Новейшие УЗИ-аппараты: возможности и виды
Сложно переоценить роль ультразвуковых исследований в современной медицине. Их изобретение позволило вывести диагностику на новый уровень и значительно повысить эффективность лечения различных заболеваний. УЗ-диагностика является практически универсальным инструментом, применимым в самых разных сферах, поэтому оборудование для УЗИ есть сегодня в любом медицинском учреждении.
Что такое ультразвук, и как он воздействует?
Ультразвуковые исследования — это неинвазивный метод диагностики патологий органов, их систем и тканей организма с помощью ультразвуковых волн.
Уже из самого названия «ультразвук» ясно, что это необычный, выходящий за границы нормы звук. Частота ультразвука выше, чем способно воспринять человеческое ухо.
Ультразвуковые колебания распространяются в виде волн, которые в однородной среде движутся прямолинейно и с одинаковой скоростью. Встречая на своем пути среду, отличающуюся акустической плотностью, часть волн преломляется и продолжает двигаться прямолинейно, а часть отражается. В основе метода УЗ-исследований лежит разная эхоплотность органов тела человека. Некоторые из них практически не влияют на направление движения ультразвуковых колебаний. Другие, наоборот, поглощают или преломляют большую их часть. В ходе исследования специалист располагает на коже пациента датчик, который излучает УЗ-волны. Проходя через тело пациента и отражаясь от его тканей, они возвращаются и улавливаются тем же датчиком. Изменения, которым они подверглись, фиксируются аппаратом и отображаются на мониторе.
История появления УЗИ в медицине
В медицинских целях ультразвук начали использовать на стыке 20-30-х гг. ХХ в. В 40-х с его помощью облегчали состояния пациентов при артритах, астмах, язве желудка и т.д.
Впервые УЗИ предложили использовать для диагностики в 1940 г. Однако немецким врачам, проводившим эксперименты по обнаружению опухолей и абсцессов с помощью УЗ, так и не удалось подтвердить результаты своих исследований. Поэтому первооткрывателем УЗИ как метода диагностики считается Карл Теодор Дюссик, австрийский психиатр и невролог, который в 1947 г. изобрел метод гиперфонографии.
В 50-х годах исследования возможностей ультразвука с целью диагностики стали проводиться уже во многих странах — в Германии, Швеции, Японии, США, Австралии, а также в СССР.
Современное УЗИ-оборудование
Современные ультразвуковые системы намного опережают по своим техническим характеристикам морально устаревшее оборудование прошлого века и могут применяться для ранней диагностики самых разных патологий.
УЗИ-оборудование можно классифицировать на несколько категорий в соответствии с целевым назначением и принципом работы:
- УЗИ-сканеры. Их назначение — получение двухмерного изображения результатов исследования в ч.б. варианте.
- УЗИ-сканеры со спектральным допплером. Среди специалистов известны также как дуплексные приборы. По сравнению с предыдущим видом они более функциональны: с их помощью можно проверить скорость кровотока.
- УЗИ-аппараты с цветовым допплеровским картированием. Этот вид оборудования наделен максимально полным набором опций. Помимо всех тех режимов, которые предусмотрены для УЗИ-сканера упомянутого выше класса, они осуществляют цветное выделение (на сером 2D-изображении исследуемой области) двухмерного распределения скорости кровообращения.
- Специализированное УЗИ-оборудование (офтальмологическое, фетальные мониторы, эхоэнцефалоскоп и т.д.). Каждый из данных видов приборов предназначен для определенного вида диагностики в конкретной области медицины. Например, фетальные мониторы используются для измерения частоты сокращения сердца ребенка в утробе матери. Эхоэнцефалоскоп применяется для исследований мозга и т.д.
Датчики УЗИ
То, что ультразвуковое сканирование успешно применяется практически в любой медицинской области, во многом объясняется разнообразием представленных на рынке видов датчиков УЗИ. В зависимости от расположения пьезоэлементов в УЗ-решетке датчики можно разделить на следующие виды:
Линейные . Благодаря большой частоте линейные датчики гарантируют хорошее качество изображений при исследовании поверхностно расположенных объектов. Однако максимальная глубина сканирования, которое возможно осуществить с их помощью, составляет 11 см. Поэтому они широко применяются при диагностике состояния суставов, нервов, сосудов, мышечной ткани, а также щитовидной и молочных желез.
