Ветеринарный УЗИ-сканер Mindray Vetus 5
Ветеринарный ультразвуковой аппарат Mindray Vetus 5 использует новейшие технологии и ПО и позволяет проводить скрининг внутренних органов животных, получая чёткие и достоверные данные об их структуре, размерах и расположении.
Ветеринарный ультразвуковой аппарат Mindray Vetus 5 использует новейшие технологии и ПО и позволяет проводить скрининг внутренних органов животных, получая чёткие и достоверные данные об их структуре, размерах и расположении.
Vetus 5 имеет широкий спектр настроек, в том числе позволяющих:
- Получать УЗИ-изображения с учётом анатомических особенностей животных;
- Подразделять животных по размеру и весу для максимально точной диагностики;
- Видеть 4 режима на одном дисплее с возможностью переключения за 1 секунду одной клавишей.
Инновационный сенсорный экран с мультисенсорным управлением делает использование УЗИ-сканера простым и удобным для врачей-ветеринаров, а наличие современных пакетных приложений позволяет решать большой перечень задач в ультразвуковой диагностике животных разных видов и размеров.
Возможности Mindray Vetus 5
Сканер Vetus 5 оснащён преобразователями ComboWave, интегрированными с уникальной технологией 3T Mindray, что даёт возможность получать изображения высокого разрешения и однородности даже при исследовании небольших органов и их частей.
Этому способствует применение программы автоматической оптимизации iTouch, с помощью одной кнопки оптимизирующей качество изображений, включая режим B/PW.
Ветеринарный сканер Vetus 5 оснащён новейшим программным обеспечением для анализа органов брюшной полости и сердечно-сосудистой системы животных.
Решения для органов брюшной полости:
- Эластография;
- Контрастная визуализация UWN;
- iNeedle – улучшение иглы биопсии;
- Smart Bladder для автоматического расчета объема;
- iScape – панорамное изображение в реальном времени.
Решения для кардиологии:
- CW/PW – автоматическое отслеживание и анализ;
- Бесплатный Xros M для анатомического режима M;
- Free Xros CM для изогнутого анатомического режима M;
- Тканевая доплеровская визуализация (поддержка 4 режимов);
- Тканевая доплеровская визуализация с количественным анализом.
Базовая конфигурация
- 5-дюймов LED монитор высокого разрешения
- 4 порта для датчиков
- Командный сенсорный экран 13.3 дюйма, ультратонкий, с технологией распознавания жестов и возможностью регулировки угла наклона
- Режимы сканирования B/M/Цветовой доплер/Цветной M/Энергетический доплер/Направленный энергетический доплер
- Импульсно-волновой доплер (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF)
- PSH™ (Тканевая гармоника с фазовым сдвигом)
- iBeam™ (Режим многолучевого компаундинга)
- iClear™ (Адаптивный режим шумоподавления)
- iTouch™ (Атоматическая оптимизация изображения)
- iZoom™ (Режим полноэкранного отображения)
- Raw data (Сохранение информации в формате "сырые данные")
- 1ТБ жесткий диск
- Standard keypad cover film
- iStation™ Animal база данных пациента
- iWorks - Автоматизированные рабочие протоколы для ветеринарных исследований
- Кабель питания
Аппаратные опции:
- Блок постоянно-волнового доплера CW
- DICOM
Программы измерений:
- Пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований
- Пакеты расчетов и измерений для малых органов
- Пакеты расчетов и измерений для кардиологии
- Пакеты расчетов и измерений для репродуктивной системы
Датчики:
- Ветеринарный микроконвексный датчик, 6С2 (2.6-13.2 МГц, 15 мм)
- Ветеринарный линейный датчик, L13-3 с COMBO технологией (3.0-14.0 МГц, 38 мм)
- Ветеринарный фазированный датчик, P8-2 (2.1-8.2 МГц, 90 градусов)
Портативные сканеры легкие (5-15 кг) и компактные (размером с ноутбук), активно применяются в ситуациях, требующих скорой медицинской помощи, как на выездах, так и внутри лечебного учреждения. В больнице переносные приборы часто устанавливаются на специальную тележку, оснащенную держателями датчиков и другими опциями.
Стационарные аппараты также называют передвижными. Работают от электросети. Обеспечивают высокую производительность, обеспечивают точную диагностику, имеют дисплей с большей диагональю и наиболее удобную панель управления. Также могут иметь встроенную аккумуляторную батарею.
УЗИ аппарат на базе планшета управляется с помощью встроенного сенсорного экрана, как современный мобильный смартфон или обычный планшетный компьютер. Прибор удобен для проведения УЗИ в удаленном месте оказания медицинской помощи, а также в таких критических ситуациях, как аварии и катастрофы.
- Стационарный
Портативные сканеры, как правило, имеют один-два порта и подходят для проведения узкоспециализированных исследований одним-двумя датчиками, например, при оказании экстренной медицинской помощи или при использовании в операционной.
В многопрофильном кабинете УЗИ применяются стационарные сканеры с 3-4-5 портами для каждого вида датчиков.
- 4
Области медицинского применения в основном определяются типом датчиков, работающих с ультразвуковым прибором и наличием специализированных режимов работы.
УЗИ аппараты общей визуализации предназначены для широкого спектра исследований, оперативной диагностики и повсеместно применяются в кабинетах ультразвуковой диагностики.
Для эхокардиографии используются секторные фазированные датчики и дополнительные допплеровские режимы с целью исследования сердечной деятельности.
В гинекологии применяются специализированные программы и датчики, позволяющие качественно провести внутриполостные исследования.
В ветеринарии используются портативные или стационарные ультразвуковые системы для животных с использованием, как правило, конвексного/микроконвексного датчика, секторного фазированного и линейного.
- Ветеринария
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.
Импульсно-волновой допплер (PW) используется для исследования отдельных участков сосуда. Визуализирует турбулентный и ламинарный кровотоки. На временной развертке по вертикали отображается скорость потока в исследуемой точке. Потоки, которые двигаются к датчику отображаются выше базовой линии, обратный кровоток (от датчика) – ниже. От режима цветного допплера отличается возможностью более точного выявления направления и скорости кровотока, однако, он малоэффективен при высоких скоростях.













