常用医学影像设备重点

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医学影像设备学重点

医学影像设备学重点

1、螺旋扫描:又称容积扫描,由于扫描轨迹呈螺旋状而命名。

是指X 线球管和探测器连续旋转,连续产生X线,连续采集产生的数据,而被检者随检查床沿纵轴方向匀速移动使扫描轨迹呈螺旋状的扫描方式称为螺旋扫描。

2、滑环:所谓滑环是用一个圆形宽带状封闭的铜条制成的同心环和一CR(计算机X线摄影):是用IP板记录1、CT中探测器的特征? 5、个碳刷代替电缆的一种导电结X线图像,通过激光扫描,使存答:探测器最重要的特性是它们的效率、稳定单相全波整流高压次级电路构,很像电动机的碳刷和集电储信号转换为光信号,此光信号性、响应性、准确性与线性以及一致性。

三选一三相全波整流高压次级电路环结构。

经光电倍增管转换成电信号,再效率是指探测器从X线束吸收能量的百分数。

倍压整流高压次级电路3、Pitch(螺距):X线管旋转一周时扫经A/D转换后,输入计算机处稳定性是指探测器的重复性和还原性。

面床位移距离除以X线束准直理,形成高质量的数字图像。

响应性是指探测器接收、记录和输出一个信号单相全波X线机电路工作原理:宽度(即层厚)。

阳极特性曲线:是在一定的灯丝加热电流所需的时间。

特点是在高压交流电的任一半周,X4、磁场强度:单位正点磁荷在磁场中所下,管电压与管电流之间的关线管都有电流通过,都能产生X线。

该受的力被称为磁场强度。

系。

2、数据处理与接口装置的组成?电路由四个高压硅堆D1~D4构成单相5、均匀性:是指在特定容积限度内磁场灯丝发射特性曲线:是在一定的管电压答:数据处理主要由前置放大器、对数放大器、全波整流桥,两个交流输入端分别接到的同一性,即穿过单位面积的下,管电流与灯丝加热电流之间积分器、多路转换器、模/数转换器(ADC)、高压变压器B次级输出的两端。

高压变磁力线是否相同。

的关系。

接口电路等构成。

压器次级中心点接地。

在单相全波整流6、梯度磁场:是电流通过一定形状结构数字减影血管造影(DSA):用计算机处对数放大器:考虑到X线的吸收系数与检测到电路里,一般均将流过高压变压器中性的线圈所产生,梯度磁场是脉理数字影像信息,消除骨骼和软的穿透X线光强之间存在对数关系,因此设置点的交流电流整流后,再用直流mA表冲式的,需较大电流与功率。

影像设备学重点汇总

影像设备学重点汇总

1、X线装置基本电路一般的构成部分?P27答:①电源电路:它是为自耦变压器输送电能的电路。

②X线管灯丝加热电路:它是为X线管灯丝输送加热电源的电路。

③高压发生电路:它是将自耦变压器供给的低电压转化为直流高压输送到X线管两极的电路。

④控制电路:它是控制X线发生和停止,以及与此相关的各种电路所构成的电路。

2、自动曝光控时电路包括哪些?P32答:自动曝光控时电路是在X线通过被照物体后,以到达胶片上所需的感光剂量(即胶片密度)来决定曝光时间的;胶片感光剂量满足后,自动切断高压。

为此也叫mAs限时电路。

自动曝光控时电路分为光电管自动曝光控时电路和电离室自动曝光控时电路。

光电管自动曝光控时电路:利用可见光的光电效应来达到控制目的。

电离室自动曝光控时电路:利用电离室内气体电离的物理效应,使X线胶片在达到理想密度时切断曝光。

3、现代医学影像设备体系由什么构成?P3答:多种类型的医学影像诊断设备和医学影像治疗设备相结合,共同构成现代医学影像设备体系。

4、X线设备包括哪些?P4答:X线设备是通过测量透过人体的X线来实现人体成像的。

主要包括:X线机,数字X线摄影设备(DSA,CR,DR)和CT设备等。

5、标称功率?P19答:标称功率:同一个X线管的容量是一个不确定量,为了便于比较,通常将一定整流方式和一定曝光时间下X线管的最大负荷称为X线管的标称功率,也称额定容量或代表容量。

6、空间电荷补偿的基本原理;P28答:通常采用改变灯丝加热电压的方法来补偿kV变化对mA造成的影响,即在增加kV的同时,相应的减小灯丝加热电压,使mA保持不变。

该关系可用如下流程表示:不变空间电荷补偿使空间电荷效应使a a f a I I U I U →⎭⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧↓↓→↑↑→a 7、CR 成像过程中,用IP 板记录影像信息,有哪些特点? P84答:CR 的X 线图像不是直接记录在胶片上,而是先记录在IP 上;IP 板可以重复利用,但不能直接显示图像。

医学影像设备(市场分析及重点总结)

医学影像设备(市场分析及重点总结)

关键市场挑战
1 高昂的设备价格和维护成本
医学影像设备价格昂贵,且设备维护和升级的成本也很高,这对许多医疗机构构成了挑 战。
2 法规和合规要求
医学影像设备需要符合严格的法规和合规要求,以确保其安全性和有效性。
3 竞争压力
由于市场竞争激烈,医学影像设备制造商需要不断创新、降低成本并提高产品质量,以 保持竞争优势。
核磁共振设备通过产生磁场和 无害的无线电波来获取人体内 部的详细结构图像。
计算机断层扫描设备
计算机断层扫描设备使用X射线和计算机技术来创 像设备
除了上述设备之外,还有许多其他类型的医学影像 设备,如磁共振成像、正电子发射断层扫描等。
市场需求和机会
1 医院和诊所的需求
医学影像设备(市场分析 及重点总结)
医学影像设备市场是一个庞大且快速增长的行业,本文将深入分析市场规模、 竞争态势、不同类别的设备和市场需求。让我们一起探索这个令人兴奋的领 域。
市场概况
1 市场规模与增长趋势
医学影像设备市场规模庞大,并呈现出持续增长的趋势,这源于人口老龄化、疾病发病 率增加以及技术进步等因素。
2 技术创新和发展的机会 3 市场驱动因素和趋势
医院和诊所对高质量、高效 率的医学影像设备需求旺盛, 以更好地为患者提供准确的 诊断和治疗。
技术创新为医学影像设备行 业带来了许多机会,如人工 智能、云计算和3D打印等新 兴技术。
市场驱动因素包括政府投资、 人口老龄化和慢性病患者的 增加等,这些因素对医学影 像设备市场的增长产生积极 影响。
2 主要市场参与者与竞争态势
全球范围内有多家领先公司在医学影像设备市场竞争激烈,例如ABC公司、XYZ公司等等。
医学影像设备分类
X射线设备

常用医学影像设备重点护理课件

常用医学影像设备重点护理课件
个性化治疗与精准医疗
基于人工智能技术,实现个体化治疗方案的制定和精准医疗的实施 ,提高治疗效果和患者生存率。
医学影像数据管理
利用人工智能技术,实现对医学影像数据的自动存储、检索和分析 ,提高数据利用效率和医疗工作效率。
医学影像设备的发展趋势与挑战
集成化与智能化
01
随着医学影像设备技术的不断发展,设备将更加集成化和智能
故障识别
及时发现设备异常情况,判断故障类型,为后续的维修工作 提供依据。
维修流程
按照设备制造商提供的维修流程,进行故障设备的维修和更 换部件,确保设备恢复正常功能。
04
医学影像设备的操作与维护
设备操作规程与注意事项
操作规程
医学影像设备操作前应熟悉设备的基本原理、操作步骤和注意事项,遵循设备操作规程,确保设备安全、准确 、可靠地运行。
设备质控标准与检测方法
质控标准
建立医学影像设备质控标准,确保设 备性能稳定、准确性和可靠性。
检测方法
采用定期检测、校准和使用中实时监 测等方法,确保设备正常运行。
设备性能评估与优化建议
性能评估
定期对医学影像设备进行性能评估,包 括图像质量、分辨率、对比度等方面。
VS
优化建议
根据性能评估结果,提出针对性的优化建 议,提高设备性能和诊断准确性。
根据设备制造商的推荐,定期对 设备进行保养和维护,确保设备 正常运行。
设备的安全使用与防护
安全操作
确保操作医学影像设备的人员经过专 业培训,掌握安全操作规程,避免因 误操作导致设备损坏或人员伤害。
防护措施
根据设备的特点和使用要求,采取相 应的防护措施,如防尘、防潮、防震 等,以确保设备稳定运行。
设备的故障排查与维修

