УЗИ аппарат Hitachi-Aloka Alpha 6

УЗИ аппарат Hitachi-Aloka Alpha 6 от компании АВАНТИ Медицинская мебель и оборудование - фото 1
Цену уточняйте
Под заказ

Доставка

Показать все 9 способов доставки

Оплата

Характеристики

Производитель
ALOKA

Описание

Универсальный стационарный ультразвуковой аппарат высокого класса. Технологии, разработанные для приборов экспертного класса серии ProSound, внедрены в этот аппарат для повышения эффективности визуальной диагностики.

ALPHA 6 обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и целое богатство новых применений с бескомпромиссным качеством изображения.

DICOM
Данная опция позволяет не только создавать и хранить данные о пациенте на одном отдельно взятом устройстве, но и передавать их в единую сеть, в которой могут быть объединены данные эндоскопических, томографических, флюорографических и иных исследований на общем сервере клиники. Так же при помощи данной функции можно объединить данные об исследованиях, врачах, проводящих данные исследования и клиниках, в которых они были произведены.
Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования
Данная опция позволяет получать трехмерные изображения в цветном формате. Достигается при использовании 3D/4D датчиками в В-режиме, а затем восстанавливает объемную структуру в режиме ЦДК. Также данный эффект можно получить при работе в режиме Freehand 3D.
Постоянно-волновой допплер
Применяется в эхокардиографии. Позволяет произвести количественную оценку кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками.
Цветной допплер
Позволяет выделять цветом характер кровотока в ROI (области интереса) Обычно применяется в сердечно - сосудистых исследованиях. Кровяной поток, идущий от датчика, отображается синим цветом, к датчику – красным. Сине-зелено-желтым цветом выделяется турбулентный поток.
Блок ЭКГ
В современном мире ультразвуковые исследования являются самыми популярными методами исследования. Ультразвуковые сканеры можно совмещать с эндоскопами, использовать в исследованиях снимки срезов с КТ/МРТ. Поэтому неудивительно, что УЗИ также поддерживает подключение ЭКГ к системе. УЗ сканеры можно использовать вместо электрокардиографов, и при помощи электродов проводить исследования в электрокардиографии.
4D
Блок объемного сканирования в реальном времени - особый тип трехмерного сканирования. Данное сканирование позволяет врачу получить картинку под любым углом. При 4D сканировании можно рассмотреть каждый элемент эмбриона. Качество изображения позволяет родителям отлично рассмотреть своего будущего ребёнка
Многолучевое сканирование
Суммирование данных, полученных от ультразвуковых лучей под различными углами приема-передачи. Данный вид сканирования увеличивает четкость контуров и границ тканей, а также позволяет получить изображение томографического качества.
Автоматический расчет воротникового пространства
Автоматический расчет воротникового пространства. Почти у всех детей происходит накопление жидкости на задней стороне шеи под кожей, называемой воротниковым пространством. Количество этой жидкости в период с 11 по 14 неделю беременности матери не должно превышать 3мм, а к 14 неделе и вовсе рассосаться, иначе есть риск заболевания ребенка синдромом Дауна или иными заболеваниями, вызванными хромосомными отклонениями.
Тканевый допплер
Позволяет оценить сократительную способность 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
Исследование с контрастными веществами
Контрастные вещества – препараты, вводимые в тело пациента для определения наличия потенциальных заболеваний и патологий. Ультразвуковые контрастные вещества оказывают три вида взаимодействия на ткани – поглощение, отражение, преломление.Поддержка УЗ аппаратом исследований с контрастными веществами позволяет проводить более сложные процедуры и максимально точно ставить диагноз.
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки"
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки". Ее принцип основан на том, что врач двигает обычным 2D датчиком вдоль зоны интереса, а ультразвуковой аппарат на основе полученных данных формирует 3D изображение.
Панорамное сканирование
Реконструкция всей поверхности исследования, состоящая из отдельных последовательных кадров. Данный метод позволяет сканировать неподвижные анатомические структуры. Врач с одинаковой скоростью проводит ультразвуковым датчиком по всей зоне интереса (ROI) и получает целостную картинку всего исследуемого объекта.
Автоматическое определение объема мочевого пузыря
Существуют нормативы емкости мочевого пузыря. Если его емкость увеличивается или уменьшается, возникает риск патологий и заболеваний. Измерить объем мочевого пузыря можно при помощи ультразвуковой диагностики. Программа для автоматического определения объема мочевого пузыря позволяет произвести расчеты данного органа без вмешательства врача и определить его емкость с максимальной точностью.
Анатомический М-режим
Анатомический М-режим или Виртуальный М-режим, или Модификация М-режима – это произвольное перемещение и вращение линии среза. При анатомическом М-режиме врач получается возможность вращения курсора под произвольным углом без перемещения датчика. При этом получается графика движения структур сердца в различных произвольных плоскостях. Позволяет делать до 3-х срезов одновременно в реальном времени
Автоматический расчёт комплекса интима-медиа
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа позволяет упростить работу врача, который прежде должен был производить расчеты вручную, а также избежать врачебной ошибки.
Трапециевидный режим
Применяется на линейных датчиках. Режим виртуального конвекса (трапециевидный 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 трапециевидной.
Автоматическое измерение основных параметров биометрии плода в акушерстве
Во врачебной практике существует таблица биометрических параметров плода. По данным параметрам врач определяет, есть ли отклонения при развитии плода. К ним, например, относятся: копчико-теменной размер, бипаретальное расстояние, плодное яйцо и др. С развитием ультразвуковых технологий появилась возможность автоматически измерять данные параметры. Во-первых, это позволяет ускорить процесс исследования. Во-вторых, исключает возможность врачебной ошибки.
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.