Конвексные . Работают на меньших частотах, чем линейные. Это позволяет увеличить глубину сканирования — она составляет около 20-25 см. Поэтому их применяют, как правило, для диагностики состояния органов, расположенных достаточно глубоко (брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, тазобедренных суставов, позвоночника и т. д.). Благодаря конвексным датчикам можно визуализировать органы, большие по размеру, чем излучающая площадь датчика. Однако получаемое с их помощью изображение на несколько см шире самих датчиков — специалисту следует иметь это в виду в процессе диагностики.
Секторные . При использовании секторных датчиков разница в размерах акустического преобразователя и получаемого в ходе исследования изображения еще больше. Поэтому их применяют, как правило, для визуализации глубоко расположенных органов, в случае, когда необходимо получить хороший обзор с небольшой области тела — например, для эхокардиографии.
УЗИ — безопасный и эффективный метод диагностики
Современная медицина сегодня не подвергает сомнению тот факт, что профессионально проведенное УЗ-исследование не таит ни малейшего риска для пациента.
При этом определенная громкость ультразвука может быть опасна для человека. Это общеизвестный факт, однако УЗ-исследования проводятся на очень низкой громкости ультразвуковых волн. Кроме того, в ходе УЗ-диагностики не применяется ионизирующая радиация, которая может провоцировать повреждения на хромосомном уровне и вызывать онкологические заболевания.
Нельзя сказать, что ультразвуковое воздействие проходит для организма совершенно бесследно. Оно вызывает нагревание и изменение давления в тканях. Однако этот эффект при использовании современных УЗ-сканеров столь незначителен, что говорить о каком-то вреде при диагностике с помощью ультразвука не приходится.
Мы предлагаем широкий выбор УЗИ-аппаратов экспертного класса, в том числе от компании BK medical. «М.П.А. медицинские партнеры» является ее эксклюзивным представителем на территории России. BK medical свыше 30 лет разрабатывает и выпускает УЗИ-системы класса премиум. В устройствах применяются современные технологии построения изображений, что позволяет достичь высокого разрешения. Аппараты комплектуются датчиками под Ваши конкретные задачи. В каталоге BK medical вы найдете: трансректальные, трансвагинальные, нейрохирургические, лапароскопические, абдоминальные и педиатрические датчики данного производителя.
Для того чтобы получить консультацию специалиста о технических характеристиках представленных у нас товаров или купить аппарат УЗИ, звоните по телефону (495) 921-30-88 или заполните форму обратной связи на нашем сайте.
Источник
Чем отличаются аппараты УЗИ: диагностика на грани научной фантастики
Для человека, далекого от медицины, все аппараты УЗИ выглядят на «одно лицо». На самом деле существуют десятки модификаций ультразвуковых приборов и датчиков, помогающих врачам изучать любые органы и ткани человеческого организма. Поэтому, записываясь на УЗИ, не забудьте поинтересоваться, каким аппаратом вас будут обследовать.
Как работает аппарат УЗИ: основа основ
- Как работает аппарат УЗИ: основа основ
- Из чего состоит УЗИ аппарат?
- Виды УЗИ аппаратов: не хорошие и плохие, а мощные и супермощные
- В зависимости от типа датчика
- По областям применения
- Какими дополнительными функциями оснащены УЗИ аппараты
УЗИ диагностика (сонография) — это метод исследования внутренних органов пациента с помощью ультразвука без использования игл и других хирургических инструментов. Именно УЗ-исследование принято в качестве золотого стандарта первичного обследования во всем мире.
УЗИ-аппарат действует на основе пьезоэлектрического эффекта. Внутри датчика, которым водят по поверхности тела, находятся микрокристаллы кварца, титана или бария. При подаче электрического тока внутри кристаллов возникают механические колебания, которые создают ультразвуковые волны частотой до 29 МГц. Специальная акустическая линза помогает выбрать волну определённой длины. Чем выше частота ультразвуковой волны, тем больше возможностей у аппарата.
Каждый орган или его отдел обладает свойственным только ему акустическим сопротивлением. Если ткани, на которые направлена ультразвуковая волна, имеют различное акустическое сопротивление (это характерно для уплотнений, кист, новообразований), одна часть волны поглощается, а другая отражается.
