GE Logiq E10

GE Logiq E10
GE Logiq E10
GE Logiq E10 GE Logiq E10

  • 22"
  • Премиальный Премиальный
  • GE
  • Страна производитель: США
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка

GE Logiq E10 - это универсальный узи аппарат экспертного класса для общих исследований. Оснащен экраном 22 дюймов, сенсорным экраном 12,1 дюйма, блоком кардио, блоком 3D/4D, блоком компресионной эластографи, блоком эластографии сдвиговой волны, объемной навигацией
Подходит для:
• Общих
• Акушерства
• Гинекологии
• Неонатологии
• Кардиологии
• Абдоминальных исследований
• Урологии
• Онкологии
• Малых органов
• Урологии
• Сосудов
• Педиатрии
• Ангиологии
  • Цена товара:6 500 000р.

    *Указана ориентировочная цена
Экспертный узи-аппарат Logiq E10 предназначен для получения высококачественных изображений для ультразвуковой оценки различных частей тела, включая печень, грудь, брюшную полость, щитовидную железу, яички и сердце, а также для диагностики и лечения пациентов с широким спектром заболеваний.

Ультразвуковая система оснащена 12-дюймовым сенсорным жидкокристаллическим дисплеем (LCD) с цветным широкоэкранным монитором 22 дюйма, регулируемой плавающей компьютерной клавиатурой и специализированными легкодоступными элементами управления.

Датчики и другие материалы, которые соприкасаются с телом пациента, изготовлены из биосовместимых материалов.

Передовые технологии, используемые в ультразвуковой системе LOGIQ E10
Ультразвуковая система LOGIQ E10 на базе искусственного интеллекта представляет собой цифровую систему, которая включает в себя cSound™ Архитектурная технологическая платформа для получения высококачественных изображений в диагностических целях.

Аппарат оснащен передовым графическим процессором (GPU) и аппаратной технологией, которая обеспечивает в 48 раз большую пропускную способность данных и в десять раз большую вычислительную мощность, чем практически эквивалентное предыдущее устройство LOGIQ E9.

Аппарат имеет возможность восстанавливать полученные данные исследования в режиме реального времени.
Зонды XDclear™ устройства имеют широкую полосу пропускания и функционируют вместе с формирователем изображений cSound для получения изображений с высоким разрешением даже глубоких целей.

Система также оснащена облачной коммуникационной платформой Tricefy™, которая позволяет интегрировать обмен медицинскими изображениями, удаленный просмотр и хранение электронной медицинской карты (EHR).

Функция SonoDefense ультразвуковой системы повышает безопасность данных и предлагает настраиваемое решение для предотвращения нарушений безопасности.

Функция LOGIQview устройства позволяет осуществлять панорамный просмотр изображений на расстоянии до 60 см.

Особенности визуализации ультразвуковой системы LOGIQ E10
Ультразвуковая система оснащена 2D-эластографией сдвиговой волны, которая позволяет количественно оценить эластичность тканей.
Ультразвук с контрастным усилением позволяет четко визуализировать структуру ткани и определить характер поражения.

Система также включает в себя 3D GPS или fusion imaging, которые определяют положение первой иглы, чтобы уменьшить ошибки размещения, время обследования и стресс. Он интегрирован с функциями B-Steer + и CrossXBeam для улучшения визуальной четкости.

Функция визуализации B-Flow™ устройства позволяет в режиме реального времени просматривать эхо-сигналы кровотока, в то время как чувствительность к мощной доплеровской визуализации (PDI) позволяет обнаруживать медленное движение крови даже в мелких кровеносных сосудах.

Функция LOGIQview устройства позволяет просматривать изображения с разрешением до 60 см. Функция разделения экрана позволяет просматривать изображения бок о бок с цветным допплером или без него для эффективного сравнения.

Цифровые технологии системы повышают вычислительную мощность, повышая пропускную способность данных для получения более четких изображений.

