GE Voluson S10

GE Voluson S10
GE Voluson S10
GE Voluson S10
GE Voluson S10 GE Voluson S10 GE Voluson S10

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

GE Voluson S10 - это универсальный узи аппарат экспертного класса для гинекологии. Оснащен экраном 23 дюймов, блоком 3D, 4D, блоком компрессионной эластографии.
Подходит для:
• Общих
• Акушерства
• Гинекологии
• Неонатологии
• Абдоминальных исследований
• Урологии
• Онкологии
• Малых органов
• Урологии
• Сосудов
• Педиатрии
• Ангиологии
  • Цена товара:6 500 000р.

    *Указана ориентировочная цена
УЗИ-аппарат Voluson S10 был создан компанией General Electric для применения в гинекологии на основе уникальной инновационной технологии Core Architecture. Пакеты программ и аппаратные возможности сканера позволяют ему быть одним из лидеров в области диагностики различных заболеваний у женщин. Система может использоваться в областях:

Репродуктивной медицине для визуализации фолликулов, маточных труб и переноса эмбриона;
Онкологии для исследования эндометрия и яичников, микроваскуляризации;
Акушерстве для определения тактики родов;
Фетальной биометрии, диагностики пороков сердца;
Гинекологии для исследований аномалий матки, мышц тазового дна.
Расширьте ваши перспективы

Ожидания пациента и временные ограничения очень высоки. Для успешной работы вам потребуется современная и эффективная система визуализации, помогающая вам уверенно отвечать на вопросы пациентов, и, в то же время, выгодно распоряжаться инвестициями.

Подразделение GE ультразвуковых систем области женского здоровья продолжает разрабатывать продукты, которые помогут вам оказывать качественную помощь каждый день.

В Voluson S10 все, начиная от мощной архитектуры до его интуитивного дизайна, дает вам даже больше, чем вам может понадобиться в ультразвуковых исследованиях акушерства и гинекологии.

Больше уверенности — непревзойденное качество изображения, автоматизированные инструменты измерений, простота объемных исследований, помогут вам определить и диагностировать проблемы пациентов с большей эффективностью.
Больше диагностической информации — новый большой монитор дает пользователю на 98% информации, чем предыдущие версии.
Больше скорости рабочего процесса — интуитивный дизайн помогает уменьшить количество нажатий на клавиши и предусматривает доступность самых необходимых функций, для того чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и клинической практике.
Больше эффективности сканирования — четыре активных порта предоставляет простой доступ к ультралегким датчикам нажатием кнопки.
Комбинируя десятилетия опыта в области визуализации для женского здоровья с технологиями опережающими время, Voluson S10 предоставляет совершенство клинической практики и полную отдачу ваших инвестиций.

Поможет найти ответы

Voluson S10 помогает пациентам найти ответы, которые они ищут в моменты вашей практике. Построенный на архитектуре Voluson предоставляет исключительное качество изображения и улучшенный функционал наряду с широким перечнем приложений, помогающем уверенно принимать важные клинические решения и оставаться на пике достижений визуализации.

Используя общие с другими моделями Voluson аппаратные элементы и программное обеспечение, данная конкретная модель обеспечивает:

Детализированное и четкое изображение в 2D режиме.
Улучшенный допплеровский режим, помогающий определить анатомию сосудов и их функционирование.
Исключительную глубину проникновения с неизменным качеством изображения для возможности принять даже самых трудных для визуализации пациентов.
Простота получения 3D/4D режима для того, чтобы получить больше информации и помочь в общении с пациентом.
Концентрация на том, что важно

Управление временными ресурсами - это залог эффективной работы в течение дня. Voluson S10 поможет вам сконцентрироваться на важном - пациенте и его состоянии, вместо повторных сканирований и настройке изображения. Технологии следующего поколения помогут повысить эффективность исследования и улучшить рабочие процедуры отделения.

Инструменты измерений, которые уменьшат количество нажатий и улучшат воспроизводимость результата:

SonoRenderLive;
SonoVCAD;
SonoBiometry;
SonoNT;
SonoAVC.
Широкий спектр специальных датчиков

Выберете из широкого перечня 2D и 3D датчики спроектированные для получения лучшего качества изображения при минимуме итераций. Просто установите датчик и быстро получите изображения, имея возможность общения с пациентом. Легкий вес датчиков обеспечивает дополнительный комфорт врача и пациента.

Улучшенная эргономика

Особенность системы Voluson S10 — это удовольствие от использования, наряду с дизайном, который инстинктивно ведет вашу руку для лучшего контроля. Вы можете работать сконцентрировавшись на изображении и пациенте, а не на меню и кнопках.

10 дюймовый тач-скрин монитор — упрощает рабочий процесс. Работать так же просто, как пользоваться планшетом.
Навигация при помощи перетаскивания элементов и нажатий. Это так просто.
Однокнопочное управление для настройки и высоты и наклона панели.
AutoTGS — быстрая настройка яркости и контраста изображения одним нажатием.
4 активных порта датчиков — больше датчиков готовых к применению без прерывания исследований.

