Аппарат радиальной ударно-волновой терапии Klinogicare® Shockwave Storm Radial
Радиальная ударная волна для управляемой стимуляции поверхностных мягких тканей: давление до 7 бар, частота 1–21 Гц, энергия до 200 мДж. Тринадцать аппликаторов — на болевые зоны, паравертебральные области и фасциальную работу.

Ценовой ориентир
от 800 000 ₽
Цена указана без НДС. НДС 5 %. Справочно на 20.08.2026.
Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету
Отправить запросНе является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Ориентир дан для базовой комплектации; итоговая стоимость зависит от состава поставки, курса ЦБ РФ на дату отгрузки, монтажа, обучения и условий сервиса — её называем в коммерческом предложении.
Klinogicare · Аппараты для ударно-волновой терапии
Производитель: Gatria Global LLC, Майами, Флорида, США
| Входит в ориентир | прибор в базовой комплектации, официальный ввоз, полный комплект документов, гарантия 12 месяцев |
|---|---|
| Считается отдельно | монтаж и пусконаладка, обучение персонала, расходники, расширенный сервис |
| Типовой срок | под заказ — 2,2 месяца, по наличию — 3 дня |
| Метод | радиальная ударно-волновая терапия (RSWT) |
|---|---|
| Генерация | электромагнитная |
| Выходная энергия | до 200 мДж |
| Рабочее давление | 0,5–7 бар |
| Частота импульсов | 1–21 Гц, регулируемая |
| Режимы работы | ручной, автоматический, пользовательские протоколы |
| Импульсные режимы | 4: непрерывный, Burst 4, Burst 8, Burst 12 |
| Аппликаторы | 13 разной формы и диаметра: 6 болевых, 3 паравертебральных, 4 фасциальных |
| Эффективная глубина | 2–4 см |
| Интерфейс | сенсорный экран 10 дюймов |
| Электропитание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Габариты | 44 × 31 × 22 см |
| Вес | 10 кг |
| Производитель | Gatria Global LLC, Майами, США |
Описание

Klinogicare® Shockwave Storm Radial — переносная система радиальной ударно-волновой терапии для управляемой стимуляции поверхностных мягких тканей. Прибор излучает акустические волны давления с регулируемыми параметрами: механическая стимуляция очерченной зоны получается управляемой и воспроизводимой.
Радиальную волну создаёт внутренний механизм, разгоняющий снаряд внутри рукоятки. Полученная механическая волна расходится по ткани радиально и даёт механическую стимуляцию, которая может поддерживать местную микроциркуляцию, модуляцию боли и восстановительные процессы в мягких тканях.
В клинической практике отклик обычно оценивают за курс из нескольких сеансов, как правило около 3–4 сеансов в неделю. Типичный сеанс занимает примерно 10 минут, что позволяет вести терапию стандартизованно и без потерь времени.
Регулируемые давление и частота — от 0,5 до 7 бар и от 1 до 21 Гц — позволяют работать управляемо и при острых, и при хронических состояниях мягких тканей. Система даёт воспроизводимый выход и предсказуемое клиническое применение при условии правильной техники и подобранных параметров.
Радиальная терапия неинвазивна и обычно переносится хорошо. Возможны преходящие местные реакции — лёгкий дискомфорт или покраснение кожи — без ограничения функции и без перерыва в обычных делах.
Ключевые особенности

