GE Vivid E95

GE Vivid E95
GE Vivid E95
GE Vivid E95
GE Vivid E95 GE Vivid E95 GE Vivid E95

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

GE Vivid E95 - это аппарат четырехмерной кардиоваскулярной диагностики экспертного класса. Оснащен экраном 22 дюймов, сенсорным экраном 12 дюйма, блоком кардио, блоком объемного ЭКГ, блоком стресс - эхо.
Подходит для:
• Общих
• Абдоминальных исследований
• Урологии
• Кардиологии
• Малых органов
• Урологии
• Сосудов
• Педиатрии
• Ангиологии
  • Цена товара:7 280 000р.

    *Указана ориентировочная цена
УЗИ-аппарат Vivid E95 — это кардиоваскулярная диагностическая 2D-система экспертного класса позволяющая решать сложные задачи современного здравоохранения. Сочетая удобство популярной стационарной платформы Vivid и качество визуализации новой технологии cSound, аппарат позволяет получать лучшие результаты как в 2D-режиме, так и в 3D.
Эксклюзивная, патентованная, настраиваемая программная технология формирования УЗ-луча cSound обеспечивает непревзойденное качество и возможности в сравнении с традиционными УЗ-консолями. В 2D-mode это обеспечивается технологией точной конфокальной визуализации без фокусных зон с высоким пространственно-временным разрешением. Благодаря применению фундаментальных и гармонических частот, консоль характеризуется впечатляющей мощностью и непревзойденным качеством получаемого на дисплее изображения, эргономикой и возможностями использования дополнительных опций.

Видимое превосходство

Выдающееся качество изображения за счет новой архитектуры сSound, технологий улучшения и автоматического поддержания качества изображения, использования улучшенной D-серии УЗ-датчиков.
Простота использования делает Vivid E95 одной из наиболее эффективных в настоящее время кардиоваскулярных ультразвуковых систем, работающих в режиме 4D.
Эргономичный современный дизайн, призванный облегчить работу врача включает в себя удобную электромеханическую настройку положения УЗ-системы, многопозиционную настройку положения высококачественного монитора, облегченные датчики и удобство в транспортировке.

Основные характеристики УЗИ-аппарата GE Vivid E95

OLED-дисплей 22 дюймовый широкоформатный монитор, имеющий широкий угол обзора
Biplane, Triplane Поддержка биплановых триплановых внутриполостных датчиков
5-slice/7-slice/9-slice/6-slice/12-slice Возможность выбора от 5 до 12 срезов
4D Color Пакет для работы с черезпищеводным датчиком в режиме 4D
Depth Color Render, incl. Depth Illumination Цветовая окраска тканей разной глубины; выбор положения виртуального источника освещения для лучшей оценки расстояний между структурами
Stereo Vision Просмотр изображений в стерео формате Auto LVQ Приложения для оценки объема при работе с черезпищеводным датчиком в режиме 4D
4D Views Приложение для быстрого вывода информации в удобном для работы виде.
4D Stress Упрощfет использование стресс-кардиографии в 4D-режиме; позволяет вывести до 3-х срезов короткой оси при стресс-кардиографии.
Auto Align Быстрое выравнивание изображений ЛЖ
Dynamic Crop/Dynamic 9-slice Непрерывно показывает анатомическую область в течении цикла, компенсируя движение датчика
Laser Lines Показывает позицию среза линией на 3D изображении
FlexiSlice Простое переключение между объемным изображением и его срезами. Возможность формирования среза в любом направлении.
2-Click Crop Возможность быстрого кадрирования изображения для просмотра и сохранения.
Biplane Prepare Используйте 4D-режим для простого позиционирования бипланового датчика
Scan Assist (2D str ess/CRT protocols) Пакет для стрессэхокардиографии Scan Assist Pro (protocol driven exams) Автоматизированный протокол исследований
UD Clarity, HD Imaging Повышенная четкость изображений CPI Кодирование с фазовой инверсией
M-mode Анатомический М-режим
C-curved A-anatomical M-Mode М-режим (Анатомический и криволинейный)
TVI/Tissue Tracking Опция кодирования в цвете и количественная оценка смещения сердечной мышцы
ATO, ASO, CTO Автооптимизация получаемого изображения
Compound Технология сканирования с использованием нескольких лучей
Confocal Imaging Равномерный фокус всего изображения
Virtual apex imaging Расширенный обзор при использовании секторного датчика
LOGIQ View Сканирование панорамного изображения
Q-Analysis Опция количественной обработки данных, полученных в процессе проведения контрастных исследований
Advanced Vascular (BTI/BFI/Speckle Reduce) Пакет сосудистых исследований: доп. обработка рассеянного излучения для улучшения отображения на экране тканей, Недоплеровская визуализация кровотока, уменьшение зернистости.
eVUE Технология сохранения информации в видеоформате MPEG со встроенным просмотрщиком
MPegVue Опция, предоставляющая удаленный доступ к сохраненной медиа-информации
Z Scores Модуль оценки Z-параметра в педиатрии
DICOM Media, DICOM Connectivity Pack Просмотрщик DICOM-изображений на внешнем носителе, Модуль подключения к сети DICOM
Configurable prospective/retrospective capture Настраиваемое проспективное/ретроспективное сохранение изображения
LVO Contrast Опция контрастирования полости ЛЖ
Дополнительные опции аппарата Vivid E95

