GE Voluson E10

GE Voluson E10
GE Voluson E10
GE Voluson E10
GE Voluson E10
GE Voluson E10
GE Voluson E10
GE Voluson E10 GE Voluson E10 GE Voluson E10 GE Voluson E10 GE Voluson E10 GE Voluson E10

  • 23"
  • Премиальный Премиальный
  • GE
  • В наличии
  • Страна производитель: Австрия
  • Гарантия: 12 мес.
  • Бесплатные монтаж и обучение
  • Бесплатная доставка

GE Voluson E10 - это универсальный узи аппарат премиального класса для гинекологии. Оснащен экраном 23 дюймов, сенсорным экраном 12,4 дюйма, блоком 3D, 4D, блоком ультразвуковой томографии, блоком компрессионной эластографии.
Подходит для:
• Общих
• Акушерства
• Гинекологии
• Неонатологии
• Абдоминальных исследований
• Урологии
• Онкологии
• Малых органов
• Урологии
• Сосудов
• Педиатрии
• Ангиологии
  • Цена товара:7 800 000р.

    *Указана ориентировочная цена
Voluson E10 – это инновационная УЗ-система от компании General Electric, которая собрала в себе все передовые современные технологии. Она помогает добиться диагностам акушерства и гинекологии всего мира наилучшего качества изображения. УЗИ-сканер является полностью цифровым и предоставляет информацию специалисту с минимумом искажений.

В качестве фундаментальной основы, на которой построен Voluson E10, использовалась современная высокотехнологичная платформа RSA (R-radiance S-System A-Architecture). Кроме того, системой поддерживается новая технология матричных, объемных электронных датчиков. Они позволяют получать картинку высокой четкости.
Объемная визуализация кровотока и измерения в реальном времени

УЗ-система Voluson E10 — это высокопроизводительная система ориентированная на Режим RealTime4D позволяет в реальном времени реконструировать объемные изображения анатомии и сосудов в доплеровском режиме. Аппарат позволяет использовать экспертные методы в областях:

Репродуктивной медицине для визуализации фолликулов, маточных труб и переноса эмбриона;
Онкологии для исследования эндометрия и яичников, микроваскуляризации;
Акушерстве для определения тактики родов;
Фетальной биометрии, диагностики пороков сердца,планирования инвазивных процедур;
Гинекологии для исследований аномалий матки, мышц тазового дна.
Стандартная комплектация аппарата:

Сенсорный емкостной 12-дюймовый дисплей гарантирует чувствительность к прикосновениям и легкость в управлении системой;
Монитор OLED 22” с построчной разверткой, высоким разрешением;
Панель управления с возможностью изменения положения;
Hard drive (жесткий диск) объемом 500 гигабайт;
DVD+/-R(W) – привод с возможностью записи информации на DVD-диск;
4 активных порта;
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с возможностью эргономичного использования меню аппарата с помощью жестов;
Программное обеспечение аппарата полностью русифицировано.
Базовые программные модули:

Предустановки для отдельных типов исследований с возможностью перепрограммирования, а также система хранения/управления данными.
HD-flow или, так называемый, высокочувствительный тканевый допплер.
CRI – сложносоставной сканирующий режим с использованием нескольких лучей.
XTD View – сканирование панорамного изображения.
ATO – система автоматической оптимизации выводимого на дисплей изображения (работает в любом режиме).
SRI – режим подавления различных шумов, артефактов (органоспецифичный).
Позволяющая визуализировать плод в объеме стандартная программа HD-live с дополнительным приложением Hdlive Silhouette, включающим в себя режим «Силуэт», с помощью которого можно выделять границы тканей, контуры объектов. В этот же пакет входит и режим HDlive Flow, представляющий из себя источник света, перемещаемый и совместимый с режимом визуализации тока крови в объеме.
FFC (F-focus F-frequency C-composite) – возможность многофокусной обработки получаемого сигнала.
CE (C-coded E-excitation) – посылка импульсного сигнала в кодированном виде.
Инверсионный режим+3D-программа (требуется наличие специальных датчиков).
ScanAssistant – приложение, созданное для удобства проведения исследования; Специальная расчетная программа с возможностью создания отчетной документации.
Возможность визуализации тока крови в B-Flow (недопплеровский режим).
SonoNT – режим, в котором производятся расчетные действия пространства воротниковой зоны в автоматическом режиме; SonoIT – автоматический расчет толщины 4-го желудочка.
SonoBiometry – режим, упрощающий измерение таких показателей (фетометрических): БПР, ОГ, ОЖ, ДБ, ДП.
Режим 3D SonoRenderLive – инновационная система, позволяющая определять четкие границы лица и конечностей плода в объеме, избавляясь при этом от лишних артефактов, шума и помех.
RePro – функция, благодаря которой аппарат способен в автоматическом режиме подключать необходимые для исследования датчики, а также задействовать все нужные параметры сканирования для того, что реконструировать условия с целью наблюдения за пациентом в динамике.
Дополнительные опции аппарата