Другие особенности ультразвуковой системы LOGIQ E10
Приложение Photo Assistant позволяет клиницистам фотографировать отеки или изъязвления во время исследования. Фотографии дают ценную информацию для целей диагностики и лечения.

Приложение дистанционного управления позволяет удаленно управлять системой, одновременно улучшая рабочий процесс, эффективность и удобство работы с пациентами.

Функция Scan Assistant позволяет настраивать автоматизацию в соответствии с потребностями пользователя для повышения их эффективности, в то время как Compare Assistant позволяет сравнивать предыдущие исследования пациента с последними.

мелких частей молочной железы и опорно-двигательного аппарата визуализация
гинекологии и акушерства
педиатрические и сердечно-сосудистые исследования
Комплексные инструменты улучшают диагностику, уход и лечение
Серия LOGIQ E10 предлагает широкий выбор надежных инструментов, которые дают врачам новый уровень уверенности в их диагностическом решении, включая:

2D эластография сдвиговой волны и деформации: Определение качественной, количественной и полуколичественной оценки эластичности тканей. Теперь доступен индикатор качества эластографии сдвиговой волны для обеспечения уверенных измерений.

Параметр ослабления под ультразвуковым контролем (UGAP): Количественно определяет стеатоз печени, чтобы помочь в раннем выявлении и мониторинге пациентов с НАЖБП, НАСГ или ASH.

Ультразвук с контрастным усилением (CEUS): позволяет четко визуализировать структуру ткани и васкуляризацию поражения для оптимизации точности диагностики.

Надежные диагнозы для многочисленных применений в повседневной жизни больницы
Расширьте свои возможности с помощью усовершенствованного ультразвука на базе нашего проверенного высокопроизводительного cSound™ архитектура.

Динамический формирователь изображений cSound и универсальные зонды XDclear™ работают вместе, обеспечивая исключительное качество изображения наших сонографических устройств LOGIQ E10 и LOGIQ E10s, так что вы можете получить четкость, последовательность и уверенность, необходимые для решения широкого спектра клинических задач — от головы до пят, от ожирения до худобы, от новорожденных до пожилых людей.

Выбирайте из широкого спектра передовых инструментов визуализации и средств повышения производительности с поддержкой искусственного интеллекта - и все это на масштабируемой платформе, которая позволяет настраивать вашу систему в соответствии с потребностями вашей практики.
Инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как Breast Assistant на базе Koios DS ™ , автоматическая сегментация поражений, автоматический помощник по допплерографии и помощник по измерению OB, помогают повысить скорость обследования и уверенность в диагностике.

Уверенный диагноз
Серия LOGIQ E10 обеспечивает новый стандарт визуализации, повышающий диагностическую уверенность каждого врача. Его cSound™ Архитектура сочетает в себе универсальные зонды XDclear™, формирователь изображений cSound и усовершенствованное изображение с уменьшением спеклов для обеспечения исключительного качества изображения.

Врачи могут получать невероятно детализированные изображения быстрее, чем когда—либо прежде, благодаря 10-кратной вычислительной мощности и 48-кратной пропускной способности данных по сравнению с системой LOGIQ E9.

Скорость, последовательность и универсальность визуализации серии LOGIQ E10 позволяют проводить высококачественные и эффективные обследования в широком спектре клинических применений – даже в технически сложных случаях, таких как пациенты с высоким ИМТ или запущенными заболеваниями.

Комплексные инструменты
Серия LOGIQ E10 обеспечивает доступ к передовым инструментам для повышения точности визуализации у широкого круга пациентов, включая:

2D эластография сдвиговой волны позволяет количественно оценить эластичность тканей.

Параметр ослабления под ультразвуковым контролем (UGAP) позволяет количественно оценить стеатоз печени, чтобы помочь в раннем выявлении и мониторинге пациентов с НАЖБП, НАСГ или ASH.

