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AIRIS™ Vento - Tecnologia

Sistema di RM aperta e design flessibile che vanta nuove soluzioni per velocità e automazione.

Le informazioni contenute in questo sito sono destinate in via esclusiva agli operatori professionali della sanità.

Il know-how del nostro gruppo tecnologico per migliorare la qualità delle immagini RADAR*1
Capacità di riduzione del movimento

RADAR utilizza la tecnologia di scansione radiale per mitigare l’artefatto del movimento causato dal movimento del corpo del paziente a causa di un movimento volontario o involontario. Disponibile con T2WI ma anche con imaging T1WI e FLAIR in diversi piani e in diverse aree del corpo, compresa la testa e l’articolazione della spalla, che sono suscettibili ai movimenti respiratori, e alla colonna cervicale che può essere influenzata dai movimenti di deglutizione. RADAR può aiutare a ridurre le scansioni ripetute e migliorare la qualità delle immagini.

VASC-ASL*1
Offre una tecnica di angiografia RM senza mezzo di contrasto

VASC-ASL è una funzione di imaging MRA senza mezzo di contrasto che utilizza 3D BASG (balanced SARGE) per visualizzare il flusso sanguigno marcato con impulsi IR. Questa funzione viene utilizzata per produrre immagini della vena porta, delle arterie renali e delle arterie degli arti superiori e inferiori.

3D-GEIR*1
Acquisisce immagini a contrasto elevato, 3D, a risoluzione spaziale elevata

Questa funzione offre imaging T1WI ad alta velocità tramite Gradient Echo con impulso IR. Così è possibile acquisire immagini a contrasto elevato, 3D e con risoluzione spaziale elevata. Questa funzione può essere utilizzata per la misurazione dei dati di volume quando si esegue l’imaging della testa.

Funzione VR (Volume Rendering)*1
Supporta la diagnosi di strutture vascolari complesse

Il rendering del volume, un metodo di ricostruzione, può essere creato sulla console. Il movimento del flusso sanguigno può essere determinato a livello stereoscopico rispetto alla MIP, garantendo supporto alla diagnosi di regioni con strutture vascolari complesse come la testa.

  • *1 Opzione
Rafforzare le capacità tecnologiche

La nostra tecnologia a circuito magnetico con funzione diagnostica che consente immagini più nitide e a più alta definizione di aree del corpo e applicazioni difficili.

SuperShim
Riduce la mancata uniformità del campo magnetico che non può essere corretta con lo shimming primario

SuperShim è una tecnologia che aumenta l’uniformità del campo statico, il che è di fondamentale importanza nella RM. La mancata uniformità nel campo magnetico non può essere completamente corretta con shimming primario che esegue la correzione lineare. SuperShim viene fornito per ridurre la mancata uniformità nel campo magnetico consentendo shimming di ordine elevato.

Imaging ad alta risoluzione
Supporta l’imaging ad alta definizione

Questa funzione consente di ottenere immagini ad alta risoluzione spaziale che determinano immagini a più alta definizione delle regioni articolari necessarie per le aree ortopediche. Il processore per imaging ad alta velocità consente una matrice di ricostruzione delle immagini di 2048 x 2048.

Funzione FatSep
Offre imaging con soppressione del grasso con SNR elevato

La funzione FatSep (separazione di acqua e grasso) consente di acquisire immagini con TE diversi contemporaneamente in fase e fuori fase. I due tipi di immagini vengono aggiunti per formare immagini con soppressione del grasso. Attraverso questo processo aggiuntivo, FatSep fornisce immagini con soppressione del grasso con un buon rapporto segnale rumore e chiarezza. Può anche fornire un’immagine del grasso attraverso un processo di sottrazione.

Bobine riceventi ad alta sensibilità
Particolarmente efficace per le immagini con un FOV di piccole dimensioni e una risoluzione spaziale elevata

Le aree che richiedono un FOV di piccole dimensioni e un’elevata risoluzione spaziale, come in ortopedia, necessitano di bobine riceventi a sensibilità più alta. La bobina solenoidale adottata in AIRIS Vento offre questa alta sensibilità. È stata progettata una bobina di piccolo diametro per adattarsi al corpo e per posizionare la regione target facilmente al centro della bobina, dove la sensibilità è la più alta. Questo risulta  adeguato per l’acquisizione di immagini di regioni che richiedono un piccolo FOV insieme a un’elevata risoluzione spaziale, ad esempio in ortopedia.

Infarto cerebrale acuto

FLAIR

DWI

Mappa ADC

3D-GEIR

Aneurisma cerebrale medio sinistro

Immagine VR 3D-TOF

Infarto cerebrale

FSE-RADAR DWI

Ippocampo/Arteria basilare vertebrale

STIR

Tumore dell’orbita

FatSep-T1WI

Tumore del nervo acustico

3D-BASG