Détails des produits

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Cristal ultrasonore
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GE 3.5C sonde à ultrasons cristalline scanner à ultrasons convexe tête de balayage moule acoustique

GE 3.5C sonde à ultrasons cristalline scanner à ultrasons convexe tête de balayage moule acoustique

Nom De Marque: MYPRO
Numéro De Modèle: TY CA35C-O1
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:

GE 3.5C Cristal de sonde à ultrasons

,

Cristaux de sonde à ultrasons convexes

,

le cristal en échographie

Description de produit

 

Description du produit

 

Sonde échographique GE 3.5C Cristal convexe Scanner à ultrasons Module acoustique

 

ProduitPropriété

Tableau de sonde à ultrasons / Cristal / Tête de balayage / Module acoustique / Transducteur
Marque GE
Numéro de modèle 3.5C
Type de sonde Convexe
Fréquence centrale (MHz) 3.0
Rayon de courbure/ Longueur (mm) 40
Nombre d'éléments 128

 

Tableau de sonde à ultrasons / Cristal / Tête de balayage / 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 largeur de bande 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 (par exemple, 2 à 15 MHz pour une utilisation clinique), 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 du réseau 
Réseau linéaire :** Empreinte plate, haute résolution en champ proche (par exemple, imagerie vasculaire).  
Réseau incurvé (convexe) : Champ de vision plus large pour les examens abdominaux profonds.  
Réseau 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 ainsi la transmission d'énergie.  

7. Sécurité thermique et électrique
Conçu pour minimiser la génération de chaleur (respectant les limites de la FDA/CEI 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 réseaux mécaniques ou matriciels pour l'imagerie volumétrique.  
Sondes intracavitaires : Conceptions miniaturisées pour les applications transvaginales/transrectales.

 

AutreSonde GE  Tableau / Cristal / Tête de balayage / 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
transvaginale E72
transvaginale MTZ
transvaginale E8C
transvaginale E8Cs
transvaginale E7C-RC
transvaginale E8C-RS
transvaginale E8Cs-RC
transvaginale E8Cs-RS
transvaginale IC5-9
transvaginale IC5-9H
transvaginale IC5-9-D
réseau phasé 3S
réseau phasé 3Sp
réseau phasé 3Sp-D
réseau phasé 3S-RC
réseau phasé 3S-RS
réseau phasé 3Sc-RS
réseau phasé 6S-RS
réseau 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