Ультразвук с контрастным усилением (CEUS) помогает клиницистам четко визуализировать структуру тканей и васкуляризацию поражения для уверенности в обнаружении и характеристике поражения.

Краткий рабочий процесс
Серия LOGIQ E10 поможет вашему отделу повысить эффективность экзаменов, производительность пользователей и использование оборудования. Основные улучшения рабочего процесса включают:

Усовершенствованная эргономика с легкодоступными элементами управления, регулируемой плавающей клавиатурой и артикулирующим монитором.

Исключительная мобильность благодаря встроенному аккумулятору Power Assistant, который обеспечивает готовность LOGIQ серии E10 к съемке в любое время.

Пакеты для повышения производительности и автоматического измерения, такие как Scan Assistant и полуколичественный анализ потока.

Интеллектуальные приложения, в том числе пульт дистанционного управления, позволяющий управлять системой с планшета или телефона Android®, и фото ассистент, позволяющий получать и включать фотографии соответствующей анатомии в свои отчеты.

Повышение эффективности за счет лаконичного рабочего процесса
Серия LOGIQ E10 поможет вам достичь новых уровней эффективности рабочего процесса, используя возможности искусственного интеллекта.

Повысьте скорость и простоту проведения экзаменов с помощью различных инструментов на основе искусственного интеллекта, таких как автоматическая сегментация поражений, помощник по измерению OB и помощник по автоматической допплерографии, а также оптимизируйте рабочий процесс с помощью пакетов повышения производительности, включающих Scan Assistant.

Результат
Для достижения превосходной оптимизации изображения на протяжении всего обследования требуется меньше шагов, так что вы можете потратить больше времени на уход за пациентом.

Разумные инвестиции
Серия LOGIQ E10 позволяет улучшить клинические, финансовые и операционные результаты, обеспечивая при этом рост в ближайшие годы.

Переход на цифровую платформу использует искусственный интеллект для превращения системы в интеллектуальное устройство, которое помогает пользователям и предоставляет возможности следующего поколения.

Мощные функции защиты данных помогают обеспечить соответствие требованиям HIPAA, защитить данные пациентов и защититься от дорогостоящих нарушений

Аналитические инструменты обеспечивают наглядность использования, помогая в планировании и размещении оборудования

Обучающие ресурсы по запросу помогают новым пользователям быстрее стать продуктивными

Удаленное экспертное обслуживание с помощью InSite™ позволяет проводить удаленную диагностику и ремонт, сводя к минимуму нарушения рабочего процесса — 60% ультразвуковых систем ремонтируются удаленно

Технические характеристики:

22" OLED Full HD монитор высокого разрешения на свободно регулируемом кронштейне
Цветная сенсорная панель 10,4"
4 порта для датчиков
Жесткий диск 1Тб
CD-R/DVD-R дисковод для записи компакт-дисков
Программы измерений и отчетов для всех областей применения
В-режим
М-режим
Импульсно-волновой доплер
Цветное доплеровское картирование кровотока
Энергетический доплер
Направленный энергетический доплер
Триплексный режим
Технология B-Flow для высокоточной визуализации гемодинамики и стенок сосудов
LOGIQ view - панорамное сканиирование
Compare Assistant - программа для сопоставления настоящего и ранее произведенного исследований с установкой параметров сканирования от предыдущего исследования
DICOM - протокол передачи данных
Аппаратная и программная архитектура, поддерживающая технологию XDclear
Автоматическая оптимизацию изображения (ATO)
CrossXBeam - режим сканрования с использованием технологии компаундинга
SRI - органоспецифичный режим получения изображения с высоким разрешением
Программа 3D реконструкции для цветового доплеровского картирования и энергетического доплера
Виртуальное конвексное сканирование, расширяющее поле обзора
Автоматические доплеровские вычисления в режиме реального времени
Подогреватель геля
Наличие триплексного режима
+
Направленность
Общие
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования
+
Подкатегория
Стационарные
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (требуется наличие пакета программ измерений и расчетов OB)
Sonobiometry
Размер экрана в дюймах
22
Класс аппарата
Премиальный
Количество разъемов для датчиков
4
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
500
Многолучевое сканирование
CrossXBeam
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
+
Наличие эластографии компрессионной
+
Наличие эластографии сдвиговой волны
+
Наличие дуплексного режима
+
Пакет опций 5D
+
Панорамное сканирование
Logiq View
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT)
+
Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков
+
Поддержка анатомического М-режима
+
Поддержка блока ЭКГ
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
+
Поддержка не доплеровской визуализации кровотока (B-flow)
+
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC)
+
Поддержка огибающего анатомического М-режима
+
Поддержка технологии Fusion
+
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря
+
Программы оценки деформации миокарда
+
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
Advanced 3D
Ультразвуковая томография
TUI
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
ATO / ASO
Поддержка биплановых датчиков
+
Поддержка высокоплотных датчиков
+
Поддержка интраоперационных датчиков
+
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка кардио датчиков
+
Поддержка матричных датчиков
+
Поддержка монокристаллических датчиков
+
Поддержка объемных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Поддержка чреспищеводных датчиков
+
Страна производства
США
DICOM
+
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Огибающий анатомический М-режим. Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Объемное сканирование в реальном времени. Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Эхокардиография. Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Эластография сдвиговой волны. Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Компрессионная эластография. Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Объемная визуализация сердца плода. 4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Easy 3D. Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
CrossXBeam. Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
B Steer+ Needle Recognition. Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
TVI/TVD. Спектральный и цветовой тканевой доплер.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Scan Assistant. ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
LOGIQ View. Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
B-Flow. B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Color B-flow. Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
VOCAL. Полуавтоматический расчёт объёмных изображений
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "ct-fetal.jpg" ["subtitle"]=> string(497) "Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии." ["title"]=> string(76) "Объемное сканирование в реальном времени" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["subtitle"]=> string(469) "Эластография сдвиговой волны. Вид исследования основан на поперечном акустическом импульсе, который используется для создания сдвиговых волн. Измерив скорость распространения сдвиговой волны, специалист получает количественную оценку жесткости ткани." ["title"]=> string(54) "Эластография сдвиговой волны" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "Smart_3D.jpg" ["subtitle"]=> string(390) "Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение." ["title"]=> string(7) "Easy 3D" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(714) "Многолучевое сканирование. Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества. Это возможно из-за того, что при многолучевом сканировании ультразвуковые лучи пересекаются и захватывают все области ткани." ["title"]=> string(10) "CrossXBeam" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(130) "Режим B-сканирования с отклонением угла и улучшенной визуализации иглы" ["title"]=> string(27) "B Steer+ Needle Recognition" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(75) "Спектральный и цветовой тканевой доплер." ["title"]=> string(7) "TVI/TVD" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(821) "Режим панорамного сканирования предоставляет возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Самым близким аналогом данного режима является функция автоматического построения панорамного фотоснимка, которая присутствует практически в любом современном смартфоне. Функция «сшивания» диагностического изображения несколько сложнее, но для оператора ультразвукового диагностического прибора она выглядит практически также." ["title"]=> string(10) "LOGIQ View" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "color-b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(116) "Режим отображения кровотока в В-режиме с цветовым кодированием" ["title"]=> string(12) "Color B-flow" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "vocal.jpg" ["subtitle"]=> string(89) "Полуавтоматический расчёт объёмных изображений" ["title"]=> string(5) "VOCAL" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "vci.jpg" ["subtitle"]=> string(563) "Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D." ["title"]=> string(12) "Advanced VCI" } }
Advanced VCI. Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для механических и электронных объемных датчиков включает:
Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView),
Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), Регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D.
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования GE Logiq E10.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru