GE Voluson E8

GE Voluson E8
GE Voluson E8
GE Voluson E8
GE Voluson E8
GE Voluson E8
GE Voluson E8 GE Voluson E8 GE Voluson E8 GE Voluson E8 GE Voluson E8

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

GE Voluson E8 - 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:6 175 000р.

    *Указана ориентировочная цена
GE Voluson E8 - это 4D-ультразвуковой аппарат премиум-класса для женского здоровья.

Прорывной технологией GE для этой системы стал Voluson E8 HD LIVE, версия с 4D-изображениями высокого разрешения и являющаяся стандартной функцией Voluson E8 в версии BT12 и новее.
Voluson E8 является самым продаваемым 4D-ультразвуковым аппаратом в мире, несмотря на то, что он дороже своих конкурентов.
Все ультразвуковые аппараты Voluson ориентированы на женское здоровье, особенно в акушерстве, гинекологии и фертильности.
Вторичные области применения включают общую визуализацию, кардиологию взрослых и детей, а также неонатальную кардиологию.

Ультразвуковая система Voluson E8 разработана таким образом, чтобы не отставать от напряженного графика, независимо от того, проводите ли вы рутинные скрининги и обследования или сосредотачиваетесь на самых сложных случаях.

Передовые технологии обработки изображений с архитектурой Radiance System находятся в пределах вашей досягаемости.
Новое усовершенствованное аппаратное и программное обеспечение обеспечивает вдвое большую вычислительную мощность и в шесть раз больше данных.

Усовершенствованный дизайн формирователя луча – повышенное контрастное разрешение
Высокопроизводительный процессор - более высокая скорость обработки и частота кадров
Параллельная обработка – улучшенное качество изображения и частота кадров
Архитектура системы Radiance в Voluson E8 обеспечивает превосходное качество изображения как в 2D, так и в 3D/4D.
Превосходная допплеровская чувствительность и простота получения четкого изображения облегчают обследование и позволяют вам сосредоточиться на вашем пациенте.

Voluson E8 предоставляет вам доступ к некоторым из самых инновационных доступных технологий.
Алгоритмы автоматизации и другие ультрасовременные функции, которые до сих пор были доступны только в системе премиум-класса Voluson E10, теперь доступны в пределах досягаемости. Благодаря превосходной гибкости и эффективности системы вы можете:

Уверенно получайте нужные вам изображения – даже в случае очень сложных патологий.
Повысьте эффективность рабочего процесса и производительность труда.
Еще больше повысьте точность диагностики благодаря отличному качеству изображения.
Предоставьте своим пациентам более широкий спектр услуг.

Передовые технологии рендеринга Voluson E8 упрощают ваш рабочий процесс и позволяют создавать впечатляющие изображения с расширенными клиническими деталями – для уверенной диагностики даже в сложных случаях.

Технологии:
Radiantflow™ – достижение нового стандарта цветовой допплерографии. Визуализируйте кровоток быстро и точно.
SlowflowHD™ - легко визуализирует перфузию крови благодаря расширенному диапазону видимых скоростей кровотока.
Силуэт HDlive™ – выводит объемное изображение на новый уровень. Контролируйте, какой тип ткани отображается внутри, и точно визуализируйте сосудистые структуры и окружающие ткани снаружи.
Отрегулируйте изображение с различными уровнями улучшения границ и сквозной передачи.
Студия HDlive™ – Освещает анатомию.
Используйте до трех независимых источников света с переменным цветом, интенсивностью и направлением, чтобы увидеть даже самые крошечные структуры.
HDlive™ Flow – отображает сосудистые структуры с большой глубиной восприятия и размерностью.

Расширенный VCI – выберите толщину среза реконструированной и извлеченной плоскости таким образом, чтобы даже изогнутые контуры или контуры различной глубины были получены почти полностью.
Может применяться в плоскости сбора данных (VCI-A), статических 3D-объемах или OmniView.

OmniView – Отображение изогнутых структур, таких как эндометрий или позвоночник плода, в виде геометрического изображения, без искажения реальных размеров.
Эта ценная технология позволяет просматривать даже структуры неправильной формы, недостижимые с помощью 2D-изображений.

На счету каждая минута. Простые в использовании функции автоматизации и помощи в Voluson помогают устранить барьеры и повысить качество вашего обслуживания.
Помощник по сканированию – позволяет индивидуально предварительно запрограммировать любые последовательности, выполняет рабочие процессы обследования и измерений, помогая повысить согласованность обследования. Помимо сокращения количества нажатий клавиш, Scan Assistant также упрощает документирование и передачу результатов в системы диагностики и архивирования, тем самым повышая эффективность.

SonoNT™ (Затылочная просвечиваемость на основе сонографии) и SonoIT (внутричерепная просвечиваемость на основе сонографии) - для полуавтоматических, стандартизированных и высокосогласованных измерений затылочной и внутричерепной просвечиваемости в первом триместре беременности.
Оба измерения выполняются при размещении кадра невероятно быстро, полностью автоматически и с превосходной точностью, с одновременным получением множественной информации о расстоянии под разными углами и корреляцией результатов.
SonoNT помогает уменьшить вариабельность между наблюдателями и внутри самого наблюдателя, которая возникает при ручных измерениях, и помогает получить превосходные воспроизводимые результаты измерений.

SonoVCAD™heart (объемное компьютерное отображение сердца на основе сонографии) –
При заданном вручную четырехкамерном просмотре идентифицирует все стандартные плоскости, автоматически извлекает их из эхо-сигнала и размещает вместе с четырехкамерным просмотром на мониторе.
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 кардио датчиков
+
Поддержка матричных 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 E8.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты GE