医学影像设备(市场分析及重点总结)

医学影像设备(市场分析及重点总结)

我国医疗器械行业起步较晚,但是随着经济的发展和人们健康意识的提高,从医院的高端医疗器械的配备到便捷的家用医疗器械都将迎来高度的需求增长,将为国内医疗器械行业带来广阔的发展前景。尤其是医药工业与医疗卫生方面的“十三五”发展规划已基本编制完成,高性能医疗器械被确定为重点突破领域之一,这无疑为我国医疗器械行业未来的-X线能激发荧光物质(如硫化锌镉及钨酸钙等),使产生肉眼可见的荧光。即X线作用于荧光物质,使波长短的X线转换成波长长的荧光,这种转换叫做荧光效应。这个特性是进行透视检查的基础。
01
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常规X线
放射防护学和放射治疗学的基础:电离效应---X线通过任何物质都可产生电离效应。空气的电离程度与空气所吸收X线的量成正比,因而通过测量空气电离的程度可计算出X线的量。X线进入人体,也产生电离作用,使人体产生生物学方面的改变,即生物效应。它是放射防护学和放射治疗学的基础。
CR和DR的比较: 成像原理 CR是一种X线间接转换技术,它利用图像板作为X线检测器,成像环节相对于DR较多。 DR是一种X线直接转换技术,它利用硒作为X线检测器,成像环节少。 图像分辨率 CR系统由于自身的结构,在受到X线照射时,图像板中的磷粒子使X线存在着散射,引起潜像模糊;在判读潜像过程中,激光扫描仪的激发光在穿过图像板的深部时产生着散射,沿着路径形成受激荧光,使图像模糊,降低了图像分辨率,因此当前CR系统的不足之处主要为时间分辨率较差,不能满足动态器官和结构的显示。 DR系统无光学散射而引起的图像模糊,其清晰度主要由像素尺寸大小决定 对现有X线设备的升级 CR使用IP板替代原胶片盒,相对费用较低,多台X线机可同时使用,无需改变现有设备。 DR使用电子暗盒,费用昂贵,还需改装已有的X线机设备 适用范围 CR系统更适用于X线平片摄影,其非专用机型可和多台常规X线摄影机匹配使用,且更适用于复杂部位和体位的X线摄影。 DR系统则较适用于透视与点片摄影及各种造影检查,由于单机工作时的通量限制,不易取代大型医院中多机同时工作的常规X线摄影设备,但较适用于小医疗单位和诊所的一机多用目的。

医学影像设备学考点

医学影像设备学考点

设备学考点第一章1.现代医学影像设备:1.诊断设备(X线设备丶MRI设备丶US设备丶核医学设备丶热成像设备丶医用光学设备)2.治疗设备(介入放射学设备丶影像引导放射治疗设备丶立体定向放射外科设备)。

