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飞利浦IU22型四维彩色多普勒超声诊断系统(荷兰)
加入日期:2011/7/23 16:02:00  查看人数: 2525   作者:admin
解决您面临的各种挑战
不断拓展和变化的临床需求,是当前超声临床医生所面临的一个重要挑战。老龄化人群的增加、全球肥胖症的流行、有限的预算和合格工作人员的缺乏,要求医生所使用的设备性能更好、更有效且使用更简便。iU22智能超声检查系统始终坚持在成像质量、工作流程、便捷操作和量化系统等方面推动前沿技术的发展,以解决您所面临的种种挑战。
高水平的图像质量
iU22系统拥有全数字化的xSTREAM主机结构,这意味着他随时可完成新技术及更高级的成像方案。它的功能强大,可同时处理多数据流——实时处理,且支持一个超宽频带声束发射器。运转迅速,每秒运行超过2500亿次,是包括实时三维容积成像在内所有模式下的实时处理成为可能。
 飞利浦实时复合成像技术(SonoCT)是唯一经过临床验证的技术,可以不需要特殊探头跟踪装置而获得将多达九线的才成像,并且将单个图像整合到一个非常清晰的高分辨率的图像中。图像在显示组织分化方面达到了惊人的水平,从而真正消除了伪像的干扰。一项独立研究结果显示,96%的测试图像质量在使用实时复合成像技术后得到改善。更有17%的病例的患者管理得到改进。在实时复合成像技术的帮助下,您可更加自信地作出诊断。飞利浦XRES是将核磁共振技术应用到超声检查系统中,从而显著减少了伪像的产生,进而改善了组织边界的清晰度。
 
使用PureWave纯净波单晶技术的探头设计带来根本性飞跃
改进对成像困难患者的穿透性,以及使用同一探头对更多患者进行成像,使您能够从PureWave纯净波单晶技术中获得的两大突出益处,这也是40年来压电材料的最大突破。PureWave纯净波单晶技术纯净、均衡的晶体较一般探头提高了85%的效率,图像质量提高的同时也可更好地减低伪像,为您提供如肾脏血管解剖结构、胎心结构和胆囊解剖结构等精细结构图像。
 
挑战困难病人成像方案
新的C5-1探头可以通过一个探头满足所有患者的扫描需要,包括在临床上具有一定成像难度的患者。我们将经验证的PureWave纯净波单晶专利技术与iU22的全新组织差异校正技术和编码声束形成技术相结合,进一步改进成像效果。这是第一次在对肥胖患者进行扫查时,得到的超乎想象的临床使用效果。
 
面向未来的xMATRIX技术
xMATRIX技术使用带有精密调焦和波束控制设计的全采样电子矩阵探头,在实时多平面模式(Live xPlane Imaging)的帮助下,您可以同时获得和显示两个实时的分辨率成像平台。这种实时操作第二个成像平台来观看图像的技术在超声系统中是前所未有的。现在您可以在同样的时间内拥有两倍于从前的临床数据,使您能够更快、更自信地做出诊断。同时xMATRIX技术为包括实时三维超声心动模式(Live 3D Echo模式)在内的实时容积成像提供平台。
 
前沿的容积成像
当今世界,先进技术从研发到应用的速度都是前所未有的。容积成像就是这样一个例子。自问世以来,很短时间便迅速为广大医生所接受并将其运用到超声检查中。容积成像为您提供常规二维成像所无法获得的新的图像和数据。在iU22系统的帮助下,您可将容积成像即可整合到您的检查之中。iU22系统能够满足您的临床需要,为您提供多种途径获得容积数据。自由臂采集方式让使用任何探头都能成像。先进的机械容积探头及矩阵容积探头可精确完成包括妇产、腹部、腔内、心脏、乳腺、骨骼肌肉和身体其他小部位的容积成像及定量。
    
创新技术:
QLAB
QLAB可以帮助您对飞利浦超声系统所采集的图像进行分析。QLAB提供自动化、客观的方法对超声数据进行定量,使您的工作流程更加高效。您可以个性化选择最适合您的QLAB插件满足您的工作需要。
SonoCT
SonoCT 实时复合成像技术采用独特的声束处理方法,客服了传统超声检查中出现的伪像和噪声,使得图像更加清晰。
 
XRES
XRES自适应图像处理技术使用专利的构架运算实时提高图像质量,经临床证实可减少伪像、混响和杂波的影响。
xMatrix
这一新的扫差工具可以显示更多的组织信息,改进了疾病评估。系统的多向声束偏转技术让您不受限制便可得到各个方面的平面,帮助您获得想要的精确视图,不影响图像质量。
PureWave
采用纯净波技术结合精确的工程学匹配层和背板材料制造探头,使得单支探头可以提供从前需两支探头才能覆盖的频率范围。
Live 3D Echo
实时三维成像为您提供实时同步的真实三维容积扫描。实时三维超声心动图拓展了超声的临床应用,首次将超声心动图检查应用于外科手术、电生理室和其他领域。
 
