Чем отличаются аппараты узи
Какие бывают аппараты УЗИ
Качественное диагностическое оборудование облегчает работу врача и играет важную роль в успешности медицинской практики. Ультразвуковые диагностические аппараты отличаются набором функций и областью применения. Большое значение имеет технический класс оборудования, так как от него напрямую зависит качество визуализации и функциональность УЗИ-сканера.
Разделение на классы довольно условное, так как критерии у разных производителей различаются. Поэтому всегда стоит уточнять характеристики устройства перед покупкой. Тем не менее, можно выделить несколько типов ультразвуковых диагностических аппаратов: начальный, средний, высокий класс и экспертное оборудование.
Начальный класс
К этой группе относятся портативные (мобильные) аппараты УЗИ с черно-белым изображением небольшого веса и, как правило, малых габаритов. Отличительные особенности: 16 каналов и минимальный набор функций. Это надежное, бюджетное диагностическое оборудование, пользующееся заслуженной популярностью среди потребителей.
Хороший пример качественного устройства начального класса — аппарат УЗИ Edan DUS 60. Это портативное ультразвуковое устройство, работающее в двух режимах (В, М) и позволяющее получать отличное качество изображения. Аппарат применим в области гинекологии, урологии, для обследования органов брюшной полости и малого таза и других диагностических процедур.
Edan DUS 60 оснащен стандартным набором датчиков — линейным и конвексным. В конфигурацию уже включена функция импульсного доплера, повышающая информативность обследования сосудов.
Средний класс
На долю диагностических приборов этого типа приходится примерно треть всего ультразвукового оборудования, представленного на российском рынке. УЗИ-сканеры среднего класса обладают расширенным функционалом и при этом стоят намного дешевле, чем модели более высокого уровня. Отличительная особенность: наличие функций цветного и спектрального доплера.
Одной из популярных моделей этого класса является аппарат УЗИ Edan U50. Это один из самых востребованных цветных портативных сканеров с высоким качеством изображения и расширенным набором функций. Применяется в урологии, гинекологии и акушерстве (в том числе для УЗИ молочных желез), а также для проведения ультразвуковых исследований мягких тканей и других внутренних органов. Поставляется в комплекте с линейным и конвексным датчиками.
Аппараты Edan U50, применяемые в узких областях медицины, укомплектованы дополнительными датчиками: микроконвексным для педиатрии, фазированным для кардиологии, трансвагинальным для гинекологии.
Среди стационарных аппаратов можно выделить УЗИ Edan U2. Это практичное и универсальное УЗИ устройство, обеспечивающее высококачественную ультразвуковую диагностику в самых различных областях медицины. Передовые технологии обработки сигнала позволяют получить превосходное качество изображения. Аппарат применяется для проведения УЗИ почек, УЗИ щитовидной железы и других видов обследования пациентов. Он оснащен стандартным набором датчиков. Кроме того, есть специализированные аппараты с дополнительными датчиками.
Высокий класс
Высокопроизводительные ультразвуковые диагностические аппараты с такими функциями, как автооптимизация черно-белого и доплеровского изображения, 3D реконструкция (создание трехмерных изображений), эластография. Такое оборудование чаще закупается для крупных многопрофильных медицинских центров. Отличительные особенности: поддержка до 64 каналов, дополнительные функции, прогрессивные технологии обработки изображения. Цена такого оборудования ощутимо выше, чем стоимость УЗИ-сканеров классом ниже.
Экспертный класс
В эту группу входят современные диагностические аппараты с большим количеством разнообразных функций. Отличительные особенности: поддержка от 64 каналов, возможность создания трехмерных и четырехмерных изображений, цифровая обработка информации, набор специальных датчиков. Аппараты экспертного типа самые дорогие.
При выборе универсальных ультразвуковых сканеров стоит учитывать то, что медицинские технологии стремительно развиваются. УЗИ-оборудование становится доступнее, а функционал моделей среднего класса постоянно расширяется.
Виды ультразвуковых систем
По функциональным возможностям и целевому назначению УЗИ-сканеры делятся на специализированные и универсальные. С помощью специализированных проводят диагностику офтальмологических заболеваний, патологий носовых и лобных пазух, а также выполняют транскраниальные обследования. Универсальные делятся на три группы:
Виды ультразвуковых датчиков
Выбор сенсорного устройства имеет важное значение, так как от него во многом зависит точность диагностики заболеваний. Чаще всего применяются следующие виды датчиков:
На стоимость УЗИ-аппарата влияют такие критерии, как класс, функциональность и набор датчиков. В некоторых случаях низкая цена объясняется тем, что продается только основной модуль. В последствии к нему придется докупать датчики. Поэтому лучше выбирать УЗИ-сканеры, которые уже полностью укомплектованы.
Чем отличаются аппараты УЗИ: диагностика на грани научной фантастики
» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?fit=450%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?fit=824%2C550&ssl=1″ />
Для человека, далекого от медицины, все аппараты УЗИ выглядят на «одно лицо». На самом деле существуют десятки модификаций ультразвуковых приборов и датчиков, помогающих врачам изучать любые органы и ткани человеческого организма. Поэтому, записываясь на УЗИ, не забудьте поинтересоваться, каким аппаратом вас будут обследовать.
какие бывают аппараты узи
» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?fit=450%2C300&ssl=1″ data-large-file=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?fit=824%2C550&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?resize=893%2C596″ alt=»какие бывают аппараты узи» width=»893″ height=»596″ srcset=»https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?w=893&ssl=1 893w, https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?resize=450%2C300&ssl=1 450w, https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?resize=824%2C550&ssl=1 824w, https://i2.wp.com/medcentr-diana-spb.ru/wp-content/uploads/2017/12/kakie-byivayut-apparatyi-uzi.jpg?resize=768%2C513&ssl=1 768w» sizes=»(max-width: 893px) 100vw, 893px» data-recalc-dims=»1″ />
Как работает аппарат УЗИ: основа основ
УЗИ диагностика (сонография) — это метод исследования внутренних органов пациента с помощью ультразвука без использования игл и других хирургических инструментов. Именно УЗ-исследование принято в качестве золотого стандарта первичного обследования во всем мире.
УЗИ-аппарат действует на основе пьезоэлектрического эффекта. Внутри датчика, которым водят по поверхности тела, находятся микрокристаллы кварца, титана или бария. При подаче электрического тока внутри кристаллов возникают механические колебания, которые создают ультразвуковые волны частотой до 29 МГц. Специальная акустическая линза помогает выбрать волну определённой длины. Чем выше частота ультразвуковой волны, тем больше возможностей у аппарата.
Каждый орган или его отдел обладает свойственным только ему акустическим сопротивлением. Если ткани, на которые направлена ультразвуковая волна, имеют различное акустическое сопротивление (это характерно для уплотнений, кист, новообразований), одна часть волны поглощается, а другая отражается.
Чем больше различий в тканях, тем больше интенсивность сигнала. На экране участки, отличающиеся от соседних тканей плотностью и другими характеристиками, отображаются светлее и ярче. Этот эффект называется эхогенностью.
Из чего состоит УЗИ аппарат?
Несмотря на некоторые особенности и конструктивные различия, все аппараты УЗИ имеют одинаковые составные элементы.
«Сердце» прибора — ультразвуковой преобразователь, внутри которого размещены пьезоэлементы типа кристаллов кварца или бария. Под воздействием электричества, которое исходит от центрального процессора, кристаллы начинают вибрировать и распространять вокруг себя ультразвуковые сигналы.
Центральный процессор делает все расчёты, а с помощью импульсного датчика управления можно менять характеристики излучаемых ультразвуковых импульсов. Акустическая линза помогает фокусироваться на определённой волне, а звукопоглощающий слой фильтрует отображаемые волны.
Благодаря дисплею можно увидеть картинку исследуемого органа и окружающих его тканей и структур. Для лучшего качества изображения в аппарате УЗИ имеется усилитель радиочастот, видео- и зувукоусилитель.
С помощью курсора и клавиатуры специалист вводит определённые параметры или обрабатывает полученные данные. Отражённые ультразвуковые волны возвращаются к преобразователю и передаются в центральный процессор. Он вычисляет скорость возвращения сигнала и расстояние от датчика до тканей.