第二章1.X线发生装置:用于产生X线的装置,由X线管丶高压发生器和控制台三部分组成,是X 线机丶CT的主要组成部分之一。

2.X线管逐步向大功率丶小焦点和专用化方向发展。

产生条件:1.足够数目的电子2.高电压产生的电压场3.适当的障碍物。

3.固定阳极X线管:由阳极丶阴极和玻璃壳等三部分组成。

阳极:产生X线并散热,其次是吸收二次电子和散乱射线。

阳极头:由靶面和阳极体组成,靶面的作用是承受高速运动的电子束轰击,产生X线。

靶面材料常采用产生X线效率高且熔点高的金属钨。

阳极体由导热率较大的无氧铜组成。

4.阴极:发射电子并使电子束聚焦5.玻璃壳:将阳极和阴极固定在一起并保持管内的高真空度。

6.实际焦点:靶面瞬间承受高速运动电子束的轰击面积。

7.有效焦点:实际焦点在X线投照方向上的投影。

设实际焦点的宽度为a,长度为b,则投照后的长度为bsinθ,宽度不变。

有效焦点=实际焦点Xsinθθ为阳极靶面与X线投照方向的夹角。

有效焦点越小,影像质量越好。

8.投照时应保持实际焦点中心丶X线输出窗中心与投影中心三点一线。

9.旋转阳极X线管的阳极由靶面丶转子丶转轴和轴承等组成。

10.软X线管:X线输出窗的固有过滤小丶在低管电压时能产生较大的管电流丶焦点小结构特点:铍窗,钼靶,极间距离短。

软X线极易通过铍窗,可获得大量的软X线。

摄影时主要利用钼靶辐射的特征X线。

X线分为特征丶持续X线。

11.CT用X线管:1.要求有较大的热容量2.金属或陶瓷外壳3.油循环系统散热。

12.管电压:阴极和阳极之间的直流电压,是电子具有较大的动能。

13.管电流:阴极发射的热电子在电场作用下高速奔向阳极形成电流,管电流越大,产生的X光子的数目越大。

14.阳极特性曲线P1815.容量:在X线管安全使用条件下,单次曝光或连续曝光而无任何损坏时能承受的最大负荷量16.标称功率:同一只X线管的容量是一个不确定量,为了便于比较,通常将一定整流方式和一定曝光时间下X线管的最大负荷称为X线管的标称功率。

医学影像设备学重点

医学影像设备学重点

1、螺旋扫描:又称容积扫描,由于扫描轨迹呈螺旋状而命名。

是指X线球管和探测器连续旋转,连续产生X线,连续采集产生的数据,而被检者随检查床沿纵轴方向匀速移动使扫描轨迹呈螺旋状的扫描方式称为螺旋扫描。

2、滑环:所谓滑环是用一个圆形宽带状封闭的铜条制成的同心环和一个碳刷代替电缆的一种导电结构,很像电动机的碳刷和集电环结构。

3、Pitch(螺距):X线管旋转一周时扫面床位移距离除以X线束准直宽度(即层厚)。

4、磁场强度:单位正点磁荷在磁场中所受的力被称为磁场强度。

5、均匀性:是指在特定容积限度内磁场的同一性,即穿过单位面积的磁力线是否相同。

6、梯度磁场:是电流通过一定形状结构的线圈所产生,梯度磁场是脉冲式的,需较大电流与功率。

7、射频系统(RF系统):RF系统包括发射RF磁场部分加接收RF信号部分。

前者由发射线圈和发射通道组成,后者由接收线圈和接收通道组成。

1、数字X线成像(DR)依其结构可分为计算机X线成像(CR)数字X线荧光成像(DF)平板探测器数字X线成像。

2、CR与普通X线成像比较,重要的改进实现了数字X线成像。

优点是提高了图像密度分辨力和显示能力。

3、数字减影血管造影(DSA)是利用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管显影清晰的成像技术。

4、CT不同于X线成像,它是用X线束对人体层面进行扫面,取得信息,经计算机处理获得的重建图像,是数字成像而不是模拟5、CT图像是由一定数目从黑到白不同灰度的像素按矩阵排列所构成的灰阶图像。

