LADA XRAY – Технические характеристики – Первый Лада Центр, Краснодар.
Колесная формула / ведущие…
Расположение двигателя
Тип кузова / количество…
Количество мест
Длина / ширина / высота, мм
База, мм
Колея передних / задних колес,…
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом…
Код двигателя
Тип двигателя
Система питания
Количество, расположение…
Рабочий объем, куб. см
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об….
Максимальный крутящий момент, Нм / об….
Рекомендуемое топливо
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
Смешанный цикл, л/100 км
Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная масса,…
Максимальная масса прицепа без тормозной системы /…
Объем топливного бака, л
Тип трансмиссии
Передаточное число главной…
Передняя
Задняя
Рулевой механизм
Размерность
дилер LADA в г. Москва (Москва и МО)
Колесная формула / ведущие…
Расположение двигателя
Тип кузова / количество…
Количество мест
Длина / ширина / высота, мм
База, мм
Колея передних / задних колес,…
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом…
Код двигателя
Тип двигателя
Система питания
Количество, расположение…
Рабочий объем, куб. см
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об….
Максимальный крутящий момент, Нм / об….
Рекомендуемое топливо
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
Смешанный цикл, л/100 км
Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная масса,…
Максимальная масса прицепа без тормозной системы /…
Объем топливного бака, л
Тип трансмиссии
Передаточное число главной…
Передняя
Задняя
Рулевой механизм
Размерность
Параметр | Лада Х-Рей 1.6 106 л.с. | Лада Х-Рей 1.8 122 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Код двигателя | 21129 | 21179 | |
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип впрыска | распределенный | ||
Наддув | нет | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 1596 | 1774 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (5800) | 122 (6050) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 148 (4200) | 170 (3700) | |
Трансмиссия | |||
Привод | передний | ||
Коробка передач | 5МКПП | 5МКПП | 5РКПП |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | полузависимая | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | барабанные | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины | |||
Размер шин | 185/65 R15 / 195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | ||
Размер дисков | 6.0Jx15 / 6.0Jx15 / 6.0Jx16 / 6.5Jx17 | ||
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 50 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 9.3 | 9.3 | 8.6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0 | 7.4 | 6.8 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Длина, мм | 4165 | ||
Ширина, мм | 1764 | ||
Высота, мм | 1570 | ||
Колесная база, мм | 2592 | ||
Колея передних колес, мм | 1484/1492 | ||
Колея задних колес, мм | 1524/1532 | ||
Передний свес, мм | 834 | ||
Задний свес, мм | 739 | ||
Объем багажника (мин/макс), л | 361/1207 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 195 | ||
Масса | |||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1190/1250 | ||
Полная, кг | 1650 | ||
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 800 | ||
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 600 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 185 | 186 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.7 | 10.4 | 12.3 |
Серийный Microlino 2.0: три батареи на выбор и дизайн в стиле BMW Isetta
Одной из малозаметных премьер проходящего сейчас в Мюнхене автосалона стала серийная версия городского электромобиля Microlino, внешне напоминающего легендарный «бабл-кар» BMW Isetta середины прошлого века. Новинка разработана в Швейцарии, а выпускаться будет в Италии.
Новая «Изетта» оказалась проектом-долгостроем швейцарской компанией Micro Mobility Systems AG (её основная продукция — электросамокаты), разработка заняла пять лет, в ходе которых швейцарцы долго не могли найти подходящего производственного партнёра для своего электрокара. Делать электрический «бабл-кар» было подвизалась немецкая компания Artega, но швейцарцев не устроило качество, партнёры разругались и решили выпускать «псевдо-Изетты» независимо друг от друга. Немецкий вариант должен было называться Artega Karo, швейцарский — Microlino. У немцев, к сожалению, ничего не получилось, проект заглох, а вот швейцарцы свою «Изетту» всё-таки доделали и привезли готовый к производству образец на выставку IAA Mobility в Мюнхен.
Дизайн у Microlino, по сути, такой же, каким был в конце прошлого года, когда разработчики окончательно определись с конструкцией и компоновкой. Тогда, напомним, было решено ради улучшения управляемости расширить заднюю колею и сделать заднюю подвеску независимой. Кузов стал полностью несущим, как у взрослых машин (раньше был панельно-каркасный). Разъёмная рулевая колонка в духе оригинальной Изетты была заменена фиксированной. Окончательный вариант электрокара получил название Microlino 2.0.
Между тем технические характеристики Microlino 2.0 с момента нашего последнего рассказа о нём немного изменились. Актуальные такие: единственный электромотор, вращающий задние колёса, выдаёт максимальные 12,5 кВт (17 л.с.) и 118 Нм, до 50 км/ч электрическая малютка разгоняется за 5 с, максимальная скорость — 90 км/ч. Батарей на выбор три — ёмкостью 6 кВт·ч (на 95 км пробега на одной зарядке), 10,5 кВт·ч (на 175 км пробега) и 14 кВт·ч (на 230 км пробега).
В строго двухместном салоне — минимум удобств и нет никаких современных систем активной и пассивной безопасности, так как Microlino 2.0 сертифицирован как тяжёлый квадрицикл класса L7e (снаряженная масса без батареи — 435 кг). Простенькими функциями микроклимата управляет маленькая сенсорная панель на трубе передней панели, которая выполняет функцию дверной ручки — посадка/высадка, как у оригинальной Изетты, происходит через единственную переднюю дверь. В виде опции будет предложена складная матерчатая крыша (её будет поставлять компания Magna). В багажник влезают три ящика пива.
Выпуск Microlino 2.0 начнётся до конца текущего года в Италии при поддержке местной инжиниринговой компании Cecomp. Цены начинаются с отметки 12 500 евро.
Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.
Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.
Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.
что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же
Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.
Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.
Hyundai Sonata 2021 получит новую спецверсию Sensuous
Lada Vesta получит новую платную опцию
С сентября нынешнего года АвтоВАЗ введет новую опцию для моделей Lada Vesta и Vesta SW. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на разосланное ди …
Hyundai готовит водородный спорткар Компания Hyundai готовит водородный спорткар, который будет построен совместно с хорватской фирмой Rimac.Как сообщает южнокорейский автопроизводитель …
Hyundai Palisade: скоро обновление Южнокорейский автопроизводитель уже работает над фейслифтингом кроссовера Hyundai Palisade, хотя автомобиль еще совсем свежий и устареть не успел. …
Hyundai и Kia получат российские моторы Новое предприятие по производству двигателей было сегодня открыто в Санкт-Петербурге. Такие же заводы работают в Корее, Китае и Мексике. …
Малыш Hyundai Casper: первые изображения Компания Hyundai впервые представила субкомпактный кроссовер Casper и одновременно объявила о начале приема заказов в Южной Корее. Выпуск автомобиля …
Hyundai Custo (2022) альтернатива для Kia Carnival Hyundai Custo начнет завоевание рынков с Китая. Не исключено, что после покорения Азиатского континента, минивэн появится и в Европе Hyundai анонсиро …
Тест-драйв смарт-ТВ Hyundai H-LED43FU7004 Помимо такого преимущества, как использование LED экрана с разрешением 4K, наиболее интересной особенностью данной модели является то, что она работа …
Косово получит от США еще два БТР В министерстве обороны и генеральном штабе Сил безопасности Косово 27 августа сообщили о прибытии двух БТР типа M1117 ASV из США.Как сообщает албанск …
Realme 8S 5G получит SoC Dimnesity 810 В сеть утекли характеристики смартфона Realme 8S 5G, который первым на рынке получит представленную месяц назад однокристальную систему MediaTek Dime …
Месси получит в «ПСЖ» 19-й номер Стало известно, под каким игровым номером будет выступать Лионель Месси в Париже, если его переход в «ПСЖ» таки состоитсяЧитать дальше → …
Samsung Galaxy F42 5G получит 6 ГБ ОЗУ В Google Play Console обнаружились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F42 5G, который еще не был представлен официально. Смартфон получит диспл …
OnePlus 9RT получит 50-Мп камеру Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 9RT, выход которого ожидается ближе к концу этого года. Устройству прочат предустановл …
Redmi K50 получит 120-ваттную зарядку Xiaomi продолжает внедрять поддержку быстрой зарядкой высокой мощности в более дешёвые модели смартфонов. Например, аппараты Redmi теперь использует …
Смартфон Motorola Moto E20 получит 2 ГБ ОЗУ Известный своей осведомленностью инсайдер Эван Бласс поделился изображениями и подробностями о характеристиках смартфона Moto E20, который еще не был …
Honor X20 Max получит 7,2-дюймовый дисплей Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Honor X20 Max, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит огро …
Планшет HTC A100 получит АКБ на 7000 мАч В базе данных консоли Google Play обнаружились сведения о планшете HTC A100, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получ …
ASUS ROG Phone 5s получит SoC Snapdragon 888 Plus Сетевые источники сообщают о том, что компания ASUS готовит к выходу игровой смартфон ROG Phone 5s. Его главным отличием от актуального ROG Phone 5 с …
Xiaomi 12 Ultra получит камеру на 200 Мп Xiaomi 12 Ultra (без приставки Mi) станет первым в мире смартфоном с 200-мегапиксельной основной камерой на базе 1-дюймового датчика изображения. Об …
One Plus получит Android 9.0 самым первым Владельцы смартфонов One Plus 6 вошли в список счастливчиков, которым одними из первых удастся протестировать новую версию Android 9.0 Pie. По желани …
Xiaomi 12 получит 200-Мп основную камеру Популярный инсайдер Digital Chat Station сообщил свежие подробности о смартфонах серии Xiaomi 12.По данным инсайдера, как минимум один из представите …
Смартфон Meizu 18s получит SoC Snapdragon 888 Plus Сетевые источники сообщают о том, что компания Meizu выпустит до конца года еще один флагманский смартфон. Новинка может получить название Meizu 18s …
Lenovo Legion 3 Pro получит SoC Snapdragon 898 Компания Lenovo объявила о том, что её следующий геймерский смартфон Legion 3 Pro получит топовую платформу нового поколения Qualcomm Snapdragon 898. …
Смартфон iQOO 8 получит 120-Вт зарядку Компания Vivo поделилась новыми подробностями о смартфонах iQOO 8 и iQOO 8 Pro, которые будут официально представлены уже 17 августа. Итак, обе модел …
Redmi K50 получит SoC Qualcomm Snapdragon 888 Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K50, выход которого ожидается в первом квартале следующего года. Сообщается, что аппарат …
Samsung Galaxy S22 получит 108-Мп камеру Сетевые источники раскрыли подробности о смартфонах Samsung Galaxy S22, выход которых ожидается в начале следующего года. Итак, моделям Galaxy S22 и …
Чехия получит от Евросоюза 7 млрд евро Страны-члены Евросоюза одобрили план восстановления экономики Чехии на сумму в 7 млрд евро. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил ряд чешских СМИ. Пер …
Xbox получит долгожданный тёмный режим Многие, а возможно и все геймеры хоть иногда, но засиживаются за видеоиграми до поздней ночи, либо же и вовсе до утра, в то время как у некоторых воз …
Новый iPhone 11 не получит разъём USB Type-C Смартфон оснастят тачскринов Taptic и чипсетом Apple A13. До презентации нового поколения iPhone осталось меньше двух месяцев, в связи с чем инсайдер …
iPhone 13 не получит нового датчика Touch ID Поскольку до анонса серии iPhone следующего поколения осталось всего несколько недель, более подробная информация о линейке iPhone 13 продолжает появ …
Xiaomi Mi 11T получит SoC MediaTek Dimensity 1200 Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Xiaomi Mi 11T, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству проч …
Украина получит партию ПТРК Javelin Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооружённые силы страны получат американские противотанковые комплексы Javelin …
Xiaomi Black Shark 5 получит чип Snapdragon 888 Plus Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 оказался первым в мире обладателем однокристальной системы Snapdragon 888 Plus.Теперь же рынок заполонят смартфоны с этим чи …
Планшет Moto Tab G20 получит SoC Helio P22T Компания Motorola редко выпускает планшеты, но сегодня в Google Play Console обнаружились сведения именно о таком устройстве – Moto Tab G20. Аппарат …
Xiaomi 11 Lite NE получит SoC Snapdragon 778GB Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi разрабатывает смартфон под названием Mi 11 Lite 5G NE. Утверждается, что его главной особенност …
Камера iPhone 13 получит «звёздное небо» Компания Apple готовится презентовать свой новый смартфон. Традиционно никаких официальных подробностей о новой модели нет, однако инсайдеры рассказа …
Смартфон Vivo Y33s получит 50-Мп камеру Профильное издание 91Mobiles поделилось подробностями о смартфонах Vivo Y21 и Y33s, которые еще не были представлены официально. Итак, первой модели …
Honor Magic 3 получит поддержку IMAX Enhanced Компания Honor объявила о том, что её грядущие смартфоны серии Honor Magic 3 получат поддержку IMAX Enhanced. Соответствие данной программе означает …
Samsung Galaxy Z Fold 3 получит пять камер Немецкое издание WinFuture раскрыло подробности о характеристиках складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3, официальный релиз которого состоится 1 …
Центр поддержки Wargaming (WG)
Все игры Центр поддержки Центр поддержки- Не получается войти?
Наши сообщества:
- Присоединяйтесь Вконтакте
СНГ
- Русский
Европа
- English
- Čeština
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- Polski
- Türkçe
Америка
- English
- Español
- Português
Азия
- English
- ไทย
- 繁體中文
- 简体中文(新加坡)
- 日本語
- 한국어
- СНГ (Русский)
- Политика конфиденциальности
- Лицензионное соглашение
- Правила Центра поддержки
Требования к оборудованию и спецификации для радиографической установки
Практика радиографии в разнообразном обществе
Ваша больница должна использовать новую передвижную рентгеновскую систему в отделении для новорожденных. Напишите спецификацию оборудования для вашего идеального устройства, объясняя и обосновывая ваши требования.
Цель визуализации новорожденных
С ростом числа недоношенных детей в детских отделениях специального ухода (SCBU) увеличилось количество запросов на рентгенографические изображения сложных заболеваний (Yu 2010).Моя цель — написать полную спецификацию идеального мобильного рентгеновского аппарата в соответствии с требованиями SCBU, оценивая; доза облучения, качество изображения, размер используемого оборудования и материалов.
Спецификация
Размеры основного блока (Д x Ш x В) Вес агрегата | 113 х 59,5 х 157 см Прибл. 375 кг |
Размер руки (в выдвинутом состоянии) Вращение руки Уравновешенный трубчатый рычаг | 4см х 4см х 200 см +/- 320 ° да |
Диапазон KVP (по выбору) | 40–100 |
Диапазон MA (по выбору) | 0.1-25 |
Диапазон времени выдержки | 0,001 — 10 секунд |
Размеры детектора Детектор Материал Детектор Вес Тип детектора | 24 см x 30 см x 1,6 см Сцинтиллятор йодид цезия 1,6 кг (3,5 фунта) Непрямой плоскопанельный детектор |
Фильтры | Алюминий 1.8мм Медь 0,1 мм |
Хранение тепла | 3000 Дж |
Охлаждение | 250 Вт |
Размер фокусного пятна | 0,7 мм (мелкий) 1,3 мм (широкий) |
Анод Материал | Вращающийся Молибден |
Заряд батареи Платно? | Время работы от аккумулятора — 9 часов В режиме ожидания — 16 часов да |
Хранение изображений | 5000 изображений |
Коллиматор | Ручной — со световой диафрагмой Возможность выбора части тела для предварительной коллимации |
Обработка изображений | Автоматическая обработка изображений без учета дозы для улучшения контраста и детализации органов |
Измерение площади дозы | Интегрирован в измерительную систему |
Консоль с сенсорным экраном | Да, Диагональ 17 футов |
Колеса (4) Скорость машины | 2 (2) независимых приводных двигателя, по одному на каждое колесо (переднее и заднее) До 4 км / ч |
Антимикробное покрытие | да |
Фартук | Прикреплен к мобильному оборудованию |
Дизайн | Дизайн с жирафом для создания непринужденной атмосферы |
(Здравоохранение.siemens.com 2019), (Coremedicalimaging.com 2019).
Размер мобильной машины:
Мобильная машина должна быть компактной из-за ограниченного пространства в SCBU. Это повлияло на размеры, которые я выбрал для своего рентгеновского аппарата, с передовой маневренностью. Для повышения маневренности 4 независимых колеса позволяют развивать скорость до 4 км / ч. Это позволяет рентгенологам преодолевать уклоны пола с меньшим ручным усилием, аналогично Canon IME, в котором говорится, что 2 независимых приводных двигателя позволяют устройству поворачиваться в пределах своего собственного радиуса, обеспечивая отличную маневренность (Systems 2019).
NursingAnswers.net может вам помочь!
Наши специалисты по сестринскому делу и здравоохранению готовы помочь с любым письменным проектом, который у вас может быть, от простых планов сочинений до полных медицинских диссертаций.
Посмотреть наши услугиИнкубатор используется для поддержания условий окружающей среды, подходящих для новорожденного. Следовательно, необходимо учитывать длину выдвижной руки, поэтому я выбрал длину 200 см и возможность поворота 320 °. Вращательная способность была адаптирована из GE AMX-4 +, который имеет маневренность только 270 °, чтобы лучше соответствовать потребностям блока SCBU (Rkymtnrad.com 2019).
У новорожденных развивается иммунная система, что увеличивает их уязвимость к инфекциям (Basha Surendran and Pichichero, 2014). Было показано, что менее половины поверхностей, находящихся рядом с пациентом, регулярно очищается (Siegel et al. 2007), что открывает путь к инфицированию, приобретенному в больнице (McBryde et al. 2004). Для предотвращения распространения микробов / патогенов мобильный рентгеновский аппарат будет иметь антимикробное покрытие. Еще одно дополнение, которое будет иметь мобильная машина, похоже на Siemens mobilett mira max, которая имеет дизайн жирафа для создания расслабляющей среды (Healthcare.siemens.com 2019)
Доза излучения:
Рентгенографическое облучение новорожденных вызывает интерес из-за более высокой скорости пролиферации их клеток и большей возможности проявления отсроченных эффектов рака (Khong et al. 2013). Из-за их размера может быть облучено больше тканей тела, чем у более крупных детей или взрослых (Faghihi et al. 2011). Считается, что риск развития рака на единицу дозы в 2-3 раза выше, чем у средней популяции (Smans et al.2008 г.). Сделан вывод, что младенцы, особенно недоношенные, более чувствительны к радиации, чем взрослые. Новорожденные также могут получить более высокую дозу облучения, чем это необходимо, если настройки фактора воздействия не настроены для их меньшего размера тела. Величина дозы на входной поверхности (ESD), рекомендованная Европейской комиссией по радиографии, составляет 0,08 мЗв для рентгеновского снимка грудной клетки (Chawla et al. 2009).