Датчик управления меняет различные режимы сканирования:
На жёстком диске либо CD или DVD дисках сохраняется вся информация. При желании клиенту делают распечатку или копию видеозаписи (например, движения плода — будущего малыша).
Виды УЗИ аппаратов: не хорошие и плохие, а мощные и супермощные
Если рассматривать различия параметров и особенностей получаемого на экране монитора изображения, то все аппараты УЗИ условно делятся на 3 категории:
Также УЗИ аппараты различаются и по другим характеристикам.
По качеству изображения:
Главный технический параметр, отличающий аппараты различного уровня, — число принимаемых и передающих каналов. Чем их больше, тем выше чувствительность и, соответственно, разрешаемая способность.
По специфике применения:
УЗИ сканеры. Работают в режиме 2D и дают двухмерную картинку. Имеет два режима работы: двухмерное изображение (режим В) и одномерная эхограмма (режим М).
УЗИ с допплером
Энцефалоскоп. Это УЗИ аппарат предназначен для нейрохирургических исследований. Через область виска исследуются различные структуры головного мозга. Прибор работает на основе транскраниального метода, который исследует особенности кровотока и выявляет его нарушения. Энцефалоскоп фиксирует ультразвуковые сигналы, отражающиеся от различных элементов крови, движущихся в одном направлении. Затем полученная информация обрабатывается и отражается на экране.
Головной мозг поглощает гораздо больше крови, чем любой другой орган. К тому же он очень чувствителен к гипоксии — недостатку кислорода. Энцефалография позволяет увидеть состояние сосудов и артерий, питающих головной мозг, а также выявить такие патологии, как абсцессы, кровоизлияния, кисты, гематомы, пертификаты (отложение солей кальция на стенках сосудов), гуммы (рубцы) и др.
Синускоп. Это специальный УЗИ аппарат, исследующий лобные и гайморовы пазухи. Он анализирует ультразвук, отражённый от стенок носа. Если пазухи заполнены, на экране монитора отображается картинка в графической форме. Синускоп помогает выявить на ранних стадиях гайморит, синусит, фарингит, воспаление пазух носа.
В зависимости от типа датчика
По областям применения
Внутриполостные УЗИ-приборы intracavitary probes.
Какими дополнительными функциями оснащены УЗИ аппараты
Современные УЗИ аппараты имеют массу инновационных функций, значительно увеличивающих качество обследования. К таким разработкам относится следующее:
Классификация современных УЗИ аппаратов
Технический уровень во многом определяет качество визуализации и работы УЗИ сканера. Улучшенная комплектация, широкий спектр режимов, функций и дополнительных опций увеличивают возможности ультразвуковой диагностики, помогают повысить точность получаемых данных в процессе исследования, установить наиболее достоверные диагнозы, от чего в дальнейшем будет зависеть эффективность терапии.
Существует несколько классификаций, разграничивающих все виды ультразвукового оборудования по различным категориям. Рассмотрим самые основные из них для общего представления.
Классы УЗИ сканеров
Класс представляет собой технический уровень оборудования, определяющийся его характеристиками и параметрами. Например, одним из ключевых критериев является количество каналов, от которого будет зависеть степень чувствительности, разрешающая способность и цена.
Выбор класса аппарата должен быть обусловлен индивидуальными критериями и требованиями специалиста, который будет использовать его в работе. Поэтому отталкиваться следует от опыта и квалификации врача, направлений медицины и общего бюджета.
Технические описания и параметры для каждого класса в разных источниках могут отличаться, так как четко установленных критериев распределения между классами по-прежнему нет. Обычно они носят всего лишь условный характер.
Это объясняет, почему в одних источниках одни и те же модели рассматриваются как оборудование определенного класса, а в других источниках могут быть приписаны к совершенно другой группе. Согласно одной из версий, нужно рассматривать несколько следующих классов: начальный / средний, высокий, экспертный / премиальный (премиум). В нашем каталоге аппараты УЗИ представлены в рамках этой классификации.
