3.6. Аподизация на прием: ослабление усиления от центра к краям с целью в приемной апертуре с целью уменьшения уровня боковых лепестков диаграммы направленности.
3.7. Глубина проникновения (глубина визуализации): максимальная глубина в тканеимитирующем материале тест-объекта, далее которой отраженные от нитевидных мишеней эхосигналы не просматриваются.
Примечание. Глубина проникновения ультразвука зависит от его частоты. Чем частота меньше, тем глубже проникает ультразвук.
3.8. Динамическая апертура: изменение размера апертуры во времени в соответствии с приемом эхосигнала с текущей глубины зондирования.
Примечание. Динамическая апертура обеспечивает постоянную величину поперечного разрешения по всей глубине зондирования.
3.9. Динамическая фокусировка на прием: изменение фокуса во времени в соответствии с приемом эхосигнала с текущей глубины зондирования.
Примечание. Динамическая фокусировка обеспечивает получение максимального поперечного разрешения по всей глубине зондирования.
3.10. Динамическая фильтрация по глубине зондирования: изменение характеристики полосового фильтра с изменением глубины зондирования для обеспечения максимального отношения сигнал-шум.
Примечания.
1. Ультразвук в тканях человека затухает быстрее на высоких и медленнее на низких частотах. Поэтому с увеличением глубины зондирования смещается в область низких частот центральная частота полосового фильтра и уменьшается его полоса пропускания.
2. Затухание ультразвука в мягких тканях считается порядка ~ 0,5 дБ/см-МГц. Чем выше частота ультразвука, тем больше его затухание в тканях.
3.11. Измерительный объем; SV: участок глубины зондирования, в пределах которой эхосигналы от элементов кровотока воспринимаются допплеровской системой одновременно.
3.12. Изделия медицинские ультразвуковые диагностические высокого класса: приборы, предназначенные для углубленных обследований в специализированных областях.
3.13. Изделия медицинские ультразвуковые диагностические среднего класса: приборы, предназначенные для скрининговых профилактических обследований.
3.14. Изделия медицинские ультразвуковые диагностические экспертного класса: приборы, предназначенные для использования в специализированных диагностических центрах и медицинских исследовательских институтах.
3.15. Импульсно-волновой допплер: формирование спектра допплеровских частот, изменяющегося во времени, для фиксированного положения ультразвукового луча в режиме импульсного излучения.
3.16. Инверсия изображения: изменение формы представления изображения: позитив или негатив.
Примечание. При смене формы представления изображения на инверсную самые яркие точки полутонового изображения становятся самыми темными, и, соответственно, самые темные точки изображения становятся самыми яркими.
3.17. Контрастное разрешение: возможность прибора различать биологические объекты по оттенкам полутонового изображения.
3.18. Многолучевой прием: одновременное формирование нескольких линий сканирования за один цикл излучения-приема.
3.19. Наклонное ультразвуковое сканирование при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах: изменение наклона ультразвукового зондирования с целью уменьшения погрешности измерения скорости кровотока в сосудах, расположенных параллельно плоскости датчика.
Примечание. Угол наклона задается оператором.
3.20. Направленный энергетический допплер; DirPD: цветовое допплеровское картирование интенсивности и направления движения кровотока.
Примечание. Интенсивность кровотока задается яркостью свечения, а информация о направлении и скорости кровотока - оттенками двух различных цветов, например красного или синего цвета.
3.21. Непрерывно-волновой допплер; CW: формирование спектра допплеровских частот, изменяющегося во времени, для фиксированного положения ультразвукового луча в режиме непрерывного излучения.
3.22. Панорамное сканирование: расширение поля обзора путем перемещения стандартного датчика вдоль протяженной зоны интереса с определенной скоростью.
Примечание. При этом панорамное изображение формируется непосредственно в процессе перемещения датчика за счет сшивки текущих кадров изображения автокорреляционным методом.
3.23. Поперечное (латеральное) разрешение: минимальное расстояние между точечными отражателями, расположенными в плоскости, перпендикулярной направлению распространения ультразвука, при котором эти объекты воспринимаются раздельно.
Примечание. Чем более узкий акустический луч, тем лучше латеральное разрешение.
3.24. Постобработка (постпроцессинг): обработка эхосигналов в приборе после усиления, оцифровки и запоминания.
