Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Переносные УЗ диагностические приборы общего назначения



Переносные УЗ диагностические приборы (сканеры) общего назначения предназначены для работы вне специальных кабинетов, например, для использования в чрезвычайных ситуациях, для обследования лежачих больных в больнице или на дому, для ветеринарных обследований и т. д. Для этой цели переносные УЗ диагностические приборы снабжаются (рис. 7) ручкой для переноски прибора на любые расстояния и имеют ограничения по массе (как правило, не более 17 кг).

 

 

Рисунок 32 – «Переносной УЗ сканер».

Большинство переносных УЗ сканеров общего назначения, как и стационарные, применяются для абдоминальных, вагинальных, ректальных и интраоперационных исследований, для акушерских и гинекологических обследований и расчетов, а также для исследования малых органов (желёз). Однако, т. к. низкая масса для переносных УЗ сканеров является одним из главных требований, то эти приборы характерны и более низким, по сравнению со стационарными, уровнем функциональной оснащенности. Снижение уровня функциональной оснащённости произведено, в основном, за счёт исключения или сокращения объёма кардиологических исследований, уменьшения количества типоразмеров наружных датчиков и зондов и т. д.

GE Vivid Q

Год выпуска
Режимы работы • Auto EF - модуль автоматического определения фракции выброса ЛЖ; • AFI - модуль автоматического определения региональной сократительной функции ЛЖ; • ICE (Intra Cardiac Echo) — технология внутрисердечного Эхо, которая предоставляет исключительные возможности управления изображением в реальном времени и визуализацией анатомических структур, что призвано помочь врачам обрести большую уверенность при проведении комплексной электрофизиологии и процедур инвазивной кардиологии; • TSI (Tissue Synchronization Imaging) — технология определения синхронности сокращения сердца, включая количественный анализ представляющий параметрические методы визуализации, которые дают возможность количественной оценки в движении двумерных изображений; • Режим СтрессЭхоКГ; • Режим сосудистых исследований; • Режим тканевого допплера, оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени; • Режим чреспищеводных исследований; • Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца, сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастных веществ; • Сосудистые расчёты; • Программа быстрой архивации данных на CD вместе с интегрированным вьюером, формат - MPEG; • Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel; • DICOM & WiFi;
Технические характеристики • Глубина проникновения УЗ луча до 30 см; • Формирование ультразвукового луча - полностью цифровое; • Количество приемо-передающих каналов – более 49000; • Динамический диапазон - не менее 232 Дб
Датчики • Матричный; • Секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований; • Секторные фазированные; • Чреспищеводные мультиплановые секторные фазированные; • Внутрисердечные датчики катетеры (4,5-11,5 МГц); • Интраоперационные (диапазон частот 5,0-13,0 МГц); • Конвексные (диапазон частот - 1,8-6,0 МГц, 4,7-11,0 МГц); • Линейные (диапазон частот 4,0-13,0 МГц, 6,0-13,0 МГц)

 


 

Заключение

Ультразвуковая диагностика распространенный и очень эффективный метод исследования различных частей тела и диагностики заболеваний, которые проявляются в виде каких-либо изменений строения исследуемых органов.

Суть ультразвуковой диагностики заключается в том, что при прохождении звуковых волн через человеческое тело, они способны отражаться, затухать, рассеиваться. На основе этого, учеными был придуман способ, который позволил при помощи пьезоэлектрического датчика посылать звуковые сигналы вглубь тела и потом этим же датчиком принимать отраженные органами сигналы, затем, анализируя отраженный сигнал, можно с помощью технических средств построить соответствующее изображение внутреннего строения исследуемой области тела. Затем, сведя к минимуму вредные факторы, которые могли бы нанести вред здоровью человека, был разработан ультразвуковой сканер.

Огромный вклад внесло изобретение УЗ сканера в медицинскую диагностику. Теперь стало возможным точное исследование различных частей тела человека и обнаружение патологий.

На сегодняшний день широко распространен метод УЗИ в гинекологии, в обследовании органов мочевыводящей системы (в частности, почек, мочевого пузыря, мочеточников), при помощи УЗИ выявляют нарушение функционирования сердца и многое другое.

В процессе развития самого метода совершенствовались и приборы, при помощи которых он был реализован. Самые первые эхо-томоскопы использовали механические датчики, эти датчики с появлением электронных датчиков теперь практически не применяются. Это связано с тем, что электронные датчики позволяют добиться большего разрешения и они конструктивно превосходят механические датчики.

Однако совершенствовались не только датчики, но и методы обработки информации. На сегодняшний день, ультразвуковые сканеры позволяют получить трехмерное изображение исследуемой области, это дает преимущества при постановке диагноза. Трехмерная эхография позволяет оптимизировать всех три этапа эхографического осмотра при беременности. Она позволяет в одной или трех взаимно перпендикулярных плоскостях, получить трехмерные реконструированные изображения или их комбинации.

Ультразвуковая диагностика появилась очень давно и до сих по бурными темпами развивается, возможности ее еще не исчерпали свой лимит. Сейчас идет разработка сверхбыстрого электронного датчика, по-видимому, это является одной из важнейших сторон нового поколения 3D. Предыдущие являются комбинацией механического + элекронного. По-видимому, идеальным решением может быть 2D матрица датчика с тысячами пьезокристаллов с электронным управлением и фокусированием акустического луча.



Просмотров 671

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2024 год. Все права принадлежат их авторам!