这些像素反映的是相应体素的X线吸收系数。

6、磁共振成像MRI是利用原子核在磁场内所产生的信号经重建成像的一种影像技术。

7、MRI是有软组织高分辨特点及血管流空效应。

8、CT图像还可用组织对X线的吸收系数说明密度高低的程度。

但在实际工作中,不用吸收系数,而换算成CT值,用CT值说明单位为HU。

9、CT检查分为平扫、对比增强扫描、造影扫描。

10、物质的密度与其本身的比重成正比,物质的密度高,比重大,吸收X线量多,影像在图像上呈白影。

四大医学影像设备

四大医学影像设备

四大医学影像设备医学影像设备是现代医学诊断的重要工具,通过不同的技术原理,能够呈现出人体内部的结构、功能和病理改变。

四大医学影像设备分别是CT扫描仪、MRI扫描仪、X射线机和超声波设备。

它们在不同的临床情况下应用广泛,并对疾病的早期诊断、治疗方案制定和病情观察起到了至关重要的作用。

一、CT扫描仪CT(Computed Tomography)扫描仪是一种利用X射线技术进行层析成像的设备。

它通过机器围绕患者旋转,以不同的角度来获取多个切面的X射线图像。

这些图像通过计算机处理后,可以生成具有丰富解剖细节的三维图像。

CT扫描仪常用于骨骼系统和头部器官的检查,能够发现骨折、肿瘤、出血等病变。

二、MRI扫描仪MRI(Magnetic Resonance Imaging)扫描仪利用磁场和无线电波来产生高清晰度的影像,不涉及X射线辐射。

MRI扫描仪通过调整磁场的强度和方向,对人体内的水分子进行定位,然后利用无线电波对其进行刺激,最后通过接收信号来生成图像。

MRI扫描仪适用于检查脑部、脊柱、关节、内脏等部位的病变,对于软组织的显示效果更好。

三、X射线机X射线机是一种利用X射线照射人体进行影像记录的设备。

它通过产生高能的X射线,并将其照射到患者的身体部位。

被照射到的X射线会被部分吸收或散射,而其余的则会通过人体组织,然后被感光屏或电子器件记录下来,形成影像。

X射线机广泛应用于检查骨骼、胸腔、腹部等部位的病变,对于肺部疾病和骨折的检测较为常见。

四、超声波设备超声波设备利用超声波的回声来生成影像,其辐射力量较小,对患者无损伤。

超声波设备通过将高频超声波引入人体,然后通过探头接收回声信号,并利用计算机处理后生成图像。

超声波设备适用于妇产科、心血管、肝胆脾等腹部器官的检查,对于孕妇和婴儿的检查尤为重要。

综上所述,四大医学影像设备在医学诊断中具有重要作用。

它们能够提供准确、快速的图像,帮助医生对疾病进行判断和评估,为患者提供更好的治疗方案。

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2.1.1 公司简介
西门子医疗系统集团(MED)是全球唯一的可提供全面医疗解决方案的供应商,包括心脏解决方 案、肿瘤解决方案、医院IT解决方案以及医院整体解决方案(全包解决方案),以其创新的医疗科技、 高质量的服务和全面解决方案而著称。该集团在中国所有市场领域都处于数一数二的位置,帮助客户 取得切实有效和可持续发展的临床与财务业绩。2004年10月,集团在北京医院安装了亚太地区第一台 Biograph 16 HR(PET/CT)。2004年11月,集团取得了一项医疗技术的重大飞跃,在北京协和医学 院安装了中国第一台西门子SOMATOM Sensation 64。该设备是目前扫描速度最快、分辨率最高的 CT机。2005年3月,该集团在其旗下的合资企业西门子迈迪特磁共振有限公司设立了一个亚洲磁共振 中心,它是德国以外唯一的核共振成像研发和制造基地。为确保所有已安装设备能够正常运转并为客 户提供最便捷的技术支持,集团训练有素的服务队伍分布在中国的40个城市中。在北京和上海的 UPTIME服务中心负责对全国医院的西门子设备进行24小时远程控制和维护。 2005年,西门子医疗 系统集团为湖南长沙的一家医院提供了全包服务。在该项目中,西门子提供医院规划、建造、设备提 供和安装以及咨询服务。2005年8月,西门子医疗系统集团在香港Sanatorium & Hospital (HKSH) 安装了亚洲第一套MAGNETOM Trio系统——采用Tim(全景成像矩阵)技术的磁共振系统。2005年 12月,医疗系统集团宣布投资3亿元人民币在上海建立亚洲技术中心,将重点放在医疗产品的研发、 生产和服务上,比如CT、X射线系统、超声系统和医疗组件。该中心将成为西门子在华医疗活动的核 心区域。
2.1.3 SIEMENS超声产品大家族之二
1. ACUSON Cypress 微型全功能超声诊断系统 2. ACUSON CV 70 彩色多普勒超声诊断系统 3. SONOLINE G60 S 彩色多普勒超声诊断系统
1. ACUSON Cypress 微型全功能超声诊断系统
便携式Cypress微型超声系统集中了SIEMENS和 ACUSON各平台的优势,相互嫁接,优势互补。 Cypress让微型超声系统真正进入了多普勒和谐波 成像的时代,可进行二维、M型、彩色多普勒以及 组织谐波成像和造影剂谐波成像技术,可提高扫描 技术困难病人的图像质量并可进行心脏造影成像。 Cypress具有高档大型超声诊断系统的所有性能, 设计轻巧、适用于各种医院的各个科室、各个领域, 从常规到科研应用,创立了微型超声诊断系统的金 标准。
医用超声诊断设备通常是以图像形式提供诊断信息的, 因此图像质量的判别对整机性能和临床诊断有效性的评价都 是必要的。 (1) 探测深度(2) 轴向分辨率(3) 侧向分辨力 (4) 盲区(5) 几何位置示值误差和囊性病灶直径误差 显示设备指标
超声影像设备的显示器还必须达到实时显示、高分辨力 与高灰阶






