Innowacja

Wprowadzono nową, ulepszoną platformę HI z inteligentnym dwurdzeniowym procesorem, który oferuje 16 razy większą możliwość przetwarzania równoległych wiązek. Większa ilość danych w połączeniu z bocznym algorytmem kształtowania spójnej wiązki znacznie poprawia jakość obrazu. Skoncentrowanie w pełnym polu zapewnia lepszą ostrość w każdym obszarze obrazów o dużej liczbie klatek na sekundę i zapewnia spójną ogólną rozdzielczość. Diagnostyka fazowa przepływu krwi wykorzystuje informacje o parametrach czasowych i przestrzennych, aby poprawić wykrywanie powolnego przepływu krwi i poruszających się tkanek oraz skutecznie hamuje interferencję sygnałów, które nie wpływają na przepływ krwi.


16

16x

Zdolność do rekonstrukcji wiązki równoległej

400

400%

Szybkość przesyłania danych

1.5

1,5 GB

Objętość przechowywania danych na poziomie MS


Przetwarzanie wiązki równoległej


Poprzeczna spójna rekonstrukcja


Faza przepływu krwi

Tradycyjny


Poprzeczna spójna rekonstrukcja

Ze względu na rozpraszanie sygnału ultradźwiękowego rozdzielczość poza obszarem ostrości jest słaba, a piksele są rozciągnięte.

Dzięki ogólnej technice ogniskowania pola i obrazowania samoadaptacyjnego algorytm rekonstrukcji spójnej poprzecznie może skutecznie zwiększyć rozdzielczość obrazu i zapewnić jednolitość całego pola.

Zwiększa to jakość obrazu z bliskiego do dalekiego pola, ułatwia wykrywanie drobnych szczegółów i pozwala uniknąć zniekształceń tkanek. Szczególnie przydatny do obrazowania wymagających pacjentów.

Faza przepływu krwi

• Zwiększ wrażliwość na powolne przepływy krwi z niską prędkością
• Skuteczne tłumienie sygnałów niezwiązanych z przepływem krwi, takich jak hałas, ruchy tkanek itp
• Skuteczne unikanie redukcji jakości obrazu w trybie B, gdy aktywowany jest tryb kolorów

• Zwiększ wrażliwość na powolne przepływy krwi z niską prędkością
• Skuteczne tłumienie sygnałów niezwiązanych z przepływem krwi, takich jak hałas, ruchy tkanek itp

• Skuteczne unikanie redukcji jakości obrazu w trybie B, gdy aktywowany jest tryb kolorów

Oparty na prostym wymiarze czasu, trudny do wykrycia, gdy przepływ jest z małą prędkością

W oparciu o wymiar czasowy i przestrzenny oraz parametry samoregulacji, może łatwo wykrywać słabe sygnały

W oparciu o algorytm wielowymiarowy szum plamki jest automatycznie wykrywany i tłumiony, a szczegóły tkanek z różnych kierunków są również ulepszane. Oznacza to, że zmiany w zakresie submilimetrowym lub duże granice narządów są po prostu rejestrowane.


视频标题

SNS out

视频标题

SNS dalej

Wiązanie-Prozess

Wiązanie-Prozess

Dzięki równomiernemu procesowi wiązania klej łączący ceramiczno-ołowiowy jest dobrze kontrolowany (maksymalna grubość: 1 µm), aby poprawić jednorodność wydajności między elementami.

Konwencjonalne metody cięcia

Klasa m Technologia cięcia anty-rozpiętą

Potrójne warstwy dopasowania

Potrójne warstwy dopasowania

 

Technologia potrójnej warstwy regulacji może zwiększyć wydajność konwersji energii dźwięku, zmniejszyć straty energii podczas propagacji, poprawić szerokość pasma i odległość sygnału do szumu, a tym samym osiągnąć lepszą jakość obrazu.

Mikroelementy

 

Mikroelementy

 

Dzieląc pojedynczy element na kilka podelementów (minimalny rozmiar: 75 um), można dokładniej kontrolować tryby wibracyjne każdego podelementu. To z kolei prowadzi do poprawy wydajności konwersji sygnałów elektrycznych na fale dźwiękowe w kryształach piezoelektrycznych. W rezultacie szerokość pasma sondy można zwiększyć o 15%, a czułość o 6 dB.

Sondy jednokrystaliczne przyczyniają się do bardziej czułego i dokładnego wykrywania sygnału, zapewniając lepszą rozdzielczość i penetrację.

Jeśli napięcie zasilania jest niestabilne, łatwo jest generować sygnały zakłócające. Po ukierunkowanym filtrowaniu zasilania ultradźwiękowego komputera mainframe można skutecznie skorygować zakłócenia spowodowane przez sygnały obwodu.

Focus & Fusion Healthcare ma wyjątkowe zalety technologiczne w procesie produkcji i produkcji sond. Ulepszając proces produkcji podstawowych elementów, takich jak. Materiały piezoelektryczne i wdrożenie kompleksowych środków ochronnych przed promieniowaniem elektromagnetycznym, sygnały interferencyjne docierające do głowicy akustycznej są skutecznie ekranowane, a tym samym osiąga się wydajne filtrowanie sondy.

Zakłócenia elektromagnetyczne mogą być generowane nie tylko przez zasilacz i sondy, ale także przez sygnały elektromagnetyczne obecne w powietrzu, które mogą wpływać na obwód płyty głównej. Aby rozwiązać ten problem, materiały absorpcji elektromagnetycznej odpowiednie dla lotnictwa są wykorzystywane w wewnętrznym obwodzie sprzętowym jednostki głównej, a zatem są osiągane do bezpośredniego filtrowania fizycznego przed silnymi zakłóceniami fal elektromagnetycznych.

Włączając do systemu ukierunkowane algorytmy filtrów, można skutecznie uniknąć silnych zakłóceń elektromagnetycznych podczas procesu ablacji o wysokiej częstotliwości.


Wiadomość jest elementem testowym. Możesz usunąć element i umieścić przedmiot, który chcesz upuścić, gdy go używasz

Oto dominujący tekst


Wiadomość jest elementem testowym. Możesz usunąć element i umieścić przedmiot, który chcesz upuścić, gdy go używasz