Инновации
Мы представляем совершенно новую модернизированную платформу HI с интеллектуальным двухъядерным процессором, обеспечивающим в 16 раз большую мощность параллельной обработки лучей. Увеличенный объем данных в сочетании с алгоритмом поперечной когерентной реконструкции значительно повышает качество изображения. Изображение с полной фокусировкой обеспечивает улучшенную фокусировку в каждой области изображений с высокой частотой кадров и обеспечивает стабильное общее разрешение. Технология фазовой визуализации кровотока использует информацию о времени и пространственных параметрах для улучшения захвата сигналов низкоскоростного кровотока и движущихся тканей, эффективно подавляет помехи сигнала, не связанного с кровотоком.
Технология Мультилучевого Формирования
16х
Возможность параллельнй реконструкции лучей
400%
Скорость передачи данных
1,5 ГБ
Объем хранилища данных на уровне MС
Технология Мультилучевого Формирования
Параллельная Обработка Луча
Поперечная Когерентная Реконструкция
Фазовый Кровоток
Традиционный
Hi Платформа
Поперечная Когерентная Реконструкция
Традиционный
Из-за рассеяния ультразвукового сигнала разрешение вне зоны фокусировки низкое, а пиксель растянут.
Поперечная Когерентная Реконструкция
Благодаря полной фокусировке поля и самоадаптивному методу визуализации алгоритм поперечной когерентной реконструкции может эффективно увеличить разрешение изображения и обеспечить однородность всего изображения в поле.
Увеличить качество изображения от ближнего к дальнему полю, легко фиксировать мелкие детали и избегать искажения тканей. Особенно полезно для получения изображений у сложных пациентов.
Фазовый Кровоток
• Повышать чувствительность низкоскоростного потока
• Эффективно подавлять сигналы, не связанные с кровотоком, такие как шум, движение тканей и т.д.
• Эффективно предотвращать снижение качества изображения в режиме B при активации цветового режима
• Повышать чувствительность низкоскоростного потока
• Эффективно подавлять сигналы, не связанные с кровотоком, такие как шум, движение тканей и т.д.
• Эффективно предотвращать снижение качества изображения в режиме B при активации цветового режима
Традиционный
Основываться на простом измерении времени, трудно обнаружить низкоскоростной поток
Фазовый кровоток
Основываться на информации о времени, пространственных измерениях и самоадаптивных параметрах, легко улавливать слабый сигнал
Автоматическое обнаружение и подавление спекл-шумов с помощью многомерного алгоритма, обеспечивает получение и улучшение детализации изображения при исследованиях в различных направлениях. Мгновенное получение изображения границ крупных органов и поврежденных участков на субмиллиметровом уровне.
Без SNS
С SNS
Техника склеивания
Техника склеивания
Равномерный процесс склеивания слоев, обеспечивает идеальное соединение керамических и свинцовых элементов (макс. толщина 1 мкм), повышающее однородность характеристик элементов.
Обычные процессы резки
Технология защиты от стружки класса мкм
Тройные согласующие слои
Резка микроэлементов
Разделять один элемент датчика на множество подэлементов, можно добиться более точного управления режимами вибрации каждого подэлемента. Это также повышает эффективность преобразования электрических сигналов в звуковые волны внутри пьезоэлектрических кристаллов. В результате пропускная способность датчика может быть увеличена на 15%, и чувствительность - на 6 дБ.
Резка микроэлементов
Резка микроэлементов
Сегментируя один элемент преобразователя на несколько суб-элементов, более точный контроль над режимами вибрации каждого суб-элемента может быть достигнут. Это, в свою очередь, приводит к повышению эффективности преобразования электрических сигналов в звуковые волны в пьезоэлектрических кристаллах. В результате полоса пропускания преобразователя может быть увеличена на 15%, а чувствительность может быть улучшена на 6 дБ.
Монокристалл
С помощью этой технологии
Эффективность
85%
Чувствительность
6db
Пропускная способность
25%
Монокристаллические датчики помогают добиться более чувствительного и точного обнаружения сигнала, обеспечивают лучшее разрешение и проникновение.
Пьезокерамический материал
Монокристаллический материал
Фильтрация мощности
При нестабильном напряжении источника питания легко генерировать сигналы помех. После целенаправленной обработки фильтрации источника питания ультразвукового основного блока помехи, вызванные сигналами схемы, были эффективно устранены.
Фильтрация датчиков
Focus & Fusion Healthcare обладает уникальной технологией преимущества в производстве датчиков. Совершенствуют процесс изготовления основных элементов, таких как пьезоэлектрические материалы, внедряют комплексные меры защиты от электромагнитного излучения, и эффективно экранируют сигналы помех, поступающие на акустическую головку, обеспечивают эффективную фильтрацию датчиков.
Фильтрация печатных плат
Электромагнитные помехи могут проникать в ультразвуковую систему не только через источник питания и датчики, но и через электромагнитные сигналы, присутствующие в воздухе, которые могут повлиять на цепь материнской платы. Чтобы решить эту проблему, Focus & Fusion Healthcare использует материалы для поглощения электромагнитных волн авиационного класса во внутренней аппаратной схеме основного блока, что обеспечивает прямую физическую фильтрацию от сильных электромагнитных помех.
Алгоритмическая фильтрация
Включить в систему алгоритмы целенаправленной фильтрации, можно эффективно избежать сильных электромагнитных помех во время процесса радиочастотной абляции.
Без OMG
С OMG
Информация-это часть доказательства. При использовании вы можете удалить элемент и разместить элемент, который хотите вставить.
Вот текст заполнителя
Информация-это доказательство. При использовании вы можете удалить элемент и разместить элемент, который вы хотите вставить.