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李晨光
常用医学影像设备
核医学
CT
MRI
超声
X射线
医学超声影像设备
• 1 超声影像设备主要指标及性能要求 • 2 厂商专区
1 超声影像设备主要指标及性能要求
主要检定三项指标: 安全指标
输出声强和漏电流是超声影像设备器针对患者的安全性 能指标的检测。 图像质量指标
1.Navigation:直觉操作、简单便捷
全新设计的用户可自定义的控制面板 TOSHIBA公司对Aplio的外观进行了全新的设计,新设计的核心理念 就是一切以用户为中心。因此,TOSHIBA公司创造性的推出了用户可 自定义的控制面板,即用户可通过系统软件自定义每个按键的功能, 并且几乎所有按键都可以进行互换。按键的形状按照人体工程学设计, 手感更加舒适。
2.2 东芝(TOSHIBA)
• 2.2.1 公司简介 • 2.2.2 Aplio系列 • 2.2.3 Nemio系列
2.2.1 公司简介
东芝原名东京芝浦电气株式会社,1939年由株式会社芝浦制作所和东京电 气株式会社合并而成;从1875年开创至今,已经走过了133年的漫长历程。
80年代以来,东芝从一个以家用电器、重型电机为主体的企业转变为 包括通讯、电子在内的综合电子电器企业。进入90年代,东芝在数字技术、 移动通信技术和网络技术等领域取得了飞速发展,东芝已成功地从家电行 业的巨人转变为IT行业的先锋。
VVI速度向量成像技术提供了核心的心肌及血管运动的成像方式,直观精 确的展现心脏收缩和血管运动的速度和方向,为临床提供了创新的观察心肌 结构力学的方法,在评价肥厚性心肌病、双腔起搏病人、束支传导阻滞和心 衰等病人的同步化运动提供了可靠的诊断依据,为心血管疾病的诊断和治疗 提供了新的研究方向,并在胎儿心脏、血管疾病的研究方面也有显著的开拓 性的意义。
2.1.2 SIEMENS超声产品大家族之一
1. ACUSON Sequoia 彩色多普勒超声诊断系统 2. ACUSON Antares 彩色多普勒超声诊断系统 3. SONOLINE G50彩色多普勒超声诊断系统
1. ACUSON Sequoia 彩色多普勒超声诊断系统
Sequoia(红杉树)多年来一直是超声届公认的顶级产品,独一无二的采 用了相干成像技术,同时利用振幅和相位的信息形成图像,100%还原了组 织的原始信息,在心脏、腹部、妇产科、外周血管和小器官方面均可获得最 佳的图像质量,是科研、教学及临床应用的最佳工具。在心脏检查方面, Sequoia可满足经胸、经食道和导管心腔内介入的各种扫描,支持CCD速度 能量图及DTI组织多普勒成像的速度、加速度、能量、M模式和PW等多种成 像模式,在心脏介入治疗的监测和评估、心肌运动定量分析、心脏电生理研 究等方面有着广泛的应用前景。优异的二维图像质量和无与伦比的彩色血流 敏感度,使得Sequoia同时也成为腹部和妇产科方面高端机型的首选。
2. ACUSON Antares 彩色多普勒超声诊断系统
Antares秉承了SIEMENS和ACUSON各自的技术优势并加以综合, 是新一代SIEMENS超声高档全身机的典型代表。该设备具有优秀的 人类工程学设计以及世界领先水平的超声新技术和软件升级能力, 以满足未来临床扩展应用的需求。
采用了独一无二的先进技术,如MISA最大化信息信号采集声束形 成器,在系统的整个影像链上均保持最大的信息量;高密度的探头 阵元和精确超采样能够获得最大的组织回波信息;Giga极速信号处 理技术能够在最短的时间内完成大量的数据计算和分析,并将结果 快速反映到最终的图像上。
