Huvitz Tomógrafo de Coherencia Óptica con Fundus HOCT-1F (80)
El HOCT-1F (80) es el OCT de nueva generación de Huvitz que mejora la velocidad de escaneo, la calidad de la angiografía y el rendimiento de imagen en general. Ahora alcanza 80,000 A-scans/seg (+17%), reduciendo los tiempos de espera del paciente y los reescaneos. Fundus Enhancement Lv.4, con control fino de brillo/gamma, revela lesiones sutiles, mientras que Triple Angiography —corrección de movimiento, seguimiento retiniano y reducción de ruido— produce imágenes más nítidas y confiables. Un algoritmo mejorado para segmento anterior mejora la definición de bordes para mayor precisión de las mediciones, y la PC integrada (Intel 13.ª generación + SSD) garantiza flujos de trabajo rápidos y estables.
El HOCT-1F (80) unifica cinco diagnósticos esenciales en una sola plataforma, ofreciendo un funcionamiento fluido y los datos precisos en los que los especialistas confían. Con este sistema 5 en 1, podrás mejorar la confianza diagnóstica, optimizar el flujo de trabajo y ahorrar un valioso espacio en la sala de examen.
3D OCT
Cámara de Fondo
Angiografía

Topografía

Biometría
El HOCT-1F (80) cuenta con una computadora incorporada impulsada por el procesador Intel® i3 de 13.ª generación y una unidad SSD de alta velocidad, eliminando la necesidad de un PC externo y reduciendo el espacio de instalación. Su verdadero diseño small footprint lo hace ideal para clínicas modernas. Este sistema integrado ofrece un procesamiento un 35% más rápido, el doble de velocidad en el arranque y guardado de imágenes, y una mayor confiabilidad. El SSD garantiza una durabilidad y estabilidad de datos superiores, mientras que la arquitectura integrada proporciona un espacio de trabajo más ordenado y eficiente, con un rendimiento fluido para operaciones clínicas optimizadas.
El HOCT-1F (80) ofrece un rendimiento de imagen avanzado con una velocidad de escaneo mejorada de 80K A-scans por segundo —un aumento del 17% respecto a los modelos anteriores— reduciendo los tiempos de espera del paciente y optimizando la eficiencia del flujo de trabajo. Su diseño multifuncional 4 en 1 combina OCT, Angiografía, Topografía y Biometría en una sola plataforma compacta, simplificando los diagnósticos y conservando el valioso espacio en la sala de examen.
Equipado con Triple Angiography, el HOCT-1 ofrece imágenes de alta resolución de las capas retinianas superficial, profunda y externa, con una avanzada corrección de movimiento que garantiza escaneos estables y sin repeticiones. Su motor de mejora de imagen integra eliminación del flare corneal, balance de blancos, transformación de dominio, brillo central y control de gamma para brindar una claridad excepcional y una visualización detallada de las lesiones más sutiles.
Un B-scan anterior mejorado mejora aún más la precisión en las mediciones corneales y de la cámara anterior, minimizando errores de segmentación y proporcionando mapas de grosor y radiales consistentes. Gracias a su PC incorporada con procesador Intel® i7 de 7.ª generación y almacenamiento SSD, el HOCT-1 ofrece un arranque más rápido, guardado ágil de imágenes y una experiencia de usuario fluida y eficiente, todo en un diseño compacto ideal para las prácticas oftalmológicas modernas.
Adquisición de A-Scan de Alta Velocidad
Con una velocidad de A-scan incrementada de 68,000 a 80,000 A-scans/seg (+17%), el HOCT-1F (80) reduce los tiempos de espera del paciente y disminuye las tasas de reescaneo al capturar volúmenes 3D estabilizados y de alta resolución, incluso ante micro-movimientos y parpadeos. Su motor ultra rápido de 80K ofrece imágenes claras y sin repeticiones, fáciles de obtener incluso para nuevos usuarios, permitiendo una visualización precisa de las capas retinianas y una evaluación confiable de patologías —incluyendo el grosor de las capas y la diferenciación macular.

Superposición de línea macular de 12 mm, modo ECI
Capture la retina y la coroides con una precisión incomparable mediante escaneos de alta resolución. El HOCT-1F (80) cuenta con tecnología de escaneo rápida y estable que ofrece una visualización clara de las delicadas estructuras retinianas y coroideas, siendo altamente efectivo para diagnosticar afecciones oftálmicas críticas como desprendimiento de retina y opacidades vítreas. En el modo ECI (Enhanced Choroidal Imaging), las señales de profundidad se invierten para maximizar el contraste dentro de la capa coroidea, garantizando una claridad diagnóstica superior.
