Esaote MyLab Eight

Esaote MyLab Eight
Esaote MyLab Eight
Esaote MyLab Eight
Esaote MyLab Eight Esaote MyLab Eight Esaote MyLab Eight

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

Esaote MyLab Eight - это универсальный узи аппарат экспертного класса для общих исследований. Обладает экраном 21,5 дюймов, сенсорным экраном, блоком кардио, блоком ЭКГ, блоком эластографии, блоком 3D/4D. Поддерживает монокристаллические датчики.
Подходит для:
• Абдоминальных исследований
• Ортопедии
• Гинекологии
• Акушерства
• Маммологии
• Малых органов
• Кардиологии
• Педиатрии
• Сосудов
• Эластографии
  • Цена товара:4 875 000р.

    *Указана ориентировочная цена
Ультразвуковой аппарат MyLab Eight – новый флагман компании Esaote
Ультразвуковой аппарат MyLab Eight – новое поколение универсальных ультразвуковых аппаратов экспертного класса компании Esaote.

Стационарный сканер MyLab Eight - вершина функциональных и технических возможностей современного диагностического оборудования. Использование цифровых технологий, инновационных решений в области электроники и акустики дают результаты, которые сопоставимы по качеству и точности с магнитно-резонансной и компьютерной томографией. Детальное контрастное изображение достигается независимо от типа исследования как глубоких анатомических областей, так и поверхностных структур.

Исключительное качество визуализации
Расширенное поле обзора с монитором 21.5 дюймов и матрицей IPS
Мощное программное и аппаратное обеспечение eMPowered Engine
Большой выбор ультразвуковых датчиков
Датчики для специализированных исследований
Новые клинические приложения
Увеличенные интеграционные возможности
Стандарты компьютерной и магнитно-резонансной томографии в практику ультразвукового сканирования.

https://youtu.be/z7Io29HtFDs

Монитор с диагональю 21.5 дюймов и матрицей IPS. В мониторе сканера используется усовершенствованная технология вывода изображений, которая позволяет видеть неподвижные и движущиеся изображения с высокой геометрической четкостью.

Пакет инноваций eMPowered Engine. В ультразвуковом аппарате MyLab Eight используется комплексный пакет усовершенствований, который расширяет возможности ультразвукового сканирования в исследовании «тяжелых пациентов». Монокристаллический датчик с высокой плотностью элементов в комбинации eMPowered Engine позволяет получать качественное и контрастное изображение самых глубоких анатомических структур.

Беспроводной и сетевой связи. Современный интерфейс связи обеспечивает простую и эффективную работу с большими массивами информации. Аппарат легко интергрируется в общебольничную сеть, а программное обеспечение позволяет эффективно управлять информацией о пациенте в цифровом формате.

Совместимость со стандартами DICOM и IHE
Простое подключение к локальной сети
Комплексное приложение MyLab Desk для работы с клинической информацией на персональном компьютере
Улучшенный дизайн и эргономика. Во время ультразвукового сканирования датчик постоянно находится в руке оператора. Это приводит к развитию ряда серьезных скелетно-мышечных расстройств у врача.

Решение компании Esaote – создание облегченного ультразвукового датчика эргономичной формы. Яблоковидная конфигурация датчика в комбинации с уменьшенным весом снижает мышечное усилие на 70%! Такое решение снижает утомляемость врача, увеличивает работоспособность и увеличивает точность диагностики.

Новое поколения ультразвуковых технологий.

Virtual Navigator. Новое поколение технологии слияний в режиме реального времени с данными МРТ, КТ и ПЭТ исследований.
BodyMap. Уникальная технология, которая обеспечивает привязку и навигацию на любом 2-мерном изображении в формате DICOM.
MyLab™Remote. Программный пакет, который позволяет преобразовать iPad и iPhone в пульт управления ультразвуковым аппаратом в режиме реального времени.
XFlow. Специализированная технология для улучшенной визуализации низкоскоростного кровотока и усиления контрастного разрешения.
QElaXto. Эластография сдвиговой волны – новая эра ультразвуковой вируальной пальпации.
ElaXto. Последнее поколения технологий компрессионной эластографии с возможностью сравнительного анализа.
3D eWave. Графическое 3-мерное отражение данных полученных с помощью эластографии сдвиговой волны.
XStrain. Специализированная кардиологическая технология, которая позволяет проводить качественную и количественную оценку кинематики миокарда в систоле и диастоле по скорости сжатия и деформации волокон миокарда
XLight. Программное приложение по улучшению и адаптации трехмерного изображения анатомических структур малого таза и плода.
Ультразвуковые датчики нового поколения.

Конвексный монокристаллический датчик С 1-8 для исследования крупных пациентов
Линейный высокочастотный датчик L 4-18 для получения оптимального пространственного и контрастного разрешения.
Конвексный датчик с вмонтированной системой крепления биопсийной иглы под углом 0, 5, 15 градусов
Линейный датчик с частотой от 3 до 22 МГц
L-образный ультразвуковой датчик с частой от 6 до 18 МГц для исследования абдоминальных органов, изучение периферических сосудов и костно-мышечной системы
Эндокавитальный ультразвуковой датчик TRT33 с полем обзора 210 градусов
Подробнее: https://rehabexpert.eu/p514608977-apparat-uzi-esaote.html
Наличие триплексного режима
+
Направленность
Общие
Подкатегория
Стационарные
Размер экрана в дюймах
21.5
Класс аппарата
Экспертный
Количество разъемов для датчиков
3
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
250
Многолучевое сканирование
+
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
+
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 импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
+
Поддержка не доплеровской визуализации кровотока (B-flow)
+
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 объемных 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 Eight.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

Аппараты УЗИ Esaote