- экспертный
- премиальный
- GXR-52
- GXR-82
- GXR-68
- MX7
- MX7 Exp
- 2 рабочих места
- 3 рабочих места
Рентгеновский палатный передвижной аппарат, предназначенный для проведения исследований пациентов с ограниченной подвижностью в отделениях интенсивной терапии и реанимации, травматологии и ортопедии.
Универсальная рентгенографическая диагностическая система в базовой комплектации предназначена для проведения полипозиционных (положение пациента стоя, сидя, лежа при наличии стола-каталки) и полипроекционных флюорографических исследований в цифровом формате в условиях стационарных рентгеновских кабинетов медицинских учреждений.
Современный стационарный рентгенодиагностический аппарат, предназначенный для проведения всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии. Обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке. Удобный, надежный комплекс для проведения исследований в условиях большого потока пациентов.
Предназначены для скрининговых обследований органов грудной клетки, а также для диагностики брюшной полости, черепа, носовых пазух, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника в положении пациента стоя, сидя, в латеропозиции (опционально) при пониженных дозах облучения в стационарных условиях учреждений здравоохранения.
Предназначены для скрининговых обследований органов грудной клетки, а также для диагностики брюшной полости, черепа, носовых пазух, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника в положении пациента стоя, сидя, в латеропозиции (опционально) при пониженных дозах облучения в стационарных условиях учреждений здравоохранения.
- стандарт
- оптимум
- про
- стандарт
- с 3D
- маммография
- рентгенография
- SMART
- LIGHT
- DS.Densi MINI
- DS.Densi MAXI
- Consona N9
- Consona N9 Exp
- исполнение 2
- исполнение 4
- Consona N7
- Consona N7 Exp
- с аналоговой TV-системой
- с цифровой системой получения рентгеноскопии
- Consona N6
- Consona N6 Exp
- Consona N8
- Consona N8 Exp
- переносной беспроводной плоскопанельный детектор
- 2 плоскопанельных детектора
- X-insight
- Exp X-insight
- GXR-40
- GXR-52
- GXR-82
- GXR-68
- GXR-40
- GXR-52
- GXR-82
- GXR-68
- ТЕРАД 200
- ТЕРАД 300
- универсальный
- с томосинтезом
- биопсийный
С-дуга “АРХМ-РЕНЕКС” предназначена для проведения рентгеноскопических и рентгенографических исследований, а так же для осуществления интервенционных процедур под рентгеновским контролем.
Многоцелевая рентгенохирургическая цифровая мобильная система типа
ГАММА - новая разработка рентгеновской системы, предоставляющая многофункциональные, высококачественные решения в рентгенологии.
С-дуга РЕНЕКС “Премиум” предназначена для проведения рентгеноскопических и рентгенографических исследований, а так же для осуществления интервенционных процедур под рентгеновским контролем.
С-дуга РЕНЕКС “Премиум” предназначена для проведения рентгеноскопических и рентгенографических исследований, а так же для осуществления интервенционных процедур под рентгеновским контролем.
Диапазон частот 10-2 Мгц
Абдоминальные
Кардиология
Глубина сканирования — до 25 см.
Изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров узи датчика. Для определения точных анатомических ориентиров специалист должен учитывать эту особенность.
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы.
Сосуды, Малые органы, Скелетно-мышечная система
Мочевой пузырь, матка, Диагностика плода на различных стадиях беременности
Акушерство, Гинекология, Урология.
3-11 МГц
периферические сосуды,
неонатология и педиатрия
20 МГц
Рабочая частота линейных датчиков 5-15 МГц. Глубина сканирования небольшая (до 10 см). За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением.
Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Недостатком является сложность обеспечения равномерного прилегания датчика к телу пациента.
Кардиология.
Глубина сканирования небольшая (до 10 см).
За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением.
Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Диапазон рабочих частот: (4, 0/5, 0/6, 2/12, 0 МГц H5, 7/H6, 2/Н12, 0 МГц)
Частоты доплера: С: 4, 5/6, 5 МГц. PW: 4, 5/6, 5 МГц
Для кардиологических
апертура 50 мм,
256 элементов
Секторная фазированная решетка позволяет изменять угол луча в плоскости сканирования. Это позволяет заглянуть за ребра, родничок, или за глаза (для исследования мозга).
Возможность независимого приема и излучения различных частей решетки позволяет работать в режиме постоянно-волнового или непрерывно-волнового доплера.