Принимая во внимание приведенную выше информацию, технические характеристики мобильного устройства будут регулироваться; Кило-напряжение (КВ), миллиампер-секунды (мАс) и расстояние.
Кило-напряжение определяет проникающую способность фотонов. При более низком кило-напряжении разница в затухании структурами разной плотности больше, чем при более высоком кило-напряжении. Следовательно, чем ниже киловольт, тем выше контраст объекта. Это может быть полезно при исследовании областей с низким контрастом, например, живота.
МА определяет количество рентгеновских лучей, попадающих в детектор. В то время как расстояние влияет на количество рентгеновских лучей, достигающих детектора, используя принцип обратных квадратов (Stokell, 2019).
Регулируемые факторы воздействия и расстояние будут контролировать количество дозы радиации, полученной новорожденным. Эту функцию можно увидеть на Samsung GM85, который имеет «визуализацию в зависимости от веса, позволяющую педиатрическим пациентам избежать ненужного рентгеновского облучения с помощью точного управления дозой».
Методы, используемые для улучшения качества изображения, могут привести к увеличению дозы облучения пациента, например, использование антирассеивающей сетки. Сетка, предотвращающая рассеяние, улучшает контраст изображения, предпочтительно удаляя рассеянные рентгеновские лучи из рентгеновского луча, прежде чем он достигнет приемника изображения.Тем не менее, антирассеивающая сетка также удаляет некоторые первичные рентгеновские лучи из луча, и для поддержания постоянного уровня шума изображения, когда антирассеивающая сетка используется в цифровой рентгенографии, необходимо увеличить mAs (Fritz and Jones 2013).
Существующие руководящие принципы предлагают противоречивые советы по использованию антирассеивающих решеток. К ним относятся рекомендации по использованию антирассеивающей сетки для частей тела толщиной более 10 см или при использовании потенциалов трубки более 60 кВп (Carlton R 2012) и для пациентов старше 6 месяцев (European Commission 1996).
Результаты (Fritz and Jones 2013) показывают, что для данной толщины пациента отношение рассеяния к первичному значению сильно зависит от поля зрения рентгеновского излучения (FOV) и частично зависит от kVp. Это подчеркивает важность точной коллимации рентгеновского поля с интересующей анатомией наряду с уменьшением дозы облучения пациента.
Решение не использовать сетку против рассеивания основано на рассмотрении отказа от сотрудничества новорожденного. Коллимация должна быть широкой, чтобы не пропустить интересующую анатомию.Кроме того, поскольку пациент является основным источником рассеяния, отношение рассеяния к первичному не заметно увеличивается, если поле обзора коллимированного рентгеновского излучения выходит за пределы анатомии педиатра (Fritz and Jones 2013).
Диафрагма светового луча:
Диафрагмы светового пучка обеспечивают визуальную индикацию размера поля излучения, доставляемого пациенту, и служат двум целям: позволяют коллимацию размера рентгеновского поля, гарантируя, что облучается только необходимая анатомия, и помогают правильному рентгенографическому центрированию (Carter 2007).
Использование коллимации для улучшения контраста изображения хорошо известно, включая взаимосвязь между размером поля, рассеянием и дозой облучения (Jeffery 1997).
Коллимация — один из самых эффективных способов снизить дозу облучения пациента. Однако, если для контроля качества изображения и дозы облучения используется коллимация, предполагается, что практикующий врач имеет точный контроль над размером поля излучения. Чтобы это произошло, диафрагма светового пучка и свинцовые заслонки должны быть идеально выровнены и работать синхронно (Хорнер, 1994).В Соединенном Королевстве диафрагмы светового пучка являются требованием Правил ионизирующего излучения (Hse.gov.uk 2019).
Нерезкость геометрии и движения:
Качество рентгенографического изображения очень важно и должно соответствовать адекватному стандарту для диагностики: чем лучше рентгенографическое изображение, тем больше можно увидеть анатомию и патологию. Поэтому изображение должно быть хорошего качества, чтобы анатомия была видна, а резкость изображения была высокой.
Чтобы избежать нерезкости движения новорожденного, в мобильном рентгеновском аппарате будут храниться поддерживающие элементы, чтобы их было легко найти и использовать, например мешки с песком, поддерживающие прокладки или ленту для стабилизации новорожденного (Dendy and Heaton, 2011 ), а также свинцовые фартуки. Это позволит медсестрам на SCBU безопасно иммобилизовать новорожденного, уменьшая резкость движений. Это означает, что для новорожденного и медсестры доза будет снижена (Edison et al., 2017).
Кроме того, можно использовать более короткое время экспозиции (0.001-10s), поэтому получается лучшее рентгенографическое изображение с меньшей нерезкостью движения и правильным рентгенографическим положением и анатомией.
По мере того как расстояние между детектором и мобильной рентгеновской трубкой сокращается, рентгеновские лучи расходятся. Для сравнения, при увеличении расстояния резкость изображения уменьшается (Alice 2014). Для максимальной резкости изображения штанга рентгеновской трубки может выдвигаться до 200 см, что позволяет использовать стандартное рентгенографическое расстояние (Willis 2009).
Размер фокусного пятна:
Установлена взаимосвязь между размером фокусного пятна и геометрической нерезкостью.
Увеличение размера фокусного пятна приводит к большей полутени вокруг интересующей области, когда другие факторы, такие как фокусируемый объект и расстояние до объекта-рецептора, остаются постоянными, как показано на графике ниже (Gorham and Brennan 2010).
Это исследование повлияло на размер как тонкого (0,7 мм), так и широкого (1,3 мм) фокуса. По сравнению с ведущими мобильными конкурентами GE, имеющими размер фокусного пятна 0,75 мм, и Philips (2014) использовался меньший размер фокусного пятна.
При выборе размера фокусного пятна необходимо учитывать такие факторы, как нагрузка на рентгеновскую трубку, ток в трубке и размытость изображения. Результаты исследования (Poletti and McLean, 2011) показывают, что оптимальный размер может быть меньше, чем обычно используется. Это повлияло на размер точного фокуса (0,7 мм).
Благодаря мобильному рентгеновскому аппарату, использующему систему DR, возможно более короткое время экспозиции и меньшая нагрузка на рентгеновскую трубку. Следовательно, для многих проекций можно использовать меньшие фокусные пятна.Этот вывод также подтверждается экспериментальным наблюдением, что имеется значительное улучшение пространственного разрешения на анодной стороне рентгеновского поля из-за меньшей проектируемой длины фокального пятна (Katz and Nickoloff, 1992).
Хотя небольшое фокусное пятно может улучшить качество изображения, их чрезмерное использование может сократить срок службы лампы, поскольку тепло, выделяемое при взаимодействии тормозного излучения, рассеивается на небольшой площади. Это может увеличить тепловую нагрузку на трубку и потенциально сократить срок ее службы (Bushberg et al.2003), (Доусет Кенни и Джонстон, 2006). Передвижной рентгеновский аппарат был модифицирован для использования небольшого размера фокусного пятна с возможностью аккумулирования тепла 3000 Дж.
Срок службы рентгеновской трубки:
Срок службы рентгеновской трубки зависит от тепловой нагрузки на трубку.
Длительное время экспозиции, высокие значения миллиампер-секунд и высокое киловольтное напряжение могут привести к чрезмерному нагреву в рентгеновской трубке, вызывая локальное плавление поверхности и точечную коррозию анода. Испаряется больше вольфрама, и нить становится тоньше, что увеличивает ее разрушающую способность.
(Bushong 2012) обнаружил, что для получения изображений приемлемого качества можно использовать широкий диапазон киловольт и миллиампер-секунд. Это говорит о том, что можно использовать более низкий миллиампер, но более короткое время воздействия или более низкое значение напряжения в киловольтах, чтобы потенциально продлить срок службы рентгеновской трубки.
Принимая во внимание, что доза облучения новорожденного прямо пропорциональна квадрату кВ, в то время как другие факторы, такие как мА и расстояние фокусировки пленки (FFD), играют роль и сложную связь с дозой пациента (Goel 2019).Доступны следующие факторы воздействия:
40-100 — кВ (по выбору) |
0.1-25- MAS (по выбору) |
Материалы, используемые в мобильной машине:
Вращающийся анод был использован для увеличения анодной функции, так как он позволяет равномерно распределять теплоотвод. Многие материалы имеют высокую удельную теплоемкость, например, вольфрам имеет K-край при 60 кэВ, в то время как родий имеет более низкий K-край, но большую проникающую способность.Что касается новорожденных, я выбрал молибден из-за его более высокой теплоемкости, что позволяет использовать более низкие факторы воздействия (Hacking 2018).
Фильтр, используемый в мобильном устройстве, изготовлен из алюминия 1,8 мм с дополнительной медью 0,1 мм. Фильтрация — это удаление рентгеновских лучей с низкой энергией из спектра луча, что не повлияло бы на качество изображения, но увеличило бы дозу и рассеяние для пациента (Goel and Bell 2019). Используемая фильтрация имеет дополнительные 1,3 мм по сравнению с мобильным рентгеновским устройством (Acbar.org 2019).(Perks et al. 2013) показали, что дополнительная фильтрация при педиатрических обследованиях снижает входную дозу на 36% при использовании алюминиевой фильтрации 1,8 мм.
(Trauernicht et al. 2015) обнаружили, что медный фильтр 0,1 мм может значительно снизить дозу облучения, сохраняя при этом качество диагностического изображения при высоких экспозициях в кВ.
Фильтрация необходима, поскольку риски, связанные с ионизирующим излучением, выше в педиатрии из-за быстрого деления их клеток, что делает их предрасположенными к повреждению ДНК радиацией (Ron 2002).
График, демонстрирующий использование алюминиевой фильтрации для уменьшения интенсивности луча (Pd.chem.ucl.ac.uk 2019)
Материалом, выбранным для плоского детектора, является кристалл иодида цезия. Похож на «плоскопанельный детектор aerodr».
Материал цифрового детектора был выбран из-за его квантовой эффективности (DQE) для получения высококачественных изображений и эффективности дозы (Coremedicalimaging.com 2019).
Использование косвенного цифрового детектора позволяет проводить более быстрое обследование в отличие от кассеты CR, поскольку изображение получается в цифровом виде и не требует обработки, что важно для блока SCBU, который потенциально может быть очень загружен.На размер детектора (24 см x 30 см x 1,6 см) влиял мини-детектор siemens MAX. Это служит компромиссом для размещения в инкубаторе для новорожденных, но также позволяет разместить анатомию грудной клетки и брюшной полости на детекторе для однократного воздействия (Siemens 2018).
Кроме того, аккумулятор для детектора, в отличие от многих ведущих производителей, использующих кислотные аккумуляторы, является литиевым. Это обеспечивает до 50 экспозиций на одной зарядке и на 11% быстрее заряжается по сравнению с кислотной батареей.Подобно мобильному устройству RadPRO®. Литиевая батарея будет иметь время работы 9 часов для 200 изображений, что необходимо, когда блоку SCBU требуется круглосуточная служба обработки изображений (Coremedicalimaging.com 2019).
В заключение можно сказать, что передвижной аппарат будет обладать множеством функций, которые сделают его идеальным для детского отделения интенсивной терапии с дополнительным вниманием к дозе излучения, излучаемой новорожденным, размеру и используемым материалам. Эти функции основаны на ранее существовавших доказательствах и аспектах мобильной машины, которые в настоящее время производятся, но были адаптированы для использования в SCBU.
Артикул:
- Acbar.org. (2019). [Онлайн] Доступно по адресу: http://www.acbar.org/upload/151538277246.pdf [доступ 13 февраля 2019 г.].
- Алиса, М. (2014). Радиационная защита в медицинской радиографии. 7-е изд. Китай: Джули Эдди.
- Баша С., Сурендран Н. и Пичичеро М. (2014). Иммунные ответы у новорожденных. Обзор клинической иммунологии , 10 (9), стр.1171-1184.
- Бушберг, Дж., Зайберт, Дж., Лейдхольдт, Э., Бун, Дж. И Гольдшмидт, Э. (2003). Основы физики медицинской визуализации. Медицинская физика , 30 (7), стр. 1936-1936.
- Бушонг, С. (2012). Радиология для технологов . Сент-Луис, Миссури: Мосби.
- Картер, П. (2007). Imaging Science . Джон Вили и сыновья.
- Карлтон Р. Р., Адлер А. М. (2012) Сетка. В кн .: Принципы рентгенографии: искусство и наука, 5 изд. Delmar Cengage Learning, Clifton Park, стр. 257–272.
- Чавла, С., Федерман, Н., Чжан, Д., Нагата, К., Нутхакки, С., МакНитт-Грей, М. и Бочат, М. (2009). Расчетная кумулятивная доза облучения от ПЭТ / КТ у детей со злокачественными новообразованиями: 5-летний ретроспективный обзор. Детская радиология , 40 (5), стр.681-686.
- Coremedicalimaging.com. (2019). RadPRO® Mobile 40 кВт цифровая рентгеновская система FLEX — Core Medical Imaging . [онлайн] Доступно по адресу: http://www.coremedicalimaging.com/products/detail/radpro-mobile-40kw-flex/ [доступ 10 февраля.2019].
- Coremedicalimaging.com. (2019). Плоскопанельный детектор AeroDR — Core Medical Imaging . [онлайн] Доступно по адресу: http://www.coremedicalimaging.com/products/detail/aerodr-flat-panel-detector/ [доступ 13 февраля 2019 г.].
- Денди, П. и Хитон, Б. (2012). Физика для диагностической радиологии . Бока-Ратон: CRC Press.
- Доусетт Д., Кенни П. и Джонстон Р. (2006). Физика диагностической визуализации . Лондон: Ходдер Арнольд.
- Эдисон П., Чанг П. С., То, Г. Х., Ли, Л. Н., Санамандра, С. К., и Шах, В. А. (2017). Снижение возможностей радиационной опасности в неонатальном отделении: повышение качества практики радиационной безопасности. BMJ Открытое качество , 6 (2)
- Европейская комиссия (1996) Европейские рекомендации по критериям качества диагностических изображений в педиатрии. ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp5-euratom/docs/eur16260.pdf . По состоянию на 27 февраля 2019 г.
- Фагихи, Р., Мехдизаде, С., Сина, С., Ализаде, Ф., Зейнали, Б., Камьяб, Г., Агевлиан, С., Хоррамдел, Х., Намази, И., Хейрани, М., Мошкриз, М. , Махани, Х. и Шарифзаде, М. (2011). Доза облучения новорожденных, проходящих рентгеновское обследование в детских отделениях специального ухода в Иране. Дозиметрия радиационной защиты , 150 (1), стр. 55-59.
- Фриц, С., Джонс, А. (2013). Рекомендации по использованию антирассеивающей сетки в детской цифровой рентгенографии. Детская радиология , 44 (3), стр. 313-321.
- Гоэль, А. (2019). Пиковое напряжение в киловольтах | Справочная статья по радиологии | Radiopaedia.org . [онлайн] Radiopaedia.org. Доступно по адресу: https://radiopaedia.org/articles/kilovoltage-peak [доступ 12 февраля 2019 г.].
- Гоэль, А. и Белл, Д. (2019). Фильтры | Справочная статья по радиологии | Radiopaedia.org . [онлайн] Radiopaedia.org. Доступно по адресу: https://radiopaedia.org/articles/filters?lang=gb [доступ 13 февраля 2019 г.].
- Взлом (2018) Анод. Radiopaedia. https://radiopaedia.org/articles/anode-1
- Healthcare.siemens.com. (2019). Mobilett Мира Макс . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.healthcare.siemens.com/radiography/mobile-x-ray/mobilett-mira-max/technical-specifications [по состоянию на 10 февраля 2019 г.].
- Healthcare.siemens.com. (2019). Mobilett XP . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.healthcare.siemens.com/radiography/mobile-x-ray/mobilett-xp-family [доступ 13 февраля 2019 г.].
- Хорнер, К.(1994). Радиационная защита в стоматологической радиологии. Британский журнал радиологии , 67 (803), стр 1041-1049.
- Hse.gov.uk. (2019). Ионизирующее излучение — Радиационная правовая база . [онлайн] Доступно по адресу: http://www.hse.gov.uk/radiation/ionising/legalbase.htm [Доступно 12 февраля 2019 г.].
- Джеффри, К. (1997). Влияние коллимации облучаемого поля на объективно измеряемый контраст изображения. Рентгенография , 3 (3), стр. 165-177.
- Кац, М.и Николофф, Э. (1992). Рентгенологические детали и изменение номинального размера фокусного пятна: «фокусный эффект». RadioGraphics , 12 (4), стр.753-761.
- Хонг, П., Рингертц, Х., Донохью, В., Фруш, Д., Рехани, М., Аппельгейт, К., Санчес, Р. (2013). Публикация 121 МКРЗ: Радиологическая защита в детской диагностике и интервенционной радиологии. Анналы МКРЗ , 42 (2), с.1-63.
- Макбрайд, Э., Брэдли, Л., Уитби, М. и МакЭлвейн, Д. (2004).Исследование контактной передачи метициллин-устойчивого золотистого стафилококка. Журнал больничной инфекции , 58 (2), стр.104-108.
- Никзад С., Пуркаве М., Джаббари Весал Н. и Гареханлоо Ф. (2018).
- Кумулятивная доза облучения и оценка риска рака в общих диагностических процедурах радиологии. Иранский радиологический журнал .