УЗИ аппарат Hitachi-Aloka Alpha 6

Особенности:

  • Превосходная производительность
  • Простота в использовании;
  • Компактность и экономичность системы;
  • Обновляемость конфигурации;
  • Сканер умеющий делать все.

Режимы сканирования:

Серая шкала: В, 2B, 4B, B/M, B/D, М, D (PW, HPRF PW, and CW)

Цветная шкала:

  • B (Flow) Цветной допплер
  • B (PowerFlow) Энергетический цветной допплер
  • B (eFlow) Высокочувствительный цветной допплер для медленных потоков
  • Dual B (Flow) Цветной «2В» режим
  • Dual B (PowerFlow) Цветной энергетический двойной
  • Dual B (eFlow) Цветной высокочувствительный
  • Quad B (Flow) Цветной «4В» режим
  • Quad B (PowerFlow) Цветной энергетический «4В» режима
  • Quad B (eFlow) Цветной высокочувствительный 4 «В» режима
  • M (Flow) Цветной М режим
  • M (PowerFlow) Энергетический цветной «М» режим
  • M (eFlow) Высокочувствительный «М» режим
  • B (Flow) and M (Flow) Цветной «В», цветной «М»
  • B (Flow) and M (PowerFlow) Цветной В, энергетический «М»
  • B (Flow) and M (eFlow) Цветной «В», высокочувствительный «М»
  • B (Flow) and D Цветной «В» и допплер
  • B (PowerFlow) and D Цветной «В» и допплер
  • B (eFlow) and D Высокочувствительный «В» и допплер
  • Триплексные режимы:
  • B (Flow), M (Flow), and D Цветной «В», «М» цветной и допплер
  • B (PowerFlow), M (PowerFlow), and D Энергетический «В», энергетический «В» и допплер
  • B (eFlow), M (eFlow), and D Высокочувствительный «В», высокочувствительный «М» и допплер

Другие режимы:

  • CE Intermittent trigger mode Триггерный режим запуска
  • TDI (Tissue Doppler Imaging) Тканевый допплер
  • Real-time 3D (4D) mode Объемное изображение в реальном времени
  • Triplex mode: Simultaneous real-time display Одновременное отображение 3 режимов в реальном времени
  • DDD (Dual Dynamic Display): Simultaneous real-time display Двойной динамический дисплей: Одновременное отображение 2 –х динамических режимов в реальном времени
  • B and B (Flow) «В» режим и цветной «В» режим
  • B and B (PowerFlow) «В» режим и цветной энергетический «В» режим
  • B and B (eFlow) «В» режим и цветной высокочувствительный «В» режим
  • DSD (Dynamic Slow-motion Display) It is possible to display a real-time image and a slow-motion image side by side. «DSD» (динамическое замедленное изображение). Можно отображать изображения в реальном времени и рядом замедленное изображение.