Чем больше различий в тканях, тем больше интенсивность сигнала. На экране участки, отличающиеся от соседних тканей плотностью и другими характеристиками, отображаются светлее и ярче. Этот эффект называется эхогенностью.
Из чего состоит УЗИ аппарат?
Несмотря на некоторые особенности и конструктивные различия, все аппараты УЗИ имеют одинаковые составные элементы.
“Сердце” прибора — ультразвуковой преобразователь, внутри которого размещены пьезоэлементы типа кристаллов кварца или бария. Под воздействием электричества, которое исходит от центрального процессора, кристаллы начинают вибрировать и распространять вокруг себя ультразвуковые сигналы.
Центральный процессор делает все расчёты, а с помощью импульсного датчика управления можно менять характеристики излучаемых ультразвуковых импульсов. Акустическая линза помогает фокусироваться на определённой волне, а звукопоглощающий слой фильтрует отображаемые волны.
Благодаря дисплею можно увидеть картинку исследуемого органа и окружающих его тканей и структур. Для лучшего качества изображения в аппарате УЗИ имеется усилитель радиочастот, видео- и зувукоусилитель.
С помощью курсора и клавиатуры специалист вводит определённые параметры или обрабатывает полученные данные. Отражённые ультразвуковые волны возвращаются к преобразователю и передаются в центральный процессор. Он вычисляет скорость возвращения сигнала и расстояние от датчика до тканей.
Датчик управления меняет различные режимы сканирования:
- режим А показывает амплитуду отражённого эхо-сигнала;
- режим М визуализирует орган в движении;
- режим В отображает двухмерную картинку, на которой видны любые изменения эхогенности. В минуту меняется 20 картинок, что создаёт иллюзию движения;
- режим Д основан на эффекте Допплера, поэтому используется для изучения кровотока пациента.
На жёстком диске либо CD или DVD дисках сохраняется вся информация. При желании клиенту делают распечатку или копию видеозаписи (например, движения плода — будущего малыша).
Виды УЗИ аппаратов: не хорошие и плохие, а мощные и супермощные
Если рассматривать различия параметров и особенностей получаемого на экране монитора изображения, то все аппараты УЗИ условно делятся на 3 категории:
- 2D. Это стандартный аппарат, позволяющий отображать на экране орган по двум параметрам – длине и ширине. Картинка получается чёрно-белой, и не специалисту сложно разобраться и увидеть на экране патологию. Однако для врача-узиста информации достаточно. Он заметит различные пороки (кисты, миомы, разрастание эндометрия в гинекологии, аномалии сердца в кардиологии, нарушения в развитии головного мозга у плода, его рост и вес, количество околоплодных вод и пр.), поэтому двухмерный вид УЗИ обязателен при беременности. Для органов малого таза и брюшной полости используется аппарат с частотой 2,5 — 3,5 МГц. Процедура совершенно безопасна для матери и ребёнка, зато помогает выявлять проблемы на начальных стадиях. Она длится не более 15 минут.
- 3D. Отличается от двухмерного изображения тем, что прибавляется ещё один параметр – глубина. На экране монитора появляется трёхмерная картинка. Если на исследование пришла будущая мама, она сможет увидеть личико своего малыша, а также рассмотреть строение его тельца. Пол будущего ребёнка на трёхмерном аппарате устанавливается с точностью 100%. По длительности процедура 3Д УЗИ занимает около 50 минут.
- 4D. Это настоящая голограмма, делающая возможным увидеть малыша в движении. При желании родители заказывают видеозапись обследования. Это УЗИ-аппараты high-end уровня. Отличие их от 3D заключается в том, что трёхмерное изображение даёт картинку определённых моментов положения тела будущего ребёнка, а 4D показывает чёткое посекундное видео. Помимо исследования беременности, 4D аппараты применяются в других областях медицины. В урологии подтверждает абсцесс предстательной железы, в гинекологии – даже самые маленькие кистозные образования, в офтальмологии – повреждение сетчатки глаза или глазного яблока, при онкологии увидит положение сосудистого пучка относительно новообразования.
Также УЗИ аппараты различаются и по другим характеристикам.
По качеству изображения:
- Обычные сонографы (имеют 16 каналов передачи-приёма).
- Аппараты среднего технического класса (свыше 32 каналов).
- УЗИ аппараты повышенных возможностей (свыше 48).
- Аппараты высокого класса high-end (свыше 64).
- Аппараты экспертного класса (несколько сотен каналов).