Con una claridad excepcional, el sistema detecta sutiles anomalías morfológicas como edema macular quístico (EMQ), elevaciones en forma de domo y desprendimientos tempranos de la capa del EPR. Esta precisión permite una evaluación temprana y exacta de la estructura y progresión de las lesiones, apoyando un diagnóstico oportuno y una planificación de tratamiento efectiva.
Superposición de línea macular de 12 mm
Superposición de línea macular de 12 mm, modo ECI
Superposición macular amplia de 12 mm, solapamiento 10
Con una sola exploración 3D, el sistema captura tanto la retina como la cabeza del nervio óptico, proporcionando métricas de análisis completas como el gráfico ETDRS, el gráfico de células ganglionares, el gráfico RNFL y el gráfico TSNIT. Este enfoque integrado permite una evaluación precisa de los cambios estructurales y facilita el diagnóstico temprano de afecciones relacionadas con el nervio óptico, incluido el glaucoma, mejorando tanto la precisión como la eficiencia diagnóstica.
Fondo de ojo en color real en una sola toma
Con una profundidad de color de 12 bits y corrección de gamma inteligente, el HOCT-1F (80) captura imágenes del fondo de ojo en color real en una sola exposición, con una distorsión cromática mínima. Equilibra el contraste entre las zonas retinianas oscuras y el disco óptico brillante, delineando claramente arterias, venas y microvasculatura fina. Para una cobertura más amplia, alinea y une automáticamente hasta siete imágenes en una panorámica de campo amplio, lo que permite una identificación intuitiva de la ubicación y extensión de las lesiones en una vista integral.
Panorámica de fondo de ojo nivel 4/Gris

Disco de fondo estereoscópico en HIIS-I, Nivel 4
Central BR 0.0, GAMMA 0.5
Central BR 0.5, GAMMA 1.0
Panorámica de fondo de ojo nivel 4/Gris
Genera una panorámica de gran angular combinando de 2 a 7 imágenes de fondo de ojo en una sola vista. Este campo ampliado permite una visualización clara de toda la estructura del fondo ocular, facilitando la identificación intuitiva y el monitoreo preciso de la ubicación y extensión de las lesiones, especialmente en afecciones como la retinopatía diabética.
Disco de fondo estereoscópico en HIIS-1, nivel 4
El sistema realiza mediciones precisas de la cabeza del nervio óptico desde múltiples puntos de vista izquierdo y derecho. Este enfoque multiangular permite una evaluación altamente precisa de los cambios estructurales y posibles daños en la cabeza del nervio óptico, proporcionando datos confiables para la detección temprana y el seguimiento de enfermedades relacionadas con el nervio óptico.
Fondo de ojo macular único, nivel 1, imagen con IA VUNO
El avanzado analizador de fondo de ojo basado en IA divide la retina en ocho regiones distintas y evalúa 12 tipos de lesiones con alta precisión. Identifica y marca con exactitud sus ubicaciones, proporcionando datos confiables que respaldan diagnósticos más rápidos, precisos y decisiones clínicas mejor fundamentadas.
Ofrece cinco modos de mejora personalizables —desde la imagen original (Non) hasta los niveles 1, 2, 3 y 4— adaptándose a diferentes escenarios clínicos y preferencias del usuario. Al ajustar progresivamente el brillo central y la gamma, el sistema equilibra las áreas retinianas oscuras con el disco óptico brillante, mejora el contraste de bordes y resalta la microvasculatura sin alterar los colores reales. El resultado son imágenes de fondo más nítidas y uniformes que facilitan la detección de hallazgos sutiles, mejoran las comparaciones entre estudios y proporcionan imágenes claras para documentación y educación del paciente. En el nivel 4, el máximo, los detalles vasculares finos y los patrones retinianos se representan con la máxima claridad para una interpretación más segura.
Agujero macular complicado con DMAE, fondo de ojo macular único nivel 4, Universidad de Dankook (con opciones de BR central actualizadas aplicadas)
Al ajustar los valores de BR central y Gamma, se puede optimizar el brillo y el balance de color de la imagen del fondo de ojo. Esta optimización permite una visualización más clara de áreas específicas, haciendo que las lesiones sean más definidas y fáciles de evaluar para un diagnóstico preciso.
