Esaote Mylab 9

Esaote Mylab 9
Esaote Mylab 9
Esaote Mylab 9
Esaote Mylab 9 Esaote Mylab 9 Esaote Mylab 9

  • 21.5"
  • Экспертный Экспертный
  • Esaote
  • Страна производитель: Италия
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка

Esaote MyLab 9 - это универсальный узи аппарат экспертного класса для общих исследований. Обладает экраном 21,5 дюймов, сенсорным экраном 12 дюймов, блоком кардио, блоком ЭКГ, блоком эластографии, блоком 3D/4D.
Подходит для:
• Абдоминальных исследований
• Ортопедии
• Гинекологии
• Акушерства
• Маммологии
• Малых органов
• Кардиологии
• Педиатрии
• Сосудов
• Эластографии
  • Цена товара:5 250 000р.

    *Указана ориентировочная цена
MyLab 9 – ультразвуковой томограф нового поколения для общих, углубленных и специализированных исследования во всех клинических областях.

Кристально чистая визуализация MyLab 9

Мощный процессор обеспечивает максимальную производительность: короткое время отклика и анализ поступающего сигнал, высокую частоту кадров, максимальную чувствительность и исключительное качество изображения.

Мельчайшие детали анатомических структур в темных и светлых фрагментах визуализируются благодаря гармонической составляющей, технологии i-Motion, высокоскоростной системе обмена данных.

Алгоритм i-Motion. Усовершенствованный алгоритм обработки полученной информации позволяет снизить к минимуму количество артефактов и побочных эффектов при видео визуализации сложных регионов во всех режимах.

В качестве операционной системы используется Windows 10 с последним пакет обновлений. Современная операционная система увеличивает скорость обработки данных в 5 раз, а объем обрабатываемых данных в 2 раза. Аппарат готов к работе через одну минуту после включения!

Совершенство эргономики MyLab 9

Ультразвуковой сканер MyLab 9 XP представляет собой воплощение элегантного минимализма и современного дизайна. Прибор прекрасно налажен под эргономику человека, полностью подключен к возможностям цифровой эпохи:

Главный монитор 21.5 дюймов с матрицей IPS
Интегрированная технология Opti-light - снижает уровень отражения от внешних источников света, максимизирует контрастность и яркость изображения с учетом освещения помещения.
Сенсорный экран управления на 12 дюймов с разрешением 1280х80 пикселей: незамедлительный отклик, двух уровневое меню, два режима визуализации
Режим EasyMode уникальная технология оптимизации ультразвуковой визуализации на сенсорном экране: оптимизация качества изображения в одно касание, более 40 параметров настойки.
Режим Easy-Follow-up - увидеть каждую деталь. Сенсорный экран может работать в режиме визуализации параллельно с основным монитором. Увеличение контрастности и четкости дополнительного изображения поводится легким движением пальца
Комфорт и простота: гибкая консоль крепления монитора, подсветка парковочных мест ультразвуковых датчиков, удобные ручки для перемещения аппарата
Монокристаллические датчики iQ Probes

Монокристаллическая технология обеспечивает четкий прием сигнала независимо от глубины сканирования
Высокая плотность активных матричных композитных материалов гарантирует отличное разрешение и феноменальную контрастность изображения
Мультиадаптивные слои снижают к минимуму количество артефактов и шумов
Удобная форма корпуса датчика уменьшает утомляемость врача на 75%
Новое поколение технологий для ультразвуковой томографии MyLab 9

