Belgique

AIRIS™ Vento

Le système d’IRM ouverte abordable qui propose de nouvelles solutions pour la vitesse et l’automatisation.

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Le savoir-faire de notre groupe technologique améliore la qualité des images

RADAR*1

Capacité de réduction du mouvement

RADAR utilise la technologie de balayage radial pour atténuer l’artéfact de mouvement causé par le mouvement du corps d’un patient en raison d’un mouvement volontaire ou involontaire. Disponible avec l’imagerie T2WI, mais également T1WI et FLAIR dans n’importe quel plan et n’importe quelle région du corps, y compris l’articulation de la tête et de l’épaule, qui sont sensibles aux mouvements de respiration et au rachis cervical qui peut être affecté par les mouvements de déglutition. RADAR peut aider à réduire les acquisitions répétées et à améliorer la qualité des images.

VASC-ASL*1

Propose une technique d’angiographie par RM sans contraste

VASC-ASL est une fonction d’imagerie ARM sans produit de contraste qui utilise 3D BASG (Balanced SARGE) pour visualiser le flux sanguin étiqueté avec des impulsions IR. Cette fonction est utilisée pour produire des images des veines portes, des artères rénales et des artères des membres supérieurs et inférieurs.

3D-GEIR*1

Acquérir des images à fort contraste, 3D et à haute résolution spatiale

Cette fonction offre une imagerie T1WI à haute vitesse par écho de gradient avec impulsion IR. Cela permet d’acquérir des images à contraste élevé, 3D et à résolution spatiale élevée. Cette fonction peut être utilisée pour mesurer les données de volume lors de l’imagerie de la tête.

Fonction VR (rendu de volume)*1

Permet le diagnostic des structures vasculaires complexes

Le rendu de volume, une méthode de reconstruction, peut être créé sur la console. Le mouvement du flux sanguin peut être déterminé de manière stéréoscopique par rapport au PIM, ce qui permet de poser le diagnostic des régions présentant des structures vasculaires complexes, telles que la tête.

  • *1 Optionnel

Renforcer les capacités technologiques

Notre technologie de circuit magnétique unique avec fonction de diagnostic qui permet une imagerie plus précise et de plus haute définition des régions du corps et des applications complexes.

SuperShim

Réduit la non-uniformité du champ magnétique qui ne peut pas être corrigée avec une correction primaire

SuperShim est une technologie qui augmente l’uniformité du champ statique, ce qui est d’une importance capitale dans l’IRM. La non-uniformité du champ magnétique ne peut pas être entièrement corrigée avec une correction de premier ordre qui effectue une correction linéaire. SuperShim est fourni pour réduire la non-uniformité dans le champ magnétique en permettant une correction d’ordre élevé.

Imagerie à reconstruction élevée

Compatible avec l’imagerie haute définition

Cette fonction permet une imagerie à haute résolution spatiale qui permet d’obtenir des images plus précises des régions articulaires requises pour les zones orthopédiques. Une matrice de reconstruction d’image de 2048 x 2048 est obtenue via le processeur d’imagerie à haute vitesse.

Fonction FatSep

Fournit une imagerie de suppression de graisse avec un SNR élevé

La fonction FatSep (séparation de l’eau et des graisses) permet à l’imagerie de différents TE d’acquérir simultanément des images en phase et hors phase. Les deux types d’images sont ajoutés pour former des images avec suppression de graisse. Grâce à ce processus supplémentaire, FatSep fournit des images à suppression de graisse avec un bon rapport signal/bruit et une bonne clarté. Il peut également fournir une image des graisses via un processus de soustraction.

Antennes réceptrices haute sensibilité

Particulièrement efficace pour les images avec un petit FOV et une résolution spatiale élevée

Les régions qui nécessitent un petit FOV et une résolution spatiale élevée, comme en orthopédie, nécessitent des antennes réceptrices de sensibilité supérieure. L’antenne solénoïde adoptée dans le ventilateur AIRIS fournit cette haute sensibilité. L’antenne de petit diamètre est conçue pour s’adapter au corps et à la région cible, facilement positionnée au centre de l’antenne où la sensibilité est la plus élevée. Ceci est optimal pour l’acquisition d’images de régions qui nécessitent un petit FOV avec une résolution spatiale élevée, comme en orthopédie.

Infarctus cérébral aigu

FAIR

DWI

Carte ADC

3D-GEIR

Anévrisme cérébral moyen gauche

Image RV 3D-TOF

Infarctus cérébral

FSE-RADAR DWI

Hippocampe/Artère basilaire vertébral

STIR

Tumeur orbitaire

FatSep-T1WI

Tumeur du nerf acoustique

3D-BASG