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Hohe Bildrate in allen Modi, einschließlich Farbe und Doppler

Kurze Beschreibung:

Produktname:Bester Doppler-Ultraschallscan EDAN U2 zu verkaufen
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Modell Nr.:EDAN U2
Gewicht:Nettogewicht / kg
Mindestbestellmenge:1 Set/Sets
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Ein räumlich zusammengesetzter Multi-SIGHT-Ultraschall mit Rädern für verbesserte Kontrastauflösung mit hoher Bildrate in allen Modi, der einen benutzerfreundlichen Arbeitsablauf und ein intuitives Bedienfeld bietet, um dem Patiententyp des Benutzers gerecht zu werden.


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Hohe Bildrate in allen Modi, einschließlich Farbe und Doppler

Ultraschall des Abdomens, Scan des Abdomens, transabdominaler Ultraschall, Ultraschall des Abdomens, Kosten für den Ultraschall des Abdomens

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Spezifikationen

Merkmale und Vorteile Fortschrittliche Bildgebungstechnologien Speckle-Reduktionstechnologie Verbessert die Kontrastauflösung bei gleichzeitiger Beibehaltung der DetailauflösungHarmonische Bildgebung mit Phaseninversion Reduziert Rauschen und Störungen für optimale Bildqualität. Räumliche Bildkomposition. Mehrere Sichtlinien verbessern die Kontrastauflösung Voreingestellt – passen Sie mehrere Einstellungen schnell an Ihren Patiententyp und Ihre Bildgebungspräferenzen an. Multifrequenz-Wandlertechnologie. Mehrere 2D-, harmonische und Farbfrequenzen erhöhen den Nutzen des Wandlers. Unterstützte Anwendungen: Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Endovaginal, Kleinteile, Schleimhaut-Skelett, Gefäßchirurgie, Urologie, Kardiologie, PädiatrieKompaktes, mobiles Wagendesign, außergewöhnlich kurze Startzeit. Eingebauter Lithium-Akku. 15-Zoll-LCD-Monitor mit hoher Auflösung. Mehrere Peripherieanschlüsse. Speckle-Reduktionstechnologie. Die Speckle-Reduction-Bildgebung nutzt Echtzeit-Bildverarbeitung, um die Visualisierung von Anatomie und Pathologie durch Reduzierung des Speckle-Rauschens zu verbessern. Edan's Die Bildgebungstechnologie zur Reduzierung des Speckle-Rauschens verwendet einen fortschrittlichen anisotropen Filteralgorithmus mit mehreren Maßstäben. Diese Bildgebungstechnologie eignet sich hervorragend zur Trennung der Rauschbereiche aus dem Diagnosebild und ermöglicht so eine unterschiedliche komplexe Filterung von Rauschen gegenüber echten anatomischen Informationen, wodurch ein verbessertes Bild entsteht.Harmonische Bildgebung mit Phaseninversion Harmonische Signale werden erzeugt, wenn sich Ultraschallwellen durch den Körper ausbreiten.Da diese Signale im Körper erzeugt werden, werden sie nicht durch artefaktinduzierendes Fett in der Nähe der Hautoberfläche beeinflusst.Folglich weist ein Bild, das nur mit dem harmonischen Signal erstellt wird, weniger Störungen auf und kann diagnostischer sein.Bei Phaseninversionsharmonischen werden Paare von Ultraschallimpulsen mit entgegengesetzten Phasen übertragen.Wenn die von invertierten Impulsen empfangenen Signale addiert werden, werden die Grundkomponenten gelöscht und es bleibt nur das harmonische Signal übrig.Dadurch entsteht ein rein harmonisches Bild mit einer Reduzierung von Störartefakten, die das Bild verschlechtern.Spatial Compounding Spatial Compounding kombiniert mehrere verschiedene Komponentenbilder, um ein Bild mit verbesserter Qualität anzuzeigen.Zusätzlich zu dem Bild, das durch die Übertragung von Ultraschallwellen direkt vom Wandler weg erzeugt wird, werden Bilder mit Wellen erzeugt, die elektronisch in einem Winkel vom Wandler weg gelenkt wurden.Durch unterschiedliche Steuerungsgrade können mehrere, unterschiedliche Bilder erzeugt werden.Der Speckle in diesen Teilbildern wird aufgrund der elektronischen Steuerung unterschiedlich sein, aber makroskopische Abweichungen – wie die durch eine Leberläsion verursachte Helligkeitsschwankung – werden zwischen den Teilbildern geteilt.Durch die Kombination der Bilder wird das Speckle-Rauschen reduziert und gleichzeitig der Bildkontrast erhöht.Mehrstrahltechnologie Ultraschallsysteme nutzen Strahlen, die elektronisch fokussiert werden, um eine hohe räumliche Auflösung zu erzeugen.Signale vom Wandler werden verzögert und im System addiert, um einen fokussierten Ultraschallstrahl zu erzeugen.Dieselben Signale können mit unterschiedlichen Verzögerungen addiert werden, um mehrere Strahlen zu erzeugen.Wenn dies geschieht, kann die räumliche Auflösung verbessert werden, ohne die Bildrate zu verringern, oder die Bildrate kann verbessert werden, ohne die Auflösung zu verringern.Wie unten gezeigt, werden bei der dualen Strahlformung die gleichen Empfangsstrahlen mit der Hälfte der Sendestrahlen gebildet, wodurch sich die Bildrate verdoppelt.Konvexes Array C352UB Anwendungen: Geburtshilfe/Gynäkologie, Abdomen, Pädiatrie, Urologie Frequenzen: 2,5/ 3,5/ 4,5/ H5,0/ H5,4 MHz Lineares Array L742UB Anwendungen: Kleine Teile, Gefäße, Bewegungsapparat, oberflächlichFrequenzen: 8/ 9,5/ 11,0/ H13,0/ H13,4 MHz Mikrokonvexes Array C6152UB Anwendungen: Geburtshilfe/Gynäkologie, Abdomen, Pädiatrie, Urologie Frequenzen: 5,5/ 6,5/ 7,5/ H9,0/ H9,4 MHz Lineares Array L1042UB Anwendungen: Kleinteile, vaskulär, muskuloskelettal, oberflächlichFrequenzen: 8,0/ 9,5/ 11,0/ H13,0/ H13,4 MHz, Mikrokonvex-Array C612UB Anwendungen: Geburtshilfe/Gynäkologie, Abdomen, Pädiatrie, Urologie Frequenzen: 5,5/ 6,5/ 7,5/ H9,0/ H9,4 MHz Linear Array L552UB Anwendungen: Kleinteile, Gefäß-, Muskel-Skelett-, Oberflächen-, Pädiatrie-Frequenzen: 4,5/ 5,5/ 6,5/ H5,6/ H6,0 MHzMikrokonvex-Array C422UB Anwendungen: Abdomen, Kardiologie Frequenzen: 3,0/ 4,0/ 5,0/ H5,0/ H5,4 MHz Endovaginal E612UB Anwendungen: Geburtshilfe, Gynäkologie Frequenzen: 5,5/ 6,5/ 7,5/ H9,0/ H9,4 MHz


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