Philips HD5

Philips HD5
Philips HD5
Philips HD5
Philips HD5 Philips HD5 Philips HD5

  • 15"
  • Средний Средний
  • Philips
  • Страна производитель: Китай
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка
  • Сроки поставки: 2 мес.

Philips HD5 - это универсальный узи аппарат среднего класса для общих исследований.
Оснащен экраном 15 дюймов, блоком кардио, блоком 3D/4D.
Подходит для:
• Общих
• Абдоминальных исследований
• Гинекологии
• Акушерства
• Урологии
• Кардиологии
• Малых органов
• Педиатрии
  • Цена товара:1 320 532р.

    *Указана ориентировочная цена
льтразвуковая (УЗИ) система HD5 (Philips Healthcare)
Система Philips HD5 поможет вам предоставить пациентам именно ту высококачественную медицинскую помощь, в которой они нуждаются. HD5 — это полнофункциональная ультразвуковая система с цветовыми режимами, обладающая широкими возможностями, обеспечивающая превосходное качество изображений и при этом вполне доступная по цене.

Отличная производительность по доступной цене
Система HD5 отличается впечатляющим набором возможностей и на удивление доступной ценой. Режим 2D с 256 оттенками серого (8 бит), широкополосный цифровой формирователь пучка, широкий динамический диапазон и цифровая фокусировка — помимо этого систему HD5 характеризует также технология быстрой оптимизации изображений iSCAN, несколько портов для датчиков и возможность выбора 6 датчиков для сканирования. Благодаря простоте регистрации данных, руководствам по проведению исследований и пакету приложений QLAB, устанавливаемых по отдельному заказу, система HD5 поможет вам предоставить пациентам качественную медицинскую помощь.

Набор режимов визуализации поможет вам увидеть то, что требуется
В системе HD5 реализован широкий набор режимов визуализации: режим с технологией точной фокусировки Philips Microfine 2D, энергетическое цветовое картирование Philips Color Power Angio (ЭДК), направленный энергетический режим Directional Color Power Angio, M-режим, анатомический M-режим, цветной M-режим, импульсно-волновой доплер, доплерография с высокой частотой повторения импульсов, непрерывно-волновой доплер, 3D, цветовой режим сравнения, режим двух изображений, дуплексный режим 2D + доплер, триплексный режим 2D + Doppler + ЦДК/ЭДК, 2D-режим с обработкой и оптимизацией сигнала, тканевая гармоника, интеллектуальный доплеровский режим, функция реконструкции увеличения с панорамированием (увеличение при считывании), функция Philips увеличения с высокой четкостью (увеличение при записи), трапециевидный режим, адаптивный доплеровский режим, адаптивный режим ЦДК.

Эргономичный дизайн помогает сосредоточиться на пациенте
Благодаря современному дизайну с обтекаемыми формами систему HD5 легко перемещать и устанавливать в тесных помещениях. Ее простая конструкция и превосходная эргономика помогают врачу сосредоточиться на пациенте.

Диспетчер исследования для упрощения создания структурированных отчетов
Встроенный в HD5 диспетчер исследования позволяет получать, анализировать и редактировать в цифровом виде все данные исследования, сохраняя их затем в архиве нужного формата (цветовая палитра, RGB, YBR). Система также поддерживает протокол DICOM 3.0 для печати и сохранения результатов исследований и функцию рабочего списка исследований. Диспетчер исследования работает в соединении с радиологической и (или) кардиологической информационными системами и позволяет автоматически вводить демографические данные пациентов. Диспетчер исследования поддерживает формат структурированных отчетов и позволяет экспортировать их в виде DICOM-изображений.

Передовые средства связи для управления данными
Система HD5 оснащена превосходными средствами для управления обмена данными, включая встроенную память объемом 500 ГБ, дисковод DVD-RW и возможность сохранения резервной копии конфигурации системы (включая пользовательские наборы настроек и данные акушерских трендов) на USB-накопителе. Система HD5 позволяет экспортировать видеоролики в формате AVI и изображения в формате BMP на компакт-диски для последующего просмотра на ПК. Кроме того, данная система оснащена сетевым интерфейсом Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.