Начальный и средний класс
Новые УЗИ аппараты начального (среднего) класса, которые производятся сегодня, представляют собой портативные устройства, отличающиеся мобильностью своей конструкции, легким весом и малогабаритностью, так как предназначаются для работы за пределами стационара и часто транспортируются. Начальный класс – это преимущественно черно-белые ультразвуковые устройства.
Оборудование данного класса поддерживает обычно не более 16 каналов приема-передачи, имеет набор базовых режимов сканирования и чаще всего не предполагает дополнительных опций. Как правило, цена на такие устройства максимально доступна.
В некоторых классификациях начальный и средний класс рассматриваются по отдельности. При этом предполагается, что начальный класс – это устройства для УЗИ, у которых всего 16 каналов приема-передачи, средний класс – устройства, у которых предусмотрено 32 канала. В других классификациях начальный и средний класс объединяются в один.
Высокий класс
При покупке техники для оснащения кабинета УЗИ и рассмотрении моделей для больших многопрофильных клиник рекомендуется останавливать выбор на самых современных. УЗ-сканер для работы в стационарных условиях должен быть многофункциональным и с максимально детализированным изображением, получаемым благодаря расширенным возможностям, которые есть у представителей высокого класса.
Кроме того, они имеют до 64 каналов приема-передачи (32, 48, 64) и чаще всего предполагают цветовое допплеровское картирование. Если купить аппарат высокого класса, можно быть уверенным в превосходном качестве визуализации, высокой эргономике, уникальных дополнительных возможностях обработки изображения.
Экспертный класс
Современные технологии и расширенный функционал можно оценить при работе с ультразвуковыми системами экспертного (или премиального) класса. Помимо цветового допплеровского картирования в них предусмотрено максимальное количество каналов приема-передачи (64 и более), режимы 3D и 4D для объемного сканирования.
Иногда УЗИ сканер такого типа называют «цифровым», так как в данном классе он отличается улучшенными характеристиками и возможностями цифровой обработки сигналов. Цена моделей экспертного класса будет достаточно высокой.
Если вы планируете купить ультразвуковую систему, следует учитывать, что от класса также будет зависеть цена датчиков. Чем выше класс, тем выше их стоимость, так как она связана в данном случае с количеством пьезоэлементов в их апертуре, особенностями структуры, наличием дополнительного сервопривода.
Выбор класса – непростое решение, поэтому наши специалисты готовы проконсультировать по всем вопросам, рассказать, сколько стоит оборудование, описать преимущества и особенности технологий УЗИ систем, представленных в нашем каталоге, помочь приобрести нужную модель недорого.
Виды ультразвуковых систем
В зависимости от количества и типа режимов сканирования, предусмотренных в ультразвуковой системе, принято также различать простые виды устройств, системы со спектральным допплером и системы с цветовым допплеровским картированием.
Простые УЗИ системы
УЗИ системы со спектральным допплером
УЗИ системы с цветовым допплеровским картированием
Классификация по ценам
Конечно, покупателя в первую очередь интересует стоимость. УЗИ аппараты также классифицируются по ценовым категориям. Нужно посчитать общий бюджет, чтобы понять, какое оборудование будет для вас наиболее приемлемым.
Благодаря китайским УЗИ-аппаратам, которые заметно улучшили технические характеристики своего оборудования и качество визуализации, и могут теперь конкурировать с японскими и американскими производителями, купить достойную диагностическую систему высокого класса можно и за небольшие деньги (до 1 млн. рублей). Безусловно, если речь пойдет об аппаратах Philips или Aloka Hitachi, то за эти деньги не удастся приобрести даже аппарат начального класса.
К данной ценовой категории относятся многие современные диагностические системы среднего и высокого класса европейских, американских и японских брендов. Наиболее популярными и известными на сегодняшний день являются производители Philips, Mindray, Esaote, у которых можно встретить УЗИ оборудование данного ценового сегмента.
30-50 тысяч долларов и выше
Системы для проведения УЗИ высокого и экспертного класса относятся к самым дорогостоящим. Это совершенно новое качество изображения, улучшенные технические характеристики, повышенная эргономика, мощный ультразвук, современные инновационные технологии.
