Sonde micro-convexe pour échographe Edan DUS 60
Sonde micro-convexe compatible avec l'échographe Edan DUS60, conçue pour les examens pédiatriques et cardiaques. Sa plage de fréquences multiples (5.5 à 9.4 MHz) offre une polyvalence diagnostique optimale. Format compact idéal pour les zones d'accès restreint et les petites structures anatomiques nécessitant une imagerie ultrasonore précise.
| Marque: Edan |
Référence |
0201210693 |
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Caractéristiques
- Sonde d'échographie micro-convexe pour échographe Edan DUS 60
- Conçue pour les échographies pédiatriques et cardiaques
- Format micro-convexe : empreinte réduite pour un accès facilité aux zones intercostales
- Fréquences multiples : 5.5 / 6.5 / 7.5 / H9.0 / H9.4 MHz
- Large plage fréquentielle permettant d'adapter la profondeur et la résolution d'image
- Fréquences harmoniques (H9.0 et H9.4 MHz) pour une meilleure qualité d'image
- Compatible exclusivement avec l'échographe portable Edan DUS 60
- Adaptée aux patients pédiatriques grâce à sa taille compacte
- Utilisation en cardiologie : visualisation des structures cardiaques via les espaces intercostaux
Une sonde compacte et polyvalente qui ouvre de nouvelles possibilités diagnostiques avec mon échographe Edan DUS 60.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une sonde micro-convexe et une sonde convexe standard ?
La sonde micro-convexe possède une empreinte plus petite que la sonde convexe classique. Cette taille réduite permet d'accéder plus facilement aux espaces intercostaux et aux zones anatomiques restreintes, ce qui la rend particulièrement adaptée aux examens cardiaques et pédiatriques.
Cette sonde est-elle compatible avec d'autres échographes Edan ?
Non, cette sonde est conçue spécifiquement pour l'échographe Edan DUS 60. Elle ne peut pas être utilisée avec d'autres modèles d'échographes de la gamme Edan ou d'autres fabricants.
À quoi servent les différentes fréquences disponibles sur cette sonde ?
Les fréquences basses (5.5 MHz) offrent une meilleure pénétration pour visualiser les structures profondes, tandis que les fréquences élevées (jusqu'à H9.4 MHz) procurent une résolution supérieure pour les structures superficielles. Les fréquences harmoniques améliorent la qualité d'image en réduisant les artefacts.