Vascular Contrast Модуль для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастных веществ
Advanced Contrast Модуль улучшенного контрастного исследования с низким механическим индексом
2D Stress Модуль стрессэхокардиографии в 2D-mode
AFI Productivity Package Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции ЛЖ
2D Auto EF Приложение для количественной оценки (автоматической, недопплеровской) сократительной функции ЛЖ (по Simpson)
IMT Технология определения, оконтуривания, расчета толщины комплекса интима-медиа
Advanced QScan Оценка, кодирование в цвете синхронности деформации, сокращения и скорости деформации сердечной мышцы в автоматическом режиме
AFI Stress Опция для проведения стресс-исследования и последующей оценки продольной систолической деформации сердечной мышцы на всех этапах стресс-исследования с использованием различных протоколов
Embedded DICOM viewer on media Просмотрщик DICOM-изображений на съемном носителе
DVD/CD-R Дисковод оптических дисков

Датчики экспертной кардиологической узи-системмы Vivid E95:

Секторный,
Cекторный объемный,
Секторный матричный Xdclear,
Чреспищеводный (TEE),
Чреспищеводный 4D (TEE),
Карандашный (CW),
Конвексный,
Конвексный XDclear,
Линейный,
Линейный интраоперационный,
Микроконвексный,
Внутриполосной.
Размер экрана в дюймах
22
Класс аппарата
Премиальный
Направленность
Кардиологические
Подкатегория
Стационарные
Количество разъемов для датчиков
4
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
500
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
+
Наличие дуплексного режима
+
Пакет опций 5D
+
Панорамное сканирование
Logiq View
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT)
+
Поддержка анатомического М-режима
+
Поддержка блока ЭКГ
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
+
Поддержка не доплеровской визуализации кровотока (B-flow)
+
Поддержка огибающего анатомического М-режима
+
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря
+
Программы оценки деформации миокарда
Tissue Tracking
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
ATO / ASO
Поддержка высокоплотных датчиков
+
Поддержка интраоперационных датчиков
+
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка кардио датчиков
+
Поддержка матричных датчиков
+
Поддержка монокристаллических датчиков
+
Поддержка объемных датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Поддержка чреспищеводных датчиков
+
Наличие триплексного режима
+
Опция 3D в режиме цветового допплеровского картирования
+
Страна производства
Норвегия
DICOM
+
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
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(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
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(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
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(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
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(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования. Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
Огибающий анатомический М-режим. Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
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(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
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(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография. Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
4D Stress echo. 4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
Blood Speckle Imaging. BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
Myocardial Work. Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
True Confocal Image. Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
Hdlive. Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
Автоматизированная визуализация функции сердца. Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
Индекс Дисперсии Пиковой Деформации. Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
4D Strain. Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(8) "ceus.jpg" ["subtitle"]=> string(713) "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(73) "Исследование с контрастными веществами" } [853]=> 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" } [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(10) "3d-cdk.jpg" ["subtitle"]=> string(464) "Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
