
- •29)Принцип работы электронного осциллографа. Электроннолучевая трубка. Развертка. Синхронизация. Чувствительность.
- •32 Вопрос
- •33 Вопрос
- •34 Вопрос. Частотная хар-ка усилителя.Линейные искажения.
- •35. Основные компоненты аппарата увч. Терапевтический контур, его назначение. Резонанс
- •37. Геометрическая оптика. Явление полного внутреннего отражения света. Предельный угол полного отражения и предельный угол преломления.. Ход лучей. Волоконная оптика.
- •38. Рефрактометрия. Подробно объяснить ход опыта по определению показателя преломления прозрачной жидкости рефрактометром.
- •1. Измерение показателей преломления жидкостей:
- •39. Микроскопия. Ход лучей в оптическом микроскопе характеристики изображений в микроскопе и в объективе.
- •40.Энергетические характеристики световых потоков, поток светового излучения и плотность потока(интенсивность). Волновая оптика. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр
35. Основные компоненты аппарата увч. Терапевтический контур, его назначение. Резонанс
электрических сигналов. Частота, на которой работают отечественные аппараты УВЧ.
В настоящее время основным для УВЧ терапии является аппарат УВЧ-4. Кроме того, применяют и аппарат УВЧ мощностью 300 вт. Аппарат УВЧ-4 имеет два колебательных контура — основной (анодный) и терапевтический, которые связаны при помощи двух индуктивностей, соединенных проводами. Одна из них индуктивно связана с основным контуром, вторая таким же путем — с терапевтическим. При помощи шлейфа высокочастотная энергия передается из основного контура в терапевтический. Терапевтический контур имеет воздушный переменной емкости конденсатор, ручка которого выведена на панель аппарата. Конденсатор служит для настройки терапевтического контура в резонанс с колебаниями, возникающими в основном контуре. В зависимости от удаления электродов от тела больного (зазора), вида,состояния и объема ткани емкость терапевтического конденсатора меняется, резонанс расстраивается. Количество энергии, которое получает терапевтический контур из основного, уменьшается. С помощью конденсатора переменной емкости компенсируется изменение емкости терапевтического контура, и резонанс восстанавливается. На панели управления аппарата расположены ручки управления, измерительный прибор и лампочка, показывающая, что напряжение в аппарат подано. Посередине верхней части панели находится вольтметр, который имеет двоякое назначение. При установке переключателя, находящегося на панели аппарата под прибором, в положение «контроль напряжения» он служит индикатором напряжения, питающего аппарат; если стрелка прибора устанавливается посередине красного сектора шкалы вольтметра, напряжение нормально, и можно включать высокое напряжение. Если же стрелка не доходит до красного сектора на шкале прибора, то при помощи компенсатора напряжения, ручка которого находится внизу в центре панели, стрелку вольтметра доводят до середины красного сектора шкалы. При переводе ручки компенсатора напряжения на первое деление напряжение внешней сети включается в аппарат, загорается красная сигнальная лампочка, находящаяся над прибором. Второе назначение прибора — служить индикатором настройки терапевтического контура в резонанс с основным колебательным контуром. При установке переключателя в положение «контроль настройки» вольтметр используют как показатель настройки. Для настройки терапевтического контура в резонанс пользуются ручкой «настройка», находящейся на панели аппарата справа. Вращая ручку «настройка» по и против часовой стрелки, улавливают момент наибольшего отклонения стрелки вольтметра. Слева на панели аппарата находится переключатель мощности, развиваемой аппаратом (40 и 80 вт). Справа на боковой стенке аппарата находятся два кронштейна для крепления коленчатых электрододержателей. Меры по устранению радиопомех осуществлены внутри аппарата.
36
Шкала электромагнитных излучений. Классификация частотных интервалов., применяемая в медицине.
Всякая шкала условно подразделяется на шесть диапазонов: радиоволны (длинные, средние и короткие), инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-излучения. Эта классификация определяется либо механизмом образования волн, либо возможностью зрительного восприятия их человеком. Радиоволны обусловлены переменными токами в проводниках и электронными потоками (макроизлучатели).
В медицине принято следующее условное разделение элетромагн колебаний на частотные диапазоны: Низкие – до 20 Гц; звуковые – 20-30 Гц; ультразвуковые – 20-200 Гц; высокие – 200кГц-30мГц; ультравысокие – 30-300мГц; сверхвысокие - >300мГц.