Характеристики источников терапии УВТ

 

Тип датчика F10 G4 (80.621) FB10 G6 (100751) FBL 10х5 G2 (100731)
 
Классификация применяемой части В В В
Защита от проникновения жидкости IP 20 (не защищена) IP 20 (не защищена) IP 20 (не защищена)
Источник ударных волн Пьезоэлектрическая самофокусирующаяся
полусфера
Пьезоэлектрическая самофокусирующаяся
полусфера
пьезоэлектрический
Вес ( без гелевой подушки) ок. 1,2 кг (около 2,7 фунта) ок. 1,58 кг (ок. 3,47 фунта) ок. 0,8 кг (около 1,75 фунта)
Распространение звука фокусирующая (линия)
Апертурный угол 94° 72° 116°
Диаметр апертуры 100 мм 100 мм  -
Плотность потока энергии (максимальная) от 0,03 до 0,4 мДж/мм2 макс. 0,7 мДж/мм2  -
Диапазон давления (мин. до макс) от 11,5 до 82,2 МПа от 11,0 до 75,8 МПа  -
Фокусное расстояние ( мин. до макс.) fx(-6дБ) = fy(-6дБ)
fz(-6дБ)
1,2 до 2,8 мм
5,0 до 14,1 мм
1,14 до 4,18 мм
13,38 до 24,98 мм
 -
Объем фокуса (мин. до макс.) 58 мм3 9,1 мм3 до 227,8 мм3  -
Частота пульсации от 1 до 8 Гц от 1 до 8 Гц  -
Уровни интенсивности 20 ступеней 20 ступеней  -
Общая энергия Е (12мм)(макс.) 9,54 мДж 22,38 мДж  -
Глубина проникновения От 0 до 40 мм От 0 до 60 мм От 0 — 20 мм
Срок службы 5 миллионов импульсов ударных волн 5 миллионов импульсов ударных волн 5 миллионов импульсов ударных волн

 

FB10 G6
Фокусный датчик
Стоимость уточняйте
Под заказ
Апертурный угол °
72
Вес ( без гелевой подушки) кг.
1,58
Глубина проникновения (мм.)
0-60
Стоимость уточняйте
Под заказ
Апертурный угол °
116
Вес ( без гелевой подушки) кг.
0,8
Глубина проникновения (мм.)
0-30
F10 G4
Фокусный датчик
Стоимость уточняйте
Под заказ
Апертурный угол °
94
Вес ( без гелевой подушки) кг.
1,2
Глубина проникновения (мм.)
0-40

 

 

 

Последние материалы:

Пьезоэлектрическая УВТ в ортопедии: физические основы и клинические преимущества

Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Галина Дмитриевна Покинь-Череда рассказывает о принципах работы пьезоэлектрической ударно-волновой терапии и особенностях сфокусированной УВТ. В видео подробно разбираются механизмы формирования акустической волны, преимущества пьезоэлектрических технологий, влияние точной фокусировки на комфорт пациента и возможности настройки глубины воздействия под клиническую задачу.

Ударно-волновая терапия в андрологии: клиническое применение и возможности современных технологий

Доцент кафедры клинической андрологии РУДН, врач-уролог Михаил Юрьевич Габлия рассказывает о применении низкоинтенсивной ударно-волновой терапии при эректильной дисфункции, синдроме хронической тазовой боли и болезни Пейрони.

Пяточная шпора и плантарный фасциит: причины боли, диагностика и возможности УВТ

Пяточная шпора не всегда является причиной боли в пятке. Врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Г.Д. Покинь-Череда рассказывает о плантарном фасциите, современных методах диагностики и возможностях ударно-волновой терапии.

Морцеллятор для лазерной энуклеации простаты (HoLEP, ThuLEP) Richard Wolf Piranha: принципы работы и техника морцелляции

Морцелляция при HoLEP — этап, который часто определяет длительность операции и риск осложнений. В статье разобраны принципы работы морцеллятора Richard Wolf Piranha, техника выполнения, типичные ошибки и практические аспекты морцелляции.

Вискоэластики в хирургии катаракты: реологические свойства, клинический выбор и влияние на исходы операции

почему близкие по составу вискоэластики могут по-разному вести себя в одной и той же операции и почему выбор OVD нельзя сводить только к концентрации.

Клинические сценарии применения УВТ

Клинические сценарии применения УВТ при заболеваниях ОДА. Параметры энергии и частоты для плантарного фасциита, эпикондилита, тендинитов. Доказательная база, противопоказания и режимы воздействия.