Esaote MyLab Gamma

Esaote MyLab Gamma
Esaote MyLab Gamma
Esaote MyLab Gamma
Esaote MyLab Gamma Esaote MyLab Gamma Esaote MyLab Gamma

  • 15"
  • Экспертный Экспертный
  • Esaote
  • Страна производитель: Италия
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка
  • Сроки поставки: 3 мес.

Esaote MyLab Gamma - это портативный узи аппарат экспертного класса для общих исследований. Обладает экраном 15 дюймов, сенсорным экраном 7 дюймов, блоком кардио, блоком ЭКГ, блоком компрессионной эластографии, блоком 3D/4D, весит 6 кг.
Подходит для:
• Абдоминальных исследований
• Ортопедии
• Гинекологии
• Акушерства
• Маммологии
• Малых органов
• Кардиологии
• Педиатрии
• Сосудов
• Эластографии
  • Цена товара:7 500 000р.

    *Указана ориентировочная цена
MyLab™Gamma: портативная интерактивная ультразвуковая система: нет ничего невозможного.
MyLab™Gamma предлагает совершенное качество ультразвуковой визуализации для оперативной постановки точного диагноза при выездной диагностике в любой ситуации.

MyLab™Gamma – лучшая в своем роде портативная энергосберегающая ультразвуковая система. Высокопродуктивные портативные системы компании Esaote обеспечивают возможность использования при выездной диагностике и различных других ситуациях.

Компания Esaote является лидером в области дизайна систем, отличающихся эргономичностью и простотой в использовании. Ультразвуковая система MyLab™Gamma предоставляет высококачественную визуализацию с учетом напряженных условий работы сонографов.
Диагностика на выезде, медицинское обслуживание, предоставление эффективных решений по доступной цене, производительность, ценность

Ультразвуковая система MyLab™Gamma предоставляет высококачественную визуализацию, использование передовых технологий и совместимость с широким диапазоном датчиков. Эта система является оптимальным решением для применения при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, а также в других областях медицины.

Высококачественная визуализация, низкий уровень шума, энергосберегающая функция и портативность ультразвуковой системы повышают эффективность и качество работы сонографа.
Выездное обслуживание

Ультразвуковая система MyLab™Gamma работает от аккумулятора, что обеспечивает высокую мобильность и возможность общего пользования между больничными отделениями. Система также разработана для выездного обслуживания. Благодаря быстрой функции перезагрузки и режиму ожидания, сонографу понадобятся считанные секунды для подготовки сканера к работе.


Сердечно-сосудистая визуализация

Для применения в области кардиологии компактная ультразвуковая система MyLab™Gamma оснащена пакетами специально для сердечно-сосудистой системы и предоставляет высококачественную визуализацию. Высокотехнологичные инструменты (QIMT, XStrain™(*), TEE Probe, Post Processing, беспроводное соединение, возможность пользовательских настроек и специально разработанный пакет отчетов делают ультразвуковую систему MyLab™Gamma идеальным решением при работе в области сердечно-сосудистой системы как в больнице, так и на выездах.


XStrain™4D:
Сочетая в себе XStrain™-анализ стандартных апикальных проекций (2Ch, 4Ch, Alax), XStrain4D обеспечивает полную объемную оценку левого желудочка. Глобальные и региональные кривые и измерение деформации и объема отображаются быстро и легко (*).

RFQIMT
RFQIMT (Quality Intima Media Thickness – качественная оценка толщины интима-медиа) базируется на инновационной технологии РЧ-данных от компании Esaote. Точность, простота использования, интерактивность, графики и отчеты – это часть этого инновационного пакета для клинической практики диагностирования патологий на ранней стадии.


Общая визуализация организма / гинекология

Ультразвуковая система MyLab™Gamma также предназначена для применения в области общей визуализации. Новейшие технологии обработки визуализации (XView and MView), портативность и высокий уровень автоматизации и возможностей диагностики помогают более оперативно и качественно проводить осмотр пациентов.

Большой выбор передатчиков позволяет пользователю выбрать наиболее подходящий датчик для каждого конкретного случая при проведении радиологических осмотров. Выгнутые и внутриполостные датчики позволяют получать высококачественные изображения при применении в области гинекологии, тогда как трехмерные датчики могут использоваться при стандартных осмотрах.

Для применений в области акушерства и гинекологии система предоставляет возможность получения двух- и трехмерных изображений благодаря современным технологиям. Для применения в области мышечно-скелетной системы ультразвуковая система MyLab™Gamma предоставляет высококачественные изображения 18 МГц и возможность панорамной визуализации.

Оптимальное решение для применения в различных областях медицины

Диагностика на выезде: ультразвуковая система MyLab™Gammа – идеальное решения для выездной диагностики. Высокий уровень автоматизации и энергосберегающая составляющая повышают качество и производительность рабочего процесса.

Анестезиология: ультразвуковые системы разработаны также для применения в анестезиологии. Ультразвуковая система MyLab™Gamma легко применима в анестезиологии, так как она предоставляет высококачественные изображения в труднодоступных областях благодаря изображениям 18 МГц.

Экстренное медицинское обслуживание / интенсивная терапия: ультразвуковая система MyLab™Gamma предоставляет преимущества при проведении рутинных процедур и более сложных хирургических операций. Система позволит врачам неотложной помощи и интенсивной терапии выполнить высококачественное ультразвуковое сканирование.