- Ольгар Т., Онал Э., Бор Д., Окумус Н., Аталай Ю., Туркилмаз К., Эргенекон Э.и Коц, Э. (2008). Радиационное воздействие на недоношенных детей в отделении интенсивной терапии новорожденных в Турции. Корейский радиологический журнал , 9 (5), стр. 416.
- Pd.chem.ucl.ac.uk. (2019). Рентгеновские фильтры . [онлайн] Доступно по адресу: http://pd.chem.ucl.ac.uk/pdnn/inst1/filters.htm [доступ 13 февраля 2019 г.].
- Перкс, Т., Трауэрнихт, К., Хартли, Т., Хобсон, К., Лоусон, А., Шольц, П., Дендере, Р., Штайнер, С. и Дуглас, Т. (2013). Влияние фильтрации алюминия на дозу и качество изображения в детской щелевой рентгенографии. 2013 35-я ежегодная международная конференция IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) .
- Philips. (2014). MobileDiagnost Opta. Philips
- Полетти, Дж. И Маклин, Д. (2011). Моделирование методом Монте-Карло влияния размера фокусного пятна на обнаруживаемость контрастных деталей. Австралийские физические и инженерные науки в медицине , 35 (1), стр. 41-48.
- Rkymtnrad.com. (2019). [онлайн] Доступно по адресу: http: // www.rkymtnrad.com/pdfFiles/GE-Healthcare-AMX-4-Plus-Brochure.pdf [доступ 13 февраля 2019 г.].
- Рон, Э. (2002). Ионизирующее излучение и риск рака: данные эпидемиологии. Детская радиология , 32 (4), стр.232-237.
- Сигел, Дж., Райнхарт, Э., Джексон, М. и Кьярелло, Л. (2007). Руководство 2007 г. по мерам предосторожности при изоляции: Предотвращение передачи инфекционных агентов в медицинских учреждениях. Американский журнал инфекционного контроля , 35 (10), стр. S65-S164.
- Сманс, К., Струленс, Л., Смет, М., Босманс, Х. и Ванхавер, Ф. (2008). Доза для пациента в неонатальных отделениях. Дозиметрия радиационной защиты , 131 (1), стр. 143-147.
- Сименс (2018). Технические характеристики Mobilett Elara Max. https://www.healthcare.siemens.co.uk/radiography/mobile-x-ray/mobilett-elara-max#TECHNICAL_SPECIFICATIONS Дата обращения 07.02.2019
- Стокелл, Э. (2019). Радиографическая физика . [онлайн] Priory.com. Доступно по адресу: http: // www.priory.com/vet/physint.htm [доступ 29 января 2019 г.].
- Системы, К. (2019). IME-100L | рентген | Канон Медицинские Системы . [онлайн] Global.medical.canon. Доступно по адресу: https://global.medical.canon/products/xray/mobile/ime100l [доступ 13 февраля 2019 г.].
- Трауэрнихт, К., Перкс, Т., Дендере, Р., Мари, Г., Геринг, Э., Ралл, К., Лоусон, А., Шольц, П., Хобсон, К. и Штайнер, С. ( 2015). Фильтрация для снижения дозы для установки Lodox Statscan при воздействии высоких кВп. Physica Medica , 31, стр.S14.
- Уиллис, К. (2009). Оптимизация цифровой рентгенографии детей. Европейский журнал радиологии , 72 (2), стр. 266-273.
- Ю. К. (2010). Радиационная безопасность в отделении интенсивной терапии новорожденных: слишком мало или слишком много опасений? Педиатрия и неонатология , 51 (6), стр. 311-319.
| |||
Класс: | 1/10 электрический внедорожный грузовик для внедорожников 2WD | ||
Ширина: | -319 мм Регулируется 313-319 мм | ||
Длина: | 319 мм (420 с крылом) | ||
Колесная база: | Регулируемая 289-294 мм | ||
Вес: | 920 Readyg | 9302||
1900 г | |||
| |||
Шасси: | Швейцарский 7075 T6 алюминий 2 мм 02 | ||
: | Жесткий композит | ||
| |||
Подвеска: | Регулируемая подвеска с помощью интегрированной системы подвески I.SS | ||
Задняя подвеска: | Нижний рычаг с регулируемым верхним рычагом развала | ||
Передняя подвеска: | Нижний рычаг с регулируемым верхним рычагом развала и с регулируемым колесиком 0 °, 2,5 ° и 5 ° | ||
Задняя стойка: | Композитный схождение 0 ° с креплением на двух рычагах и 7 центральными положениями валков | ||
Амортизаторы: | Безмембранные амортизаторы с поршнями Delrin | ||
Опоры амортизаторов: | Композитные передние и задние опоры амортизаторов с несколькими положениями амортизаторов | ||
| |||
Тип: | 72 2 | Первичный: | Шестерня / шпора |
Приводные валы: | Приводные валы HUDY Spring Steel ™ CVD | ||
Дифференциал: | Герметичный шестеренчатый дифференциал, 6 передач, с силиконом | ||
Проскальзывающая муфта: | Регулируемые 3-Pad | ||
Подшипники: | Высокоскоростные подшипники с резиновым уплотнением | ||
| |||
Первичное передаточное число: | 2.65 | ||
Шестерня редуктора: | 36T | ||
Шкив дифференциала: | 53T | ||
Цилиндрическая шестерня: | 84T, 81T, 75T & 87T) | ||
Шестерня двигателя: | Не входит | ||
| |||
Развал: | Регулируемый передний + задний73 | Передний ролик: | Статика 26 ° + ролик в блоке ролика = 26 °, 28.5 °, 31 ° общий диапазон колес |
Схождение: | Регулируемые передние + задние | ||
Ограничители прижима: | Регулируемые передние + задние | ||
Передний упор вверх: | Регулируемый 26 ° ~ 31 ° | ||
Задний стабилизатор приседаний: | Регулируемый 0 ° ~ 4 ° | ||
Стабилизаторы поперечной устойчивости: | Передний — 1.4 мм (только варианты 1,2 мм, 1,6 мм и 1,8 мм) | ||
Ackermann: | Регулируемый | ||
Отбойник: | Регулируемый | ||
Рулевое управление: 9002 | Центрально расположенная двойная система рулевого управления | ||
| |||
Кузов: | XRAY XT2 Кузов | ||
9002 Шины: Не включено | |||
Колеса: | Не включены — XRAY Aerodisk 12 мм Шестигранная ступица колеса (только опция) | ||
| |||
Стандартная регулировка: | |||
Развал, схождение, кастер, ширина колеи, колесная база, надбавка, антиприседание, центр крена, Ackermann, отбойник | |||
Инструкции: | Полноцветное руководство с трехмерной графикой (40 страниц) | ||
Руководство по настройке: | Не входит в комплект.Двухцветное руководство по настройке HUDY для бездорожья (40 страниц) можно загрузить в разделе «Загрузки», и в нем показаны 1/8 внедорожных моделей на фотографиях, содержащихся в нем. Однако методология и теория настройки одинаковы для всех современных внедорожников 1/10. | ||
Упаковка: | Картонная коробка с виниловыми пакетами с деталями | ||
Дополнительно | Графитовая смазка HUDY, масла, силиконовые масла, сертификат подлинности, список деталей и покомпонентные изображения, наклейки | ||
| |||
Радиосистема (передатчик и приемник), сервопривод рулевого управления, двигатель, шестерня, литий-полимерные аккумуляторные батареи, регулятор скорости, зарядное устройство, шины, вставки, двусторонняя лента, Клей CA, подшипниковое масло, средний (синий) резьбовой фиксатор, универсальный инструмент для всех гаек, стяжных муфт и других инструментов |
Рентгеновское и рентгеноскопическое оборудование
Комплект для рентгеноскопии Philips EasyDiagnost Eleva
Технические характеристики:
DR Кабинет рентгеноскопии
Предельная масса: 450 фунтов
Расположение: Главная больница
Специальные экзамены:
Детская VCUG, Детская бариевая клизма, Детская бариевая ласточка и другое Детское рентгеноскопическое обследование
Комплект GE для прецизионной рентгеноскопии
Технические характеристики:
DR Кабинет рентгеноскопии
Предельная масса: 500 фунтов
Расположение: несколько палат в больничном павильоне
Специальные экзамены:
VCUG, бариевая клизма, бариевая ласточка и другие методы визуализации с помощью рентгеноскопии
Phillips DigitalDiagnost Suite
Технические характеристики:
DR Радиографический кабинет
Предельная масса: 460-700 фунтов
Расположение: несколько палат в больничном павильоне, ППЦ, ПП и других клиниках.
Специальные экзамены:
Общие рентгенографические исследования
Мобильная рентгеновская система GE Optima XR 220amx
Технические характеристики:
Расположение: несколько аппаратов расположены по всему Главному госпиталю
Специальные экзамены:
В основном используется для портативных диагностических рентгенографических исследований
Мобильная рентгеновская система Fujifilm FDR Go
Технические характеристики:
Расположение: несколько аппаратов расположены по всему Главному госпиталю
Специальные экзамены:
В основном используется для портативных диагностических рентгенографических исследований
HOLOGIC Discovery серии QDR Suite
Технические характеристики:
QDR Камера DEXA
Предел веса: 440 фунтов.
Расположение: Центр амбулаторной помощи (ACC)
Комната: 0500
Специальные экзамены:
Разнообразие диагностических DEXA-сканирований
Siemens Sireskop SX Suite
Технические характеристики:
Комплект для рентгеноскопии DR
Предел веса: 440 фунтов.
Расположение: 2 системы в Центре амбулаторной помощи (ACC)
Специальные экзамены:
Артрограмма тазобедренного сустава, артрограмма плеча, артрограмма запястья, артрограмма локтя, артрограмма голеностопного сустава, совместные инъекции стероидов.
General Electric Radiography Suite
Технические характеристики:
GE Radiography Suite
Ограничение веса: нет
Расположение: Центр амбулаторной помощи (ACC) Mobile
Специальные экзамены:
Рентгеновские снимки грудной клетки в вертикальном положении, рентгеновские снимки брюшной полости
Phillips DigitalDiagnost Suite
Технические характеристики:
Phillips Radiography Suite
Предел веса: 440 фунтов.
Расположение: несколько систем в Центре амбулаторной помощи (ACC)
Специальные экзамены:
МРТ артрограмма. Скелетно-мышечные исследования, визуализация мелких суставов с высоким разрешением, комфорт для пациента.
Применимая печатная плата | ||
---|---|---|
Размер | ОтД100 × Ш50 до Д560 × Ш460 мм | |
Установленные компоненты | Верхний предел 40 мм, нижний предел 80 мм (40 мм в линейном режиме) | |
Искажение | 2.0 мм или менее | |
Вес | 2,0 кг или менее | |
Рентгеновский контроль | ТипHD | ТипHB |
Детектор рентгеновского излучения | Система плоских панелей FOS High speed type | Прямое преобразование на панели Тип | с длительным сроком службы
Разрешение | от 7 до 54 мкм | от 18 до 54 мкм |
Максимальное поле зрения | 62 × 78 мм | 52 × 45 мм |
Инспекционная скорость 2D-X | 93.7 ㎠ / сек | 24,0 ㎠ / сек |
Инспекционная скорость 3D-X | 15,5 ㎠ / сек | 4,0 ㎠ / сек |
Метод | Трехмерный контроль слоя дефектов с помощью рентгеновского КТ | |
Источник рентгеновского излучения | Микрофокус закрытый тубус | |
Напряжение трубки | Макс. 130кВ | |
Область контроля (центральная часть печатной платы) | 3D: Д510 × Ш460 мм, 2D: Д560 × Ш460 мм | |
Визуальный осмотр | ||
Инспекционная скорость | 0.4 сек. / поле зрения | |
Разрешение | 10 мкм / 19 мкм | |
Освещение | Трехслойное купольное освещение, верхнее белое (R / G / B) и инфракрасное, средне-белое (R / G / B), нижнее белое (R / G / B) | |
Система захвата изображения | 5-мегапиксельная цветная цифровая камера, телецентрический объектив | |
Район осмотра | Д560 × Ш460 мм | |
Лазерный контроль | ||
Разрешение / метод | 5 мкм (направление по высоте) / Измерение расстояния триангуляции с помощью лазерного луча | |
Область контроля (центральная часть печатной платы) | Д510 × Ш360 мм | |
Количество утечки рентгеновского излучения | Менее 0.2 мкЗв / ч | |
Электропитание / Источник подачи воздуха | 3-фазный переменный ток 200/208/220/240/380/400/416 В ± 10% 50/60 Гц / 0,45 МПа или более | |
Внешние размеры / Вес | L1,710 × D1,883 × h2,705 мм (без выступающих частей) / прибл. 2900 кг |
Наложение рентгеновского снимка системы (инструменты разработчика на Fire TV)
System X-Ray — это инструмент, который помогает внутренним и внешним разработчикам выявлять проблемы приложений или системы на устройствах Amazon Fire TV.System X-Ray собирает мгновенные системные метрики и отображает их поверх экрана в виде наложения. При включении наложение всегда будет отображаться на экране, даже когда пользователи запускают приложения, например, играют в видео или в игры.
System X-Ray доступен на всех устройствах Amazon Fire TV и Fire TV Stick с ОС Fire OS версии 5.0.2 и выше.
Включить рентгеновский снимок системы
См. Раздел «Вызов меню инструментов разработчика» для получения инструкций по отображению меню «Инструменты разработчика».
При включении вы увидите меню инструментов разработчика:
(Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку «Назад» на пульте дистанционного управления.)
Переключить System X-Ray на На .
Что появляется при включении System X-Ray
После включения System X-Ray на экране появляется длинное прямоугольное наложение, отображающее различную информацию:
Наложение System X-Ray остается на месте, когда вы меняете приложения или перемещаетесь по Amazon Fire TV. Накладка System X-Ray разделена на четыре части:
Дисплей (DIS)
В разделе «Дисплей» отображается следующее:
- Режим HDMI : Показывает физическую высоту дисплея в пикселях и частоту обновления кадров в секунду.Например, если на дисплее отображается «1080p 60», это означает, что 1080 пикселей — это физическая высота дисплея, а 60 — это частота обновления в кадрах в секунду.
- HDCP : Показывает версию HDCP (защита цифрового содержимого с высокой пропускной способностью), используемую Amazon Fire TV для шифрования содержимого, отправляемого по кабелю HDMI на телевизор.
Обратите внимание, что Amazon Fire TV позволяет пользователям изменять свое разрешение, выбрав «Настройки»> «Дисплей и звуки»> «Дисплей»> «Разрешение видео».Однако, независимо от того, какое разрешение выбрано пользователями, приложение может изменить выбранное пользователем разрешение по причинам, связанным с сетью или системными ресурсами, чтобы пользователям было удобнее работать. Например, когда приложение YouTube воспроизводит видео, если у вас медленное сетевое соединение, приложение может снизить разрешение, чтобы обеспечить плавное воспроизведение.
процессор
В разделе ЦП (центральный процессор) отображается процент использования ЦП каждого ядра устройства в реальном времени разными цветами. Каждый столбец представляет собой отдельное ядро.Использование ЦП изображено следующим образом:
- От 0% до 33% (низкая загрузка) отображается зеленым цветом
- От 34% до 66% (умеренное использование) отображается оранжевым цветом
- От 67% до 100% (высокая загрузка) отображается красным цветом
Если устройство Amazon Fire TV имеет только два ядра (как в Fire TV Stick), появятся только два столбца.
Использование ЦПможет помочь определить приложения, интенсивно использующие ЦП. Ядро, которое постоянно интенсивно загружается, может указывать на необходимость сделать процесс многопоточным.
Память
В разделе «Память» есть полоса с метками Приложение (синий), Другое (серый) и Доступно (белый):
- Память приложения переднего плана (синий) : Приложение — показывает использование памяти (в частности, размер пропорционального набора (PSS) приложения переднего плана, а не память графического процессора) и имя пакета приложения переднего плана. Имя пакета приложения переднего плана отображается под полосой. Если вы находитесь на главном экране,
ком.amazon.tv.launcher
отображается как имя приложения. - Другая память (серый) : Другое — показывает использование памяти другими приложениями.
- Доступная память (белая) : Доступная память — показывает доступную (свободную) память в устройстве.
В этом примере 132,0 МБ памяти используется программой запуска Amazon Fire TV, 1,2 ГБ используется всей системой, а 276,2 МБ по-прежнему доступны.
Информация о памяти может использоваться для выявления таких проблем, как:
- Утечка памяти в приложении
- Чрезмерное потребление памяти
- Условия нехватки памяти на устройстве
Сеть
В разделе «Сеть» отображается мощность сигнала WiFi, а также скорость загрузки для всего устройства и для видимого приложения.Этикетки следующие:
- RSSI (индикатор уровня принимаемого сигнала) : Показывает силу сигнала WiFi, измеряемую в дБм (значение радиосигнала). Полоса указывает уровень сигнала и имеет цветовую кодировку с использованием той же схемы цветового кодирования, что и раздел ЦП, чтобы указать серьезность проблемы (зеленый — сильный, оранжевый — средний, красный — слабый). Число всегда отрицательное — при более высоком уровне сигнала число приближается к 0. Если Amazon Fire TV имеет проводное соединение и не использует Wi-Fi, RSSI не отображается.
- Система : измеряет, сколько бит в секунду активно загружается на устройство (включая как видимые, так и фоновые приложения). Это не доступная пропускная способность. Если отображается 0 бит / с, данные в данный момент не загружаются.
- Visible : измеряет, сколько бит в секунду активно загружается видимым (также называемым передним планом) приложением. Это число никогда не будет выше скорости загрузки системы.
Раздел «Сеть» можно использовать для диагностики таких проблем, как:
- Проблемы с подключением
- Медленная скорость загрузки
- Потоки более низкого качества (выбираются медиаплеером)
См. Также
Подробнее:
Последнее обновление: 29 окт.2020 г.
O-образный рычаг — Системы хирургической визуализации
ПОКАЗАНИЯ
Система визуализации O-arm ™ O2 — это мобильная рентгеновская система, разработанная для 2D-флюороскопии и 3D-визуализации взрослых и педиатрических пациентов с массой тела 60 фунтов или более и толщиной брюшной полости более 16 см, и предназначена для использования там, где: врач извлекает пользу из 2D и 3D информации об анатомических структурах и объектах с высоким ослаблением рентгеновских лучей, таких как анатомия костей и металлические предметы.Система визуализации O-arm ™ O2 совместима с некоторыми хирургическими системами под визуальным контролем.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественная универсальная визуализация системы O-arm ™ предоставляет информацию, необходимую для принятия клинического решения.
РАСШИРЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Наряду с навигацией StealthStation ™ система O-arm ™ обеспечивает улучшенную трехмерную видимость и обратную связь при хирургическом вмешательстве. Это также:
- Предоставляет текущие данные пациента в операционной
- Обеспечивает передовые хирургические подходы, такие как MIS
- Предоставляет дополнительную информацию о сложных процедурах, таких как пациенты с тяжелым весом или пациенты с необычной анатомией.
- Автоматическая регистрация упрощает процесс
Система O-arm ™ также предлагает варианты повышения эффективности рабочего процесса, например:
- В процедурах, где необходимы данные предоперационного аксиального / коронарного / сагиттального срезов, можно использовать систему O-arm ™ для получения начального набора данных
- Устранение необходимости отправлять пациентов на рентгенологическое сканирование
ПРОТОКОЛЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Система O-arm ™ обеспечивает хирургам гибкость в достижении разумно достижимого минимума (ALARA).Множественные протоколы изображений позволяют хирургу гибко выбирать подходящую дозу для пациента в зависимости от индивидуальных клинических целей.
ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ДОЗЫ
Имея возможность снизить дозу облучения хирурга и персонала, системы O-arm ™ и StealthStation ™ устраняют необходимость ношения свинцовой защитной одежды на этапах процедуры.
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОТОК
Система O-arm ™ была разработана для дополнения хирургического рабочего процесса с:
- Несколько вариантов хирургического стола
- Межкомнатная мобильность для одновременных случаев
- Визуализация по запросу без предварительного планирования
См. Руководство по техническим характеристикам для получения дополнительной информации о:
- Характеристики модальности изображения
- Роботизированные системы управления движением
- Характеристики окружающей среды и мощности
- Рентгеновская сборка
Ведущий инструмент управления тестированием [Руководство 2021]
Эту статью написала Тонислава Дочева из Xray .
Роль тестирования программного обеспечения становится все более важной в жизненном цикле разработки программного обеспечения, чтобы гарантировать, что программное обеспечение выпускается с максимально возможным качеством. С увеличением количества тестов, более продвинутыми планами и стратегиями тестирования становится очевидным, что правильный инструмент управления тестированием имеет решающее значение. Xray for Jira — это инструмент управления тестированием, который обеспечивает структуру для организации, планирования и точного отчета о ходе тестирования, а также о готовности к развертыванию.
В этом руководстве вы узнаете о наиболее важных преимуществах и функциях Xray, включая полную отслеживаемость требований, интеграцию с ведущими платформами автоматизации, такими как Cucumber и Robot Framework, а также расширенную отчетность для повышения уровня управления тестированием программного обеспечения.
Итак, приступим.
Вот что мы расскажем в этой статье:
Что такое Xray для Jira?
Xray — это самое быстрорастущее облачное приложение для Jira и история успеха на Atlassian Marketplace.
Это полнофункциональный инструмент, который находится внутри и легко интегрируется с Jira. Его цель — помочь компаниям улучшить качество своей продукции за счет эффективного и действенного тестирования.
Более 4,5 миллионов тестировщиков, разработчиков и менеджеров по обеспечению качества доверяют Xray управление более чем 100 миллионами тестовых случаев каждый месяц. Xray — это критически важный инструмент более чем 5000 компаний в 65 странах, включая 137 из Global 500, таких как BMW, Samsung и Airbus.
С помощью Xray менеджеры могут улучшить гибкие доски, отслеживая статус требований и ход выполнения теста в режиме реального времени.Он также может создавать расширенные отчеты, которые можно экспортировать в Docx, xlsx или pdf с помощью Xporter.
Интеграция с вашими любимыми инструментами непрерывной интеграции, включая Cucumber и Jenkins, осуществляется через наш встроенный REST API.
Зачем вам нужно решение для управления тестированием, такое как Xray для Jira
Для компаний, все еще использующих традиционные и устаревшие методы управления тестированием, такие как Word и Excel, становится все сложнее выполнять все необходимые функции надлежащего тестирования и управления .
Почему важно иметь инструмент управления тестированием? Без инструмента управления тестированием или простого использования Excel и Word для организации тестов вы не сможете обеспечить надлежащее управление качеством, и качество ваших продуктов неизбежно пострадает.
Убедитесь, что вы выполняете все требования
Надлежащий инструмент управления тестированием поможет вам удовлетворить ваши требования к тестированию в различных средах, на любом устройстве, в любом браузере и на любом этапе тестирования. Xray for Jira также обеспечивает прослеживаемость между требованиями, тестами и дефектами, помогая при анализе первопричин, который определяет настоящую причину проблемы или ошибки.
Повышение производительности с помощью автоматизированного тестирования
Тесты могут быть ручными или автоматическими. При автоматических тестах вам нужно выбрать платформу автоматизации тестирования, такую как Cucumber, Robot Framework или Selenium среди других, и подключить ее к Xray с помощью REST API. Это позволяет сократить объем ручной работы за счет автоматизации тестовых примеров и покрытия вашей истории правильными тестовыми примерами. Вы также можете просмотреть код автоматического теста, чтобы проверить, что он делает, прямо в системе отслеживания проблем.Таким образом, вы можете легко отслеживать свою работу и все свои действия, включая тестирование, с помощью трекера проблем или гибкой доски.
Расставьте приоритеты для своего времени с помощью тестирования на основе рисков
Инструмент управления тестированием, такой как Xray, поможет вам расставить приоритеты для тестовых случаев, отдавая приоритет посредством тестирования на основе рисков. Это также обеспечивает соблюдение требований при аудите, что становится особенно важным для компаний, работающих в регулируемых областях, таких как производители медицинского оборудования. Перед выпуском программного продукта инструмент управления тестированием может систематически упростить процесс принятия / недопущения и предоставить всем участникам жизненного цикла разработки программного обеспечения (тестировщикам, разработчикам, аналитикам или руководителям проектов) доступ к информации о ходе тестирования.
Обеспечьте надлежащую организацию и планирование
Надлежащий инструмент управления тестированием должен определять спецификации / создание тестовых примеров, включая состав тестовых примеров и многократно используемые предварительные условия, и вы можете легко сделать это с помощью Xray. Также должна быть четкая организация тестовых примеров, поскольку это ключ к тому, чтобы найти тест, который вам понадобится позже. Эти тесты могут быть организованы либо в несколько упорядоченных списков, либо в иерархическую структуру, например папки, называемые репозиторием тестов, что является интуитивно понятным и простым способом организации тестов для максимальной наглядности.Затем следует правильное планирование тестирования, которое должно быть динамичным, что можно сделать с помощью досок плана тестирования Xray.
Получите расширенную отчетность для принятия разумных решений
После начала тестирования есть много вещей, которые нужно отслеживать, например статус выполнения, различные версии и покрытие требований. Все эти данные доступны вам с помощью расширенных отчетов и гаджетов Xray. Поделитесь этим со своей командой и другими заинтересованными сторонами, чтобы получить общее представление о ходе тестирования. После запуска тестов вы можете оценить покрытие требований / историй с помощью отчетов и гаджетов Xray.Панель управления Xray в режиме реального времени предоставит вам всю информацию, необходимую для принятия решений о выпусках и вашей готовности к развертыванию.
Какие основные функции Xray for Jira?
Собственное приложение Jira, которое интегрирует тестирование в SDLC
Xray — это собственное приложение Jira. Это единственное приложение для управления тестированием в Atlassian Marketplace, которое имеет встроенную интеграцию, которая использует типы задач Jira для ваших действий по тестированию. При установке Xray для Jira вы увидите новые проблемы для тестов, предварительных условий, набора тестов, тестового репозитория, плана тестирования, выполнения теста и запусков тестов.
При интеграции тестирования в Jira, ведущую гибкую систему управления проектами программного обеспечения, вы объединяете разработку и тестирование в одном интегрированном наборе инструментов. Это разрушает разрозненность между командами тестирования и разработки, которые в противном случае работали бы в разных инструментах. Когда для тестирования и разработки используется один и тот же инструмент, будет больше сотрудничества, прозрачности и взаимодействия.
Обеспечение полного отслеживания требований
Одной из самых мощных функций Xray является отслеживаемость требований.Удовлетворение ваших требований — один из важнейших аспектов тестирования программного обеспечения.
С Xray вы получаете полную прослеживаемость между требованиями, тестами, дефектами и исполнениями. Эта функция дает вам мгновенное представление о ходе тестирования и готовности к развертыванию.
Для таких компаний, как производители медицинского оборудования, которые должны проходить строгие аудиты FDA и ISO, крайне важно убедиться, что они выполнили все требования, и предоставить доказательства прослеживаемости требований. С Xray это так же просто, как создание отчета об отслеживании требований.