Fondo de ojo macular único nivel 4, Universidad de Dankook (modo de canal R/G/B)
Los usuarios pueden mejorar la visualización seleccionando los canales de color R (Rojo), G (Verde) o B (Azul), lo que permite una observación dirigida de las lesiones en el espectro de color más adecuado para una evaluación más precisa.
Angiografía Mejorada · OCT-A Rápida con Cobertura Total
El paquete Angio Enhancement del HOCT-1F (80) incrementa el rendimiento y la confiabilidad al combinar aumentos de velocidad de escaneo sensibles a la ubicación con seguimiento retiniano en tiempo real mediante una cámara IR de 30 fps. La calidad de imagen se eleva mediante contraste de señal vascular por "slab" con supresión del reflejo foveal, además de registro de B-scan post-adquisición que restaura vasos interrumpidos. La visualización de CNV se beneficia de una reducción de moteado (despeckling) mejorado que enfatiza únicamente las verdaderas estructuras neovasculares. Robustos controles de ruido remueven artefactos de movimiento, suprimen bandas horizontales y eliminan ghosting, mientras que PAR (eliminación de artefactos de proyección) despeja sombras de vasos superficiales y define con mayor nitidez la retina externa. Finalmente, una segmentación refinada de capas retinianas ofrece un análisis más preciso de regiones OCTA, fortaleciendo la confianza diagnóstica.
Angio Panorámica
Mácula Angio 384x384
Superficial_3x3

Superficial_4.5x4.5
El HOCT-1F (80) ofrece visualización precisa de la microvasculatura retiniana mediante seguimiento retiniano en tiempo real con una cámara IR de 30 fps que corrige el movimiento ocular durante la adquisición. Al reducir el desenfoque por movimiento y suprimir artefactos en bandas, preserva la continuidad vascular y bordes capilares nítidos, produciendo imágenes OCTA estables y fieles incluso ante pequeños movimientos de fijación o parpadeos—permitiendo capturar datos más claros con menos repeticiones.
El HOCT-1F (80) mejora la visibilidad de la neovascularización coroidea (CNV) en la retina externa optimizando el procesamiento de señal dentro del slab OCTA seleccionado, suprimiendo reflejos especulares foveales y reduciendo el ruido. El resultado es un mayor contraste vaso-fondo con continuidad microvascular preservada, una representación más limpia de capilares finos y una delimitación más confiable de las redes de CNV—mejorando la detección, la evaluación de bordes y la comparación en el seguimiento.
El HOCT-1F (80) minimiza los artefactos relacionados con el movimiento en OCTA corrigiendo micromovimientos oculares durante la adquisición y aplicando un algoritmo dedicado de reducción de “stripe noise” que suprime el bandeo horizontal. El resultado son slabs más limpios, con continuidad vascular preservada, bordes capilares más nítidos y menor ruido de fondo—entregando imágenes más legibles y reduciendo la necesidad de reescaneos.
El HOCT-1F (80) utiliza PAR para suprimir proyecciones en forma de sombra provenientes del plexo vascular superficial que contaminan slabs OCTA más profundos. Al eliminar estos artefactos de proyección, el sistema preserva las señales reales de flujo en la retina externa, mejora el contraste vaso-fondo y mantiene la continuidad microvascular. El resultado es una visualización más limpia y fiel de estructuras como la CNV, con bordes más claros y menos falsos positivos—favoreciendo una interpretación más precisa y una cuantificación de seguimiento más confiable.
El HOCT-1F (80) ofrece una segmentación de capas más precisa, con mejoras particulares en el complejo EPR/membrana de Bruch. Su algoritmo refinado sigue de forma confiable el límite RPEDC incluso en morfologías irregulares, reduciendo correcciones manuales y aumentando la repetibilidad. Al separar limpiamente las capas de la retina externa, permite una visualización más clara de estructuras sub-EPR, mejor detección y delimitación de drusas/PED, y mapas de grosor y en-face más confiables. El resultado es una selección de slabs consistente y mayor confianza diagnóstica al evaluar cambios sutiles del RPEDC en el tiempo.
Topografía
La Topografía OCT captura simultáneamente las superficies corneales anterior y posterior, generando un análisis 3D detallado con 16 tipos de mapas corneales para una evaluación precisa de espesor, curvatura y elevación.
En una sola pantalla, el usuario puede ver cuatro mapas—Axial, Elevación anterior, Elevación posterior y Paquimetría—mientras revisa parámetros clave como SimK, Meridiano, Índice de queratocono y espesor epitelial. Es posible intercambiar mapas o ajustar el diseño según necesidad, permitiendo un uso flexible adaptado al propósito y situación diagnóstica.