Главный технический параметр, отличающий аппараты различного уровня, — число принимаемых и передающих каналов. Чем их больше, тем выше чувствительность и, соответственно, разрешаемая способность.
По специфике применения:
УЗИ сканеры. Работают в режиме 2D и дают двухмерную картинку. Имеет два режима работы: двухмерное изображение (режим В) и одномерная эхограмма (режим М).
- Эхоофтальмометр. Визуализирует структуру глаза в двух- и одномерном изображении. Помимо режимов В и М, имеет режим D – спектральный анализ скоростей кровотока с использованием импульского допплера (PW) и непрерывного допплера (CW).
- Фетальный монитор. Измеряет частоту сердечных сокращений у плода. Выявляет патологии развития сердца на ранних стадиях беременности.
УЗИ с допплером
- со спектральным допплером (дуплексные аппараты). Отображают работу кровотока в режиме В, М и D;
- с цветовым допплеровским картированием. Помимо тех же функций, что и у аппарата со спектральным допплером, отображают на серошкальном изображении тканей кровоток. Это редко встречающийся прибор для специализированных исследований.
Энцефалоскоп. Это УЗИ аппарат предназначен для нейрохирургических исследований. Через область виска исследуются различные структуры головного мозга. Прибор работает на основе транскраниального метода, который исследует особенности кровотока и выявляет его нарушения. Энцефалоскоп фиксирует ультразвуковые сигналы, отражающиеся от различных элементов крови, движущихся в одном направлении. Затем полученная информация обрабатывается и отражается на экране.
Головной мозг поглощает гораздо больше крови, чем любой другой орган. К тому же он очень чувствителен к гипоксии — недостатку кислорода. Энцефалография позволяет увидеть состояние сосудов и артерий, питающих головной мозг, а также выявить такие патологии, как абсцессы, кровоизлияния, кисты, гематомы, пертификаты (отложение солей кальция на стенках сосудов), гуммы (рубцы) и др.
Синускоп. Это специальный УЗИ аппарат, исследующий лобные и гайморовы пазухи. Он анализирует ультразвук, отражённый от стенок носа. Если пазухи заполнены, на экране монитора отображается картинка в графической форме. Синускоп помогает выявить на ранних стадиях гайморит, синусит, фарингит, воспаление пазух носа.
В зависимости от типа датчика
- Линейные. Имеют частоту 5-15 МГц, глубина сканирования достигает 11 см. Датчик достаточно широкий, чтобы отобразить весь орган. Отображаемая картинка получается чёткой, с высоким разрешением. Неплотно прилегает к коже, требует использования геля.
- Конвексные. Обладают частотой 1,9-7,5 МГц, глубина просмотра не более 25 см. Плотно прилегает к коже. Отображает неширокую и несколько искажённую картинку.
- Секторные. Частота составляет 1,5–5 МГц. Изображение получается крупным и глубоким.
- Секторальный фазированный. Датчик имеет вид решётки, каждый сектор которой позволяет менять угол сканирования. Различные части решётки независимо принимают и излучают ультразвуковые волны.
- Внутриполостные. Имеют вид скошенной или прямой рукоятки, помещаются внутрь тела (во влагалище или прямую кишку).
- 3D или 4D объемные датчики. Имеет кольцевое вращение, позволяющее делать посрезовое сканирование, преобразуя его в трёх- или четырёхмерную картинку.
- Матричные. Имеют двухмерную решётку. Полуторомерные — картинка по длине получается больше, чем по ширине. Получается максимальное разрешение по толщине. Двухмерные. Имеют большое количество элементов, что позволяет делать картинки в различных проекциях одновременно.
- Карандашные. В них излучатель и отображатель разделены. Применяется для исследования артерий и вен.
По областям применения
- Универсальные для наружного применения abdominal probe. Применяются для исследования органов малого таза. Имеют частоту 3,5-5 МГц, открывает обзор в 40-900.
- УЗИ аппараты small parts probe. Рабочая частота составляет 7,5-10 МГц. Датчик имеет ширину 25-50 мм. Применяется при исследовании щитовидной железы, суставов, периферических сосудов.
- Кардиологический УЗИ аппарат cardiac probe. Учитывая особенности межрёберной щели, аппарат имеет датчик секторального типа с частотой 3,5 или 5 МГц. Используются в кардиологии.
