- •«Применение электротехнологий в медицине»
- •Введение
- •Электрические явления в живом организме
- •Приборы для усиления и регистрации биоэлектрической активности Электрокардиография
- •Электроэнцефалография
- •Электромиография
- •Аппараты с преобразователями и приборы для функциональной диагностики
- •Фонокардиографы
- •3.2. Аппараты для измерения артериального давления.
- •Аппараты для прямого измерения артериального давления
- •Электростимуляция
- •Воздействие электрического тока на организм
- •Удар тока спасает жизнь
- •Дефибрилляция переменным током
- •Импульсная дефибрилляция
- •Синхронизированные дефибрилляторы
- •Кардиостимуляторы
- •Помехи, влияющие на работу кардиостимулятора
- •Высокочастотная терапия
- •Увч терапия
- •Измерение высокочастотной мощности
- •Микроволновая и дцв терапия
- •Высокочастотная хирургия
- •Выбор рабочей частоты
- •Электроника против глухоты
- •Аппараты для исследования слуха
- •Виды аудиометров
- •Объективная аудиометрия
- •Слуховые аппараты
- •Подбор аппарата
- •Ультразвук в терапии
- •Особенности ультразвука
- •Поглощение ультразвука
- •Отражение ультразвуковых волн
- •Биологическое воздействие ультразвука
- •Техника облучения ультразвуком
- •Области применения ультразвуковой терапии
- •Ультразвуковая диагностика
- •Применение ультразвуковой диагностики
- •Дополнительные примеры применения ультразвука в медицине
- •Биотелеметрия
- •Области применения биотелеметрических систем
- •Телеэлектрокардиографы
- •Многоканальные биотелеметрические системы
- •Передача экг по телефону
- •Радиопередатчик в желудке
- •Применение эндорадиозондов
- •Электронная «медсестра»
- •Система интенсивной терапии
- •Регистрация жизненно важных функций
- •Мониторы для интенсивного наблюдения
- •Система тревожного оповещения
- •Ложные сигналы
- •Терапевтические аппараты
- •История открытия биологического действия аэроионов
- •Механизмы физиологического действия аэроионов кислорода
- •Применение аэроионов в медицине, быту и промышленности
- •Аэроионопрофилактика
- •Основы физики и техники аэроионизации Методы искусственной аэроионизации
- •Режимы электроэффлювиальных аэроионизаторов
- •Люстры Чижевского и современные ионизаторы
- •Распределение концентрации отрицательных аи кислорода
- •Рекомендации по эксплуатации электроэффлювиальных ионизаторов «Эффлювион» и «Аэроион-25у»
- •Режимы аэроионотерапии и аэроинопрофилактики
Техника облучения ультразвуком
Для генерации ультразвуковых колебаний используют пьезоэлектрический эффект. Если подавать на некоторые кристаллы ВЧ напряжение, то они начинают колебаться в такт изменению напряжения. Пьезоэлектрические свойства отдельных материалов выражены весьма ярко и эти материалы совершают колебательные движения с большой амплитудой, иначе говоря, они преобразуют введенную электрическую энергию в энергию механических колебаний с большим кпд Замечательными пьезоэлектрическими свойствами обладает кристалл кварца, вырезанный в соответствии с определенными кристаллографическими осями. Раньше ультразвуковые излучатели делали из кристалла кварца Однако так как для возбуждения кварца нужно высокое напряжение, в настоящее время перешли к применению керамики из титаната бария. Для возбуждения колебаний преобразователи из этого материала требуют напряжения до 100 В. Недостатком таких преобразователей является то, что их свойства начинают изменяться при температуре 120 130°С Поэтому головку из титаната бария необходимо охлаждать Прежде для этой цели использовали воду, однако это создавало много неудобств С помощью охлаждающих ребер можно добиться устойчивой работы излучающей головки терапевтического аппарата и при естественном воздушном охлаждении (рис 41)
Рис. 26. Ультразвуковая головка в
разрезе.
ВЧ напряжение, необходимое для возбуждения пьезоэлектрической излучающей головки, обеспечивает специальный генератор. В терапии применяют кристалл с максимальной поверхностью-10 см. Современные аппараты позволяют получить интенсивность ультразвука 2 Вт/см2. При этом генератор должен иметь мощность, в несколько раз превышающую 10 Вт с учетом коэффициентов преобразования и вывода мощности. В зависимости от режима работы генератора преобразователь формирует непрерывные или импульсные волны Импульсный режим работы позволяет использовать для терапии более интенсивный ультразвук без чрезмерного перегрева облучаемых тканей.
По расположению головки, излучающей ультразвук, различают три способа лечения При контактном лечении колеблющуюся поверхность слегка прижимают к коже так, чтобы головка прилегала всей поверхностью. Воздушный слой между поверхностью тела и головкой перед процедурой следует заполнить какой-либо передающей жидкостью, например парафином, иначе ультразвуковые колебания отразятся на граничной поверхности преобразователь—воздух. Если из-за неровности поверхности тела ультразвуковую головку нельзя прижать всей поверхностью к телу (например, на пальцах или щиколотке) или если, размещение головки причинило боль, то контактное лечение нельзя применять В таких случаях прибегают к лечению в водяной ванне Облучаемая часть тела опускается в воду, нагретую до температуры тела и дегазированную кипячением Головка размещается в 2 3 см от облучаемого участка тела. В этом случае ультразвуковая энергия передается воде и через нее воздействует на облучаемые ткани При выборе направления излучения необходимо следить за тем, чтобы под действием отражения от стенок ванны в тканях не возник ультразвук с интенсивностью, превышающей допустимые нормы
При лечении некоторых частей тела (например, глаз, уха, зубов) следует применять различные вспомогательные средства (заполненную водой резиновую трубку, которая передает ультразвуковые колебания в нужную часть тела) В комплект аппаратов для ультразвуковой терапии входят различные сосуды- в форме воронки и цилиндра, из металла или пластмассы С их помощью терапевтическое воздействие можно локализовать на сравнительно малой поверхности Однако этими вспомогательными средствами пользуются неохотно, поскольку, с одной стороны, они сложны в обращении, с другой — возникающие нежелательные отражения часто не позволяют управлять интенсивностью ультразвука.
При облучении ультразвуком важно знать, какая энергия необходима для соответствующего воздействия на организм. Это важно, прежде всего, для обеспечения воспроизводимости результатов лечения, но еще и потому, что избыточная ультразвуковая энергия может оказать вредное действие на организм. Для точного дозирования следует учитывать несколько факторов интенсивность излучаемого ультразвука (малая интенсивность — 0,05..0,5 Вт/см2, средняя — 0,5—2,0 Вт/см2, большая >2,0 Вт/см2), частоту ультразвуковых колебаний (в терапевтических аппаратах 800 кГц, для диагностических целей больше, максимально 15 МГц) и длительность процедуры (в зависимости от сложности заболевания 5..20 мин).