Датчик для обследования сосудов в режиме спектрального допплера.
2, 6-8, 2 МГц,
Рад. кривизны 40 мм (необходим модуль 4D/TEE)
3, 2 МГц
акушерство и гинекология, брюшная полость
Средняя частота 4.0МГц.
Брюшная полость, Акушерство
ДЕЛЬТА – передвижная рентгеновская система для цифровой рентгенографии (DR) , оснащенная плоскопанельным детектором c функцией беспроводной передачи изображений.
3-11 МГц
диагностика урологии
гинекология
абдоминальные исследования
сканирование органов грудной клетки
сканирование сердца
Возможность независимого приема и излучения различных частей решетки позволяет работать в режиме постоянно-волнового или непрерывно-волнового доплера.
Фазированный карандашный датчик для кардиоваскулярных исследований.
Диапазон частот 4.0МГц - 10.7МГц.
Сосуды, Малые органы
5-20 МГц
Частоты допплера°C: 2, 5/3, 1 МГц PW: 2, 2/2, 7 МГц
Пропускная способность (-6dB) 2, 0 - 5, 1
Пропускная способность (-20dB) 1, 5 - 5, 5
Биплановые датчики состоят из двух совмещенных излучателей. Конвекс + конвекс, либо линейка + конвекс. Позволяют получать изображения как в поперечном, так и в продольном срезе
Помимо биплановых, существуют трех-плановые датчики с одновременным выводом изображений со всех излучателей
Совместимые УЗИ сканеры: Mindray DP-50
Брюшная полость, Акушерство и гинекология, Урология.
За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением.
Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Недостатком является сложность обеспечения равномерного прилегания датчика к телу пациента. Неравномерность прилегания приводит к искажению изображения по краям.
щитовидная железа
молочная железа
мускулатура
Исследования нервной системы
Транскраниальное исследование взрослых
2, 6 - 12, 8 МГц,
рад. кривизна 11 мм (необходим модуль 4D/TEE)
Глубина сканирования — до 25 см.
Изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров узи датчика. Для определения точных анатомических ориентиров специалист должен учитывать эту особенность.
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы. Подходят как для худощавых людей и детей, так и для полных людей (в зависимости от выбранной частоты).
19-ти дюймовый ЖК-монитор;
Сенсорный экран с 10, 4 дюйма с распознаванием жестов;
iBeam™ - режим многолучевого компаундинга
гинекология
урология
четырехмерное сканирование в режиме реального времени (4D)
Брюшная полость, Акушерство и гинекология, Урология.
Секторная фазированная решетка позволяет изменять угол луча в плоскости сканирования. Это позволяет заглянуть за ребра, родничок, или за глаза (для исследования мозга).
Возможность независимого приема и излучения различных частей решетки позволяет работать в режиме постоянно-волнового или непрерывно-волнового доплера.
Датчик для обследования сосудов в режиме спектрального допплера.
Акушерство, Гинекология, Урология
гинекология
акушерство
урология
Сосуды, Малые органы, Скелетно-мышечная система
Глубина сканирования небольшая (до 10 см). За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением. Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Недостатком является сложность обеспечения равномерного прилегания датчика к телу пациента. Неравномерность прилегания приводит к искажению изображения по краям.
Линейные УЗИ датчики могут использоваться для исследовании поверхностно расположенных органов, мышц и небольших суставов, сосудов.
Сосуды, Малые органы, Скелетно-мышечная система
абдоминальные исследования
детские абдоминальные
транскраниальные
38 мм
Малые органы,
Периферийные сосуды,
3, 5 - 16, 0 МГц,
апертура 38 мм,
576 элементов
Увеличенное количество пьезоэлементов
3-11 МГц
Сосуды, Малые органы, Скелетно-мышечная система
детская кардиология
транскраниальное исследование взрослых
нервная система
4D визуализация
Рад. кривизны 10 мм
DP-5
DP-30
Частоты допплера°C: 2, 0/2, 3 МГц
PW: 2, 0/2, 5 МГц
Пропускная способность (-20dB) 1, 5 - 5, 0
Кардиология, Педиатрия
Секторная фазированная решетка позволяет изменять угол луча в плоскости сканирования. Это позволяет заглянуть за ребра, родничок, или за глаза (для исследования мозга).
Возможность независимого приема и излучения различных частей решетки позволяет работать в режиме постоянно-волнового или непрерывно-волнового доплера.
Детские гастроэнтерологические исследования.