2.1 西门子(SIEMENS )
• 2.1.1 公司简介 • 2.1.2 SIEMENS超声产品大家族之一 • 2.1.3 SIEMENS超声产品大家族之二
2.1.1 公司简介
总部位于柏林和慕尼黑的西门子集团公司是世界上 最大的电气工程和电子公司之一。自从公司成立以来, 可持续性就一直是西门子公司的显著特征。在西门子, 可持续性意味着长期的经济成功以及一个好的企业公民 所应具备的环境意识和社会责任感。2005财年(截止于 9月30日),公司在全球拥有大约461,000名雇员,实现 销售额754.45亿欧元,净收入30.58亿欧元。其中80% 的销售额来自德国境外。
3.Quantification:定量分析,功能强大
高级ACT技术━ Advanced ACT 最新版的高级心内膜自动描记技术(Advanced ACT), 采用最先进的生理定征模型,结合模式识别技术进行心内膜描记。通过确定二尖瓣环和左 心室心尖部三个点位置,系统即可进行心内膜运动轨迹自动描记。在精确描记心内膜的基 础上,准确计算各种心功能参数,进行时相分析,实现全面左室功能分析,为临床诊断提 供了更为精确的数据。除此之外,高级ACT技术还可以评估二尖瓣环的空间运动状态,可 以精确、有效的评价左、右二尖瓣多个方向上的运动速度,位移等参数,为二尖瓣环评价 舒张/收缩功能,室间隔/室壁运动不协调等方面的研究提供了可靠的定量信息。
——摘自《医学影像实用技术教程 》
·出版社:中国铁道工业出版社 ·ISBN:9787113079710
2 厂商专区
• 2.1 西门子(SIEMENS ) • 2.2 东芝(TOSHIBA) • 2.3 迈瑞(MINDRAY) • 2.4 美国模拟器件 (Analog Device Instrument)
独有的VET血管增强技术可以帮助超声医生在二维图像上评价细 微的血管管腔和管壁的结构。
Antares的对比脉冲系列造影成像技术CPS为临床提供了灌 注成像的基础,是超声第三次革命的重要手段。
3. SONOLINE G50 彩色多普勒超声诊断系统
SONOLINE G50彩色多普勒超声诊断系统综 合创新和先进的数字化超声技术,使用户获 得具有最佳性能价格比的超声诊断设备,能 最大量的满足各专业学科普及医学诊断性超 声的需求,体现了价值工程学完整的解决方 案。SONOLINE G50 彩色多普勒诊断系统, 杰出的成像质量、高效的工作流程、简洁明 快的人性化设计、特异性的满足不同的临床 需求,大大提高了您的诊断信心。
•差量谐波成像技术 ━ Differential THI •高级动态血流成像 ━ Advanced Dynamic Flow •空间复合成像技术 •对比造影剂谐波成像 ━ CHI •血管识别成像技术 ━ Vascular Recognition Imaging •微血流成像技术 ━ Micro Flow Imaging
独一无二的CPS对比脉冲系列造影成像技术,采用了造影剂微泡的非线性 基波和谐波信号,大大提高了造影剂对不同病变的敏感度和特异性,为造影 剂在心脏、腹部、小器官的全面应用铺平了道路,为临床和科研提供了有力 的武器。以CPS为基础的分子成像技术更使超声成为肿瘤的诊断、预防、治 疗和术后随访评估的核心技术。
3. SONOLINE G60 S 彩色多普勒超声诊断系统
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