Ingenia Elition 3.0Tл

Производитель: PHILIPS

Решение Philips Ingenia Elition позволяет использовать передовые методы МР-визуализации, устанавливая новые стандарты клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3,0 Тл, основанные на новой структуре градиента и РЧ-сигнала.

Характеристики:

RF Receive
  • Количество независимых каналов приема: Не зависит от канала
  • dStream: Да

RF transmit
  • Параллельная передача РЧ-сигнала: Да
  • Выходная мощность: ≥2 × 18 кВт

Siting information
  • Требования к месту установки: 3,4 x 5,3 м
  • Высота потолка (минимальная): 2,56 м

Magnet system
  • Напряженность поля: 3,0 Тл
  • Конструкция туннеля: 70 см
  • Масса магнита: 4800 кг
  • Стандартное значение однородности V-RMS: ≤1,1 ppm (при DSV 45 см)
  • Технология HeliumSave: Да (технология нулевого выкипания гелия)
  • Максимальный размер поля обзора: 55 см
  • Скорость выпаривания хладагентов: 0 л/ч (в обычных условиях сканирования)

Single operator workflow
  • SmartSelect: Да
  • SmartExam: Да
  • SmartTouch: Да
  • SmartLink: Да
  • AutoStart: Да
  • SmartLine: Да

Vega HP gradients
  • Максимальная амплитуда для каждой оси: 45 мТл/м
  • Максимальная скорость нарастания для каждой оси: 220 Тл/м/с
Преимущества:

  • Система Ingenia Elition обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹.

  • Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D.

  • Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

  • Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.