" ["title"]=> string(164) "Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "m-mode.jpg" ["subtitle"]=> string(305) "Улучшенная опция анатомического М-режима. Позволяет изменять форму огибающей линии. Основан на принципе количественной оценки синхронности и сократимости миокарда." ["title"]=> string(59) "Огибающий анатомический М-режим" } [847]=> 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" } [856]=> 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" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(12) "auto-lvq.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "4d-tee.jpg" ["subtitle"]=> string(399) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография — это быстрое, простое и понятное средство для проведения эхокардиографии, также используемое для сопровождения катетеризации и хирургических вмешательств в операционной." ["title"]=> string(79) "Чреспищеводная 4D-объемная эхокардиография" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4d-stress.jpg" ["subtitle"]=> string(1051) "4D стресс ЭхоКГ — это сочетание объемной реконструкции со стресс ЭхоКГ, дающее значительное улучшение рабочего процесса при проведении стресс Эхо процедур. Vivid разрезает объемное изображение на три проекции для анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, таким образом обеспечивая более простой просмотр изображений. С Vivid возможно визуализировать срез всего желудочка по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее не возможно было увидеть средствами обычного стресс Эхо, способного отображать только один срез при просмотре по короткой оси." ["title"]=> string(14) "4D Stress echo" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "bsi.jpg" ["subtitle"]=> string(211) "BSI (Blood Speckle Imaging) - режим цветовой недопплеровской визуализации и качественной оценки внутрисердечной гемодинамики." ["title"]=> string(21) "Blood Speckle Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(19) "Myocardial-Work.jpg" ["subtitle"]=> string(385) "Myocardial Work - модуль дополнительной качественной и количественной оценки глобальной и региональной сократительной функции миокарда левого желудочка, взаимосвязи систолической продольной деформации и давления." ["title"]=> string(15) "Myocardial Work" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(23) "True-Confocal-Image.jpg" ["subtitle"]=> string(387) "Точная конфокальная визуализация (True Confocal Image) в режиме чреспищеводной ЭхоКГ обеспечивает равномерную фокусировку и оптимизирует контрастное разрешение в пределах всего поля обзора при высокой частоте кадров." ["title"]=> string(19) "True Confocal Image" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "afi.jpg" ["subtitle"]=> string(323) "Автоматизированная визуализация функции сердца (AFI) — оценка и количественный анализ регионарной сократимости миокарда левого желудочка, с расчетом большого ряда параметров." ["title"]=> string(89) "Автоматизированная визуализация функции сердца" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(7) "psd.jpg" ["subtitle"]=> string(362) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации (PSD) показывает стандартное отклонение от среднего значения (для всех сегментов) времени достижения показателя пиковой деформации для полного сердечного цикла." ["title"]=> string(67) "Индекс Дисперсии Пиковой Деформации" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(13) "4D-Strain.jpg" ["subtitle"]=> string(206) "Модуль расчета показателей деформации, скорости деформации и массы миокарда ЛЖ на основе данных 4D-исследования." ["title"]=> string(9) "4D Strain" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "autoavq.jpg" ["subtitle"]=> string(213) "Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным" ["title"]=> string(11) "4D Auto AVQ" } }
4D Auto AVQ. Модуль автоматического выравнивания, сегментации и обсчета размеров кольца аортального клапана по объемным данным
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования GE Vivid E95.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты GE