GE Logiq E9

GE Logiq E9
GE Logiq E9
GE Logiq E9
GE Logiq E9 GE Logiq E9 GE Logiq E9

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

GE Logiq E9 - это универсальный узи аппарат экспертного класса для общих исследований. Оснащен экраном 22 дюймов, сенсорным экраном 10,4 дюйма, блоком кардио, блоком 3D/4D, блоком компресионной эластографи, блоком эластографии сдвиговой волны.
Технология Fusion - совмещение снимка УЗ и КТ - МРТ.

Подходит для:

• Общих
• Акушерства
• Гинекологии
• Неонатологии
• Кардиологии
• Абдоминальных исследований
• Урологии
• Онкологии
• Малых органов
• Урологии
• Сосудов
• Педиатрии
• Ангиологии
  • Цена товара:4 550 000р.

    *Указана ориентировочная цена
Экспертный узи-аппарат Logiq E9 отличается высоким качеством исполнения, наличием новейших технологии. Эта УЗИ-консоль применима в различных областях медицины: гинекологии, неонатологии, кардиологии, при проведении диагностики состояния транскраниальных сосудов, находящихся в головном мозге, и абдоминальных исследований органов брюшной полости.

Навигация УЗ-сканирования в 3D способна сочетать данные иных диагностических методов: рентген, компьютерной и магниторезонансной томографии. Эта технология используется в ситуациях, когда необходимо комплексное наблюдение за пациентом. Функция так же полезна при биопсии и других инвазивных процедурах, когда необходимо одновременное виденье мягких и твердых тканей.
Основные режимы работы аппарата logiq E9

B-mode;
M-mode;
AMM-mode (Анатомический М-mode);
PW – импульсно-волновой допплер;
ЦДК – допплер-картирование в цвете;
PD – Power doppler (энерг.);
CW – волновой, постоянный допплер;
Направленный Power doppler,;
Режим-триплекс;
Конвексное virtual сканирование, использующее различные типы датчиков;
(Coded Harmonics) Тканевая кодированная гармоника (для диагностик с контраст. в-вами);
Режим гармонический с фазированной инверсией;
Возможность использования инновационной эластографии в УЗИ;
Easy 3D – простая реконструкция выводимого на дисплей изображения в объеме;
Advanced 3D - расширенная технология построения диагностических 3D-картин;
CrossBeam - технология сканирования с использованием пересекающихся лучей и специфического адаптивного алгоритма вычислений (органоспецифичная).
Какими характеристиками обладает консоль logiq E9:

Автонастройка управления, режимов работы и автовставка поясняющих комментариев, возникших в ходе исследования; 19-дюймовый ЖК-дисплей (flat (плоский), с покрытием, которое оградит пользователя от бликов); Емкостная 10,4-дюймовая сенсорная панель гарантирует чувствительность к прикосновениям и легкость в управлении системой; Hard-drive на 150 гигабайт; DVD-RW привод, позволяющий записывать файлы на диск; Удобное регулирование консоли по высоте; Легкий - вес на 45 кг меньше, чем у любого аналога премиум-класса.

Дополнительные опции консоли УЗИ Logiq E9:

Данные исследований магниторезонансной, компьютерной и позитронно-эмиссионной томографии накладываются и совмещаются с данными, полученными во время работы на аппарате Logiq E8 real-time;
Возможность вставки маркера и запоминания контрольных точек в ходе УЗ исследования;
Опция объемной навигации с использованием сенсорной панели;
3D-mode – реконструкция выводимого на дисплей изображения в объеме;
Режим получения узи-изображения в панораме;
4D – экспертная опция реконструкции изображения в объеме real-time;
Модуль томографического УЗ изображения при работе с 4D-данными;
Модуль авторасчёта объёма исследуемой структуры в режиме 3D;
DICOM Connectivity поддержка сетевого протокола DICOM 3.0;
Программный модуль для удобства работы с сохраненными данными.
Экспертный узи-аппарат Logic E9 допускает использование при оперативных вмешательствах и интервенциональных процедурах.jpg

Экспертный узи-аппарат Logic E9 допускает использование при оперативных вмешательствах и интервенциональных процедурах
Размер экрана в дюймах
22
Класс аппарата
Премиальный
Направленность
Общие
Подкатегория
Стационарные
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
+
Наличие триплексного режима
+
Опция 3D в режиме цветового допплеровского картирования
+
Программа автоматического измерения параметров биометрии плода
Sonobiometry
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 E9.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты GE