卓越的成像技术
空间复合成像——通过多个方向发射超声波束以降低斑点噪声从而提高图像对比分辨率。
斑点噪声抑制——基于图像识别的自适应斑点噪声抑制不仅能平滑斑点噪声同时保留组织结构的特征
相位反转谐波成像——可以大幅减少波束旁瓣的干扰从而提高图像的分辨率
滤波型谐波成像——以不降低帧率的扫描方式适合强组织运动的应用高清血流成像——基于先进滤波技术及二维血流算法方便观察末梢循环及微细血流
饱和血流成像——提高血流显示连续性及饱滿度而快速定位频谱取样方法有助於提取移动中的肾脏频谱图
频率域复合成像——发射多频率波束以降低斑点噪声为超宽频探头提供进一步功能应用
梯形成像——高频线阵梯形成像支持空间或频率域复合成像对结构较大的脏器得到最佳图像品质
拓展临床应用范围三维/四维系统——可使用传统探头执行徒手式三维亦支持容积探头的四维运动成像
全方位解剖M模式——提供多达三条取样线的任意角度成像且取样线可任意旋转和移动
三维频谱多普勒成像——专利申请中的三维频谱多普勒成像可得到血管剖面上的血流速度流量和模式
实时弹性成像——组织硬度计算在早期肿瘤发现和良恶性肿瘤分辨上具有重要的临床意义
组织多普勒成像——以彩色显示二维切面上的心肌运动速度信息
IMT血管内膜自动测量——可测量小于1毫米的内膜厚度提供早期动脉硬化的定量检测
超宽视野成像——长达76厘米且有一定曲率扫描路径,能避免组织运动干扰,对组织和病灶观察提供帮助
声速优化成像——利用图像分析決定波朿形成时的系统最佳声速从而提高图像的清晰度
灵活的图像显示及优化功能
彩色血流 / 彩色方向性能量图实时双同步
彩色 / 二维图像实时双同步
自适应斑点噪声抑制功能关闭/打开之双幅实时对比
同屏四幅显示
基线调整前频谱的混淆现象(上)/自动基线调整后频谱(下)
错误的TGC设定(左)/一键优化自动TGC优化后(右)
广泛的临床应用
肾脏血流高分辨率图像
肝脏彩色血流图
颈部动静脉彩色血流图
颈动脉彩色血流多普勒频谱图
心脏血流图像
桡动静脉显示
甲状腺彩色血流图
手指甲床血流频谱图
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