组织声束校正
创新的组织声束校正技术极大的改善了图像质量。组织声束校正技术可校正声波通过脂肪组织改变的速度、锐化空间分辨率、降低声束失真的影响,提高整个图像中的组织一致性。
        飞利浦医疗系统公司超声部首席执行官Barbara Franciose说:“临床医生一直希望在超声性能和工作流程方面实现革命性的飞跃。全新的Philips iU22系统可满足该要求,它的优势远远不止局限于卓越的图像质量。它同时还能为临床医生和管理人员提供许多他们一直渴望的功能—更快的诊断过程、更强的诊断能力、简化系统控制以及更广泛的临床应用。它实现了超声技术的人性化。”
        Philips iU22系统采用最先进的高清晰度成像和诊断技术,可提供更高水平的诊断性能。它可帮助临床医生提高临床检查效率并实现更高自动化控制,同时还具备易用性。该系统同时还能减少操作者由于重复操作带来的应激损伤。
        宾夕法尼亚大学医院超声科主任,医学博士Beverly Coleman说:“通过iU22系统获得的图像非常清晰,使临床医生对诊断的准确性十分有把握。iU22使我们能够观察到细腻的解剖组织,以前从未有一种产品能达到同等的细腻程度,实际上有些解剖组织我也是第一次见到。”
        在英国泰因河畔纽卡斯尔市Freeman医院就任放射科顾问的Simon Elliott博士(医学学士)说:“系统为我们提供的图像清晰之极,几乎能看到微观的解剖组织,使我们不得不对普通的超声解剖学甚至是应用解剖学进行重新思考。我和其他内科医生都为该系统可能帮助我们发现新疾病的治疗方法兴奋不已,例如在肾脏移植和小型恶性肿瘤的治疗方面。”
        Philips iU22是全面集成了2D、3D和实时4D成像模式的第一个超高档超声系统,同时提供堪与现有的2D平面清晰度相匹敌的3D多平面图像的(MPR)清晰度。
        芝加哥大学医院超声科主任、OB/Gyn及放射学专家、医学博士Jacques Abromowicz说:“iU22提供的4D功能令我们非常震惊,它是真正的实时3D超声。以前,4D的问题是成像速度太慢,看起来就象是顺序排列的‘大块图像’。iU22的速度飞快,因此图像的获得非常连贯。”
        智能设计:飞利浦设计工程师以独到的见解成就了iU22系统的横空出市。他们与临床医生一起工作,共同创建出了具备先进的人体工程和病人监视功能的移动平台;提供先进成像功能的强大的计算机架构;以及更轻便、更加以人为本的全新的探头系列产品。
        宾夕法尼亚大学医院超声系统主管Christopher Iyoob说:“iU22使扫描工作更轻松。超声科医师可在任何位置使用该系统,这令他们感到很舒心。他们几乎能够在瞬间切换系统的功能,探头非常轻便,更适于拿在手中,大幅度减轻了对腕部的压力。此外,它的可调节性以及显示器的清晰度也缓解了颈部、眼睛和腕关节的疲劳。”
        智能控制:由于人手不足、而又需要快速经济地进行超声检查的迫切要求、以及缺乏合格的操作者等困难给临床诊断造成了越来越沉重的压力。 Philips iU22系统可通过以下特性迎接这些挑战:简单易用的界面;无需动手的语音控制功能;只需一键操作,便可快速地自动优化图像,对使用人员无特殊调节技能要求;先进的数据管理功能,可提供更全面的病人信息、报告及趋势分析。因此,我们说Philips iU22是能够提高检查质量并加快检查速度的“智能”系统。
        Abromowicz说:“iU22使我将病人检查时间平均缩短了三到五分钟。如果按每天检查50位病人计算,每天可节省四个多小时。”
Philips iU22智能化彩色超声诊断系统在图像质量,使用简便和自动定量方面持续创新。
1.优异的图像质量,前所未有的新境界;
1) XSTREAM多重数据流带来图像的革新,支持包括实时容积成像在内的所有成像模式。
2) 经临床验证的SonoCT实时复合成像技术,实时复合并显示出异常清晰的图像,增加诊断的可靠性。
3) XRES技术将图像的清晰度推进到一个新的境界。
4) 革命性设计的探头技术—PureWare纯净波技术,使用一个探头即可扫查不同年龄和体型的病人。PureWare纯净波技术的高纯度及其均匀的单晶体使效率高出85%,减少噪声并显示出精致结构和细节。
5) xMATRIX矩阵探头技术是一种真实的全声束扫查的电子探头设计,具有精确的聚焦和声束偏转。
2.容积数据的捕获,在较短时间内提供给您更多的数据:
1) 根据不同的临床需要,iU22系统可以提供给您多种容积数据的采集。
2) iSlice智能容积断层技术使您在诊断的时候易于进行精确的容积断层以便找到那些最佳视图和浏览动态图像,不但能增强诊断信心,迅速得出诊断结果,还能帮助您加快处理图像过程,提高工作流程。
3) Thick Slice厚层容积切片技术可以分割数据,以控制厚度和对任意容积切片进行调控。
4) Slice Plane Imaging平面断层成像,可以轻易显示多个平面的交叉部分,从而获得更好的空间定位和评估。