Расширенная базовая комплектация

К основным режимам работы УЗИ-аппарата Voluson S10 относятся:

PWD – волновой, импульсный допплер;
Power doppler (энергетический);
Coded Harmonics (режим кодирования гармоник);
Допплер тканей. Стандартная комплектация УЗИ-сканера Voluson S10 от General Electric:

Жидкокристаллический дисплей (цветной, диагональ -19”, развертка построчная);
4 разъёма для датчиков ;
Панель управления с изменяемым положением;
Жесткий диск на 160 гигабайт (встроенный);
DVD-RW привод, позволяющий записывать файл с исследованием на диск.
Дополнительные характеристики Voluson S10:

Инверсивный режим; Функции 4D/3D Expert для применения в гинекологических и акушерских исследований; VOCAL II – программа, позволяющая выполнять сложные измерения в объеме; Advanced VCI – программа объемных и контрастных диагностических картин, позволяющая получать произвольные срезы; TUI – специальный режим томографического УЗ; Сканирование в мультипланарном режиме; SonoAVC – программа, позволяющая в автоматическом режиме рассчитывать точные размеры, объемы анэхогенных патологий; STIC - программа, позволяющая исследовать сердце плода с возможностью проведения ангиографии, основанной на анализе корреляции диагностической картины в пространстве и времени; SonoVCAD - программа, которая дает возможность диагносту исследовать сердце плода по специальным рекомендациям ISUOG в 3D-mode с моментальным доступом ко всем плоскостям; XTD View – сканирующий панорамный режим; Визуализация потока крови в B-режиме (недопплеровская); Scan Assistant - протоколы автоматизации проведения исследований;
Эластографический режим; M-mode (анатомический); DICOM 3.0 - определённый стандарт передачи сетевых данных; Программа, позволяющая проводить диагностику с использованием контрастных веществ. По ходу эксплуатации можно купить узи-датчики (электронные, широкополосные, высокоплотные, многочастотные):

Конвексный;
Конвексный высокочастотный;
Микроконвексный;
Микроконвексный внутриполостной;
Линейный;
Линейный высокочастотный;
Секторный фазированный;
Секторный фазированный неонатальный.
Специальные датчики, позволяющие получать изображений в объеме:

Матричный линейный,
4D конвексный,
4D внутриполостной.
Размер экрана в дюймах
23
Класс аппарата
Экспертный
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)
+
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
Корея
DICOM
+
array(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
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(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
Постоянно-волновой допплер CW. Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
array(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
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(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
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(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
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(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
Тканевый допплер TDI. Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний
array(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
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(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
Импульсно-волновой допплер PW. Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с
array(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
.
array(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
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(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
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(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
SonoRenderLive. SonoRenderLive — повышает эффективность 3D и 4D исследований путем автоматического выбора положения плоскости визуализации.
array(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
HD-Flow. В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов.
array(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
SonoL&D. Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения
array(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
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(16) { [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(6) "cw.jpg" ["subtitle"]=> string(232) "Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками." ["title"]=> string(53) "Постоянно-волновой допплер CW" } [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(7) "tdi.jpg" ["subtitle"]=> string(532) "Позволяет оценить сократительную способоность миокарда. Обычно применяется совместно с импульсно-волновым допплером (PW). При помощи данного допплера появляется возможность диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардомиопатии и другие виды сердечно - сосудистых заболеваний" ["title"]=> string(35) "Тканевый допплер TDI" } [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) "pwd.jpg" ["subtitle"]=> string(593) "Количественная оценка кровотока в сосудах. Во время процедуры врач устанавливает точку контрольного объема. При этом образуется две оси. По горизонтали откладывается время потока, по вертикали его скорость. Потоки, двигающиеся к датчику, располагаются выше линии, от датчика – ниже. Скоростной предел данного доплреа 2,5 м/с" ["title"]=> string(53) "Импульсно-волновой допплер PW" } [886]=> array(3) { ["link"]=> string(17) "ScanAssistant.jpg" ["subtitle"]=> NULL ["title"]=> NULL } [889]=> 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" } [892]=> 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" } [895]=> 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" } [898]=> array(3) { ["link"]=> string(11) "HD-Flow.jpg" ["subtitle"]=> string(291) "В технологии HD-Flow используется высокочувствительная двунаправленная допплерография для исследования кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку сосудов." ["title"]=> string(7) "HD-Flow" } [901]=> array(3) { ["link"]=> string(10) "SonoLd.jpg" ["subtitle"]=> string(1024) "Инструмент SonoL&D, предназначенный для использования в процессе родов, обеспечивает врачам следующие возможности.
Измерение продвижения головы плода.
Объективная оценка прогресса родов для принятия решений.
Документирование ультразвуковых и полученных вручную данных в одном отчете.
Эффективное общение с роженицей и ее семьей. Продвижение головы плода можно отображать в виде анимации, наглядно демонстрирующей различные стадии родов. Это помогает пациентке быть в курсе процесса и понимать, почему принимаются те или иные клинические решения" ["title"]=> string(7) "SonoL&D" } [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" } }
SonoVCADheart. SonoVCADheart (объемная компьютерная визуализация сердца на основе данных УЗИ) — получение стандартизированных изображений сердца плода из одного объема данных по рекомендациям ISUOG.
Наша компания также осуществляет ремонт и сервисное обслуживание оборудования GE Voluson S10.
- Для заказа свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8-800-511-55-08 или оставьте заявку на info@sonography.ru

УЗИ аппараты GE