдинг или так называемая ультразвуковая томография позволяет просматривать несколько двухмерных срезов, которые были получены прежде в ходе трехмерного сканирования. В проведении УЗТ присутствует несколько этапов. На первом этапе врач собирает объемную информацию при помощи датчика, а сканер строит трехмерное изображение. На втором этапе производится послойный анализ отдельных срезов, а на третьем этапе производится обработка объемной информации." ["title"]=> string(3) "MSI" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(11) "Freehand 3D" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "3D-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(632) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования Flow 3D. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D." ["title"]=> string(7) "Flow 3D" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(794) "Исследование с контрастными веществами CEUS+. 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." ["title"]=> string(5) "CEUS+" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Volume-NT.jpg" ["subtitle"]=> string(197) "Автоматическое измерение индекса NT (Nuchal Translucency) окошолейного (воротникового) пространства (отёка шеи плода)" ["title"]=> string(7) "Auto NT" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "eFlow1.jpg" ["subtitle"]=> string(188) "eFlow - цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением (высокочувствительный допплер)" ["title"]=> string(5) "eFlow" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "etracking.jpg" ["subtitle"]=> string(544) "eTracking - расчёт параметров сосудов (опционально), вычисляются такие параметры как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Данный пакет позволяет проводить раннюю диагностику атеросклероза" ["title"]=> string(9) "eTracking" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "CHE.jpg" ["subtitle"]=> string(441) "CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках." ["title"]=> string(3) "CHE" } }
CHE. CHE - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами (например, левовист) (опционально). Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования. Режим возможен на специальных датчиках.
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования Hitachi Alpha 7.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты Hitachi