По такой цене можно приобрести продукцию у известных японских, американских и европейских производителей. Обычно это системы с технологией 3D\4D, максимально большим количеством каналов приема-передачи и цветовым допплеровским картированием.
Одним из признанных лидеров этой области является японский производитель Hitachi Aloka.
Достоверность результатов УЗИ напрямую зависит не только от опыта и компетентности специалиста, но и качества визуализации. Именно поэтому выбор оборудования является ответственным шагом. Ознакомьтесь с каталогом, в котором представлены лучшие модели УЗИ ведущих мировых брендов. Мы поможем принять правильное решение и недорого приобрести лучшее оборудование с современными возможностями.
Классификация современных УЗИ аппаратов
Ультразвуковая диагностика, пожалуй, одна из самых доступных, безопасных, безболезненных методик исследования внутренних органов и структур. Чтобы качество исследования было высочайшим, а данные максимально достоверными, важно использовать современное, высокотехнологичное ультразвуковое оборудование, соответствующее всем требованиям и запросам специалистов. Чем шире возможности ультразвукового сканера, тем выше эффективность, эргономика, скорость работы, что крайне важно как при рутинных, так и при специализированных углубленных исследованиях. На современном рынке производители выпускают разные виды аппаратов УЗИ. Рассмотрим основные из них для общего ознакомления.
Классы УЗИ сканеров
Классификация УЗИ аппаратов по классам основывается на технических характеристиках оборудования, определяющихся его параметрами и основными функциями. Выбор класса УЗ-сканера в каждом конкретном случае обуславливается индивидуальными критериями и требованиями пользователя. Поэтому при покупке необходимо отталкиваться от опыта и квалификации специалиста, направлений медицины, финансовых возможностей.
Четкого критерия распределения ультразвуковой аппаратуры по классам до сих пор не существует, поэтому технические характеристики и параметры для каждого класса в разных источниках могут отличаться. Условно УЗИ аппараты делятся на такие классы:
Если вы хотите купить УЗИ Аппарат то обязательно обратите внимание на наши каталоги:
Виды ультразвуковых систем
С учетом количества и типа режимов сканирования, предусмотренных в УЗ-системе, принято различают следующие типы устройств:
Классификация ультразвуковых сканеров, УЗИ аппаратов
| |||||||||||||||||||
Mindray DP-50 | SonoScape A6 |
2. УЗИ аппараты со спектральным допплером. Иногда они называются дуплексными приборами. Отличаются от обычных ультразвуковых сканеров тем, что дополнительно имеют возможность оценивать спектр скоростей кровотока допплеровским методом.
Основные режимы работы:
Дополнительные режимы: В + В, В + М, В + D (дуплексный).
Mindray M5 | Mindray DC-30 | SonoScape S11 | SonoScape S2N |
3. Ультразвуковые системы с цветовым допплеровским картированием. Иногда они называются приборами с цветовым допплером. Это приборы с максимальным количеством функций. Помимо режимов, которые имеются в сканерах со спектральным допплером, этот класс приборов имеет возможность отображения двухмерного распределения скоростей кровотока, выделяемых цветом на двухмерном серошкальном изображении тканей.
Основные режимы работы:
Дополнительные режимы: В + В, В + М, В + D (дуплексный), В + D + CFM (триплексный).
Помимо перечисленных могут использоваться специальные режимы:
— тканевая (нативная) гармоника.
К группе специализированных ультразвуковых диагностических приборов относятся приборы достаточно ограниченного медицинского применения.
Mindray DC-70 | Mindray DC-8 | SonoScape S30 | SonoScape S40Exp |
Офтальмологические ультразвуковые приборы (эхоофтальмометры). Это диагностические приборы для визуализации структур глаза, использующие двухмерное и (или) одномерное изображение.
Основные режимы работы:
Фетальные мониторы. Ультразвуковые приборы, предназначенные для измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода допплеровским методом.
Основной режим работы: измерение ЧСС плода и статистическая оценка параметров изменения ЧСС.
