Philips IE33

Philips IE33
Philips IE33
Philips IE33
Philips IE33 Philips IE33 Philips IE33

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

Philips IE33 - это универсальный узи аппарат экспертного класса для общих исследований. Оснащен экраном 20 дюймов, сенсорным экраном, блоком кардио, блоком ЭКГ, блоком стресс - эхо, блоком 3D/4D, блоком эластографии.
Подходит для:
• Общих
• Абдоминальных исследований
• Гинекологии
• Акушерства
• Маммологии
• Урологии
• Кардиологии
• Малых органов
• Урологии
• Педиатрии
  • Цена товара:5 300 000р.

    *Указана ориентировочная цена
Ультразвуковой сканер Philips iЕ33 – диагностическое оборудование с возможностью полного цифрового формирования луча, расширенными возможностями визуализации, режимом параллельной обработки сигнала, регулируемой в трех плоскостях панелью и жидко-кристаллическим дисплеем высокого разрешения, памятью 160 Гб. Ультразвуковой сканер Philips iЕ33 предполагает дуплексный режим для одновременной диагностики в доплеровских режимах и 2D.

Технические характеристики УЗИ-сканера iЕ33
Дисплей: цветной, эргономичный, высокая степень детализации изображений.
Технология XRES (коррекции 2D изображения с помощью программного обеспечения МРТ).
Допплеровские режимы оценки кровотока: импульсно-волновой, постоянно-волновой, цветное доплеровское картирование (ЦДК), энергетический (опция), тканевой.
Технология контрастного определения низкого и высокого значений механического импульса (MI) с использованием модуляции мощности.
iOPTIMIZE, интеллектуальная оптимизация одной кнопкой для автоматической адаптации характеристик системы к: различным размерам пациентов, различным состояниям кровотока.
Память: 160 Гб.
iFOCUS, интеллектуальная опция фокусировки для оптимизации одной кнопкой положения фокусного диапазона. Дуплексный режим для одновременного проведения исследований в 2D и доплеровском режимах.
Трапециевидное сканирование.
Strain, Strain Rate для оценки сократительной функции миокарда (опция).
iSCAN, интеллектуальная оптимизация одной кнопкой для адаптивной компенсации усиления.
Рабочая станция: встроенная.
Автоматизированный анализ Допплеровских спектров High Q. Технология xPlane для одновременного формирования в реальном времени биплановых (под любым произвольным углом друг к другу) 2D изображений.
Визуализация Тканевых Гармоник (THI) с технологией инверсии импульсов.
М-режим, вкл. анатомический, цветной анатомический М-режимы.
Панорамное сканирование.
Автоматическая оптимизация изображения 2D и допплер.режимов одной кнопкой.
Live 3D Echo (мгновенная объемная визуализация анатомии сердца).
Затемнение левого желудочка (LVO) с технологиями инверсии импульсов и модуляции мощности.
Интеллектуальная тканеспецифичная визуализация.
Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с выведением на дисплее в реальном времени показателей оценки кровотока.
2 порта USB.
Режим биплановой «живой» стресс-ЭхоКГ.
Панель управления: сенсорная.
Режим двойного экрана с использованием: Независимых буферов кинопетель, Смешанного режима отображения.
Технология SonoCT («пересекающихся» лучей).
Особенности УЗИ-сканера iЕ33
Цифровой широкополосный формирователь акустического луча следующего поколения, предназначенный для самых современных методов формирования и кодирования импульсов. Динамически масштабируемые цифровые каналы, до 57 000, предназначенные для работы с высокочастотными датчиками следующего поколения. Коннекторы для датчиков с удобным доступом и встроенный отсек для хранения кабелей. Цифровой стерео аудио модуль с 8 динамиками для высокоточного воспроизведения звука. Уникальный дизайн ультразвукового аппарата Philips iE 33, фокусированный на человеке, для комфорта и удобства. Адаптивная обработка изображений XRES для снижения шума и артефактов для улучшения различаемости тканей. Панель управления на шарнирной опоре, с регулируемой высотой, поворотом и выдвижением. Система управления 4 колесами с поворотным и поворотно/тормозным механизмом. Встроенная ножная подставка. Встроенные полки для хранения. Архитектура системы xSTREAM с возможностью одновременной обработки множественных потоков данных, предназначенная для визуализации 2D, Панорамной визуализации, MPR, прямой плоскостной визуализации (Live xPlane) и Live 3D. Полностью независимое многорежимное Триплексное управление. Безбликовый 20-дюймовый плоский дисплей высокого разрешения на шарнирном кронштейне, с практически неограниченными возможностями регулировки позиции. Новая опция Адаптивной широкополосной визуализации потока автоматически регулирует частотную полосу для оптимизации чувствительности к потоку и разрешения. Цифровые контуры с высоким числом бит, низким уровнем шума, с исключительно адаптивным S/N позволяют повысить динамический диапазон системы до 180 дБ. Применяемые датчики
Секторные
Интраоперационные
Офтальмологические
Линейные
Интракардиальные
Cпециализированные матричные 4D датчики
Конвексные
Микроконвексные
Внутриполостные
Чреспищеводные
Наличие триплексного режима
+
Направленность
Кардиологические
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования
+
Подкатегория
Стационарные
Размер экрана в дюймах
20
Класс аппарата
Экспертный
Количество разъемов для датчиков
4
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
512
Многолучевое сканирование
+
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
WriteZoom
Наличие эластографии компрессионной
+
Наличие эластографии сдвиговой волны
+
Наличие дуплексного режима
+
Панорамное сканирование
+
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
AIUS
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC)
+
Поддержка технологии Fusion
PercuNav
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Программы оценки деформации миокарда
+
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
Freehand 3D
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
iSCAN / XRES
Поддержка высокоплотных датчиков
+
Поддержка кардио датчиков
+
Поддержка матричных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Страна производства
Нидерланды
DICOM
+
array(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
Тканевый допплер TDI. Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
Эхокардиография. Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон
array(12) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
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(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
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(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
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(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта.
array(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
.
array(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
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(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
xPlane. Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях.
array(12) { [850]=> 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" } [853]=> 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" } [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(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(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" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(579) "Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(45) "Панорамное сканирование" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "xPlane.jpg" ["subtitle"]=> string(199) "Технология Live xPlane, позволяет проводить
сканирование и получать эхограммы одновременно в двух плоскостях." ["title"]=> string(6) "xPlane" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "Live3DTEE.jpg" ["subtitle"]=> string(445) "Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты." ["title"]=> string(11) "Live 3D TEE" } }
Live 3D TEE. Live 3D TEE – система чреспищеводной эхографии в реальном времени позволяет увидеть в реальном времени работающее сердце под новым углом зрения. Она работает быстро, дает точные, воспроизводимые и поддающиеся количественному анализу результаты.
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования Philips IE33.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты Philips