- Выходная энергия до 200 мДж
- Рабочее давление 0,5–7 бар
- Частота 1–21 Гц, регулируемая
- Тринадцать специализированных аппликаторов
- Четыре импульсных режима: непрерывный, Burst 4, Burst 8, Burst 12
- Режимы работы: ручной, автоматический, пользовательские протоколы
- Сенсорный экран 10 дюймов
- Электромагнитная генерация
- Подбор аппликатора и подсказки по протоколу на экране
- Переносное исполнение, 10 кг
- Сеанс около 10 минут
- Без инъекций и анестезии
Технологический и клинический контекст
Радиальную ударно-волновую терапию применяют в основном при поверхностных состояниях мягких тканей, миофасциальных болевых синдромах и нарушениях, связанных с перегрузкой. Её клиническое применение описано при плантарном фасциите, тендинопатиях, отдельных мышечных повреждениях и триггерных точках.
При этом радиальная технология не рассчитана на проникновение в глубокие ткани и на работу с внутрисуставными состояниями. Даже на высоких уровнях энергии радиальная терапия остаётся методом поверхностного действия.
Радиальная технология: зрелый принцип
Разбор общедоступной технической документации крупных производителей радиальных ударно-волновых систем показывает, что значительная её часть написана прежде всего как рекламное сообщение и даёт мало физических и инженерных подробностей. Отчасти потому, что технология сегодня вполне зрелая, а по базовому устройству сравнительно простая.
Основная физика получения радиальной волны не меняется больше двадцати лет: пневматическая или электромагнитная генерация энергии, механический удар по аппликатору, распространение рассеянной радиальной волны.
Эффективная глубина проникновения радиальных волн физиологически ограничена и обычно не превышает 2–4 см. Поэтому клинический итог зависит главным образом от опыта врача или физиотерапевта, правильного подбора параметров и техники приложения — и в меньшей степени от номинальных значений в спецификации прибора.
Важное техническое замечание
Даже при уровнях энергии 200 мДж радиальная ударно-волновая терапия сохраняет преимущественно поверхностный характер. Радиальные волны расходятся от точки контакта аппликатора, фокуса не имеют, непрерывно теряют энергию с глубиной и клинически работают в основном в пределах 2–4 см. Приложенная энергия до 200 мДж — высокое значение для радиальной терапии, но она не равнозначна терапевтическим свойствам фокусированной ударно-волновой терапии.
Что отличает радиальные системы на практике
Расходящееся распространение
- Энергия расходится радиально от точки контакта
- Фокусировки на глубине нет
- Энергия убывает по мере ухода вглубь
Глубина проникновения 2–4 см
- Основное клиническое действие — поверхностные мягкие ткани
- Фасция, мышцы, околосухожильные структуры
- Внутрисуставные состояния этой техникой не решают
Клиническая техника
- Итог зависит от опыта оператора
- От подбора параметров
- От качества контакта с тканью
В чём системы действительно различаются
Практические различия между радиальными системами лежат не столько в заявленных значениях давления и энергии, сколько в рабочих свойствах, от которых зависит воспроизводимость процедуры:
- Стабильность энергии от импульса к импульсу на длинных сеансах
- Ресурс ударного механизма и сохранение стабильного выхода со временем
- Удобство интерфейса управления и скорость выбора протокола
- Клиническая универсальность аппликаторов и приспособляемость к разным анатомическим областям
RSWT и FSWT: практическая разница

RSWT — радиальная ударно-волновая терапия, FSWT — фокусированная. Радиальная технология зрелая, неинвазивная и универсальная, её область — поверхностные мягкие ткани. Фокусированная рассчитана на более глубокие структуры и отдельные ортопедические показания.
Радиальная волна: энергия расходится от точки контакта, подходит для поверхностных мягких тканей и миофасциальной работы. Фокусированная волна: энергия собирается на глубине, применяется при конкретных ортопедических показаниях и на глубоких структурах.
Выбор определяют клиническая задача, глубина залегания ткани и требуемая степень контроля во время процедуры.
На практике самые заметные различия между радиальными системами — это стабильность импульса, ресурс механизма, эргономика, набор аппликаторов и предсказуемость результата в реальных клинических условиях.
Klinogicare® Shockwave Storm Focus — фокусированная ударная волна
Физика воздействия: SATA, EFD и пределы номинальных значений