Внутриполостные УЗИ-приборы intracavitary probes.
- трансвагинальные. Имеют частоту 5,6 или 7,5 МГц, используются в гинекологии;
- трансректальные. Позволяют сканировать под углом 3600;
- интраоперационные. Надеваются на палец и имеют большой радиус кривизны;
- трансуретральные. Имеют очень маленькие размеры, вводятся через мочеточник в мочевой пузырь;
- чрезпищеводные. Помогают исследовать сердце снизу со стороны пищевода.
- внутрисосудистые.
Какими дополнительными функциями оснащены УЗИ аппараты
Современные УЗИ аппараты имеют массу инновационных функций, значительно увеличивающих качество обследования. К таким разработкам относится следующее:
- Функция ClearVision – это преобразование изображения малого разрешения и низкого качества в чёткую и яркую картинку. Это своеобразный фильтр, устраняющий спекл-шумы, артефакты. в результате изображение имеет чёткий контр на границе тканей с разной эхо-плотностью;
- Функция SonoView – специальная программа, позволяющая архивировать изображения и создания баз данных;
- Функция кинопамять – возможность перемотки видео, его раскадровки; разъёмы для нескольких датчиков;
- функция TEI – визуализация в серошкальном режиме. Это позволяет увеличивать уровень чёткость, контрастности и снизить количество артефактов. Технология позволяет увидеть чёткие границы новообразований, что без использования инновации невозможно было сделать у полных пациентов;
- Функция TP-View позволяет в линейных датчиках увеличить поверхность обзора. Все измерения отображаются на одном снимке;
- Функция XLight делает возможность улучшить изображение анатомических структур на трёхмерном изображении. Благодаря обработке данных можно увидеть чётко пририсованные детали. В акушерстве эта функция помогает выявить аномалии в развитии плода независимо от количества амниотической жидкости и положения плода. В хирургии XLight также увидеть состояние костной структуры;
- Функция CrystaLine позволяет синхронизировать работу УЗИ аппарата с работой медицинского лазера. Это делает возможным использовать прибор в малоинвазивных операциях;
- Функция VPan Imaging предназначена для получения панорамного изображения (спинномозгового канала у плода, онкопроцессов в желудке). Картинка имеет последовательную раскадровку, реконструирующую всю исследуемую зону.
Источник
Классификация современных УЗИ аппаратов
Технический уровень во многом определяет качество визуализации и работы УЗИ сканера. Улучшенная комплектация, широкий спектр режимов, функций и дополнительных опций увеличивают возможности ультразвуковой диагностики, помогают повысить точность получаемых данных в процессе исследования, установить наиболее достоверные диагнозы, от чего в дальнейшем будет зависеть эффективность терапии.
Существует несколько классификаций, разграничивающих все виды ультразвукового оборудования по различным категориям. Рассмотрим самые основные из них для общего представления.
Классы УЗИ сканеров
Класс представляет собой технический уровень оборудования, определяющийся его характеристиками и параметрами. Например, одним из ключевых критериев является количество каналов, от которого будет зависеть степень чувствительности, разрешающая способность и цена.
Выбор класса аппарата должен быть обусловлен индивидуальными критериями и требованиями специалиста, который будет использовать его в работе. Поэтому отталкиваться следует от опыта и квалификации врача, направлений медицины и общего бюджета.
Технические описания и параметры для каждого класса в разных источниках могут отличаться, так как четко установленных критериев распределения между классами по-прежнему нет. Обычно они носят всего лишь условный характер.
Это объясняет, почему в одних источниках одни и те же модели рассматриваются как оборудование определенного класса, а в других источниках могут быть приписаны к совершенно другой группе. Согласно одной из версий, нужно рассматривать несколько следующих классов: начальный / средний, высокий, экспертный / премиальный (премиум). В нашем каталоге аппараты УЗИ представлены в рамках этой классификации.
Начальный и средний класс
Новые УЗИ аппараты начального (среднего) класса, которые производятся сегодня, представляют собой портативные устройства, отличающиеся мобильностью своей конструкции, легким весом и малогабаритностью, так как предназначаются для работы за пределами стационара и часто транспортируются. Начальный класс – это преимущественно черно-белые ультразвуковые устройства.
Оборудование данного класса поддерживает обычно не более 16 каналов приема-передачи, имеет набор базовых режимов сканирования и чаще всего не предполагает дополнительных опций. Как правило, цена на такие устройства максимально доступна.
