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Cristal ultrasonore
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Module acoustique de la sonde échographique Fujifilm Hitachi Aloka UST-9123

Module acoustique de la sonde échographique Fujifilm Hitachi Aloka UST-9123

Nom De Marque: MYPRO
Numéro De Modèle: L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'élimination des déchets.
MOQ: 1 pièce
Prix: Négociable
Conditions De Paiement: T / T, Moneygram, Western Union
Capacité à Fournir: 2000 pièces par an
Les informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine
Application du projet:
Abdominal, obstétricien ou gynécologue
Matériel:
Plastique, métal
Fonction:
Diagnostic médical
emballage:
Carton
Garantie:
1 an
SERVICE:
Assistance technique en ligne; Retour et remplacement; Renvoyer pour réparation
Détails d'emballage:
420 mm * 270 mm * 100 mm pour 1 sonde
Capacité d'approvisionnement:
2000 pièces par an
Mettre en évidence:

Cristal d'échographie Hitachi

,

Cristal Hitachi en échographie

,

Cristaux d' échographie Aloka

Description de produit


Description du produit


Fujifilm Hitachi Aloka UST-9123 Cristal d'échographie Module acoustique de la sonde d'échographie


ProduitPropriété

Sonde d'échographie Array / Cristal / Tête de sonde / Module acoustique / Transducteur
Marque Fujifilm Hitachi Aloka
Numéro de modèle UST-9123
Type de sonde Convexe
Fréquence centrale (MHz) 3.5
Rayon de courbure/Longueur (mm) 60
Nombre d'éléments 128


Sonde d'échographie Array / Cristal / Tête de sonde / Module acoustique / TransducteurAperçu


1. Composition du matériau
L'élément actif est généralement constitué de cristaux piézoélectriques ou de matériaux plus récents pour une sensibilité et une bande passante plus élevées.  
La lentille ou la couche d'adaptation est souvent composée de polymères acoustiques pour optimiser l'adaptation d'impédance entre le transducteur et le tissu.  

2. Gamme de fréquences
Fonctionne à des fréquences spécifiques, les fréquences plus élevées offrant une meilleure résolution mais une pénétration moins profonde.  
Les sondes multifréquences prennent en charge des fréquences réglables pour différentes profondeurs d'imagerie.  

3. Configuration de l'array 
Array linéaire : Empreinte plate, haute résolution en champ proche (par exemple, imagerie vasculaire).  
Array incurvé (convexe) : Champ de vision plus large pour les examens abdominaux profonds.  
Array phasé : Petite empreinte avec capacité de direction (par exemple, imagerie cardiaque).  

4. Taille de l'ouverture et empreinte
La taille et la forme physiques varient selon l'application (par exemple, petites empreintes pour une utilisation interventionnelle ou pédiatrique).  

5. Couche d'amortissement
Une couche de support absorbe les vibrations dirigées vers l'arrière pour raccourcir la durée des impulsions, améliorant ainsi la résolution axiale.  

6. Couche d'adaptation 
Réduit l'inadéquation d'impédance acoustique entre le transducteur et le tissu, améliorant la transmission d'énergie.  

7. Sécurité thermique et électrique
Conçu pour minimiser la génération de chaleur (respectant les limites FDA/IEC pour l'augmentation de la température de surface).  
Isolé électriquement pour protéger les patients et les opérateurs.  

8. Capacité de formation de faisceau 
Les sondes modernes prennent en charge la focalisation dynamique, la direction électronique et l'acquisition multi-lignes pour l'imagerie en temps réel.  

9. Durabilité et stérilisation 
Enveloppé dans des matériaux robustes (par exemple, plastique, métal) résistants à l'usure et aux désinfectants chimiques.  
Certaines sondes sont étanches pour une utilisation peropératoire ou endoscopique.  

10. Variantes spécialisées
Sondes 3D/4D : Intègrent des arrays mécaniques ou matriciels pour l'imagerie volumétrique.  
Sondes intracavitaires : Conceptions miniaturisées pour les applications transvaginales/transrectales.


AutreSonde GE  Array / Cristal / Tête de sonde / Module acoustique / Transducteur nous pouvons fournir:


Type

Modèle original

convexe C36
convexe CBF3.5
convexe 3Cb
convexe C358
convexe 3C
convexe 3.5C
convexe 4C
convexe 4C-RS
convexe 3C-RS
convexe 3.8C-RC
convexe 4C-RC
convexe C2-5-RC
convexe C2-5-RS
convexe AB2-7
convexe AB2-7-RS
convexe AB2-7-D
convexe C1-5-D
convexe C1-5-RS
convexe C1-6-D
Linéaire L76
Linéaire L39
Linéaire LH
Linéaire 7L-RC
Linéaire 7.5L-RC
Linéaire 8L
Linéaire 8L-RS
Linéaire 9L
Linéaire 9L-RS
Linéaire 9L-D
Linéaire 11L
Linéaire 12L
Linéaire L6-12-RC
Linéaire L6-12-RS
transvaginal E72
transvaginal MTZ
transvaginal E8C
transvaginal E8Cs
transvaginal E7C-RC
transvaginal E8C-RS
transvaginal E8Cs-RC
transvaginal E8Cs-RS
transvaginal IC5-9
transvaginal IC5-9H
transvaginal IC5-9-D
array phasé 3S
array phasé 3Sp
array phasé 3Sp-D
array phasé 3S-RC
array phasé 3S-RS
array phasé 3Sc-RS
array phasé 6S-RS
array phasé 6S-D
Cardiaque matriciel M3S
Cardiaque matriciel M4S
Cardiaque matriciel M4S-RS
Cardiaque matriciel M5S-D
Cardiaque matriciel M5Sc-D
Linéaire matriciel ML6-15
Linéaire matriciel ML6-15-D
4D TV RIC5-9
4D TV RIC5-9H
4D TV RIC5-9W
4D TV RIC5-9W-RS
4D TV RIC5-9-D
4D TV RIC6-12-D