Методы сканирования, датчики:

  • Электронные конвексные, микроконвексные и секторные, в том числе с биопсийными насадками;
  • Электронные линейные включая трапецеидальное сканирование;
  • Электронные с фазированной решёткой ;
  • Карандашные допплеровские CW;
  • 3D Объёмные конвексный и трансвагинальный;
  • Би-плановые трансректальные;
  • Трансэзофагеальный;
  • Интраоперационные, лапароскопический с дезинфекцией полным погружением;
  • Педиатрические, неонатальные.ProSound Alpha 6 Технологии построения изображения
  • Четкое изображение и передовые функции, то, что вы ожидали от Hitachi - Aloka. 60 лет опыта и инноваций продолжается с ProSound Alpha 6.
  • Compound Pulse Wave Generator (CPWG) Компаудный генератор пульсовой волны (CPWG) – передовая технология широкополосного формирования луча в сочетании с высокой скоростью обработки изображений, позволяет получить более высокой четкости
  • Broadband Harmonics™ (BbH) - Обеспечивает изображение высокого качества, используя расширенный спектр гармонических сигналов. Эта технология приводит к качественному изображению с улучшенным разрешением изображения, чувствительностью и более глубокому проникновению ультразвукового сигнала.
  • Adaptive Image Processing (AIP) Адаптивная обработка изображений (AIP) - четко отображает различия в структурах тканей, снижает зернистость , уменьшает шумы при этом функция не снижает частоты кадров. Данная технология помогает отображать очертания границ органов более четко, усиливая и подчеркивая границы структур.
  • Spatial Compound Imaging (SCI) Пространственное сложно-составное изображение (SCI) - ультразвуковой луч передается и принимается в режиме реального времени под разными углами, это приводит к снижению спекл шума, подавление артефактов, и позволяет улучшить контрастное разрешение, позволяющее получить четко обрисованное изображение органа. Режим сложно-составного мультилучевого сканирования основан на методе формирования составного изображения разнонаправленными ультразвуковыми лучами. Таким образом, объект облучается с разных направления, нивелируя разного рода артефакты. С помощью этого режима можно избежать теней за эхоплотными структурами, снизить спекл-шум и эффекты переотражений за ближней стенкой в крупных сосудах.
  • Image Optimizer Оптимизатор изображения - Нажатием одной кнопки на панели управления изображение в «B-режиме» мгновенно оптимизируется при этом выравнивается серая шкала, т.е сильные и слабые эхо сигналы усиливаются линейно. Эта технология непрерывно отслеживает типичные пользовательские настройки для оптимальной настройки изображения, в результате чего меньше ручных настроек и более эффективна диагностика.
  • SmartProbes - Новые датчики высокоэффективные, очень легкие, предназначены для преобразования высокочастотной энергии при передачи ультразвуковых лучей высокого качества.

Опционально доступные программы:

  • Автоматическое обведение и расчет кривой допплеровского спектра в режиме реального времени;
  • 3D изображения в реальном времени Real-time 3D;
  • «FREEHAND 3D» - трёхмерная реконструкция методом свободной руки на обычных датчиках;
  • Анатомический (свободный) М-режим;
  • Программа изучения потокового профиля;
  • Расчет индексов жёсткости, упругости и комплаенса сосудистой стенки в зависимости от ее толщины, показателей пульсовой волны и уровня АД;
  • Расчет функции сократимости миокарда в режиме TDI (тканевого допплера);
  • Визуализация исследований с контрастными веществами;
  • Функция Стресс-ЭХО;
  • Программа изучения функции зндотелия сосудов путем исследования изменения диаметра при разведении потока крови;
  • Программное обеспечение для 3D реконструкции кровотока (FLOW);
  • Программа создания объемного (3D) изображения методом "свободной руки" (объемная реконструкция);
  • «DDD» - двойной динамический дисплей - выведение на экран одновременно двух движущихся В-изображений: одного с цветным доплеровским картированием, а второго - черно-белого;
  • «eFlow» - высокочувствительное цветовое допплеровское картирование - высокочувствительный метод отображения кровотока с улучшенным пространственным и временными разрешением благодаря расширенному диапазону передатчика и приёмника, а также пересмотренному методу обработки сигнала;
  • «EFV» Extended Field View - панорамное сканирование реконструкция изображения при перемещении датчика вдоль органа - позволяет расширить поле исследования и упростить постановку диагноза;
  • «CHE» Contrast Harmonic Echo - режим работы с ультразвуковыми контрастирующими веществами. Улучшает отображение капилляров и малых сосудов, что позволяет выявлять онкологические образования;
  • «KI» - кинетическое изображение - улучшение отображения движения стенок миокарда;
  • «A-SMA» Automated Segmental Motion Analys- автоматический сегментный анализ движения миокарда - построение гистограмм и расчётов для движения миокарда;
  • «eTracking» Echo tracking - расчёт параметров сосудов, вычисляются такие параметры, как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения (AI). Функция для ранней диагностики атеросклероза;
  • «FMD» Flow Mediated Dilatation analysis- Эффективное неинвазииное средство оценки функции эндотелия сосудов для ранней диагностики атеросклероза. Методика вносит значительный вклад в раннее выявление атеросклероза, основана на постоянном измерении диаметра сосуда;
  • «WI» Wave Intensity - расчёт интенсивности волны. Сердце и артериальная система при своей работе оказывают взаимное влияние друг на друга посредством прямых и отраженных волн. WI - вычисления, основанные на измерении кровяного давления и скорости кровотока в выбранной точке циркуляторной системы, это новый индикатор динамики кровотока, путь к анализу взаимовлияния сердца и артериальной системы. Анализ включает в себя характеристику сжатия и дилатации, оценку влияния отраженных от периферии волн и индекс, связанный со временем;
  • «TDI» Tissue Doppler Imaging - тканевой допплер, отображение движения тканей в цвете. Возможность выбора между режимами "скорости" и "энергии";
  • «CEA» Contrast Echo Analysis Программа визуализации исследований с контрастными веществами;
  • «Стресс-эхо» - синхронизация ЭКГ с ультразвуковым изображением. Формирование отчётов с физической и фармакологической нагрузкой;
  • «FAM» - анатомический M-режим, возможность ручного выбора до 3-х произвольных сечений в M-режиме, а также реконструкция M-картинки из сохранённой последов ательности изображений;
  • «AIP» - адаптивное тканеспецифическое улучшение изображения, подавление спекл-шума;
  • «AutoIMT» Автоматическое измерение комплекса интима-медиа сосуда;
  • «Auto NT» индекс - Автоматическое измерение околошейного пространства. (отёка шеи плода);
  • «STIC» - Поддержка режима: Spatio-Temporal Image Correlation для исследования сердца плода;
  • Адаптация изображения в зависимости от скорости звука в тканях;
  • «D.S.D» - Режим замедленной перемотки для тщательного исследования работы сердца;
  • «Protocol Assistant» - функция программирования протоколов и порядка проведения исследования;
  • Ручная коррекция скорости распространения ультразвука в различных типах тканей (свыше 20 ступеней настройки).

Обработка и хранение изображений:

  • хранение данных в форматах JPEG, DICOM, AVI, TIFF, BMP;
  • сеть 10 BASE/T и 100 BASE/TX;
  • хранение изображений на USB флэш картах;
  • хранение изображений на CD-R/DVD-RAM (опционально);
  • подключение в DICOM-сеть (опционально).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Монитор 17” высокого разрешения;
  • Панель управления 10,4”;
  • 3 порта подключения датчиков;
  • 1 коннектор для карандашных датчиков CW (опционально);
  • 45 предустановок пользователя;
  • Мульти частотная, гемисферическая, компаундная технология;
  • Выбор до 5 частот на датчике;
  • Глубина сканирования до 30 см. Динамическое сканирование на всех глубинах;
  • Трапециевидное сканирование на линейных датчиках;
  • Панорамное изображение;
  • 3D/4D;
  • Уровень скоростей PW от -7,65 до +7,65 м/сек;
  • Уровень скоростей СW от -15,94 до +15,94 м/сек. (опционально);
  • Максимальная частота кадров 900 кадр/сек.
  • Вес 70 кг;
  • Мощность 900 V.A.;

ДАТЧИКИ

Конвексный
UST-9123

Конвексный абдоминальный датчик 2-6 МГц / R60 мм / 60°

Применение: брюшная полость, органы малого таза, плод

 
 
 
 
 
 
 
Линейный
UST-5413

Линейный датчик 4-16 МГц / 38 мм / трапециевидное сканирование

Применение: малые поверхностные органы, периферические сосуды, вены конечностей, щитовидная железа, молочная железа, суставы, сухожилия, ортопедия, педиатрия, неонатология

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секторный фазированный
UST-5299

Фазированный секторный датчик 2-4 МГц / 20 мм / 90° / CW / TDI

Применение: эхокардиография взрослых, транскраниальная допплерография взрослых

 
 
 
 
 
 
 
Внутриполостной
UST-9124

Микроконвексный внутриполостной датчик 3-12 МГц / R9 мм / 180°, прямая рукоятка, прямой обзор

Применение: трансвагинальные исследования, трансректальные исследования (ТРУЗИ), матка, плод, предстательная железа, урология, акушерство, гинекологи