CW Программная опция постоянно-волнового допплера.
DVD and USB Recorder Встроенное приложение, позволяющее записывать информацию на DVD-диск или USB-накопитель real-time.
M-mode Анатомический М-режим.
Elastography Возможность использования инновационной технологии эластографии в УЗИ.
Elastography Программа эластографии.
Advanced VCI V-volume C-contrast I-imaging) Приложение, созданное для более качественного проведения диагностик, в которых используются специальные контрастные вещества.
VCI Специализированное приложение, созданное для электронных, механических объемных датчиков, с целью получения более контрастной и качественной картинки.
Advanced 4D Программный пакет с расширенным функционалом (для мех. датчиков).
Advanced STIC Программный модуль, позволяющий исследовать в 4D-режиме (объем real-time) сердце плода (для мех. датчиков и эл. объем).
VOCAL Программа, работающая в режиме реконструкции объемной картинки и созданная для того, чтобы определять контуры структур, рассчитывать их объем в полуавтоматическом режиме.
4DView Приложение для второй рабочей станции, созданное для обработки и анализа полученных в ходе исследования 3D и 4D-картин.
SonoAVC Позволяет рассчитывать объемы и размеры анэхогенных структур в объемном режиме работы.
SonoVCAD labor Модуль, используемый во II родовом периоде.
Volume-SRI Уменьшает количество помех при реконструкции объемного изображения на дисплее.
Поддерживаемые системой 4D датчики:

4D высокочастотный внутриполостной датчик;
4D матричный конвексный датчик.
Размер экрана в дюймах
23
Класс аппарата
Премиальный
Направленность
Гинекологические
Подкатегория
Стационарные
Количество разъемов для датчиков
4
Наличие цветного допплера
+
Наличие дополнительной сенсорной панели
+
Объем памяти
500
Многолучевое сканирование
Cross XBeamCRI
Наличие блока 3D/4D
+
Увеличение изображений
+
Наличие эластографии компрессионной
+
Наличие дуплексного режима
+
Пакет опций 5D
+
Панорамное сканирование
XTD
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW)
+
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT)
+
Наличие автоматического расчета воротникового пространства
Sono NT
Поддержка анатомического М-режима
+
Поддержка блока ЭКГ
+
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW)
+
Поддержка исследований с контрастными веществами
+
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC)
+
Поддержка тканевого доплера (TDI)
+
Поддержка цветного доплера (CD)
+
Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря
+
Трапецевидный режим (Виртуальный конвекс)
+
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
Freehand 3D
Ультразвуковая томография
TUI
Функции подавления шумов / зернистости и оптимизации изображений
HD live / ATO / ASO
Поддержка высокоплотных датчиков
+
Поддержка карандашных датчиков
+
Поддержка кардио датчиков
+
Поддержка матричных датчиков
+
Поддержка монокристаллических датчиков
+
Поддержка педиатрических кардио датчиков
+
Наличие триплексного режима
+
Опция 3D в режиме цветового допплеровского картирования
+
Программа автоматического измерения параметров биометрии плода
Measure Assistant OB
Страна производства
Австрия
DICOM
+
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
Объемная визуализация сердца плода. 4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
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(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
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(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
Компрессионная эластография. Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
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(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
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(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
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(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
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(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
Scan Assistant. ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
B-Flow. B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
Coded Contrast Imaging. Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
Hdlive. Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
SonoRenderLive. SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
SonoAVC. SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
SonoVCADheart. SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
HDlive Silhouette. HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
HDlive Flow. HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях.
array(19) { [850]=> array(3) { ["link"]=> string(16) "serdce_ploda.jpg" ["subtitle"]=> string(550) "4D технология исследования сердца плода. Основывается на пространственно - временной корреляции изображения. Основным преимуществом данной опции является то, что она позволяет не только исследовать, но и извлекать и сохранять данные для последующего их просмотра как в динамике, так и в 2D и 3D режимах." ["title"]=> string(65) "Объемная визуализация сердца плода" } [853]=> 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" } [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(23) "Elastography tissue.jpg" ["subtitle"]=> string(1124) "Компрессионная эластография – метод качественной оценки упругих свойств ткани. Исследует жесткость тканей путем нажатия на них специальным УЗ-датчиком. Степень деформации ткани при механическом надавливании помогает определить плотность новообразования. По результатам диагностики формируется цветовая картограмма эластичности.
Этот вид применяется в отношении тканей, близко расположенных к коже (лимфоузлы и пакеты молочных желез). Исследование позволяет выявлять и дифференцировать на ранней стадии злокачественные и доброкачественные образования, различающиеся в несколько раз своей жесткостью." ["title"]=> string(53) "Компрессионная эластография" } [841]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "trapec.jpg" ["subtitle"]=> string(655) "Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапецеивидный режим) позволяет увеличить зону сканирования за счет расположенной секторной фазированной решетки по бокам датчика. Таким образом, угол сканирования становится равным 15-20 градусам, а лучи отклоняются так, что зона изучения перестает быть линейной и становится трапецеивидной." ["title"]=> string(39) "Трапецеивидный режим" } [844]=> array(3) { ["link"]=> string(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" } [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(16) "SonoBiometry.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> string(942) "ссистент сканирования — инструмент подсказок для врача УЗ диагностики.
Контрольные списки анатомических структур и органов, которые необходимо просканировать в конкретных исследованиях, позволяют не упустить важные моменты. Эти контрольные списки можно изменять, также можно создавать новые контрольные списки.
Ассистент сканирования можно использовать для активации определенного измерения в исследовании, а также для составления отчетов, сохранения и отправки изображений в целях документирования." ["title"]=> string(14) "Scan Assistant" } [892]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "b-flow.jpg" ["subtitle"]=> string(912) "B-Flow - метод визуализации с использованием технологии цифрового кодирования GE, обеспечивающий непосредственную визуализацию эхо-сигналов крови в серой шкале.
Режим B-Flow позволяет визуализировать сложную гемодинамику и увидеть движущиеся структуры и кровь.
Он позволяет рассмотреть острый тромбоз, паренхиматозный кровоток и струи. Реалистичное (интуитивно-понятное) представление информации о кровотоке позволяет одновременно просматривать высокоскоростной и низкоскоростной кровоток." ["title"]=> string(6) "B-Flow" } [895]=> array(3) { ["link"]=> string(26) "Coded-Contrast-Imaging.jpg" ["subtitle"]=> string(774) "Достижение высокого разрешения за счет разделения основных и гармонических волн, создаваемых усилителями контрастности. Обеспечивается цифровым кодированием/декодированием и амплитудной модуляцией.
Эта современная технология способствует невероятной чувствительности, что позволяет создавать подробные медицинские отчеты с минимальным использованием контрастных веществ при увеличенной глубине сканирования." ["title"]=> string(22) "Coded Contrast Imaging" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "HDlive.jpg" ["subtitle"]=> string(135) "Программная опция обработки и улучшенной визуализации объемных структур" ["title"]=> string(6) "Hdlive" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(18) "SonoRenderlive.jpg" ["subtitle"]=> string(215) "SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации." ["title"]=> string(14) "SonoRenderLive" } [904]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "sonoavc.jpg" ["subtitle"]=> string(539) "SonoAVC (Sonography based Automated volume Count аnalysis) - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции.
Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур. Используется с объемными датчиками." ["title"]=> string(7) "SonoAVC" } [907]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "SonoVCADheart.jpg" ["subtitle"]=> string(325) "SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG." ["title"]=> string(13) "SonoVCADheart" } [910]=> array(3) { ["link"]=> string(21) "HDlive-Silhouette.jpg" ["subtitle"]=> string(430) "HDlive Silhouette расширяет возможности пользователя при изучении внутренних и внешних анатомических структур. Это особенно важно в первом триместре, когда врачи оценивают формирование мозга, развитие конечностей, костей черепа и мышц лица." ["title"]=> string(17) "HDlive Silhouette" } [913]=> array(3) { ["link"]=> string(15) "HDlive-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(350) "HDlive Flow дополняет HDlive цветовым допплеровским картированием в режимах 3D/4D. Обеспечивая точную и подробную объемную визуализацию сосудов, эта технология позволяет видеть их в разных проекциях." ["title"]=> string(11) "HDlive Flow" } [919]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "Advanced-STIC.jpg" ["subtitle"]=> string(652) "Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG" ["title"]=> string(13) "Advanced STIC" } }
Advanced STIC. Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для механических и электронных объемных датчиков, включает:
использование цветного, энергетического доплера, В Flow - режим STIC,
сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode
программу SonoVCADHeart - получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования GE Voluson E10.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты GE