Canon (Toshiba) Aplio a450

Canon (Toshiba) Aplio a450
Canon (Toshiba) Aplio a450

  • 23"
  • Премиальный Премиальный
  • Новинка
  • Canon (Toshiba)
  • Страна производитель: Япония
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка

Canon Aplio a450 - это универсальный узи аппарат премиального класса для кардио исследований. Японская сборка обеспечивает отличное качество и надежность оборудования.
Оснащен экраном 23 дюйма, кардио допплером, блоком ЭКГ, блоком стресс - эхо, блоком компрессионной эластографии, блоком эластографии сдвиговой волны, блоком 3D, 4D, поддержка матричных датчиков.
Новинкой стала технология fusion - ультразвуковое исследование снимков КТ/МРТ.
Подходит для:
• Общих
• Абдоминальных исследований
• Гинекологии
• Акушерства
• Урологии
• Кардиологии
• Малых органов
• Сосудов
• Ангиологии
• Неонатологии
• Педиатрии
  • Цена товара:8 125 000р.

    *Указана ориентировочная цена
CANON Aplio a450 – это новая кардиоваскулярная УЗИ система премиального уровня.

Разработанные для повышения эффективности, легкие датчики системы отличаются исключительной клинической универсальностью, эргономичными формами и тонкими сверхгибкими кабелями.
Aplio a450 совместим с широким спектром датчиков из всего ассортимента продукции Aplio, обеспечивая высокую производительность при одновременном снижении затрат на специальные датчики.

Повысьте свою клиническую уверенность
Мощные технологии обработки изображений Aplio обеспечивают лучшее качество изображения с уменьшением помех, усилением сигнала и улучшенной визуализацией. Уникальная архитектура aBeam серии Aplio a обеспечивает возможность обеспечения бесперебойной совместной работы всех уникальных технологий обработки изображений Aplio для обеспечения большей однородности во всех приложениях.

Инновационные технологии:

Fly Thru. Виртуальная эндосонография обеспечивает построение трехмерной модели полостей, протоков и сосудов в рельном времени, облегчает организацию инвазивных процедур и динамических исследований. Посредством Fly Thru можно установить шунты и стенты, проводить точные оперативные вмешательства.

MicroPure. Высокотехнологичное решение в области выявления микрокальцификатов – маркеров новообразований злокачественного типа. Маркеры идентифицируются путем изучения затененных изображений целевого участка. Микрокальцификаты отображаются в виде белых пятен.

SMI. Опция, упрощающая визуализацию микроциркуляторного русла. С ее помощью обследуются сосуды с низкой интенсивностью кровотока, изучаются наиболее тонкие структуры. SMI упрощает диагностику новообразований, минимизирует вероятность ошибки.

Размер экрана в дюймах
23
Класс аппарата
Премиальный
Направленность
Кардиологические
Подкатегория
Стационарные
Количество разъемов для датчиков
4
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
320
Многолучевое сканирование
+
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
Zoom B
Наличие эластографии компрессионной
+
Наличие эластографии сдвиговой волны
+
Наличие дуплексного режима
+
Пакет опций 5D
+
Панорамное сканирование
Panoramic view
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT)
+
Поддержка анатомического М-режима
+
Поддержка блока ЭКГ
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
+
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC)
+
Поддержка технологии Fusion
+
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря
+
Программы оценки деформации миокарда
Strain
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
+
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
+
Поддержка биплановых датчиков
+
Поддержка высокоплотных датчиков
+
Поддержка интраоперационных датчиков
+
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка кардио датчиков
+
Поддержка матричных датчиков
+
Поддержка объемных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Поддержка чреспищеводных датчиков
+
Наличие триплексного режима
+
Страна производства
Япония
DICOM
+
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
Эластография сдвиговой волны. Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
Трапецеивидный режим. Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
Тканевый допплер TDI. Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
TwinView. TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
ApliPure. ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
ADF. Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
DTHI. (Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
MicroPure. MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
Precision Imaging. Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
Panoramic View. Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
Поверхностная реконструкция. Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
SMI. SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [853]=> 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" } [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(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [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(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "TwinView.jpg" ["subtitle"]=> string(252) "TwinView ™ позволяет одновременно оценивать и сравнивать структурную информацию в B-режиме и гемодинамику в цветовом доплеровском или Power ADF." ["title"]=> string(8) "TwinView" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "aplipure.jpg" ["subtitle"]=> string(606) "ApliPure - технология, сочетающая преимущества пространственного и частотного кодирования и обеспечивающая высокую однородность изображения с сохранением клинически важных маркеров. АрliPure+ – повышает латеральную разрешающую способность и контрастность, автоматически распознает и удаляет шумы и уменьшает количество артефактов." ["title"]=> string(8) "ApliPure" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ADF.jpg" ["subtitle"]=> string(825) "Улучшенный Динамический Поток (Advanced Dynamic Flow™ (ADF)) обеспечивает высочайшее пространственное разрешение в режиме цветового доплеровского картирования, позволяя с непревзойденной точностью и детализацией выявлять самые мелкие сосуды и зоны со сложным характером кровотока. Технология ADF позволяет получать точные изображения кровотока с учетом направления при высокой частоте кадров, в полной мере сохраняя качество изображений, присущее В-режиму." ["title"]=> string(3) "ADF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "DTHI.jpg" ["subtitle"]=> string(717) "(Differential Tissue Harmonic Imaging) Дифференцированная тканевая гармоника - обеспечивает высокую детализацию изображении глубоко расположенных структур. Поскольку в режиме дифференцированной тканевой гармоники за один импульс передаются сигналы на двух различных частотах, изображения обладают непревзойденным пространственным разрешением и контрастностью, а также большей глубиной проникновения." ["title"]=> string(4) "DTHI" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "micropure.jpg" ["subtitle"]=> string(415) "MicroPure улучшает визуализацию микрокальцификатов в ткани молочной железы, что является потенциальным маркером злокачественных новообразований. MicroPure автоматически выделяет обнаруженные микрокальцификации в виде белых пятен." ["title"]=> string(9) "MicroPure" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "Precision-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(378) "Precision Imaging, как и автофокусировка на камере, улучшает определение структур и обостряет границы, чтобы отделить клиническую информацию от беспорядка и шума для более точного представления анатомии пациента." ["title"]=> string(17) "Precision Imaging" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "Panoramic-View.jpg" ["subtitle"]=> string(395) "Мультипланарная реконструкция (Panoramic View) - позволяет просматривать определенные структуры или области в трех ортогональных проекциях, а также в формате поверхностной реконструкции или в виде объемного изображения." ["title"]=> string(14) "Panoramic View" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "3dbaby.jpg" ["subtitle"]=> string(521) "Поверхностная реконструкция - усиливает 3D-эффект полученных объемных данных, представляет поверхность анатомических структур в естественном и простом для понимания виде. Эта методика позволяет превосходно выделить детали и усиливает визуальное впечатление от структур и полостей." ["title"]=> string(53) "Поверхностная реконструкция" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "smi.jpg" ["subtitle"]=> string(251) "SMI – Superb Micro-vascular Imaging (технология визуализации микроциркуляторного русла позволяет отобразить низкоскоростной кровоток в микрососудах)" ["title"]=> string(3) "SMI" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "smartsensor.jpg" ["subtitle"]=> string(262) "Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах." ["title"]=> string(15) "Smart Sensor 3D" } }
Smart Sensor 3D. Smart Sensor 3D с магнитным датчиком отвечает за объемную визуализацию и точные измерения. Проводит точную 3D реконструкцию, работает во всех режимах.
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования Canon (Toshiba) Aplio a450.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru