HOCT-1F (80)
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oct octavius huvitz - us ophthalmic
Sistema 5 em 1: 3D OCT • Câmera de Fundo • Angiografia • Biometria • Topografia

O HOCT-1F (80) unifica cinco diagnósticos essenciais em uma única plataforma, oferecendo operação fluida e dados precisos em que os especialistas confiam. Com este sistema 5 em 1, você pode aumentar a confiança diagnóstica, otimizar o fluxo de trabalho e economizar um valioso espaço na sala de exames.

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3D OCT
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Câmera de Fundo
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Angiografia
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Topografia
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Biometria
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Design compacto com tecnologia Intel® integrada

O HOCT-1F (80) possui um computador incorporado alimentado pelo processador Intel® i3 de 13ª geração e uma unidade SSD de alta velocidade, eliminando a necessidade de um PC externo e reduzindo o espaço de instalação. Seu verdadeiro design small footprint o torna ideal para clínicas modernas. Este sistema integrado oferece um processamento 35% mais rápido, o dobro da velocidade na inicialização e no salvamento de imagens, além de maior confiabilidade. O SSD garante durabilidade e estabilidade superiores dos dados, enquanto a arquitetura integrada proporciona um espaço de trabalho mais organizado e eficiente, com desempenho fluido para operações clínicas otimizadas.

Principais características

O HOCT-1F (80) oferece desempenho de imagem avançado com uma velocidade de varredura aprimorada de 80K A-scans por segundo — um aumento de 17% em relação aos modelos anteriores — reduzindo o tempo de espera do paciente e otimizando a eficiência do fluxo de trabalho. Seu design multifuncional 4 em 1 combina OCT, Angiografia, Topografia e Biometria em uma única plataforma compacta, simplificando os diagnósticos e economizando o valioso espaço na sala de exames.

Equipado com Triple Angiography, o HOCT-1 oferece imagens de alta resolução das camadas retinianas superficial, profunda e externa, com uma avançada correção de movimento que garante varreduras estáveis e sem repetições. Seu motor de aprimoramento de imagem integra eliminação do reflexo corneano, balanceamento de branco, transformação de domínio, brilho central e controle de gama para fornecer clareza excepcional e visualização detalhada das lesões mais sutis.

Um B-scan anterior aprimorado melhora ainda mais a precisão nas medições corneanas e da câmara anterior, minimizando erros de segmentação e fornecendo mapas de espessura e radiais consistentes. Graças ao seu PC incorporado com processador Intel® i7 de 7ª geração e armazenamento SSD, o HOCT-1 oferece inicialização mais rápida, salvamento ágil de imagens e uma experiência de uso fluida e eficiente, tudo em um design compacto ideal para práticas oftalmológicas modernas.

Aquisição de A-Scan de Alta Velocidade

Com uma velocidade de A-scan aumentada de 68.000 para 80.000 A-scans/seg (+17%), o HOCT-1F (80) reduz o tempo de espera do paciente e diminui as taxas de reescaneamento ao capturar volumes 3D estabilizados e de alta resolução, mesmo diante de micromovimentos e piscadas. Seu motor ultrarrápido de 80K oferece imagens nítidas e sem repetições, fáceis de obter mesmo para novos usuários, permitindo uma visualização precisa das camadas retinianas e uma avaliação confiável de patologias — incluindo a espessura das camadas e a diferenciação macular.

oct hoct-1 huvitz - us ophthalmic
Sobreposição de linha macular de 12 mm, modo ECI
Imagens Retinianas e Coroideanas de Alta Resolução

Capture a retina e a coroide com precisão incomparável por meio de varreduras de alta resolução. O HOCT-1F (80) possui tecnologia de varredura rápida e estável que oferece visualização clara das delicadas estruturas retinianas e coroideanas, sendo altamente eficaz no diagnóstico de condições oftálmicas críticas, como descolamento de retina e opacidades vítreas. No modo ECI (Enhanced Choroidal Imaging), os sinais de profundidade são invertidos para maximizar o contraste dentro da camada coroideana, garantindo uma clareza diagnóstica superior.

Captura Precisa de Alterações Microestruturais

Com clareza excepcional, o sistema detecta sutis anomalias morfológicas, como edema macular cístico (EMC), elevações em forma de cúpula e descolamentos iniciais da camada do EPR. Essa precisão permite uma avaliação precoce e exata da estrutura e da progressão das lesões, apoiando um diagnóstico oportuno e um planejamento de tratamento eficaz.

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Sobreposição de linha macular de 12 mm
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Sobreposição de linha macular de 12 mm, modo ECI
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Sobreposição macular ampla de 12 mm, sobreposição 10
Varredura simultânea da retina e do nervo óptico

Com uma única varredura 3D, o sistema captura tanto a retina quanto a cabeça do nervo óptico, fornecendo métricas de análise completas como o gráfico ETDRS, o gráfico de células ganglionares, o gráfico RNFL e o gráfico TSNIT. Essa abordagem integrada permite uma avaliação precisa das alterações estruturais e facilita o diagnóstico precoce de condições relacionadas ao nervo óptico, incluindo o glaucoma, melhorando tanto a precisão quanto a eficiência diagnóstica.

Fundo de olho em cor real em uma única captura

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Nível 4 de mácula única de fundo de olho

Com profundidade de cor de 12 bits e correção inteligente de gama, o HOCT-1F (80) captura imagens de fundo de olho em cor real em uma única exposição, com distorção cromática mínima. Ele equilibra o contraste entre as áreas retinianas escuras e o disco óptico brilhante, delineando claramente artérias, veias e microvasculatura fina. Para uma cobertura mais ampla, alinha e combina automaticamente até sete imagens em uma panorâmica de campo amplo, permitindo uma identificação intuitiva da localização e extensão das lesões em uma visão integrada.

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Panorâmica de fundo de olho nível 4/Cinza
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Disco de fundo estereoscópico em HIIS-I, Nível 4
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Central BR 0.0, GAMMA 0.5
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Central BR 0.5, GAMMA 1.0
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Panorâmica de fundo de olho nível 4/Cinza
Visão panorâmica grande angular para monitoramento de lesões

Gera uma panorâmica de grande angular combinando de 2 a 7 imagens de fundo de olho em uma única visualização. Esse campo ampliado permite uma visualização clara de toda a estrutura do fundo ocular, facilitando a identificação intuitiva e o monitoramento preciso da localização e extensão das lesões, especialmente em condições como a retinopatia diabética.

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Disco de fundo estereoscópico em HIIS-1, nível 4
Análise estrutural da cabeça do nervo óptico

O sistema realiza medições precisas da cabeça do nervo óptico a partir de múltiplos pontos de vista esquerdo e direito. Essa abordagem multiangular permite uma avaliação altamente precisa das alterações estruturais e possíveis danos na cabeça do nervo óptico, fornecendo dados confiáveis para a detecção precoce e o acompanhamento de doenças relacionadas ao nervo óptico.

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Fundo de olho macular único, nível 1, imagem com IA VUNO
Análise com inteligência artificial de 12 tipos de lesões

O avançado analisador de fundo de olho baseado em IA divide a retina em oito regiões distintas e avalia 12 tipos de lesões com alta precisão. Ele identifica e marca com exatidão suas localizações, fornecendo dados confiáveis que sustentam diagnósticos mais rápidos, precisos e decisões clínicas melhor embasadas.

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Melhorador de fundo de olho Lv.4

Oferece cinco modos de aprimoramento personalizáveis — desde a imagem original (Non) até os níveis 1, 2, 3 e 4 — adaptando-se a diferentes cenários clínicos e preferências do usuário. Ao ajustar progressivamente o brilho central e a gama, o sistema equilibra as áreas retinianas escuras com o disco óptico brilhante, melhora o contraste das bordas e destaca a microvasculatura sem alterar as cores reais. O resultado são imagens de fundo mais nítidas e uniformes que facilitam a detecção de achados sutis, melhoram as comparações entre exames e proporcionam imagens claras para documentação e educação do paciente. No nível 4, o máximo, os detalhes vasculares finos e os padrões retinianos são representados com a máxima clareza para uma interpretação mais segura.

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Buraco macular complicado com DMRI, fundo de olho macular único nível 4, Universidade de Dankook (com opções de BR central atualizadas aplicadas)
Maior visibilidade de lesões por ajuste de brilho e cor

Ao ajustar os valores de BR central e Gama, é possível otimizar o brilho e o equilíbrio de cor da imagem de fundo de olho. Essa otimização permite uma visualização mais clara de áreas específicas, tornando as lesões mais definidas e fáceis de avaliar para um diagnóstico preciso.

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Fundo de olho macular único nível 4, Universidade de Dankook (modo de canal R/G/B)
Canais de cor RGB personalizáveis

Os usuários podem aprimorar a visualização selecionando os canais de cor R (Vermelho), G (Verde) ou B (Azul), permitindo uma observação direcionada das lesões no espectro de cor mais adequado para uma avaliação mais precisa.

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Angiografia Aprimorada · OCT-A Rápida com Cobertura Total

O pacote Angio Enhancement do HOCT-1F (80) aumenta o desempenho e a confiabilidade ao combinar ganhos de velocidade de varredura sensíveis à localização com rastreamento retiniano em tempo real por meio de uma câmera IR de 30 fps. A qualidade da imagem é aprimorada com contraste de sinal vascular por "slab" e supressão do reflexo foveal, além de registro de B-scan pós-aquisição que restaura vasos interrompidos. A visualização da CNV é beneficiada pela redução de granulação (despeckling) aprimorada, que enfatiza apenas as verdadeiras estruturas neovasculares. Controles robustos de ruído removem artefatos de movimento, suprimem faixas horizontais e eliminam ghosting, enquanto o PAR (remoção de artefatos de projeção) limpa sombras de vasos superficiais e define com maior nitidez a retina externa. Por fim, uma segmentação refinada das camadas retinianas oferece uma análise mais precisa das regiões OCTA, fortalecendo a confiança diagnóstica.

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Angio Panorâmica
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Mácula Angio 384x384
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Superficial_3x3
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Superficial_4.5x4.5
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Rastreamento Retiniano em Tempo Real

O HOCT-1F (80) oferece visualização precisa da microvasculatura retiniana por meio de rastreamento retiniano em tempo real com uma câmera IR de 30 fps que corrige o movimento ocular durante a aquisição. Ao reduzir o desfoque por movimento e suprimir artefatos em faixas, preserva a continuidade vascular e bordas capilares nítidas, produzindo imagens OCTA estáveis e fiéis mesmo diante de pequenos movimentos de fixação ou piscadas — permitindo capturar dados mais claros com menos repetições.

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Maior Contraste de Sinal em CNV

O HOCT-1F (80) melhora a visibilidade da neovascularização coroideana (CNV) na retina externa otimizando o processamento de sinal dentro do slab OCTA selecionado, suprimindo reflexos especulares foveais e reduzindo o ruído. O resultado é um maior contraste vaso-fundo com continuidade microvascular preservada, representação mais limpa de capilares finos e delimitação mais confiável das redes de CNV — melhorando a detecção, a avaliação de bordas e a comparação no seguimento.

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Eliminação de Artefatos de Movimento

O HOCT-1F (80) minimiza artefatos relacionados ao movimento em OCTA corrigindo micromovimentos oculares durante a aquisição e aplicando um algoritmo dedicado de redução de “stripe noise”, que suprime o bandeamento horizontal. O resultado são slabs mais limpos, com continuidade vascular preservada, bordas capilares mais nítidas e menor ruído de fundo — fornecendo imagens mais legíveis e reduzindo a necessidade de novas varreduras.

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Eliminação de Artefatos de Projeção (PAR)

O HOCT-1F (80) utiliza PAR para suprimir projeções em forma de sombra provenientes do plexo vascular superficial que contaminam slabs OCTA mais profundos. Ao eliminar esses artefatos de projeção, o sistema preserva os sinais reais de fluxo na retina externa, melhora o contraste vaso-fundo e mantém a continuidade microvascular. O resultado é uma visualização mais limpa e fiel de estruturas como a CNV, com bordas mais nítidas e menos falsos positivos — favorecendo uma interpretação mais precisa e uma quantificação de seguimento mais confiável.

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Melhor Segmentação das Camadas Retinianas (RPEDC)

O HOCT-1F (80) oferece segmentação de camadas mais precisa, com melhorias especiais no complexo EPR/membrana de Bruch. Seu algoritmo refinado acompanha de forma confiável o limite RPEDC, mesmo em morfologias irregulares, reduzindo correções manuais e aumentando a reprodutibilidade. Ao separar claramente as camadas da retina externa, possibilita melhor visualização de estruturas sub-EPR, maior detecção e delimitação de drusas/PED e mapas de espessura e en-face mais confiáveis. O resultado é uma seleção de slabs consistente e maior confiança diagnóstica na avaliação de alterações sutis do RPEDC ao longo do tempo.

Topografia

A Topografia OCT captura simultaneamente as superfícies corneanas anterior e posterior, gerando uma análise 3D detalhada com 16 tipos de mapas corneanos para avaliação precisa de espessura, curvatura e elevação.

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Mapas e dados numéricos em uma única tela

Em uma única tela, o usuário visualiza quatro mapas — Axial, Elevação anterior, Elevação posterior e Paquimetria — enquanto analisa parâmetros-chave como SimK, Meridiano, Índice de ceratocone e espessura epitelial. É possível alternar mapas ou ajustar o layout conforme necessário, permitindo uso flexível adaptado ao propósito e à situação diagnóstica.

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Fluxo clínico simplificado

As telas de análise podem ser impressas ou enviadas a um servidor PACS em formato DICOM, facilitando o armazenamento e o compartilhamento dos resultados. Ao imprimir, o fundo pode ser alterado para branco para melhorar a legibilidade do laudo. A integração com sistemas EMR e PACS hospitalares simplifica ainda mais o fluxo clínico.

Biometria

Como complemento à Topografia, a Biometria Óptica visualiza o comprimento axial completo, da córnea à mácula, em 2D de alta resolução, oferecendo mais detalhes do que o ultrassom convencional. Juntas, fornecem os dados granulares necessários para uma seleção de LIO precisa e personalizada, além de um planejamento cirúrgico confiável.

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Medições rápidas, precisas e altamente confiáveis

Com o Burst Mode, o sistema realiza medições consecutivas rápidas — três vezes para o comprimento axial e cinco vezes para cada um de: espessura corneana central (CCT), profundidade da câmara anterior (ACD) e espessura do cristalino (LT) — garantindo superior consistência e exatidão. Após cada varredura, as imagens B-scan podem ser revisadas imediatamente na tela de confirmação, permitindo ajustes finos quando necessário. Varreduras de baixa qualidade causadas por piscadas ou pequenos movimentos oculares são filtradas automaticamente, assegurando cálculos de LIO confiáveis e planejamento cirúrgico preciso, mesmo em casos desafiadores com catarata densa ou deformação macular.

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Visão completa: de medições precisas às recomendações de LIO

A tela de análise de biometria oferece uma visão tridimensional abrangente das estruturas oculares com perspectivas de AL, TL, Radial e Segmento Anterior Completo. Os parâmetros de medição, como comprimento axial (AL) e espessura do cristalino (TL), podem ser revisados seletivamente, com opção de ajuste manual dos limites de camadas para máxima precisão — mesmo em anatomias complexas. Ao integrar AL, CCT, ACD, LT e valores de K baseados na topografia corneana, o sistema gera automaticamente recomendações ideais de LIO adaptadas a cada paciente, apoiando um planejamento cirúrgico preciso e eficiente.

Imagem Anterior Aprimorada

A Topografia OCT captura simultaneamente as superfícies corneanas anterior e posterior, produzindo uma análise 3D detalhada com 16 tipos de mapas para avaliação precisa de espessura, curvatura e elevação. Como complemento, a Biometria Óptica visualiza o comprimento axial completo, da córnea à mácula, em 2D de alta resolução, oferecendo mais detalhes que o ultrassom convencional. Juntas, fornecem os dados granulares necessários para uma seleção precisa de LIO e um planejamento cirúrgico seguro.

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Biometria
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Biometria
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OCT Anterior_Radial
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Imagem do Segmento Anterior
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Imagem Anterior Completa para Visualização Integral

Uma única varredura captura todo o segmento anterior — da córnea ao cristalino — com visualização clara da íris e da câmara anterior. Parâmetros essenciais como WTW (white-to-white) e ACT (espessura da câmara anterior) são medidos automaticamente, permitindo comparações objetivas e avaliações precisas. Essa imagem abrangente dá suporte à diferenciação exata entre glaucoma de ângulo aberto e fechamento angular, bem como a avaliações detalhadas pré e pós-cirurgia refrativa ou de cristalino.

Insight Clínico: Útil para detecção precoce de alterações do ângulo da câmara anterior e para o acompanhamento pré e pós-operatório em procedimentos com lentes refrativas.

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Visualização do Músculo Ciliar e do Cristalino

Com a função Wide One Line Scanning, a estrutura anterior do músculo ciliar e do cristalino é claramente visualizada em uma única varredura. Isso permite avaliar rapidamente alterações na função do músculo ciliar, bem como a posição e a forma do cristalino, sendo ideal para comparações pré e pós-operatórias. Também dá suporte a análises funcionais detalhadas do segmento anterior em diversas aplicações clínicas, incluindo correção da presbiopia e implante de LIO.

Insight Clínico: Avaliação rápida da função do músculo ciliar e das mudanças na posição do cristalino para comparação pré e pós-operatória.

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Análise Corneana

Com o Módulo de Segmento Anterior, são capturadas imagens seccionais de alta resolução da córnea para medir com precisão a espessura, a curvatura e as estruturas anterior e posterior. Essas medições podem ser visualizadas e analisadas em formatos 2D e 3D, fornecendo dados completos para avaliações clínicas precisas.

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Análise Radial

Utilizando o Mapa de Espessura Corneana, identifica-se com precisão a distribuição global da espessura e a localização do ponto mais fino. Essa visualização detalhada da topografia corneana auxilia na detecção e avaliação precoce de anomalias como o ceratocone.

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Análise do Ângulo da Câmara Anterior

Por meio de imagens seccionais do segmento anterior, o sistema mede com precisão o ângulo da câmara anterior (ACA) entre a córnea e a íris. Isso permite avaliar com exatidão se o ângulo está aberto ou fechado, apoiando um diagnóstico e acompanhamento confiáveis das condições relacionadas ao ângulo.

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Mapas Mais Confiáveis – Parâmetros com Maior Precisão

O HOCT-1F (80) gera mapas mais consistentes e confiáveis, aprimorando a precisão de parâmetros corneanos essenciais, incluindo espessura central, espessura média e medições de curvatura. Esses valores precisos são fundamentais para diagnósticos avançados e um cuidado verdadeiramente personalizado ao paciente.