Дополнительные характеристики

TEI™ – Тканевая гармоника
VPan – Функция панорамного сканирования
3D-4D – Технология 3D-4D
Высокочастотные датчики до 18 МГц
Чреспищеводные датчики
CMM – Анатомический М-режим
TVM – Тканевой спектральный доплер
Высокопроизводительный триплексный режим
Stress Echo – Стрессэхокардиография
DIR XFlow – высочайший уровень чувствительности и информация о направлении кровотока
ТPView – Функция виртуального конвекса, работает на линейных и фазированных датчиках
Дуплексное сканирование в режиме реального времени
Диапазон измерения, мм рт.ст.
Экспертный
Наличие триплексного режима
+
Направленность
Общие
Подкатегория
Портативные
Размер экрана в дюймах
15
Класс аппарата
Экспертный
Количество разъемов для датчиков
2
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
250
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
HD Zoom
Наличие эластографии компрессионной
+
Наличие дуплексного режима
+
Панорамное сканирование
Vpan
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT)
RFQIMT - RFQAS
Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков
Needle enhancement
Поддержка анатомического М-режима
+
Поддержка блока ЭКГ
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
CnTI
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Программы оценки деформации миокарда
xStrain 4D
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Поддержка высокоплотных датчиков
+
Поддержка интраоперационных датчиков
+
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Страна производства
Италия
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Блок ЭКГ. В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа. Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Эхокардиография. Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
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(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Объемное сканирование в реальном времени. Объемное сканирование в реальном времени – это возможность получения трехмерного изображения в реальных сечениях и срезах. Достигается посредством оперативной коррекции углов сканирования и уменьшения шумов 2D шкалы. Применяется в основном в акушерстве и гинекологии.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Импульсно-волновой допплер PW. Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
xStrain. Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Vpan. Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
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(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
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(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
StressEcho. СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
QIMT. Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Needle enhancement. Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
CnTI. Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
CMM. Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
Auto EF. Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
M-View. Технология многолучевого сканирования
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "ecg.jpg" ["subtitle"]=> string(764) "В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии." ["title"]=> string(15) "Блок ЭКГ" } [853]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "imt.jpg" ["subtitle"]=> string(328) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки." ["title"]=> string(99) "Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа" } [835]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(777) "Эхокардиография или ЭхоКГ - метод, используемый для изучения сердца. Направлен на его физические и морфологические изменения. Врач посылает через исследуемый орган или ткань ультразвуковой сигнал, который меняет амплитуду, период и частоту в зависимости от ткани. Затем он отражается от стенки органа или ткани, возвращается обратно и обрабатывается эхокардиографом. При этом врач получает полную картину сердца с 4 сторон" ["title"]=> string(30) "Эхокардиография" } [838]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [841]=> 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" } [844]=> 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" } [847]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [856]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "miocard.jpg" ["subtitle"]=> string(691) "Оценка деформации миокарда. Позволяет производить количественный анализ сократительности миокарда. Данная функция важна в постановке диагноза ишемии сердца. При помощи нее врач может измерить Strain Ratio (коэффициент деформации), который показывает во сколько раз жесткая зона сжимается слабее по сравнению с эластичной. Для этого он выделяет две области и производит сравнение." ["title"]=> string(7) "xStrain" } [859]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "panorama.jpg" ["subtitle"]=> string(626) "Панорамное сканирование. Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта." ["title"]=> string(4) "Vpan" } [866]=> 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" } [869]=> 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" } [872]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "echokg.jpg" ["subtitle"]=> string(815) "СтрессЭхоКГ – ультразвуковое исследование сердца при искусственном увеличении частоты его сокращений. Вызывается такое увеличение частоты сердечных сокращений или с помощью физической нагрузки, или с применением лекарств. Нарастание частоты сокращений при ишемической болезни сердца приводит к появлению очагов миокарда с нарушенной сократимостью. Эти участки со сниженной сократимостью врач видит на мониторе ультразвукового аппарата." ["title"]=> string(10) "StressEcho" } [941]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "QIMT.jpg" ["subtitle"]=> string(642) "Teхнология QIMT – основанный на радиочастотном излучении метод QIMT – это новое поколение алгоритмов автоматического измерения толщины внутреннего слоя стенки сосуда (интимы) для точной и максимально ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, артериальная гипертензия и т.д.) а также сосудистых измерений при сахарном диабете." ["title"]=> string(4) "QIMT" } [877]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "Needle.jpg" ["subtitle"]=> string(586) "Данная опция позволяет улучшить изображение при введении иглы в тело пациента. Незаменима при проведении биопсии. Автоматически выделяет интересующую область при инвазивном вмешательстве в зависимости от угла вводы иглы, подавляет шумы при процедуре и ярко выделяет саму иглу, что значительно облегчает работу врача." ["title"]=> string(18) "Needle enhancement" } [880]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(788) "Исследование с контрастными веществами. Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз." ["title"]=> string(4) "CnTI" } [883]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "cmm.jpg" ["subtitle"]=> string(477) "Инструмент от Esaote, позволяющий накладывать сразу две линии обработки в М-режиме и проводить множество измерений без изменения положения пациента. Идеальное решение для того, чтобы увеличить производительность кабинета УЗИ без потери в качестве обследования." ["title"]=> string(3) "CMM" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "smart-v.jpg" ["subtitle"]=> string(154) "Технология, позволяющая автоматически рассчитать фракцию выброса левого желудочка" ["title"]=> string(7) "Auto EF" } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(9) "ibeam.jpg" ["subtitle"]=> string(72) "Технология многолучевого сканирования" ["title"]=> string(6) "M-View" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "XStrain4D.jpg" ["subtitle"]=> string(158) "XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме" ["title"]=> string(10) "XStrain 4D" } }
XStrain 4D. XStrain 4D - программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования Esaote MyLab Gamma.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

Аппараты УЗИ Esaote