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美国GE Vivid E95彩色多普勒超声诊断系统

GE心血管超声巅峰之作—Vivid E95超高端心血管超声诊断仪:从心脏四维结构成像到心肌功能成像,从人机工程学设计到图像获取和数据管理,一键式的快速操作均在您的指尖下轻松完成。在四维成为临床常规的同时,Vivid E95还为您提供更好的二维图像质量, 这也是精准的心肌功能成像的基础。凭借全新的cSound™ 平台、冰晶探头技术、先进的TCI(动态空间像素聚焦技术)、ACE(智能像素优化技术)以及Texture(心肌纹理成像)等先进的图像处理优化技术,Vivid E95实现了清晰的图像、精准的诊断、领先的科研和便捷的操作流程的完美结合。

突破性的成像平台和探头技术:

1、全新的cSound™ 成像平台:

Vivid E95采用GE专利的cSound™ --空间像素成像平台,采用宽波速发射和接收信号方式,将射频信号(RF signal)实时存储到本地大数据中,通过GPU直接调用RF信号利用各种先进算法,将更多的原始数据以高清图像方式呈现出来。随着信号采集量的大大增加(较硬件密集型平台提高100多倍),以及信号的高度保真,得到更好的时间和空间分辨率及更高的信噪比。全新的cSound™ 采用更高迭代的GPU及GE强大的Edison平台,实现了AI技术的临床应用,如自动识别和选择标准切面,以利于提高心脏定量分析的准确性和重复性。

2、TCI 动态空间聚焦技术:

基于全新的cSound™平台,按照空间排序还原超声像素图像,近、中、远场同时聚焦,支持所有探头和成像模式。在自动获得最佳的空间分辨率、对比分辨率、图像均一度及穿透力的同时不降低帧频,同时兼顾空间分辨率及时间分辨率。

3、ACE 智能像素优化技术:

基于全新的cSound™平台,智能去除噪音,增强真实解剖结构,自动获得更佳的对比分辨率,同时不降低帧频,从而明显提升图像质量。支持所有探头和模式。

4、4Vc-D 成人单探头解决方案:

全新的经胸四维容积探头4Vc-D体积更小,功能更强大。具备优秀的二维图像质量、敏感的彩色血流显示,同时具备超高帧频的四维成像能力,真正实现单个心动周期的容积成像,避免了拼接伪像。心脏四维成像进入真正临床应用的时代。

5、6Vc-D小儿经胸四维探头:

Vivid E95可搭载最新小儿经胸四维探头,该探头具有完美的人机工程学设计,精细的接触面,更好的贴合患儿体表;探头具备2500振元,频率范围从2.4-8MHz,可覆盖体重为1Kg-40Kg的患儿。可提供优秀的二维图像质量、敏感的彩色血流显示,可实现实时双平面及三平面,在cSound平台基础上,可完成高帧频的四维成像,为临床进行先心病术前手术方案的制定提供完整的超声影像依据。

6、10T-D 小儿经食管心脏探头  :

经过全新设计的小儿TEE探头10T-D具有更大的适用范围,可应用于新生儿及小儿。在全新的cSound平台上10T-D具有非常优异的表现,无论是二维图像还是血流都能够极大提高临床的诊断信心。


先进的成像技术:

1、Texture-心肌纹理成像

通过对前端原始射频信号采用特殊的算法,以达到减少噪声、增强心肌细节结构的显示,提高心肌结构的识别度以及心肌节段显示成功率。可提高心肌病变的诊断准确性,如心肌致密化不全、心肌淀粉样病变等。

2、Virtual Apex 心尖扩展成像

相控阵探头提供的近场宽成像视角,能够扩大心尖部结构成像范围,并消除近场干扰,使心脏右室前壁、心尖部等近场部位的诊断更容易。

3、Coronary 经胸冠脉显像

内置专业的心脏冠脉血流显像模式,可通过经胸心脏探头,对冠脉主干及分支进行全程追踪显像,以高敏感度的彩色多普勒血流进行无创性的冠脉狭窄诊断,用于冠心病的诊断与筛查。

4、Vmax—高帧频四维成像

通过专用的GPU进行四维图像处理,在保证四维图像空间分辨率的前提下,极大提高了四维图像帧频。使四维超声心动图真正应用于临床。

5、FlexiLight炫光 & HD Color炫流四维成像模式

炫光 FlexiLight:采用双光源投照法,呈现心脏四维类解剖结构的显示,光源深度及投射角度均可全方位进行调节,按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示,增加立体显示效果,突出显示病变部位及组织毗邻关系,对观察心脏内部结构及瓣膜细节提供了更真实的影像。

炫流HD Color:可对四维容积彩色数据透明度进行调节,避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡,可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。

6、BSI血流斑点追踪成像
传统的彩色多普勒受限于角度以及尼奎斯特极限的限制,无法真实呈现流体力学特征,而对于心衰及心腔扩大的患者,涡流相关参数评价与心脏形态结构有很高的相关性。众多的涡流参数中(动能、能量耗散、涡度),最有价值的参数还需要进一步研究。Vivid E95所提供的BSI血流斑点追踪成像基于平面波发射以及斑点追踪原理,可实现超高帧频无角度依赖性的血流动力学显像,为更好的观测流体力学变化提供全新的视角。

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