Ⅰ Principe de fonctionnement du vidéo-laryngoscope flexible
Le vidéolaryngoscope flexible est un instrument conçu pour guider l'intubation trachéale. Il permet à l'opérateur d'observer clairement le larynx et l'entrée de la trachée. Il fournit des voies respiratoires fiables aux anesthésiologistes avant une intervention chirurgicale et aide le personnel médical à effectuer une intubation trachéale sur des patients inconscients recevant une réanimation cardio-pulmonaire dans des situations d'urgence afin de maintenir la perméabilité des voies respiratoires.
Une caméra miniature équipée d'une source de lumière est assemblée dans l'unité de cathéter de caméra et l'image est affichée sur un écran LCD, permettant à l'opérateur d'observer clairement le larynx pendant le processus d'intubation trachéale.
ⅡComposants principaux
Le vidéolaryngoscope flexible se compose d'un écran, d'une poignée de commande et d'un tube d'insertion (avec une caméra). Le tube d'insertion est fabriqué en métal et en TPU de qualité médicale, qui répond aux exigences de biocompatibilité.
Des composants clés tels que la poignée ergonomique, la caméra haute résolution et le module de commande durable permettent une utilisation répétée après la désinfection, garantissant ainsi la rentabilité. Sa conception polyvalente s'adapte aux patients pédiatriques et adultes avec des réglages réglables pour répondre à divers besoins. La poignée légère réduit la fatigue de l'opérateur lors de longues procédures, avec des commandes intuitives pour la mise au point, la luminosité et l'orientation de l'image, rationalisant ainsi le flux de travail pour les demandes cliniques dynamiques.
Ⅲ Performances du produit
Il convient au guidage de l'intubation trachéale et peut également être utilisé pour des examens et des traitements bucco-dentaires.
Ⅳ Avantages
Un écran rotatif mutidirectionnel : large champ de vision avec une large profondeur de champ (DOF) ;
Boutons fonctionnels : fonctionnement précis, pratique et efficace ;
Rotation des sections d'insertion : améliore la flexibilité du diagnostic et du traitement ;
Bouton d'aspiration dédié : connexion rapide pour une aspiration efficace ;
Une conception à verrouillage rapide pour les connecteurs aéronautiques :
Installation rapide, gain de temps ;
Améliorer la stabilité en utilisation clinique ;
Processeur:
1.Présentation du produit
Le processeur d'images, un élément essentiel des dispositifs d'imagerie médicale avancés, améliore la qualité des données visuelles pour un diagnostic et une intervention précis. Grâce au calcul haute performance, il affine les signaux bruts des caméras/capteurs, réduisant ainsi le bruit, optimisant le contraste et affinant les détails pour des sorties plus fidèles à la réalité.
S'intégrant parfaitement aux vidéolaryngoscopes, endoscopes et systèmes d'imagerie, il s'adapte à divers formats et résolutions, maintenant des performances constantes dans tous les scénarios. Sa conception compacte et économe en énergie s'adapte aux appareils portables sans sacrifier la vitesse ou la fonctionnalité.
Fiable en utilisation continue, il prend en charge les procédures prolongées avec un traitement ininterrompu. Le réglage adaptatif optimise les paramètres pour varier l'éclairage/les tissus, garantissant une visualisation optimale. En fournissant un traitement haute fidélité en temps réel, il améliore la précision du diagnostic et l'efficacité des procédures, améliorant ainsi les résultats en anesthésie, en médecine d'urgence et en gastro-entérologie.
1. Les types de processeurs d'images actuellement disponibles dans notre entreprise.
Un écran LCD de 4 pouces (écran tactile)
Avantages :
Luminosité des LED réglable
Prend en charge la sortie vidéo USB et HDMI
B Écran d'extension LCD de 10,1 pouces (en option)
Avantages :
Prend en charge le réglage de la balance des blancs
Prend en charge la lecture multimédia (images et vidéos)
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| Modèle | Diamètre extérieur de la pièce d'insertion (unité : mm) | du canal d'aspiration Diamètre intérieur (unité : mm) |
Remarques |
| BMR-1120 | F2.8 | — | Sans canal d'aspiration |
| BMR-1130 | F3.8 | — | Sans canal d'aspiration |
| BMR-1230 | F3.1 | F1.2 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-1235 | F3.9 | F1.5 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-1240 | F4.2 | F2.0 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-1245 | F4.8 | F2.2 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-1350 | F5.2 | F2.2 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-1355 | F5.8 | F2.8 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-1400 | F5.9 | F3.0 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-X120 | F2.8 | — | Sans canal d'aspiration |
| BMR-X130 | F3.8 | — | Sans canal d'aspiration |
| BMR-X230 | F3.1 | F1.2 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-X235 | F3.9 | F1.5 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-X240 | F4.2 | F2.0 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-X245 | F4.8 | F2.2 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-X350 | F5.2 | F2.2 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-X355 | F5.8 | F2.8 | Avec canal d'aspiration |
| BMR-X400 | F5.9 | F3.0 | Avec canal d'aspiration |
| Exigence d'angle uniforme du bord | |||
| Direction nominale de l'angle de vue Plage θ |
Non-uniformité UL | ||
| θ≤30° | ≤25% | ||
| 30°<θ≤50° | ≤35% | ||
| 50°<θ | ≤45% | ||