Ветеринарный УЗИ-сканер Mindray Vetus 8
Vetus 8 — сочетание качественного изображения и комфортного рабочего процесса. Профессиональные пресеты ветеринарных исследований, увеличенный монитор и расширенный кардиопакет. Большой набор датчиков для ветеринарии.
Качественное изображение
- Профессиональные ветеринарные пресеты для различных видов и размеров животных (например, маленькая собака, средняя собака, большая собака)
- Оптимизация качества изображения за счет применения инновационного алгоритма ветеринарных изображений.
Легкий рабочий процесс
- Быстрое переключение датчиков и режимов исследования в одном интерфейсе за считанные секунды.
- Переключение на часто используемые режимы в один клик на сенсорном экране.
- Контроль громкости. Звук PW / CW / TDI отключен по умолчанию, чтобы не пугать питомцев.
Рабочие режимы:
- Режимы сканирования B/M/Цветовой доплер CDI/Цветной M/Энергетический доплер PD/Направленный энергетический доплер Dir.PD
- Автоматизированные рабочие протоколы для ветеринарных исследований (iWorks™)
- Тканевая гармоника с фазовым сдвигом (PSH™)
- Система управления ветеринарной информацией позволяет эффективно интегрировать, просматривать, архивировать и извлекать данные (iStation™ Animal)
- Улучшение качества изображения на основе автоматического определения структуры (iClear)
- Режим полноэкранного отображения (iZoom™)
- Автоматическая оптимизация изображения одним касанием (iTouch)
- Режим улучшенной визуализации структур сердца (Echo Boost™)
- Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких (HR-flow™)
- Режим тканевого доплера с количественным анализом (TDI QA)
- Cтресс-эхо (Stress Echo)
- Передача информации на электронные устройства пациента (MedSight™)
- Управление сканером с электронных устройств врача (MedTouch™)
Эргономика для ветеринарной практики
- 23,8-дюймовый светодиодный монитор высокого разрешения, поворот на 180 градусов
- 13,3-дюймовый ультратонкий сенсорный экран с антибликовым покрытием, поворот на 30 градусов, поддержка нескольких жестов
- 1 ТБ жесткий диск, HDMI выход and USB 3.0 порты
- 4 порта для датчиков, 5 портов — опция
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.