В некоторых классификациях начальный и средний класс рассматриваются по отдельности. При этом предполагается, что начальный класс – это устройства для УЗИ, у которых всего 16 каналов приема-передачи, средний класс – устройства, у которых предусмотрено 32 канала. В других классификациях начальный и средний класс объединяются в один.
Ультразвуковой сканер начального
класса Mindray
M-5
УЗИ-аппарат начального класса IuStar 160 United Imaging Healthcare
Ультразвуковой сканер начального
класса EDAN
DUS 3
Высокий класс
При покупке техники для оснащения кабинета УЗИ и рассмотрении моделей для больших многопрофильных клиник рекомендуется останавливать выбор на самых современных. УЗ-сканер для работы в стационарных условиях должен быть многофункциональным и с максимально детализированным изображением, получаемым благодаря расширенным возможностям, которые есть у представителей высокого класса.
Кроме того, они имеют до 64 каналов приема-передачи (32, 48, 64) и чаще всего предполагают цветовое допплеровское картирование. Если купить аппарат высокого класса, можно быть уверенным в превосходном качестве визуализации, высокой эргономике, уникальных дополнительных возможностях обработки изображения.
Ультразвуковой
сканер высокого класса Hitachi Aloka Prosound F37
Ультразвуковой
сканер высокого
класса Philips ClearVue 650
Ультразвуковой аппарат высокого класса Siui Apogee 5300
Экспертный класс
Современные технологии и расширенный функционал можно оценить при работе с ультразвуковыми системами экспертного (или премиального) класса. Помимо цветового допплеровского картирования в них предусмотрено максимальное количество каналов приема-передачи (64 и более), режимы 3D и 4D для объемного сканирования.
Иногда УЗИ сканер такого типа называют «цифровым», так как в данном классе он отличается улучшенными характеристиками и возможностями цифровой обработки сигналов. Цена моделей экспертного класса будет достаточно высокой.
Если вы планируете купить ультразвуковую систему, следует учитывать, что от класса также будет зависеть цена датчиков. Чем выше класс, тем выше их стоимость, так как она связана в данном случае с количеством пьезоэлементов в их апертуре, особенностями структуры, наличием дополнительного сервопривода.
Выбор класса – непростое решение, поэтому наши специалисты готовы проконсультировать по всем вопросам, рассказать, сколько стоит оборудование, описать преимущества и особенности технологий УЗИ систем, представленных в нашем каталоге, помочь приобрести нужную модель недорого.
Ультразвуковой аппарат экспертного класса Siui Apogee 5800
Ультразвуковой сканер экспертного класса Hitachi Aloka ProSound alpha7 Premier
Ультразвуковой
сканер экспертного класса Philips
EPIQ 7
Виды ультразвуковых систем
В зависимости от количества и типа режимов сканирования, предусмотренных в ультразвуковой системе, принято также различать простые виды устройств, системы со спектральным допплером и системы с цветовым допплеровским картированием.
Простые УЗИ системы
- Двухмерное акустическое изображение.
- Черно-белый цвет.
- Режимы: В, М (к дополнительным относятся: В + М, В + В).
УЗИ системы со спектральным допплером
- Наличие допплеровского метода для анализа скорости кровотока.
- Режимы: В, М, D (импульсно-волновой допплер PW или постоянно-волновой допплер CW). Дополнительные: В + М, В + В, В + D.
УЗИ системы с цветовым допплеровским картированием
- Функция отображения двухмерного распределения скорости кровотока.
- Возможность выделения тканей цветом для улучшения визуализации.
- Режимы: В, М, D, CFM. Дополнительные: В + М, В + В, В + D, триплексный режим В + В + СFM, 3D, 4D, энергетический допплер.
Классификация по ценам
Конечно, покупателя в первую очередь интересует стоимость. УЗИ аппараты также классифицируются по ценовым категориям. Нужно посчитать общий бюджет, чтобы понять, какое оборудование будет для вас наиболее приемлемым.
3 — 15 тысяч долларов
Благодаря китайским УЗИ-аппаратам, которые заметно улучшили технические характеристики своего оборудования и качество визуализации, и могут теперь конкурировать с японскими и американскими производителями, купить достойную диагностическую систему высокого класса можно и за небольшие деньги (до 1 млн. рублей). Безусловно, если речь пойдет об аппаратах Philips или Aloka Hitachi, то за эти деньги не удастся приобрести даже аппарат начального класса.