Высококачественная поддержка заказчиков помогает им достигнуть успеха
Компания Philips нацелена на достижение успеха ее заказчиками и предлагает им высококачественную поддержку, необходимую для повышения рентабельности. Мы предлагаем гибкие решения нашей службы Philips Medical Capital, занимающей первое место в мировых рейтингах по техническому обучению и обучению клиническим приложениям (практические аудиторные занятия и онлайн-курсы). Мы также предлагаем услуги по профилактическому мониторингу системы, включая работу удаленного рабочего стола, отчеты по эксплуатации системы и обеспечение компьютерной безопасности системы с помощью службы Philips Product Security.*
Основные характеристики HD5 Philips
Технология быстрой оптимизации изображения iSCAN.
М-режим, цветной М-режим, анатомический М-режим.
Тканевая гармоника.
Сетевой интерфейс Ethernet 101001000 Мбитс.
Адаптивный доплеровский режим.
Широкополосный формирователь пучка.
Встроенная память: объем 500 Гб.
Дуплексный режим 2D и доплер.
Технология 3D-изображения.
2D-режим с обработкой и оптимизацией сигнала.
Функция реконструкции увеличения с панорамированием.
Режим 2-х изображений.
Направленный энергетический режим: Directional Color Power Angio.
Функция увеличения с высокой четкостью.
Дисковод DVD-RW.
Технология цифровой фокусировки: Philips Microfine 2D.
Широкий динамический диапазон.
Непрерывно-волновой доплер.
Специальный цветовой режим сравнения.
Адаптивный режим ЦДК.
Импульсно-волновой доплер.
Адаптивный режим ЦДК.
Режим 2D с 256 оттенками серого: 8 бит.
Триплексный режим 2D и Doppler + ЦДК.
Количество используемых датчиков: 6 штук.
Энергетическое цветовое картирование: Philips Color Power Angio.
Доплерография с высокой частотой повторения импульсов.
Трапециевидный режим.
Интеллектуальный допплеровский режим.
Адаптивный доплеровский режим.
Особенности HD5 Philips
Поддержка формата структурированных отчетов.
Возможность печати и сохранения результатов исследования.
Функция рабочего списка исследований.
Доступное руководство по использованию и пакетов приложения QLAB.
Простая транспортировка и возможность адаптации под любые габариты помещений.
Возможность экспорта роликов в формате AVI, а также изображений в формате BMP на компакт-диск.
Поддержка протокола DICOM.3.0.
Возможность сохранения резервной копии конфигурации системы на USB.
Простая система регистрации данных.
Встроенный диспетчер исследования для анализа, получения, редактирования данных исследований (цифровой формат).
Уникальный дизайн с обтекаемой формой.
Возможность объединения работы диспетчера с кардиологической и радиологической информационной системой.
Диапазон измерения, мм рт.ст.
Средний
Наличие триплексного режима
+
Направленность
Общие
Подкатегория
Стационарные
Размер экрана в дюймах
15
Класс аппарата
Средний
Количество разъемов для датчиков
3
Наличие цветного допплера
+
Объем памяти
500
Наличие блока 3D/4D
+
Наличие дуплексного режима
+
Панорамное сканирование
+
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
3D изображение в режиме цветового допплеровского картирования
+
Поддержка анатомического М-режима
+
Поддержка блока ЭКГ
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
Freehand 3D
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
iSCAN / XRES
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка объемных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Страна производства
Китай
DICOM
+
array(7) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(740) "Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени" ["title"]=> string(40) "Анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "qlab.jpg" ["subtitle"]=> string(1033) "Пакет QLAB - это специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов.
В него входят:
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматизированный количественный анализ
2D-изображений сердца (a2DQAI)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQAI)
Анализ областей интереса (ROI)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Навигатор для митрального клапана (MVNAI)" ["title"]=> string(4) "QLAB" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(489) "Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток." ["title"]=> string(29) "Цветной допплер" } [838]=> 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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } }
Анатомический М-режим. Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени
array(7) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(740) "Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени" ["title"]=> string(40) "Анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "qlab.jpg" ["subtitle"]=> string(1033) "Пакет QLAB - это специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов.
В него входят:
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматизированный количественный анализ
2D-изображений сердца (a2DQAI)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQAI)
Анализ областей интереса (ROI)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Навигатор для митрального клапана (MVNAI)" ["title"]=> string(4) "QLAB" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(489) "Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток." ["title"]=> string(29) "Цветной допплер" } [838]=> 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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } }
QLAB. Пакет QLAB - это специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов.
В него входят:
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматизированный количественный анализ
2D-изображений сердца (a2DQAI)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQAI)
Анализ областей интереса (ROI)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Навигатор для митрального клапана (MVNAI)
array(7) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(740) "Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени" ["title"]=> string(40) "Анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "qlab.jpg" ["subtitle"]=> string(1033) "Пакет QLAB - это специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов.
В него входят:
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматизированный количественный анализ
2D-изображений сердца (a2DQAI)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQAI)
Анализ областей интереса (ROI)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Навигатор для митрального клапана (MVNAI)" ["title"]=> string(4) "QLAB" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(489) "Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток." ["title"]=> string(29) "Цветной допплер" } [838]=> 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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } }
Цветной допплер. Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток.
array(7) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(740) "Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени" ["title"]=> string(40) "Анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "qlab.jpg" ["subtitle"]=> string(1033) "Пакет QLAB - это специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов.
В него входят:
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматизированный количественный анализ
2D-изображений сердца (a2DQAI)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQAI)
Анализ областей интереса (ROI)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Навигатор для митрального клапана (MVNAI)" ["title"]=> string(4) "QLAB" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(489) "Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток." ["title"]=> string(29) "Цветной допплер" } [838]=> 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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } }
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(7) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(740) "Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени" ["title"]=> string(40) "Анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "qlab.jpg" ["subtitle"]=> string(1033) "Пакет QLAB - это специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов.
В него входят:
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматизированный количественный анализ
2D-изображений сердца (a2DQAI)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQAI)
Анализ областей интереса (ROI)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Навигатор для митрального клапана (MVNAI)" ["title"]=> string(4) "QLAB" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(489) "Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток." ["title"]=> string(29) "Цветной допплер" } [838]=> 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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } }
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(7) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(740) "Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени" ["title"]=> string(40) "Анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "qlab.jpg" ["subtitle"]=> string(1033) "Пакет QLAB - это специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов.
В него входят:
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматизированный количественный анализ
2D-изображений сердца (a2DQAI)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQAI)
Анализ областей интереса (ROI)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Навигатор для митрального клапана (MVNAI)" ["title"]=> string(4) "QLAB" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(489) "Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток." ["title"]=> string(29) "Цветной допплер" } [838]=> 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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(7) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(740) "Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени" ["title"]=> string(40) "Анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "qlab.jpg" ["subtitle"]=> string(1033) "Пакет QLAB - это специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов.
В него входят:
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматизированный количественный анализ
2D-изображений сердца (a2DQAI)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQAI)
Анализ областей интереса (ROI)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Навигатор для митрального клапана (MVNAI)" ["title"]=> string(4) "QLAB" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(489) "Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток." ["title"]=> string(29) "Цветной допплер" } [838]=> 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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } }
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.
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования Philips HD5.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты Philips