Интеграция с ведущими платформами автоматизации
Xray имеет встроенную интеграцию со средами автоматизации тестирования, такими как Cucumber, Selenium, JUnit, NUnit и Robot framework, для повышения эффективности вашей команды.
С ростом популярности методов непрерывной интеграции и непрерывной доставки автоматизированное тестирование занимает все большую долю в общей спецификации тестирования. Это неудивительно, поскольку автоматические тесты обеспечивают экономию времени по сравнению с ручным тестированием.Это делает процесс тестирования более быстрым, систематическим и снижает усилия, связанные с выполнением и проверкой.
Автоматические тесты реализованы в виде кода. Обычно они выполняются в процессе непрерывной интеграции, запускаются изменениями кода или своевременно.
Обеспечение расширенного анализа покрытия
Понимание покрытия для различных требований — мощный показатель, который поможет вам принять решение о готовности к развертыванию и статусе выпуска.
Покрытие — ключевая особенность Xray, поскольку она дает вам возможность анализировать статус ваших проблем. Вы можете анализировать покрытие по историям, требованиям и даже ошибкам, что делает его полезной метрикой, которую вы можете настроить в соответствии со своими потребностями.
Когда мы говорим о статусах, мы можем говорить о статусах требований, тестов, тестовых прогонов и тестовых шагов. Анализ покрытия предоставляет информацию в режиме реального времени о статусе решаемых проблем, таких как требования, поэтому тесты и решаемые проблемы можно анализировать с разных точек зрения или масштабов.
Интеграция в конвейер CI / CD с помощью REST API
С Xray для Jira вы можете легко включить тестирование в конвейер CI / CD.
DevOps и его компоненты, непрерывная интеграция и непрерывная разработка — это способ повысить скорость доставки программного обеспечения за счет интеграции всех функций разработки программного обеспечения, включая тестирование.
Автоматическое тестирование — одна из наиболее важных частей любого конвейера CI / CD, поскольку оно обеспечивает надежность, скорость и интегрированность тестирования.Без надлежащих автоматизированных тестов, которые выполняются быстро и имеют хороший охват, не может быть успешного рабочего процесса DevOps.
Расширенные отчеты и гаджеты
Xray предоставляет встроенные отчеты, которые можно использовать для анализа вашего проекта различными способами, включая ход тестирования, текущие состояния требований и другие. С помощью этих отчетов вы можете увидеть более широкую картину, например, полноту выполнения теста, и получить более подробные отчеты, такие как «Обзор наборов тестов» и «Обзор планов тестирования».
В самой Jira есть гаджеты, которые можно легко добавить и настроить для использования настраиваемых полей Xray и создания отчетов, таких как списки выполнения тестов и наборов тестов с их текущим статусом, среди прочего.
Поддержка гибкой методологии с полной прозрачностью работы
Если ваши группы тестирования и разработки в настоящее время работают отдельно, то вы уже знакомы с разрозненными структурами, которые это вызывает. Без надлежащих инструментов для совместной работы между тестировщиками и разработчиками часто возникает непонимание, путаница в статусе работы каждого, а также недостаточное покрытие требований.
Благодаря Xray ваши команды тестирования и разработки могут полностью контролировать работу друг друга прямо на гибких досках Jira. Это приводит к лучшему сотрудничеству, наглядности и прозрачности. Это гибкий образ мышления, который должны принять все современные компании, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке.
Как использовать Xray для Jira (пошаговое руководство)
Xray — это приложение, которое легко интегрируется с Jira. Когда вы установите это приложение, у вас будет 7 новых типов задач Jira, которые вы сможете использовать для максимального повышения эффективности тестирования.
Поскольку Xray использует типы задач для сопоставления концепций тестирования, вы можете организовать свои проекты в соответствии с потребностями вашей организации. Вы можете хранить свои текущие проекты отдельно от Xray или объединять их вместе.
Типичный жизненный цикл тестирования следует за набором фаз, которые не обязательно должны выполняться последовательно.
Для каждой фазы тестирования вы должны использовать следующие задачи:
- Этап плана : вопросы плана тестирования
- Этап проектирования : спецификация может быть выполнена с помощью типов задач Pre-Condition и Test.Организация тестов может быть выполнена с использованием наборов тестов.
- Этап выполнения : Проблемы с выполнением теста
- Этап отчета : Проблемы с выполнением теста, а также встроенные отчеты о покрытии требований и некоторые настраиваемые отчеты с использованием инструментов Jira
Вот как начать свой проект тестирования в Xray:
Спецификация
Для начала вы определите требования к вашему проекту. Обычно эти требования должны быть рассмотрены заинтересованными сторонами.Когда у вас есть требования, вы хотите создать тесты, которые будут соответствовать этим требованиям.
Создавать тесты в Xray очень просто. Нажмите кнопку «Создать» в строке меню и выберите тип задачи «Тест». В деталях теста вы хотите указать, будет ли это ручной, общий или автоматический тест. Если тест проводится вручную, вы должны написать описание, назначить версию своего программного обеспечения и указать исполнителя и составителя отчета.
Если вы хотите создать автоматический тест, вы можете выбрать Test Type как Cucumber.В Cucumber Type выберите либо Scenario , либо Scenario Outline в качестве типа теста . В сценарии с огурцом, введите условия сценария с огурцом в Gherkin.
Имейте в виду, что автоматические тесты выполняются с помощью внешнего инструмента, который контролирует выполнение тестов и сравнение фактических результатов с прогнозируемыми.
Организация
Организация тестов — важная часть вашей повседневной деятельности по тестированию.Поскольку в вашем проекте могут быть сотни или тысячи тестов, крайне важно организовать их эффективно, чтобы вы могли быстро найти подходящие тесты. Мы рекомендуем вам организовать свои тесты с помощью репозитория тестов Xray, который позволяет вашей команде организовать все свои тесты в иерархию папок и подпапок для улучшения выполнения тестов и видимости результатов.
Другой способ организации тестов — использование наборов тестов, которые представляют собой набор тестов с подробным описанием или целью.Наборы тестов представляют собой простые плоские списки, логически сгруппированные. Например, вы можете сгруппировать все свои тесты безопасности или высокоуровневые бизнес-функции в наборе тестов. Существует множество комбинаций и способов организации тестов, вы можете выяснить, что лучше всего подходит для вашей организации.
Планирование
Планирование — это действие, в ходе которого вы определяете свою стратегию тестирования , , какие требования вы хотите проверить и как вы их проверяете. В зависимости от нескольких факторов вы можете установить приоритеты для некоторых тестов или уделить больше внимания некоторым требованиям.
Чтобы создать план тестирования, перейдите в меню и нажмите «План тестирования». Отсюда вы можете создать новую папку и выбрать все тесты, которые вы хотите отслеживать для этого плана тестирования, например, в данной версии. После того, как вы начнете выполнять тесты, вы сможете видеть результаты выполнения в консолидированном виде на доске плана тестирования, что дает вам быстрый обзор прогресса вашего тестирования.
Выполнение
При выполнении теста вы заполняете следующие поля: Дата начала, Дата окончания, Версия и Среды тестирования.Выполнение теста подтверждается, если все тесты, которые проверяют конкретную цель среды, пройдены. Чтобы выполнить, отслеживать ход выполнения и сообщать о результатах, каждый тест имеет свою собственную страницу выполнения.
Чтобы выполнить тест, нажмите кнопку «Выполнить тест» в своем тестовом примере. Вы попадете на экран выполнения Xray. Если вы выполняете ручной тест, вы выполните его, а затем вернетесь и установите статус выполнения . Это будет описывать ход тестирования.Вы можете установить статус для тестового прогона как TODO , EXECUTING , FAIL , ABORTED, и PASS .
Вы также можете приложить доказательства в виде снимков экрана и примечаний к вашему тесту. Вы сможете видеть статус выполнения на своей Agile-доске Jira.
Общий вариант использования
С помощью Xray тестировщики управляют всеми своими тестами и выполнениями как объекты Jira со всей мощью настраиваемых экранов, полей и рабочих процессов.Они также проводят автоматическое тестирование с помощью REST API. Вы также можете выполнять нагрузочные тесты, функциональное тестирование, тестирование пользовательского интерфейса, тестирование безопасности и другие, а также прямую интеграцию с инструментами CI, такими как Jenkins и Bamboo. Менеджеры также могут проверять статус покрытия тестами прямо на экране проблемы в Jira. Xray позволил расширить сотрудничество, упростил человеческое общение и помог уменьшить недопонимание.
Швейцарские федеральные железные дороги являются основой швейцарской системы общественного транспорта.Тестирование — важный элемент для SBB, и у них более 600 приложений. Как железнодорожная компания, они тестируют как программное обеспечение, так и оборудование, и у них есть более 100 000 тестовых примеров и более 1 000 обученных сотрудников, чтобы обеспечить бесперебойную работу. В 2018 году они прошли гибкую трансформацию и выбрали Xray, чтобы помочь им управлять более чем 100 000 тестовых случаев и действиями по управлению тестированием.
Заключение
Перечисленные выше преимущества и функции оказывают комплексное влияние на качество тестирования вашего программного обеспечения.Инструмент управления тестированием, такой как Xray for Jira, решает многие общие проблемы, с которыми сталкиваются команды тестирования программного обеспечения.