Новый уровень технологии слияния Virtual Navigator: автоматическая регистрация и точное соотношение снимков по сосудистой сегментации нажатием одной кнопки, автоматическая компенсация движения при дыхании
Виртуальная навигация при рутинных исследованиях BodyMap и Virtual Biopsy
Эластография сдвиговой волны: Количественные измерения жесткости ткани в графической форме и цифровых показателях
Допплеровские методики цветного картирования ULTRA-Color: высокая чувствительность, глубокое проникновение и высокое разрешение
QPack. Новый инструмент количественной оценки перфузии контрастного вещества в допплеровских режимах и при использовании технологии контрастной визуализации CnTI
Расширенный пакет Стресс-эхо с настраиваемыми протоколами исследования и анализом изображения.
Алгоритм EasyTrace. Алгоритм автоматической настройки визуализации при доплеровских режимах, корректирует угол отражения и водит количественных данные в течении нескольких секунд
Наличие триплексного режима
+
Направленность
Общие
Подкатегория
Стационарные
Размер экрана в дюймах
21.5
Класс аппарата
Экспертный
Количество разъемов для датчиков
4
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
500
Многолучевое сканирование
+
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
+
Наличие объемной эластографии
+
Наличие эластографии компрессионной
+
Наличие дуплексного режима
+
Панорамное сканирование
+
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
+
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
+
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
+
Поддержка биплановых датчиков
+
Поддержка высокоплотных датчиков
+
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка кардио датчиков
+
Поддержка монокристаллических датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Страна производства
Италия
DICOM
+
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
X4D. Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
TVM. Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
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(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
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(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
Трапецеивидный режим. Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
TVM. Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
TEI. Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
Pure Brilliance Imaging. Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
iQProbes. Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
Auto EF. Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
Fusion. Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
ELAXTO. Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
Xflow. Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения.
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости. natural-touch-elastography.jpg
array(17) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(1244) "Технология X4D – 3D/4D специализированный алгоритм от Esaote дает возможность превратить традиционное двухмерное изображение в наглядную трехмерную/четырехмерную анимацию. Современные инновации делают процесс 3D/4D сканирования проще и быстрее, превращая акушерское обследование в эмоциональный праздник для родителей. Кроме наглядности исследование несет и диагностическую ценность:
• TMI – томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка.
• TSI – режим послойного исследования области интереса
• TPI – изображение ткани в трех взаимно препендикулярных полскостях
• VRA – точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки" ["title"]=> string(3) "X4D" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [835]=> 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" } [838]=> 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" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(718) "Технология TVM (Тканевой допплер) - применяя цветовое картирование тканей, основываясь на их мгновенной скорости технология даёт полную информацию для оценки систолической и диастолической функций миокарда. Эта технология, связанная с PW Доплером, позволяет пользователю получить доплеровские сигналы высокого качества, измерить скорость, среднюю величину и мгновенное локальное ускорение." ["title"]=> string(3) "TVM" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "tkanevaya_garmonika.jpg" ["subtitle"]=> string(1070) "Режим второй тканевой гармоники, оптимизирует изображение путем усиления контрастного разрешения. Детализированная картинка теперь доступна даже в сложных для сканирования случаях («тучные пациенты» или пациенты с развитой мускулатурой) благодаря широкому диапазону датчиков и технологии TEI, которая основывается на более тщательной фильтрации отраженного эхо-сигнала. Простота использования обеспечена благодаря доступу нажатием одной кнопки, быстрому реагированию, и является настоящим технологическим преимуществом в повседневном использовании ультразвуковых сканеров." ["title"]=> string(3) "TEI" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(27) "Pure-Brilliance-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(1160) "Инновационная технология (Pure Brilliance Imaging), которая увеличивает детализацию ультразвуковых изображений, автоматически оптимизирует качество и помогает использовать все потенциальные возможности системы, особенно при проведении сложных обследований.
P.B.I. автоматически производит оптимизацию контрастности и анализирует типичные характеристики ультразвуковых изображений путем следующих алгоритмов обработки изображений:
• анализ в реальном времени скорости и формы ультразвукового сигнала;
• оптимизация контрастности изображений;
• исследование денситометрических характеристик ранее полученных изображений" ["title"]=> string(23) "Pure Brilliance Imaging" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "iQProbes.jpg" ["subtitle"]=> string(786) "Технология iQProbes – основана на применении в датчиках инновационной активной матрицы из композитных материалов. Эта технология огромным прорывом в отношении эффективности распределения энергии ультразвуковой волны, улучшая и ее распределение в тканях тела. Дизайн датчика типа «appleprobe» - это последняя инновация в дизайне датчиков, призванная уменьшить напряжение кисти оператора и сделать ежедневную работу более комфортной." ["title"]=> string(8) "iQProbes" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Fusion.jpg" ["subtitle"]=> string(426) "Технология Fusion или Volume Navigation позволяет совмещать процесс ультразвукового сканирования с изображениями, полученными в ходе МРТ/КТ. Объединение данных методов позволяет показывать УЗ изображение с соответствующим ему срезом КТ/МРТ." ["title"]=> string(6) "Fusion" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "ElaXto.jpg" ["subtitle"]=> string(813) "Технология ELAXTO – технология, призванная помочь практикующему врачу в оценке эластичности исследуемой ткани. Давление и вибрация, вызывают деформацию подлежащих тканей, при этом некоторые ткани изменяются в меньшей степени, чем окружающие (например, ткани, имеющие опухоль). Эта разница улавливается при помощи алгоритма ELAXTO и предоставляется в графической форме в режиме реального времени, значительно облегчая повседневную практику врача." ["title"]=> string(6) "ELAXTO" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "QElaXto" ["subtitle"]=> string(236) "Xflow - cпециализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения." ["title"]=> string(5) "Xflow" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "3D eWave" ["subtitle"]=> string(30) "natural-touch-elastography.jpg" ["title"]=> string(726) "Технология QElaXto — инновационная технология Esaote для точечной эластографии сдвиговой волны. Сдвиговые волны — боковые волны, распространяющиеся перпендикулярно направлению силы, вызвавшей их возникновение. Они распространяются медленно (от 1 до 10 м/с) и быстро затухают в тканях. Скорость распространения сдвиговых волн зависит от эластичности ткани, то есть возрастает при увеличении жесткости" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(6) "X-Stic" ["subtitle"]=> string(19) "3d-elastography.jpg" ["title"]=> string(241) "3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны." } }
3D eWave — трехмерное представление сдвиговой волны, сгенерированной прибором QElaXto. Она позволяет отследить качество сдвиговой волны.. 3d-elastography.jpg
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования Esaote Mylab 9.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

Аппараты УЗИ Esaote