Стационарный ультразвуковой аппарат CHISON Qbit 7 Matrix (БУ)
Современные технологии ультразвукового сканирования в удобном и мобильном корпусе, для специалиста станет надежным оборудованием благодаря множеству специальных функций. Применение сканера позволяет получать надежные и достоверные результаты благодаря высокому качеству визуализации.
Датчики в комплекте: D3P64L, D3C60L, D7L40L, D6C12L.
Производство Чисон Qbit 7 основано на использовании современных инновационных технологий. Их внедрение обеспечивает получение детализированной картинки за счет эффективного подавления шума и устранения артефактов. Система управления дополнена пакетным ПО, применение которого помогает врачу успешно выполнять диагностику.
Режимы работы CHISON Qbit 7:
- несколько базовых режимов: В, В/В, 4В, М, М/В;
- Zoom, позволяющий выполнять масштабирование текущего изображения монитора, а также активировать функцию остановки кадра;
- доплер различного типа: с цветопередачей, импульсно-волновой, энергетический, направленно-энергетический, с регистрацией скорости кровотока, тканевой;
- раскачка луча (сompound Imaging);
- М-режим: анатомический, цветной;
- составное отображение отдельного диагностируемого участка (MCI);
Типы исследований
- Панорамное исследование тканей;
- Трапецеидальный скан с использованием линейных датчиков;
- Оценку тканевой гармоники (FHI);
- Двухмерную реконструкцию;
- Стресс-эхо;
- Трехмерную реконструкцию (4D);
- В-сканирование (режим для линейных датчиков), направленное на эффективное наблюдение за иглой во время проведения биопсии под контролем УЗИ (опция).
Возможности:
- SRA: обеспечивает подавление шумов;
- Q-flow: выполняет автокоррекцию цветового изображения и шумов, возникающих при исследовании тканей различного типа;
- X-contrast: улучшает контрастность картинки, получаемой при сканировании различных тканей и органов, оптимизирует соотношение между сигналом и шумом, а также помогает упростить процесс переключение режимов;
- Q-image: автоматически выполняет оптимизацию картинки;
- Q-beam: создает условия для повышения эффективность ультразвуковой диагностики.
Микроконвексные датчики в основном используются в педиатрии и неонатологии, и имеют радиус кривизны менее 30 мм. Низкочастотные датчики (2-5 МГц, 1-6 МГц) необходимы для контроля литотрипсии и хирургии на печени. Высокочастотные датчики (5-10 МГц или шире) — для неонатологии, нейросонографии новорожденных.
Секторные фазированные датчики применяются в педиатрии и неонатологии (для кардио- и транскраниальных исследований). Отличительной особенностью фазированных датчиков является то, что они могут работать в режиме постоянноволнового (непрерывноволнового) CW допплера, что необходимо при исследовании сердца.
Внутриполостные датчики используются в гинекологии и урологии. Бывают микроконвексные (транс)вагинальные, (транс)ректальные и универсальные (ректовагинальные) датчики. Различаются датчики, как правило, кривизной сканирующего модуля. Полостные датчики часто поставляются в комплекте с УЗИ аппаратами, предназначенными для акушерства и гинекологии.
Основное назначение объемных датчиков — получение объемных изображений в реальном масштабе времени. За один поворот излучателя получается статическая 3D картинка, при постоянном повороте — динамическое трёхмерное сканирование в реальном времени (Real Time 3D, 4D). Сам излучатель может быть конвексным, микроконвексным, линейным, фазированным в зависимости от их применения. 3D конвексный датчик используется для брюшной полости и плода, 3D микроконвексный датчик для ранних стадий беременности и диагностики матки, 3D линейный для малых и поверхностных органов, периферических сосудов, 3D фазированный для сердца.
В отличие от классических датчиков с одним рядом матричные датчики имеют решётку с несколькими рядами пьезоэлементов (матрицу). Такие датчики бывают 1.5D (полуторомерными) и 2D (двумерными). Полуторомерные датчики имеют несколько рядов пьезоэлементов и формируют УЗ-луч более тонкий и более равномерный по толщине, и позволяют получить более высокое разрешение снимка в результате. Двумерные матричные датчики имеют количество рядов сравнимое с количеством элементов в ряду и имеют до 9000 пьезоэлементов. С их помощью можно получить объемное изображение, мультисрезовое сканирование, мультиплановое сканирование в трёх проекциях.
Монокристальными датчиками могут быть конвексные, линейные и фазированные датчики. В монокристальных датчиках все пьезоэлементы «нарезаются» из одного большого кристалла, в результате увеличивается разрешающая способность и глубина проникновения луча в В-режиме, повышается чувствительность в допплеровских режимах, устраняется ряд артефактов, сглаживается изображение и снижается его зернистость.
Чреспищеводные датчики используются в кардиологии для получения высококачественных изображений сердца в динамике в различных проекциях. Вводятся в грудную клетку пациента через пищевод. Датчик внешне и по управлению похож на гастрофиброскоп — имеет гибкую рабочую часть и гибкий дистальный кончик. Датчики различаются рабочей длиной, диаметром вводимой части и диаметром дистального кончика. Такие датчики требуют специальной дезинфекции и хранения, бережного обращения.
Датчики, совмещающие в себе видеогастрофиброскоп или видеобронхофиброскоп и ультразвук, называются EUS (Endoscopic Ultrasound) или эндоскопический ультразвук. По типу излучателя бывают конвексные, микроковексные и радиальные (с 360-градусным обзором). Являются примером мультимодального получения изображения, когда на одном экране отображается изображение с двух разнородных систем визуализации — с ультразвука и видео с эндоскопа.
- 26.60.12.132-00000036
- 26.60.12.132-00000037
- 260250