Чтобы правильно оценивать ударно-волновую систему, важно различать физические параметры разных технологий и понимать, что именно они измеряют.
SATA — пространственно-усреднённая и усреднённая по времени интенсивность. В ультразвуковых аппаратах SATA показывает среднюю мощность ультразвука, посчитанную и по площади излучателя, и за всё время воздействия, включая паузы между импульсами. Единица — Вт/см² или мВт/см². Назначение — описать общую тепловую нагрузку на ткань; она помогает специалисту оценить нагрев обрабатываемой области на длинных сеансах.
EFD — плотность потока энергии. Ударно-волновая терапия не простая вибрация, а череда коротких импульсов высокого давления. EFD показывает, сколько энергии приходится на квадратный миллиметр в точке приложения, а в фокусированных системах — в точке фокуса. Единица — мДж/мм². Назначение — описать удельную интенсивность воздействия. Низкая энергия подходит для триггерных точек и регенерации тканей, средняя и высокая применяется при кальцинатах и костных показаниях по клиническому суждению.
Ультразвук — это быстрые и относительно непрерывные колебания, действующие постепенно, поэтому у него измеряют среднюю мощность. Ударные волны, наоборот, мгновенные высокоэнергетические импульсы: здесь важнее плотность энергии каждого отдельного удара при прохождении в ткань.
Пределы количественных параметров в радиальной терапии
В отличие от фокусированных систем, у радиальной терапии нет стандартизованных значений, привязанных к ткани, которые позволили бы полноценно посчитать поглощённую энергию, её распределение по глубине или профили затухания.
- Бар — давление пневматической системы или рабочий уровень, но напрямую не равен энергии, вложенной в биологическую ткань.
- мДж — механическая энергия удара на аппликаторе, без учёта рассеяния и потерь внутри ткани.
- Гц — частота повторения импульсов, а не терапевтическая эффективность.
Общепринятого критерия, который позволял бы количественно оценить поглощённую энергию, её распределение по глубине или профили затухания в радиальной терапии — сопоставимого с критериями для лазерных и ультразвуковых технологий, — на сегодня нет.
Клинически значимые параметры
Полезное различение радиальных систем строится не на номинальных значениях, а на рабочих и биомеханических свойствах, которые влияют на клинический итог:
- Стабильность энергии импульса на длинных сеансах
- Ресурс механизма генерации импульса и сохранение стабильности выхода со временем
- Геометрия и диаметр аппликаторов — от них зависит распределение энергии по поверхности
- Эффективность передачи энергии на поверхности ткани и поведение затухания в поверхностных слоях
- Воспроизводимость эффективной глубины проникновения в клинических условиях
Клиническая эффективность радиальной терапии определяется не только спецификацией прибора, но и связкой «работа системы — подбор параметров — техника оператора». Поэтому стабильность, надёжность и предсказуемость подачи энергии и оказываются ключевыми в практике физиотерапии и спортивной медицины.
Оценивать систему стоит не по исторической традиции и не по отвлечённым заявлениям о производительности, а по способности работать практичным, воспроизводимым и предсказуемым клиническим инструментом в повседневных условиях.
Уровни энергии и клиническое применение
| Энергия | Давление | Клиническое применение |
|---|---|---|
| 60–100 мДж | 1–2 бар | Поверхностные мягкие ткани, мышечная зажатость, миофасциальная боль и триггерные точки. |
| 100–150 мДж | 3–4 бар | Тендинопатии, состояния фасции и хроническая мышечная боль. |
| 150–185 мДж | 5–6 бар | Плотные фасциальные структуры, хронические дегенеративные изменения и выраженные болевые синдромы. |
Значения ориентировочные. Конкретные параметры подбирает специалист под клиническую задачу и переносимость пациента.
Тринадцать аппликаторов

Система поставляется с 13 аппликаторами: 6 — на болевые показания, 3 — на паравертебральные области и зоны позвоночного происхождения, 4 — на фасциальную и миофасциальную терапию.
Разные формы и диаметры позволяют работать по триггерным точкам, местам прикрепления сухожилий, крупным мышечным группам и фасциальным цепям.
Выбор аппликатора и подсказки по протоколу встроены в интерфейс управления: это сокращает время подготовки и число ошибок оператора.
Механизм действия и безопасность

Механическое действие радиальных волн может стимулировать процессы заживления тканей, может улучшать местное кровообращение, может снижать болевую чувствительность и может поддерживать регенерацию при подострых и хронических состояниях.
Регулируемые энергия и частота позволяют точно дозировать интенсивность под клиническое показание и индивидуальную переносимость. Перед процедурой проверяют противопоказания и следуют действующим клиническим рекомендациям.
Радиальная терапия применяется наружно, без инъекций и анестезии, и широко используется при мышечно-скелетной и миофасциальной боли. Времени на восстановление после процедуры не требуется: в большинстве случаев пациент сразу возвращается к обычным делам.
Исследование: бегуны с ахилловой тендинопатией

Tenforde и соавт., BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2025;11(4):e002442. Незакрытое трёхгрупповое рандомизированное исследование: упражнения, радиальные волны давления и фотобиомодуляция при неинсерционной ахилловой тендинопатии у бегунов.
Задача. Неинсерционная ахиллова тендинопатия — частая травма у бегунов, основное лечение — программа прогрессирующей нагрузки. Среди прочих вариантов — радиальные волны давления, которые обычно называют ударными, и фотобиомодуляция. Авторы предполагали, что упражнения с радиальными волнами и упражнения с радиальными волнами и фотобиомодуляцией дадут большее снижение симптомов по шкале VISA-A и лучшее функциональное улучшение, чем одни упражнения.
Метод. Бегунов с ахилловой тендинопатией и симптомами дольше трёх месяцев случайным образом разделили на три группы: только упражнения; упражнения и радиальные волны давления; упражнения, радиальные волны и фотобиомодуляция. Радиальные волны давали раз в неделю, всего три процедуры; группа фотобиомодуляции дополнительно получала по две процедуры в неделю в течение трёх недель. Шкалу VISA-A, индекс беговых травм и восстановления Университета Висконсина и опросник PROMIS-29 собирали на старте и затем через равные промежутки в течение трёх месяцев.
Результаты. Вошли 46 бегунов: 24 мужчины и 22 женщины, средний возраст 40 ± 12 лет. К третьему месяцу группа «упражнения и радиальные волны» показала большее улучшение по VISA-A, чем группа одних упражнений: в среднем 33 против 18 баллов, p = 0,023; 95 % ДИ: 2,4–28,4. Между группой с фотобиомодуляцией и группой одних упражнений различий не выявили: 25 против 18 баллов, p = 0,12; 95 % ДИ: −10,8–25,9. В группе «упражнения и радиальные волны» сильнее улучшились беговые индексы, показатель влияния боли и социальные роли.
Обсуждение. Наибольшее измеренное снижение симптомов к третьему месяцу дало сочетание упражнений и радиальных волн давления. При этом клиническое улучшение получили все группы, что подтверждает значение самих упражнений. Более крупные работы в других физически активных группах могут точнее показать вклад каждого воздействия.
Исследование: острые мышечные травмы в клубах Бундеслиги