3.25. Продольное (аксиальное) разрешение: минимальное расстояние между точечными отражателями вдоль направления зондирования, при котором эти объекты воспринимаются раздельно.
Примечание. Чем выше частота ультразвука, тем лучше аксиальное разрешение, но меньше глубина проникновения.
3.26. Пространственное компаундирование: метод улучшения качества ультразвукового изображения путем формирования комбинированного кадра изображения из нескольких кадров изображения (парциальных кадров), полученных в результате перекрывающих друг друга сканирований с различным углом наклона.
Примечание. При этом число парциальных кадров, используемых для компаундирования, задается оператором.
3.27. Псевдоконвексное сканирование в B-режиме для линейных датчиков: увеличение наклона сканирования лучей по мере удаления от центра решетки.
Примечание. Так, центральный луч формируется перпендикулярно поверхности датчика, следующий луч - под углом, далее луч - под углом и т.д. Способ формирования лучей для трапециевидного сканирования полностью аналогичен способу формирования лучей для фазированной решетки (ФАР), но позволяет по сравнению с ФАР увеличить ширину ближней зоны сканирования и увеличить ширину в дальней области сканирования по сравнению с линейным построением лучей.
3.28. Псевдоокрашивание полутонового изображения: окрашивание разными цветами структур ультразвукового изображения с разной эхогенностью.
3.29. Рабочая частота: частота формируемого ультразвукового сигнала.
3.30. Регулировка плотности линий в B-режиме и режиме ЦДК: метод достижения компромисса между качеством и скоростью обновления (частотой кадров) формируемого изображения.
3.31. Регулировка усиления сигнала по глубине зондирования; TGC: используется для компенсации затухания ультразвука в тканях.
Примечание. Затухание прямо пропорционально частоте ультразвука: чем более высокая частота ультразвука, тем более сильным становится характер затухания ультразвука. Для компенсации затухания по глубине эхосигнал в каждом канале приема поступает на усилитель с управляемым по времени коэффициентом усиления. Коррекция выполняется оператором с помощью предусмотренной на панели управления группы движковых регуляторов. В зависимости от положения регуляторов изменяется форма управляющего напряжения коэффициентом усиления по времени.
3.32. Режим CFM: цветовое допплеровское картирование за счет выполнения, как и в B-режиме, сканирования в плоскости, но в определенной зоне интереса.
Примечание. В литературе этот режим называется также режимом цветового допплеровского картирования (ЦДК). В режиме ЦДК скорости кровотока выполняется кодировка определенным цветом каждого значения скорости кровотока. Цветовая палитра состоит из двух участков: участок оттенков красного цвета и участок оттенков синего цвета. Участок красных оттенков используется для цветной кодировки кровотока по направлению к датчику, Участок синих оттенков - для кодировки кровотока в направлении от датчика.
3.33. Режим HPRF: режим измерения высоких скоростей при импульсно-волновом допплеровском зондировании, когда частота повторения импульсов излучения PRF выбирается только исходя из диапазона анализируемых скоростей с нарушением принципа однозначности установки глубины зондирования.
Примечание. В этом случае на B-изображении помимо основного измерительного объема отмечаются все участки (фантомные интервалы), с которых вследствие неоднозначности выбора глубины зондирования выполняется регистрация допплеровских данных. Режим HPRF обычно используется при кардиологических обследованиях и включается автоматически при увеличении оператором диапазона измеряемых допплеровских частот.
3.34. Режим тканевой гармоники THI: регистрация второй гармонической составляющей сигнала, порождаемой нелинейным распространением ультразвука в тканях.
Примечание. При визуализации тканевой гармоники уменьшается уровень боковых лепестков, уменьшаются артефакты, связанные с реверберацией, и, соответственно, изображение становится более ясным и четким (улучшается контрастное разрешение).
3.35. Сглаживание изображения: используется для уменьшения уровня шумов в формируемом изображении, повышения четкости и детальности прорисовки изображения.
Примечание. Сглаживание изображения обеспечивается за счет усреднения кадров изображения. При увеличении степени сглаживания улучшается четкость изображения неподвижных и медленно движущихся структур, однако изображение быстро движущихся структур становится более размытым. Оптимальное сглаживание достигается путем компромисса между уменьшением уровня шумов и четкостью отображения движущихся структур.
3.36. Спеклы (спекл-структуры): зернистое изображение, вызванное интерференцией сигналов, отраженных рассеивающими центрами в теле или тканеимитирующем материале.
3.37. Тканевой допплер; TVI: режим регистрации движения тканей.
Примечание. Данный метод используется для регистрации движения структур сердца. Возможны различные режимы отображения информации о движении тканей: картирование относительной скорости и направления движения тканей; картирование ускорения; картирование уровня энергии эхосигналов от движущихся тканей.
3.38. Триплексный режим: одновременное формирование на экране монитора B-изображения, результатов допплеровского картирования и спектра допплеровских частот.
3.39. Управление гамма-коррекцией: изменение представления B-изображения на экране монитора.
Примечание. Путем выбора одной из функций постобработки (гамма-функций) достигается желаемый контраст между ярко и слабо отображаемыми структурами.
3.40. Эластография: метод визуализации мягких тканей на основе различий характеристик их упругости.
3.41. Фильтр подавления спеклов на B-изображении: уменьшение размера спеклов на B-изображении с помощью специальной постобработки.
3.42. Фильтр подчеркивания границ изображения: управление степенью подчеркивания границ между структурами тканей путем изменения характеристики дифференцирующего фильтра.
3.43. Фокус на излучение: область, где направленное излучение (ультразвуковой луч) имеет наименьшую ширину.
Примечание. За один цикл зондирования может формироваться только один фокус на излучения. Расширение зоны фокусировки (количество одновременно поддерживаемых зон фокуса на излучение) достигается путем формирования составного изображения, полученного из нескольких зондирований при различных положениях фокуса на излучение. Количество и положение фокусов на этапе излучения зондирующего сигнала задается оператором.
3.44. Частота повторения импульсов излучения; PRF: частота, с которой производятся ультразвуковые зондирования в импульсном режиме излучения.
Примечание. От значения PRF зависят два основных параметра режима допплеровских измерений: величина однозначной глубины зондирования и максимальная анализируемая скорость кровотока, скорость кровотока, при которой еще не происходит наложение спектральных составляющих допплеровского сигнала вследствие так называемого эффекта элайзинга. Зависимости этих параметров от значения PRF имеют противоположный характер: чем меньше период повторения импульсов излучения, тем меньше однозначно измеряемая глубина, но более высокая максимальная анализируемая скорость кровотока, и наоборот, чем больше период повторения импульсов излучения, тем больше однозначно измеряемая глубина, но тем меньше максимальная анализируемая скорость кровотока. Для однозначного определения допплеровского сдвига необходимо, чтобы значение допплеровской частоты не превышало значения PRF/2.
3.45. Частотное компаундирование: метод уменьшения уровня спеклов в формируемом B-изображении путем разделения полного диапазона частот эхосигнала с помощью набора полосовых фильтров на парциальные частотные каналы и выполнения суммирования сигналов парциальных каналов после их амплитудного детектирования.
3.46. Цифровой зум (PAN-зум): увеличение изображения в режиме стоп-кадра) - цифровое увеличение выделенного участка замороженного изображения путем интерполяции данных.
3.47. Энергетический допплер PD: допплеровское картирование интенсивности кровотока.
Примечание. Метод энергетического допплеровского картирования не дает информацию о средней скорости кровотока в элементах изображения, а регистрирует лишь факт наличия кровотока и его интенсивность. Интенсивность кровотока задается яркостью свечения, а информация о направлении и скорости кровотока отсутствует.
для государственных закупок медицинского оборудования
4.1. ТЗ разрабатывается заказчиком. ТЗ определяет предмет размещения заказа на закупку МО.
Ответственность за полноту и достаточность ТЗ лежит на заказчике.
4.2. При подготовке ТЗ на закупку МО запрещается указание конкретных товарных знаков, логотипов, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименований производителя (кроме случаев, указанных отдельно).
диагностических изделий
5.1. По качеству формируемой диагностической информации и функциональным возможностям УЗ делятся на следующие варианты исполнения:
- УЗ среднего класса (СК);
- УЗ высокого класса (ВК);
- УЗ экспертного класса (ЭК).
Принадлежность прибора к одному из вышеперечисленных вариантов исполнения определяет производитель ИМ УЗД исходя из совокупности качества формируемой диагностической информации и функциональных возможностей, а также сам Заказчик исходя из своих потребностей.
- передвижные;
- переносные.
5.3. Состав УЗ определяется условиями его эксплуатации. Для всех вариантов исполнения основными составными частями УЗ должны быть:
- электронный блок с монитором и панелью управления;
- набор поставляемых ультразвуковых датчиков;
- комплект кабелей электропитания;
- комплект эксплуатационной документации;
- комплект разрешительной документации для применения на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- видеопринтер;
- лазерный принтер;
- специализированная тележка (для переносного варианта);
- набор насадок для взятия биопсийных проб;
- гель;
- источник бесперебойного питания.
указываемые в техническом задании
6.1. Ниже приведены характеристики (параметры), которые должны быть включены в ТЗ на государственную закупку.
6.1.1. Перечисление необходимых областей применения УЗ (абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, исследования сосудов, кардиология, маммология, неврология, неонатология, онкология, педиатрия, поверхностные органы и системы, скелетно-мышечная система, травматология и ортопедия, трансвагинальные исследования, трансректальные исследования, урология, чреспищеводные исследования, транскраниальные исследования у взрослых и т.п.).
6.1.2. Перечисление необходимых пакетов специализированных программ (программа для биопсии, кардиология, стресс-эхокардиография, акушерство и гинекология, ангиология, автоматическое определение степени атеросклероза, технология полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий, щитовидная железа, почки, урология, педиатрия, эластография поверхностных структур, определения скорости звука в контрольном объеме и т.п.).
6.1.3. Вариант исполнения УЗ по качеству формируемой диагностической информации (прибор среднего или высокого класса) в соответствии с 5.1.
6.1.4. Вариант конструктивного исполнения УЗ в соответствии с 5.2.
6.1.6. Набор поставляемых по настоящему ТЗ ультразвуковых датчиков. Для каждого датчика должны быть указаны следующие характеристики:
- рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот);
- вид конструктивного исполнения (линейный, конвексный, микроконвексный, фазированный, карандашный);
- геометрический параметр, характеризующий рабочую поверхность датчика (для линейного и фазированного датчиков - линейный размер рабочей поверхности апертуры, для конвексного и микроконвексного датчиков - радиус кривизны поверхности датчика);
- количество элементов датчика.
6.1.7. Гарантийный срок, лет, не менее.
6.1.8. Нормативный (назначенный) срок эксплуатации, лет, не менее.
6.2.1. Режимы сканирования:
- B-режим;
- M-режим;
- псевдоконвексное сканирование в B-режиме для линейных датчиков;
- пространственное компаундирование;
- режим второй (тканевой) гармоники THI;
- импульсно-волновой допплер PW;
- режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF);
- цветной допплер CFM;
- энергетический допплер PD;
- направленный энергетический допплер;
- триплексный режим в реальном времени.
6.2.2. Формирование изображений:
- регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора;
- регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора;
- динамическая фокусировка на прием;
- динамическая апертура на излучение и прием;
- аподизация на излучение и прием;
- возможность регулировки плотности линий в B-режиме и режиме CFM;
- частотное компаундирование;
- динамическая фильтрация по глубине сканирования;
- псевдоокрашивание полутонового изображения;
- изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на "замороженном" изображении;
- автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока;
- поворот и инверсия изображения;
- фильтр подчеркивания границ изображения;
- сглаживание изображения;
- управление гамма-коррекцией;
- возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения B + CFM или изображения спектра допплеровских частот.
6.2.3. Измерения:
- варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов;
- измерения в B-режиме (одновременно не менее восьми параметров): расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей, степень;
- измерения в M-режиме (одновременно не менее восьми параметров): расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/спада;
- измерения в режиме регистрации спектрального допплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени.
6.2.4. Сервисные функции:
- предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем;
- конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта;
- регулировка скорости просмотра кинопетли;
- возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер;
- индикация параметров акустического выхода (TIC, TIB, TIS, MI) по ГОСТ IEC 61157, ГОСТ Р МЭК 62359.
6.3. Параметры формирования изображения УЗ:
6.3.1. Для каждого ультразвукового датчика должны быть приведены следующие параметры, характеризующие качество формируемого ультразвукового изображения в B-режиме и режимах допплеровских измерений, полученные с использованием специализированных фантомов:
- глубина проникновения в B-режиме, мм, не менее;
- глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее;
- глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее;
- продольная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже;
- поперечная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм, не хуже;
- контрастное разрешение в B-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, дБ.
6.3.2. Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, не менее.
6.3.3. Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы, не менее.
6.3.4. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц, не менее.
6.3.5. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц, не менее.
6.3.6. Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее.
6.3.7. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), не менее.
6.3.8. Шкала серого, градаций, не менее.
6.4. Опции УЗ:
6.4.1. Режимы сканирования:
6.4.1.1. Количество зон усиления по глубине, не менее.
6.4.1.2. Диапазон значений измерительного объема в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм.
6.4.1.3. Количество одновременно поддерживаемых зон фокуса на излучение, не менее.
6.4.1.4. Количество частот излучения ультразвука для каждого режима сканирования, не менее.
6.4.1.5. Многолучевой прием (наличие).
6.4.1.6. Анатомический M-режим (наличие).
6.4.1.7. Непрерывно-волновой допплер CW (наличие).
6.4.1.8. Тканевой допплер TVI (наличие).
6.4.1.9. Расширенное конвексное сканирование в B-режиме для конвексных датчиков (наличие).
6.4.1.10. Получение 3-D изображения с помощью 2-D датчика (наличие).
6.4.1.11. Панорамное сканирование (наличие).
6.4.1.12. Технология трехмерного сканирования в режиме реального времени (4D).
6.4.1.13. Синхронизация по сигналу ЭКГ (наличие).
6.4.2. Сервисные функции:
6.4.2.1. Режим автоподстройки B-изображения (наличие).
6.4.2.2. Режим автоподстройки допплеровского изображения (наличие).
6.4.2.3. Возможность программирования пользовательских протоколов (наличие).
6.4.2.4. Помощь в проведении исследования в виде всплывающих подсказок.
6.4.2.5. Наличие предустановленных протоколов исследований (наличие).
6.4.2.6. Модуль для дистанционной диагностики аппарата с безопасным доступом через Интернет, регулируемым заказчиком (наличие).
6.4.3. Система регистрации и архивации изображений:
6.4.3.1. Кинопетля, количество кадров, не менее.
6.4.3.2. Запись кадров и кинопетель в формате DICOM (наличие).
6.4.3.3. Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (.bmp/.jpg/.tif/.avi и пр.) (наличие).
6.4.3.4. Архив пациентов с поиском (наличие).
6.4.3.5. Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев (наличие).
6.4.3.6. Работа в компьютерной сети (наличие).
6.4.3.7. Архивация изображений на встроенный жесткий диск (наличие).
6.4.3.8. Архивация изображений на CD- и DVD-диски (наличие).
6.4.3.9. Архивация изображений на внешние носители через порт USB (наличие).
6.4.3.10. Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев (наличие).
6.4.3.11. Возможность подключения принтеров через USB-порт (наличие).
6.4.3.12. Возможность подключения DICOM-принтеров (наличие).
6.4.3.13. Возможность подключения сетевых принтеров (наличие).
6.5. Конструктивные характеристики и параметры УЗ:
6.5.1. Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием:
6.5.1.1. Диагональ в дюймах, не менее.
6.5.1.2. Разрешение в пикселях, не менее.
6.5.2. Устройства ввода:
6.5.2.1. Функциональная клавиатура (наличие).
6.5.3. Порты:
6.5.3.1. Количество портов для подключения УЗ-датчиков, не менее.
6.5.4. Масса-габаритные характеристики:
6.5.4.1. Габаритные размеры (длина x ширина x высота), см, не более.
6.5.4.2. Масса, кг, не более.
6.5.5. Электропитание:
6.5.5.1. Напряжение, В.
6.5.5.2. Потребляемая мощность, кВА, не более.
6.5.6. Опционально могут включаться в ТЗ на государственную закупку:
6.5.6.1. Ножная педаль (наличие).
6.5.6.2. Количество USB-портов, не менее.
6.5.6.3. Порт ввода ЭКГ-сигнала (наличие).
6.6. Перечень нормативных документов, которым должно соответствовать УЗ, приведен в Приложении А.
7.1. Пример медико-технических характеристик УЗ приведен в Приложении Б.
7.2. Возможно включение дополнительных требований, обоснованных заказчиком с позиций проведения необходимых исследований в соответствии с профилем ЛПУ.
(обязательное)
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ
МЕДИЦИНСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Таблица А.1
(справочное)
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Примечание. Приведенные в таблице Б.1 количественные и качественные значения характеристик носят информационный характер.
Таблица Б.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/36/gost_78636.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||