Ультразвуковой
сканер
Edan U50
Ультразвуковой аппарат Apogee SIUI NewApogee 1100
Ультразвуковой аппарат
Mindray DC 3
15 — 30 тысяч долларов
К данной ценовой категории относятся многие современные диагностические системы среднего и высокого класса европейских, американских и японских брендов. Наиболее популярными и известными на сегодняшний день являются производители Philips, Mindray, Esaote, у которых можно встретить УЗИ оборудование данного ценового сегмента.
Ультразвуковой аппарат SIUI Apogee 5500
Ультразвуковой
сканер
Mindray DC-7
Ультразвуковой
сканер
Mindray M7
30-50 тысяч долларов и выше
Системы для проведения УЗИ высокого и экспертного класса относятся к самым дорогостоящим. Это совершенно новое качество изображения, улучшенные технические характеристики, повышенная эргономика, мощный ультразвук, современные инновационные технологии.
По такой цене можно приобрести продукцию у известных японских, американских и европейских производителей. Обычно это системы с технологией 3D\4D, максимально большим количеством каналов приема-передачи и цветовым допплеровским картированием.
Одним из признанных лидеров этой области является японский производитель Hitachi Aloka.
Ультразвуковой аппарат Aloka Hitachi Arietta 60/S60
Ультразвуковой
сканер
Philips HD5
Ультразвуковой аппарат Hitachi Aloka Arietta 70/S70
Достоверность результатов УЗИ напрямую зависит не только от опыта и компетентности специалиста, но и качества визуализации. Именно поэтому выбор оборудования является ответственным шагом. Ознакомьтесь с каталогом, в котором представлены лучшие модели УЗИ ведущих мировых брендов. Мы поможем принять правильное решение и недорого приобрести лучшее оборудование с современными возможностями.
Источник
Виды современных аппаратов УЗИ
Содержание
Ультразвуковую медтехнику классифицируют по различным признакам, которые влияют на цену устройств. Например, аппаратура более высокого класса, с большим количеством пьезоэлементов в апертуре, дополнительным сервоприводом ожидаемо дороже. Современные аппараты УЗИ довольно примерно разделяют на следующие классы:
- начальный
- средний
- высокий
- экспертный
Один из важнейших критериев — количество каналов. Оно влияет на чувствительность, разрешение изображений.
УЗИ-аппараты начального и среднего класса
Обычно это черно-белые сканнеры портативного типа, мобильные, легкие, малогабаритные. Подходят для частой транспортировки. Поддерживают до 16 каналов приема-передачи в начальном и до 32 в среднем классе. Содержат набор базовых диагностических режимов. С небольшим числом опций.
Высокий класс
Покупая технику для многопрофильной клиники, медицинского центра, выбирайте наиболее современные модели. Стационарный агрегат должен предоставлять максимально детализированные снимки, быть многофункциональным. Такой прибор обычно принадлежит к высокому классу ультразвуковых сканеров. У них до 64 каналов обмена данными (32, 48, 64), цветовое допплеровское картирование. Их преимущества — высочайшее качество визуализации, эргономичность, разнообразие опций.
Экспертные системы
Такие УЗИ-сканнеры самые дорогие. У них большое количество функций. Кроме цветового допплеровского картирования, у них минимум 64 канала передачи данных. Они работают в 3D- и 4D-режимах. Дают широкие возможности для цифровой регулировки сигналов.
Виды УЗИ аппаратов по режиму сканирования
- Простые. С акустическими 2D-изображениями в черно-белом цвете.
- Со спектральным допплером. С расширенными возможностями оценки скорости кровотока.
- С цветовым допплер-картированием. Исследуют скорость кровотока через его двухмерное отображение. Выделяют ткани цветом, чтобы лучше визуализировать данные.
Достоверность диагностики зависит от качества визуализации диагностического прибора. Поэтому выбирать его по виду и характеристикам следует ответственно. Учитывайте при выборе сферу обследований и требования к диагностике:
- цветные или черно-белые,
- стационарные или портативные,
- экспертные, высокие, средние, начальные,
- ветеринарные.
Чтобы получить консультацию специалиста по выбору медицинского оборудования, вы можете обратиться к нашим специалистам.
Источник