Morgan, Hamm, Schmitz, Brem. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 7 декабря 2021, т. 16, статья 708. Возвращение к соревнованиям после лечения острых мышечных травм у футболистов высокого уровня радиальной экстракорпоральной ударно-волновой терапией.
Предпосылка. Работа сравнивала сроки потери игрового времени при лечении острых мышечных травм у футболистов элитного уровня мультимодальным подходом, куда входил отдельный протокол почти ежедневной радиальной ударно-волновой терапии, с данными из литературы. Авторы ретроспективно разобрали лечение и сроки восстановления мышечных травм у игроков элитного клуба за один из предыдущих сезонов. Все игроки — мужчины 18–35 лет, профессионалы первой и второй Бундеслиги.
Диагностировано и пролечено двадцать острых мышечных травм: восемь, то есть 40 %, отнесли к мышечному уплотнению типа 1a; пять, то есть 25 %, — к надрывам мышечных волокон типа 2b; четыре, то есть 20 %, — к частичным мышечным повреждениям типа 3a; три, то есть 15 %, — к ушибам.
Результаты. Все травмы лечили описанным мультимодальным подходом. По сравнению с данными Ekstrand и соавт., Br J Sports Med 47:769–774, 2013, медиана и среднее время потери игрового времени при травмах типа 1a сократились на 54 % и 58 % соответственно. При травмах типа 2b — на 50 % и 55 %, при травмах типа 3a — на 8 % и 21 %. Нежелательных реакций не отмечено.
Выводы. В целом разобранный мультимодальный подход авторы считают безопасной и действенной тактикой при острых мышечных травмах типа 1a и 2b у футболистов высокого уровня; он может помочь предупредить более тяжёлые структурные мышечные повреждения.
На иллюстрации из публикации — МРТ голени игрока элитного клуба с частичным надрывом камбаловидной мышцы (тип 3a); возвращение к игре состоялось на 22-й день после травмы.
Обзор: протоколы ударно-волновой терапии в спорте
Schroeder, Tenforde, Jelsing. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в ведении спортивных травм. Current Sports Medicine Reports, т. 20(6), с. 298–305, июнь 2021. DOI 10.1249/jsr.0000000000000851.
Лечение мышечно-скелетных состояний у спортсменов ударно-волновой терапией распространяется всё шире по мере роста доказательной базы. Протоколы настраивают клинически: плотность потока энергии, число импульсов, тип волны — фокусированная или радиальная, — число, частота и длительность сеансов, область приложения, а также рекомендации по наблюдению. Протоколы в разных исследованиях различаются, и для многих показаний оптимальные ещё предстоит определить.
По оценке авторов, ударно-волновую терапию можно безопасно применять при ряде мышечно-скелетных состояний у спортсменов: тендинопатии вращательной манжеты, латеральной эпикондилопатии локтя, синдроме большого вертела, тендинопатии задней поверхности бедра, тендините надколенника, ахилловой тендинопатии, других тендинопатиях, плантарном фасциите, стрессовых повреждениях кости и синдроме медиального напряжения большеберцовой кости.
Метод применим и в соревновательном сезоне: он часто требует малого перерыва в спорте или не требует его вовсе и может дать пользу быстро. Его сочетают с физиотерапией, чтобы поддержать долгосрочные функциональные улучшения и оптимизировать процессы заживления.
Важно
Сведения на этой странице носят справочный и образовательный характер и предназначены квалифицированным специалистам. Они не заменяют инструкцию по применению, клиническое суждение и протоколы учреждения.
Результат индивидуален. Выбор режимов, параметров и зон воздействия — зона ответственности квалифицированного специалиста, исходя из состояния конкретного пациента и действующих медицинских стандартов.
Внешний вид изделия может отличаться в зависимости от региона поставки. Технические и функциональные характеристики во всех исполнениях одинаковы.