Las pantallas de análisis pueden imprimirse o enviarse a un servidor PACS en formato DICOM, facilitando el almacenamiento y el intercambio de resultados. Al imprimir, el fondo puede cambiarse a blanco para mejorar la legibilidad del informe. La integración con EMR y PACS hospitalarios simplifica aún más el flujo clínico.
Biometría
Complementando la Topografía, la Biometría Óptica visualiza la longitud axial completa desde la córnea hasta la mácula en 2D de alta resolución, aportando más detalle que el ultrasonido convencional. Juntas, aportan los datos granulares necesarios para una selección de LIO precisa y específica para cada paciente, además de una planificación quirúrgica confiable.
Con Burst Mode, el sistema realiza mediciones consecutivas rápidas—tres veces para la longitud axial y cinco veces para cada una de: espesor corneal central (CCT), profundidad de cámara anterior (ACD) y espesor del cristalino (LT)—asegurando superior consistencia y exactitud. Tras cada escaneo, las imágenes B-scan pueden revisarse al instante en la pantalla de confirmación, permitiendo ajustes finos cuando sea necesario. Los escaneos de baja calidad causados por parpadeo o pequeños movimientos oculares se filtran automáticamente, garantizando cálculos de LIO confiables y una planificación quirúrgica precisa, incluso en casos desafiantes con cataratas densas o deformación macular.
La pantalla de análisis de biometría ofrece una vista tridimensional integral de las estructuras oculares con perspectivas AL, TL, Radial y Segmento Anterior Completo. Los parámetros de medición, como longitud axial (AL) y espesor del cristalino (TL), pueden revisarse de forma selectiva, con opción de ajustar manualmente límites de capas para máxima precisión—even en anatomías complejas. Al integrar AL, CCT, ACD, LT y valores K basados en topografía corneal, el sistema genera automáticamente recomendaciones óptimas de LIO adaptadas a cada paciente, respaldando una planificación quirúrgica precisa y eficiente.
Imagen Anterior Mejorada
La Topografía OCT captura simultáneamente las superficies corneales anterior y posterior, produciendo un análisis 3D detallado con 16 tipos de mapas para evaluar con precisión el espesor, la curvatura y la elevación. Como complemento, la Biometría Óptica visualiza la longitud axial completa desde la córnea hasta la mácula en 2D de alta resolución, aportando más detalle que el ultrasonido convencional. Juntas, proporcionan los datos granulares necesarios para una selección de LIO precisa y una planificación quirúrgica segura.
Biometría
Biometría
OCT Anterior_Radial

Imagen del Segmento Anterior
Un solo escaneo captura todo el segmento anterior—desde la córnea hasta el cristalino—visualizando claramente el iris y la cámara anterior. Parámetros clave como WTW (blanco-a-blanco) y ACT (espesor de cámara anterior) se miden automáticamente, habilitando comparaciones objetivas y evaluaciones precisas. Esta imagen integral respalda la diferenciación exacta entre glaucoma de ángulo abierto y cierre angular, así como evaluaciones detalladas pre y post cirugía refractiva o de cristalino.
Insight Clínico: Útil para la detección temprana de trastornos del ángulo de la cámara anterior y para el seguimiento pre y postoperatorio en procedimientos de lente refractivo.
Con la función Wide One Line Scanning, la estructura anterior del músculo ciliar y del cristalino se visualiza claramente en un solo escaneo. Esto permite evaluar rápidamente cambios en la función del músculo ciliar, así como la posición y forma del cristalino, siendo ideal para comparaciones pre y post quirúrgicas. También respalda análisis funcionales detallados del segmento anterior en diversas aplicaciones clínicas, incluyendo corrección de presbicia e implantación de LIO.
Insight Clínico: Evaluación rápida de la función del músculo ciliar y cambios en la posición del cristalino para comparación pre y postoperatoria.
Con el Módulo de Segmento Anterior, se capturan imágenes seccionales de alta resolución de la córnea para medir con precisión el espesor, la curvatura y las estructuras anterior y posterior. Estas mediciones pueden visualizarse y analizarse en formatos 2D y 3D, aportando datos completos para evaluaciones clínicas precisas.
Usando el Mapa de Espesor Corneal, se identifican con precisión la distribución global del espesor y la ubicación del punto más delgado. Esta visualización detallada de la topografía corneal ayuda en la detección y evaluación temprana de anomalías como el queratocono.