УЗИ аппараты для внутрисосудистых исследований. Редко выпускаемые приборы, в которых используются специальные датчики для инвазивного обследования сосудов, аналогичные тем, которые иногда входят в состав универсальных ультразвуковых сканеров.
Основной режим работы: В (2D).
Приборы для транскраниальных обследований (эхоэнцефалоскопы). Применяются для обследования мозга (обычно через височную область черепа). Основные режимы работы ALOKA:
Приборы для обследования носовых и лобных пазух (синускопы).
Приборы для ветеринарии. Специально для ветеринарии приборы выпускаются редко. Обычно используются универсальные приборы со специализированными датчиками для ветеринарии.
Основные режимы работы:
Иногда могут использоваться режимы D и CFM.
Приборы для литотрипсии. Это приборы, входящие в состав экстракорпоральных литотрипторов и обеспечивающие наведение фокуса ударного воздействия на конкременты, а также контроль за процессом разрушения конкрементов. Основные режимы работы:
Функциональные возможности перечисленных выше универсальных и специализированных приборов определяются не только имеющимися в них режимами работы, но и набором датчиков и дополнительных устройств, которые могут быть подключены к УЗИ аппарату, вычислительными программами, устройствами запоминания, архивирования и регистрации диагностической информации.
Области медицинского применения в основном определяются типом датчиков, работающих с ультразвуковым прибором и наличием специализированных режимов работы.
2) приборы среднего класса;
3) приборы повышенного класса;
4) приборы высокого класса (иногда называемого high-end) ALOKA.
В простых (как правило, переносных) УЗИ аппаратах число каналов передачи-приема не более 16, в приборах среднего и повышенного класса 32, 48 и 64. В приборах высокого класса число каналов может быть более 64, например 128, 256, 512 и даже более. Как правило, ультразвуковые сканеры высокого и повышенного класса являются приборами с цветовым допплеровским картированием.
УЗ аппараты высокого класса обычно используют в максимальной мере современные возможности цифровой обработки сигналов, начиная практически с выхода датчиков. По этой причине такие приборы называют цифровыми системами или платформами (digital system).
Типы датчиков
Типы датчиков и их названия определяются использованием в них различных ультразвуковых преобразователей и способов сканирования. В зависимости от вида преобразователей можно выделить:
Рабочая частота является важнейшей характеристикой датчика. Желательно стремиться использовать датчики с большей частотой, так как они обеспечивают более высокое качество изображения, однако следует помнить, что при этом уменьшается глубина исследования. Поэтому выбор частоты датчика обусловлен максимальной глубиной расположения органов и структур, представляющих интерес для врача-диагноста. В ряде случаев при обследовании тучных пациентов приходится применять датчики с частотой 2,5 МГц, у которых максимальная рабочая глубина » 240 мм, однако разрешающая способность при использовании таких датчиков и, следовательно, качество изображения хуже, чем при частоте 3,5 МГц. С другой стороны, для обследования структур, расположенных на очень малых глубинах, применяются датчики с частотой более 10 МГц.
Внешний вид датчиков очень разнообразен, но большинство наиболее часто используемых видов датчиков в приборах различных фирм похожи и отличаются несущественными конструктивными элементами и размерами. На рис. 1 показаны основные типы датчиков для наружного обследования и их характерный вид. Рабочая поверхность датчиков, которая контактирует с телом пациента, на рисунке изображена более темной.
В линейных, конвексных, микроконвексных и фазированных (секторных) датчиках электронного сканирования рабочая поверхность совпадает с излучающей поверхностью УЗ преобразователя, которая называется апертурой, и равна ей по размерам. Характерные размеры апертуры используются в маркировке датчиков и помогают определиться при выборе датчика.
В линейных датчиках характерной является длина апертуры L (рис. 1в), так как именно она определяет ширину прямоугольной зоны обзора. Пример маркировки линейного датчика: 7,5 МГц/42 мм.
Для фазированного секторного датчика дается угловой размер сектора электронного сканирования в градусах. Пример маркировки: 3,5 МГц/90°.
Изображенные на рис. 1 датчики используются для наружного обследования. Помимо них существует большое количество внутриполостных и узкоспециализированных датчиков, в которых используются те же виды УЗ преобразователей.
Целесообразно ввести классификацию датчиков по областям медицинского применения.
1. Универсальные датчики для наружного обследования [abdominal probe). Универсальные датчики применяются для обследования абдоминальной области и органов малого таза у взрослых и детей.
До недавнего времени в качестве универсальных широко использовались линейные датчики с рабочей частотой 3,5 (реже 5) МГц и длиной рабочей части от 64 до 125 мм (большие размеры были особенно популярны в акушерстве для наблюдения плода). Сейчас отдается предпочтение конвексным датчикам. В базовой комплектации практически любого прибора чаще всего указывается конвексный датчик 3,5 МГц/60°/60 мм или близкий ему по характеристикам.
2. Датчики для поверхностно расположенных органов (small parts probe). Применяются для исследования неглубоко расположенных малых органов и структур (например, щитовидной железы, периферических сосудов, суставов и т.д.).
Иногда для кардиологии используются микроконвексные датчики с частотой 3,5 (5) МГц и радиусом кривизны от 10 до 20 мм.
В последнее время для наблюдения сердца в приборах высокого класса с цветовым допплеровским картированием применяется чреспищеводный (трансэзофагеальный) датчик.
Пример: UST-944B-3,5 ; UST-978-3,5 ; UST-5266-3,5; UST-5299; UST-5293; UST-5297; UST-5280-5; UST-52101; UST-5280-5.
4. Датчики для педиатрии (pediatric probes). Для педиатрии используются те же датчики, что и для взрослых, но только с большей частотой (5 или 7,5 МГц), что позволяет получить более высокое качество изображения. Это возможно благодаря малым размерам пациентов. В педиатрии применяются и специальные датчики. Например, для обследования головного мозга новорожденных через родничок используется секторный или микроконвексный датчик с частотой 5 или 6 МГц (neonatal probe).
5. Внутриполостные датчики (intracavitary probes). Существует большое разнообразие внутриполостных датчиков, которые отличаются между собой по областям медицинского применения.
6. Биопсийные или пункционные датчики (biopsy or puncture probes). Используются для точного наведения биопсийных или пункционных игл. С этой целью специально сконструированы датчики, в которых игла может проходить через отверстие (или щель) в рабочей поверхности (апертуре). Надо сказать, что трансвагинальный и трансректальный датчики очень часто конструктивно выполняются так, чтобы обеспечивать биопсию, и поэтому тоже могут считаться биопсийными.
Вследствие технологической сложности выполнения специализированных биопсийных датчиков и, следовательно, их более высокой стоимости большинство фирм использует так называемые биопсийные адаптеры — приспособления для наведения биопсийных игл. Адаптер может жестко крепиться на корпусе обычного датчика и является съемным.
Пример: UST-9113P-3,5; UST-5045P-3,5.
7. Узкоспециализированные датчики. Большинство датчиков, о которых говорилось выше, имеют достаточно широкий спектр применения. В то же время можно выделить группу датчиков узкого применения, и о них следует сказать особо.
8. Широкополосные и многочастотные датчики. В современных сложных приборах все большее применение находят широкополосные датчики. Эти датчики конструктивно оформлены аналогично обычным датчикам, рассмотренным выше, и отличаются от них тем, что используют широкополосный УЗ преобразователь, т.е. датчик с широкой полосой рабочих частот.
В широкополосных датчиках относительная ширина полосы может превышать 1, что приводит к существенному улучшению разрешающей способности, особенно в ближней и средней зонах по глубине. На больших глубинах расширение полосы сказывается меньше из-за более сильного поглощения с глубиной высокочастотных составляющих сигнала.
9. Допплеровские датчики. Датчики применяются только для получения информации о скорости или спектре скоростей кровотока в сосудах.
10. Датчики для получения трехмерных изображений. Специальные датчики для получения 3D (трехмерных) изображений используются редко. Чаще применяются обычные датчики двухмерного изображения вместе со специальными приспособлениями, обеспечивающими сканирование по третьей координате.