Трансэзофагеальные сердечно-сосудистые системы
Mindray M7
Mindray M9
близкорасположенные органы
периферические сосуды
молочная железа
Кардиология.
Диапазон рабочих частот: (5, 0/7, 5/10, 0 МГц).
Частоты доплера:°C: 5, 0/7, 5 МГц. PW: 5, 0/7, 5 МГц.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой.
глазное дно
половой член
суставы
эластография малых органов,
6-14 МГц
За счет высокой частоты сигнала позволяют получать изображение с высокоим разрешением. Данный тип датчиков обеспечивает полное соответствие исследуемого органа положению трансдюсора.
Недостатком является сложность обеспечения равномерного прилегания датчика к телу пациента. Неравномерность прилегания приводит к искажению изображения по краям.
Линейные УЗИ датчики могут использоваться для исследовании поверхностно расположенных органов, мышц и небольших суставов, сосудов.
Изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров узи датчика. Для определения точных анатомических ориентиров специалист должен учитывать эту особенность.
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы. Подходят как для худощавых людей и детей, так и для полных людей (в зависимости от выбранной частоты).
Микроконвексный – является педиатрической разновидностью конвексного датчика. С его помощью производятся те же исследования, что и конвексным датчиком.
детские кардиологические исследования
родничок у новорожденных
ортопедия
Частоты сканирования: 2, 6 - 8, 2 МГц
Радиус: 41 мм
абдоминальные
ректальные датчики узи
ректально-вагинальные узи датчики (кривизна 8-10 мм)
2, 6 - 12, 8 МГц
Кардиология, Педиатрия.
Периферические сосуды
Близкорасположенные органы
Мускулатура и суставы
Кардиологические исследования
Абдоминальные исследования
Mindray Z6 Vet
Mindray DP-7 и имеет ди
Диапазон частот 6 - 2 МГц
5-1 МГц
Фетальные и абдоминальные исследования, Исследования мускульно-скелетной системы
Детские абдоминальные
Абдоминальные неонатальные
Исследование родничка
Детские абдоминальные
Абдоминальные неонатальные
Исследование родничка
Для работы нужен 4D модуль
Назначение - четырехмерное сканирование в режиме реального времени брюшной полости, акушерства, гинекологии
Технические характеристики датчика Mindray °CD4s
Рабочая частота: 5.0-8.5 MHz
Mindray DP-70
Mindray Z6
14 МГц
Молочные и щитовидные железы
Исследования малых органов
Используется для акушерских изображений 3D / 4D, абдоминальных и OB-GYN-приложений
Этот датчик имеет рабочий диапазон частот от 2 до 6 МГц.
Акушерство, Гинекология, Урология.
Обследование молочной железы
Обследование мускулатуры и суставов
Абдоминальные исследования у детей
Диапазон рабочих частот: 5, 0/6, 5/8, 0 МГц, доплер. частота: 4, 4/5, 0 МГц.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой.
абдоминальные,
Диапазон рабочих частот: 5, 0/6, 5/8, 0 МГц, доплер. частота: 4, 4/5, 0 МГц.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой.
абдоминальные
акушерство
гинекология
частоты 5, 0/6, 5/8, 0MHz H8, 0/Н9, 0 МГц
Неонатальные абдоминальные исследования
Исследования родничка у новорожденных
Детские кардиологические исследования
Исследование прямой кишки
Частота: 5, 0/6, 5/8, 0 МГц, доплер. частота: 4, 4/5, 0 МГц
Диапазон рабочих частот: 8, 0/10, 0/12, 0 МГц, доплер. частота: 7, 3/8, 0 МГц.
щитовидная железа, молочные железы,
гинекологические исследования
акушерство (I, II, III триместры)
исследование сердца плода
Диапазон рабочих частот: 2, 5/3, 5/5, 0/Н4, 6/Н6, 0 МГц, доплер. частота: 2, 5/3, 3 МГц.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой.
абдоминальные
Изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров узи датчика. Для определения точных анатомических ориентиров специалист должен учитывать эту особенность.
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы. Подходят как для худощавых людей и детей, так и для полных людей (в зависимости от выбранной частоты).
Микроконвексный – является педиатрической разновидностью конвексного датчика. С его помощью производятся те же исследования, что и конвексным датчиком.