OCT
Princípio OCT de domínio espectral, fotografia digital de fundo de olho
Fonte de luz 840 nm
Velocidade de varredura Máx. 80.000 A-Scan/seg.
Resolução no tecido 20 μm (lateral), 7 μm (eixo z) com índice 1.36
Faixa de varredura X: 6~12 mm, Y: 6~9 mm, Z: 2,34 mm
Resolução de exibição X: 5,85 μm, Y: 23,40 μm, Z: 3,05 μm
Diâmetro mínimo da pupila 2,5 mm
Padrões de varredura Mácula: Linha macular, Cruz macular, Radial macular, 3D macular, Raster macular, Angio (opcional)
Disco: Círculo de disco, Radial de disco, 3D de disco, Raster de disco, Angio (opcional)
Potência óptica na córnea ≤ 1,3 mW
Tempo de aquisição de imagem 3D 1,0 seg (Modo normal, A512xB96)
Precisão de profundidade (medição de vidro de 1 mm) ±3%


OCT Angiografia – Opção (HOCT-1/1F)
Faixa de angiografia 3-9 mm
Mapa de angiografia Superficial, Profundo, Externo, Coriocapilar, Retina, Personalizado, Enface, Mapa de espessura, Mapa codificado por profundidade
Análise de angiografia FAZ, Densidade vascular


Câmera de fundo (HOCT-1/1F)
Princípio Câmera de fundo não midriática
Resolução 60 pares de linhas/mm ou mais (centro), 40 pares de linhas/mm ou mais (meio), 25 pares de linhas/mm ou mais (periferia)
Ângulo de visão 45˚
Câmera Integrada, 20M pixels, colorida
Diâmetro mínimo da pupila 4,0 mm (Modo normal), 3,3 mm (Modo pupila pequena)
Fonte de luz Luz branca, 10 níveis
Passo de pixel no fundo 3,69 μm (20M pixels Cor)
Modo de captura Simples, Estéreo, Panorama de campo amplo
OCT
Princípio OCT de domínio espectral, fotografia digital de fundo de olho
Fonte de luz 840 nm
Velocidade de varredura Máx. 80.000 A-Scan/seg.
Resolução no tecido 20 μm (lateral), 7 μm (eixo z) com índice 1.36
Faixa de varredura X: 6~12 mm, Y: 6~9 mm, Z: 2,34 mm
Resolução de exibição X: 5,85 μm, Y: 23,40 μm, Z: 3,05 μm
Diâmetro mínimo da pupila 2,5 mm
Padrões de varredura Mácula: Linha macular, Cruz macular, Radial macular, 3D macular, Raster macular, Angio (opcional)
Disco: Círculo de disco, Radial de disco, 3D de disco, Raster de disco, Angio (opcional)
Potência óptica na córnea ≤ 1,3 mW
Tempo de aquisição de imagem 3D 1,0 seg (Modo normal, A512xB96)
Precisão de profundidade (medição de vidro de 1 mm) ±3%


OCT Angiografia – Opção (HOCT-1/1F)
Faixa de angiografia 3-9 mm
Mapa de angiografia Superficial, Profundo, Externo, Coriocapilar, Retina, Personalizado, Enface, Mapa de espessura, Mapa codificado por profundidade
Análise de angiografia FAZ, Densidade vascular


Câmera de fundo (HOCT-1/1F)
Princípio Câmera de fundo não midriática
Resolução 60 pares de linhas/mm ou mais (centro), 40 pares de linhas/mm ou mais (meio), 25 pares de linhas/mm ou mais (periferia)
Ângulo de visão 45˚
Câmera Integrada, 20M pixels, colorida
Diâmetro mínimo da pupila 4,0 mm (Modo normal), 3,3 mm (Modo pupila pequena)
Fonte de luz Luz branca, 10 níveis
Passo de pixel no fundo 3,69 μm (20M pixels Cor)
Modo de captura Simples, Estéreo, Panorama de campo amplo

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