Рекомендации по выбору модели УЗИ аппарата
Многообразие моделей ультразвуковых сканеров, предлагаемых различными фирмами-производителями и поставщиками, ставит проблему выбора перед тем, кто желает приобрести новый прибор и при этом наилучшим образом использовать выделенные на это средства.
На что следует прежде всего обратить внимание, решая проблему выбора?
Прежде всего, руководствуясь областью медицинского применения прибора, надо определить, требуется универсальный или специализированный прибор. Чаще всего применяются универсальные приборы и, в зависимости от медицинских задач, выбирается комплектация датчиков и принадлежностей, таких, как биопсийные насадки, видеомагнитофон, видеопринтер, термобумага, гель и т.д.
Естественное стремление к приобретению прибора самого высокого класса чаще всего ограничивается недостатком средств. Но даже при наличии необходимых средств стоит как следует подумать, надо ли приобретать сложную, дорогостоящую систему с избытком функциональных возможностей, которые на практике не будут использоваться. Например, если приобретается ультразвуковая система с цветовым картированием, надо иметь в виду, что в такие системы иногда входят, как обязательные, аппаратура, датчики и программное обеспечение для фазированного секторного сканирования, которые в основном предназначены для исследования сердца. Если предполагается проводить только абдоминальные или акушерско-гинеко-логические исследования, то приобретение системы с кардиологическими функциями неоправдано.
Сложные дорогостоящие системы с широкими возможностями предназначены прежде всего для использования в диагностических и исследовательских центрах. Эти системы применяются в районных и городских больницах и поликлиниках, где целесообразно использовать и недорогие приборы, которые, как правило, существенно проще в управлении и обслуживании,чтодает определенные преимущества при скрининговых исследованиях.
В большинстве случаев пользователь выбирает и приобретает ультразвуковой прибор, подобный тем, с которыми уже знаком, или по совету коллег и специалистов, которым он доверяет. Приобретая новые модели, особенно незнакомую аппаратуру, необходимо внимательно изучить документацию, относящуюся к прибору, и прежде всего его технические характеристики, определяющие качество получаемой информации.
Конечно, изучение технической документации и рекламных материалов не может заменить личного знакомства с прибором с помощью хотя бы кратковременной работы на нем, что позволяет оценить качество изображения, которое определяется разрешающей способностью, чувствительностью и динамическим диапазоном.
При оценке характеристик прибора полезно иметь в виду, что предпочтение следует отдавать тем приборам, которые демонстрируют более высокое качество изображения при исследовании «трудных» пациентов, например тучных, или с развитой мускулатурой, или имеющих послеоперационные швы в зоне осмотра и т.д. Для объективной оценки качества изображения можно использовать и специальные технические средства, например тканеэквивалентные фантомы.
При сравнении различных моделей между собой при прочих равных условиях полезно обращать внимание на следующие особенности приборов:
Комплектуя УЗИ сканер ALOKA датчиками, не стоит стремиться приобретать большое количество датчиков, так как обычно требуется не более 3-4 датчиков для одного прибора. Учитывая большую стоимость датчиков, иногда полезно рассмотреть возможность приобретения еще одного прибора и организацию рабочего места исследователя, где и будут постоянно использоваться необходимые дополнительные датчики. Во многих случаях это сэкономит время, необходимое на перенастройку прибора и ручное переключение датчиков.
Номенклатура датчиков в современных аппаратахх может быть очень велика, достигая нескольких десятков для одного прибора. Такое их разнообразие обусловлено стремлением получить наилучшее качество изображения в каждой области применения. В большинстве же практических случаев комбинация из нескольких датчиков способна обеспечить достаточную полноту исследований в различных областях медицинского применения. Наиболее часто используются датчики ALOKA :
Все остальные датчики применяются значительно реже, поэтому отсутствие их в номенклатуре УЗИ аппарата во многих случаях не является серьезным недостатком.
При выборе ультразвукового прибора со спектральным допплером и системы с цветовым допплеровским картированием необходимо обращать внимание на следующие характеристики УЗ аппаратов:
- Чем отличаются аппараты солнышко
- Чем отличаются аппликаторы кузнецова