Возможность использования совместно с биопсийной (пункционной) насадкой
щитовидная железа
молочные железы
Конвексные датчики используются для сканирования глубоко расположенных органов: брюшная полость, мочеполовая система, тазобедренные суставы. Подходят как для худощавых людей и детей, так и для полных людей (в зависимости от выбранной частоты).
Урология (простата, семенной пузырёк, мочевой пузырь).
Современный рентгеновский аппарат на 3 рабочих места предназначен для выполнения рентгеноскопических и полноформатных рентгенографических исследований.
Лучевая диагностика – это неотъемлемый элемент современной медицины, части области медицинской радиологии, который позволяет врачам “видеть” внутреннее состояние организма без необходимости хирургического вмешательства. С помощью различных лучевых исследований специалисты способны выявить заболевания на ранних стадиях, определить точное местоположение патологических изменений и наблюдать за динамикой лечения.
Методы лучевой диагностики
Современная радиология обладает широким спектром излучений для анализа органов. Используя специализированное оборудование, специалисты могут визуализировать структуру тканей, отслеживать функции систем организма как в здоровом состоянии, так и при заболеваниях. Эти методы также применимы для изучения химического состава тканей.
Рентгенография
Рентгенография - старейший метод лучевой диагностики. Она основана на способности рентгеновских лучей проникать через ткани организма и взаимодействовать с фоточувствительной пленкой или цифровыми приёмниками. Этот метод позволяет получить изображение костей, суставов и, в некоторых случаях, мягких тканей.
Компьютерная томография (КТ)
Компьютерная томография представляет собой рентгеновское исследование, при котором с помощью компьютерной обработки создается трехмерное изображение внутренних структур.
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ использует звук высокой частоты, недоступный слуху человека, для создания изображений органов. Звуковые волны проходят сквозь ткани, отражаясь от них, что позволяет получать данные о структуре внутренностей. Ультразвуковая диагностика применима для осмотра животных органов, беременности, сердца и сосудистой системы.
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
МРТ использует магнитное поле и радиочастотные волны для получения высококачественных изображений, особо полезных при изучении мягких тканей, для исследований сосудистой системы. Эти аппараты особенно важны, когда ультразвук не дает полной картины. В процессе такого обследования часто используют контраст, улучшающий визуализацию сосудистых структур.
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
Выявляет метаболическую активность клеток, что часто используется для обнаружения рака.
Маммография
Маммографические аппараты применяют для рентгеновского обследования молочных желез. Это может быть частью профилактического осмотра или использоваться при необходимости уточнить природу заболевания после других методов визуализации или при наличии клинических признаков
Флюорография
Флюорографические устройства предназначены для рентгенографии органов грудной полости, а также отдельных участков позвоночника и головного мозга. С их помощью получают рентгеновское изображение на экране, благодаря различной способности тканей поглощать излучение.
Остеоденситометрия
Метод диагностики, называемый остеоденситометрией, применяет слабые рентгеновские лучи для анализа костной ткани. Специализированные приборы — остеоденситометры — измеряют уровень минерализации костей, что важно для выявления остеопороза и оценки риска возникновения переломов.
Любое из этих исследований может быть назначено в зависимости от клинической задачи, возможностей медицинского учреждения и состояния пациента.
Лучевые аппараты для рентгенодиагностики постоянно совершенствуются. Существуют различные виды аппаратов: от стационарных комплексов до портативных устройств, которые можно использовать в полевых условиях или непосредственно в палатах больниц. Сегодняшние методы неинвазивной диагностики делают процесс обследования более комфортным для пациента.
Неинвазивная диагностика как приоритет
Сегодня акцент делается на неинвазивные виды диагностики. Важно не только получить достаточно информации для постановки диагноза, но и минимизировать любые возможные риски или неудобства для человека. Поэтому большое значение придается разработке таких видов аппаратуры, которые обладают минимальными побочными эффектами.
Направления развития лучевых аппаратур направлены на повышение безопасности, точности диагностики и комфорта пациентов. Ключевые изменения затрагивают уменьшение дозы облучения при сохранении высокого качества изображения, возможность трехмерного моделирования структур организма и ускорение времени сканирования.
Вид выбранного лучевого исследования всегда подбирается индивидуально. Это зависит от конкретных потребностей пациента: возраста, физического состояния, аллергических реакций на контрастные препараты (если такие используются), а также от предположительного диагноза.
Лучевые исследования продолжают играть фундаментальную роль в сфере здравоохранения благодаря своей способности предоставлять жизненно важную информацию о состоянии здоровья человека быстро и точно.