Mediante imágenes seccionales del segmento anterior, el sistema mide con precisión el ángulo de la cámara anterior (ACA) entre la córnea y el iris. Esto permite valorar con exactitud si el ángulo está abierto o cerrado, respaldando un diagnóstico y seguimiento confiables de las afecciones relacionadas con el ángulo.
El HOCT-1F (80) genera mapas más consistentes y confiables, mejorando la precisión de parámetros corneales clave, incluidos espesor central, espesor promedio y mediciones de curvatura. Estos valores precisos son críticos para diagnósticos avanzados y una atención personalizada del paciente.
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| OCT | |
| Principio | OCT de dominio espectral, fotografía digital de fondo de ojo |
| Fuente de luz | 840 nm |
| Velocidad de escaneo | Máx. 80,000 A-Scan/seg. |
| Resolución en tejido | 20 μm (lateral), 7 μm (eje z) con índice 1.36 |
| Rango de escaneo | X : 6~12 mm, Y : 6~9 mm, Z : 2.34 mm |
| Resolución de visualización | X : 5.85 μm, Y : 23.40 μm, Z : 3.05 μm |
| Diámetro mínimo de pupila | 2.5 mm |
| Patrones de escaneo |
Mácula: Línea 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) |
| Potencia óptica en la córnea | ≤ 1.3 mW |
| Tiempo de adquisición de imagen 3D | 1.0 seg (Modo normal, A512xB96) |
| Precisión de profundidad (medición de vidrio de 1 mm) | ±3% |
| OCT Angiografía – Opción (HOCT-1/1F) | |
| Rango de angiografía | 3-9 mm |
| Mapa de angiografía | Superficial, Profundo, Externo, Coriocapilar, Retina, Personalizado, Enface, Mapa de grosor, Mapa codificado por profundidad |
| Análisis de angiografía | FAZ, Densidad de vasos |
| Cámara de fondo (HOCT-1/1F) | |
| Principio | Cámara de fondo no midriática |
| Resolución | 60 pares de líneas/mm o más (centro), 40 pares de líneas/mm o más (medio), 25 pares de líneas/mm o más (periferia) |
| Ángulo de visión | 45˚ |
| Cámara | Integrada de 20M píxeles, color |
| Diámetro mínimo de pupila | 4.0 mm (Modo normal), 3.3 mm (Modo pupila pequeña) |
| Fuente de luz | Luz blanca, 10 niveles |
| Paso de píxel en el fondo | 3.69 μm (20M píxeles Color) |
| Modo de captura | Simple, Estéreo, Panorama de campo amplio |
| Especificaciones comunes | |
| Distancia de trabajo | 33 mm |
| LCD | 12.1 pulgadas, 1280 x 800 píxeles, panel táctil LCD a color |
| Compensación dióptrica del ojo del paciente | -33D~+33D total, -13D~+13D sin lente de compensación, +7D~+33D con lente positiva, -33D~-7D con lente negativa |
| Objetivo de fijación | LCD (interno), LED blanco (externo) |
| Luz de iluminación del fondo | 760 nm |
| Movimiento horizontal | 70 mm (adelante y atrás), 100 mm (izquierda y derecha) |
| Movimiento vertical | 30 mm |
| Movimiento del mentonera | 62 mm (arriba y abajo), motorizado |
| Auto seguimiento | 30 mm (arriba y abajo), 10 mm (derecha e izquierda), 10 mm (adelante y atrás) |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.6 - 0.7 A |
| PC | Computadora integrada |
| Ángulo de inclinación del LCD | 70˚ |
| Dimensiones / Peso | 330 (An) x 542 (Pr) x 521 (Al) mm / 30 kg |
| Adaptador de segmento anterior (opcional) | |
| Distancia de trabajo | 15 mm (desde el adaptador de segmento anterior hasta el globo ocular) |
| Rango de escaneo | 6 ~ 9 mm (ancho), 2.3 mm (profundidad) |
| Patrón de escaneo | Línea ACA, Radial anterior |
| Métrica | Capas corneales, Mapa de grosor, Espesor, Ángulo |
| Adaptador de segmento anterior amplio (opcional) | |
| Distancia de trabajo | 15 mm |
| Rango de escaneo | 16 mm (ancho), 2.3 mm (profundidad) |
| Patrón de escaneo | Línea ACA, Radial anterior, Completo |
| Métrica | Dimensión, Ángulo |
| Biometría (opcional) | |
| Métrica | AL, CCT, ACD, LT |
| Topografía (opcional) | |
| Mapas compatibles | Mapa axial, Mapa tangencial, Detección de queratocono |
| HIIS-1 (opcional) | |
| Función | Basado en la web, accesible para múltiples usuarios, análisis de progresión, análisis comparativo, análisis 3D |
| OCT | |
| Principio | OCT de dominio espectral, fotografía digital de fondo de ojo |
| Fuente de luz | 840 nm |
| Velocidad de escaneo | Máx. 80,000 A-Scan/seg. |
| Resolución en tejido | 20 μm (lateral), 7 μm (eje z) con índice 1.36 |
| Rango de escaneo | X : 6~12 mm, Y : 6~9 mm, Z : 2.34 mm |
| Resolución de visualización | X : 5.85 μm, Y : 23.40 μm, Z : 3.05 μm |
| Diámetro mínimo de pupila | 2.5 mm |
| Patrones de escaneo |
Mácula: Línea 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) |
| Potencia óptica en la córnea | ≤ 1.3 mW |
| Tiempo de adquisición de imagen 3D | 1.0 seg (Modo normal, A512xB96) |
| Precisión de profundidad (medición de vidrio de 1 mm) | ±3% |
| OCT Angiografía – Opción (HOCT-1/1F) | |
| Rango de angiografía | 3-9 mm |
| Mapa de angiografía | Superficial, Profundo, Externo, Coriocapilar, Retina, Personalizado, Enface, Mapa de grosor, Mapa codificado por profundidad |
| Análisis de angiografía | FAZ, Densidad de vasos |
| Cámara de fondo (HOCT-1/1F) | |
| Principio | Cámara de fondo no midriática |
| Resolución | 60 pares de líneas/mm o más (centro), 40 pares de líneas/mm o más (medio), 25 pares de líneas/mm o más (periferia) |
| Ángulo de visión | 45˚ |
| Cámara | Integrada de 20M píxeles, color |
| Diámetro mínimo de pupila | 4.0 mm (Modo normal), 3.3 mm (Modo pupila pequeña) |
| Fuente de luz | Luz blanca, 10 niveles |
| Paso de píxel en el fondo | 3.69 μm (20M píxeles Color) |
| Modo de captura | Simple, Estéreo, Panorama de campo amplio |
| Especificaciones comunes | |
| Distancia de trabajo | 33 mm |
| LCD | 12.1 pulgadas, 1280 x 800 píxeles, panel táctil LCD a color |
| Compensación dióptrica del ojo del paciente | -33D~+33D total, -13D~+13D sin lente de compensación, +7D~+33D con lente positiva, -33D~-7D con lente negativa |
| Objetivo de fijación | LCD (interno), LED blanco (externo) |
| Luz de iluminación del fondo | 760 nm |
| Movimiento horizontal | 70 mm (adelante y atrás), 100 mm (izquierda y derecha) |
| Movimiento vertical | 30 mm |
| Movimiento del mentonera | 62 mm (arriba y abajo), motorizado |
| Auto seguimiento | 30 mm (arriba y abajo), 10 mm (derecha e izquierda), 10 mm (adelante y atrás) |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.6 - 0.7 A |
| PC | Computadora integrada |
| Ángulo de inclinación del LCD | 70˚ |
| Dimensiones / Peso | 330 (An) x 542 (Pr) x 521 (Al) mm / 30 kg |
| Adaptador de segmento anterior (opcional) | |
| Distancia de trabajo | 15 mm (desde el adaptador de segmento anterior hasta el globo ocular) |
| Rango de escaneo | 6 ~ 9 mm (ancho), 2.3 mm (profundidad) |
| Patrón de escaneo | Línea ACA, Radial anterior |
| Métrica | Capas corneales, Mapa de grosor, Espesor, Ángulo |
| Adaptador de segmento anterior amplio (opcional) | |
| Distancia de trabajo | 15 mm |
| Rango de escaneo | 16 mm (ancho), 2.3 mm (profundidad) |
| Patrón de escaneo | Línea ACA, Radial anterior, Completo |
| Métrica | Dimensión, Ángulo |
| Biometría (opcional) | |
| Métrica | AL, CCT, ACD, LT |
| Topografía (opcional) | |
| Mapas compatibles | Mapa axial, Mapa tangencial, Detección de queratocono |
| HIIS-1 (opcional) | |
| Función | Basado en la web, accesible para múltiples usuarios, análisis de progresión, análisis comparativo, análisis 3D |
¡Nuevo lanzamiento! HOCT-1, OCT Óptico 5 en 1 - USO Argentina



































