- •Часть 2(семестр второй)
- •040100 – Лечебное дело, 040200 – Педиатрия,
- •040400 – Стоматология
- •Введение
- •Лабораторная работа 5э Тема занятия Изучение работы электрического фильтра
- •2.7.1. Цели работы
- •2.7.2. Приборы и принадлежности
- •2.7.3. Вопросы к занятию
- •Теоретическое введение
- •Гоу впо «смоленская государтвенная медицинская академия росздрава»
- •Изучение работы электрического фильтра
- •7. 2 Цели работы
- •Основные понятия
- •Краткое теоретическое введение
- •Метрологические характеристики фильтров
- •Классификация фильтров
- •Практическая часть
- •7.6 Выводы по работе
- •Тема занятия
- •2.8.2 Приборы и принадлежности
- •2.8.3 Вопросы к занятию
- •2.8.4 Теоретическое введение
- •Гоу впо «смоленская государтвенная медицинская академия росздрава»
- •Определение показателя преломления жидкости с помощью рефрактометра
- •Приборы и принадлежности
- •8.3 Краткое теоретическое введение
- •Описание рефрактометрического метода
- •Методика измерения показателя преломления жидкости с помощью рефрактометра
- •8.4 Практическая часть
- •8.5 Обработка результатов эксперимента
- •8.6 Выводы по работе Вопросы для самоконтроля
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа 14 Тема занятия Изучение оптического микроскопа
- •2.9.1 Цели и задачи
- •2.9.2 Приборы и принадлежности
- •2.9.3 Вопросы к занятию
- •2.9.4 Теоретическое введение
- •Устройство микроскопа
- •Ход лучей в микроскопе
- •Простой окулярный микрометр. Общие сведения
- •Винтовой окулярный микрометр
- •Гоу впо «смоленская государтвенная медицинская академия росздрава»
- •Изучение оптического микроскопа
- •9.2 Цели и задачи
- •Приборы и принадлежности
- •9.3 Краткое теоретическое введение
- •9.4 Краткое теоретическое введение
- •Использование микроскопа для измерения линейных размеров микрообъекта Определение цены деления пом и вом
- •Практическая часть
- •Выводы по работе Вопросы для самоконтроля
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа 12 Тема занятия Изучение работы аппарата увч-терапии
- •2.10.1 Цели и задачи
- •2.10.2 Приборы и принадлежности
- •2.10.3 Вопросы к занятию
- •2.10.4 Теоретическое введение
- •Устройство аппарата увч-терапии
- •Механизм действия ультравысокочастотных электрических и магнитных полей на вещество
- •Действие на вещество электрического поля
- •Действие на вещество магнитного поля
- •Гоу впо «смоленская государтвенная медицинская академия росздрава»
- •Изучение работы аппарата увч - терапии
- •10.2 Цели и задачи
- •10.3 Краткое теоретическое введение
- •Определение длины волны с помощью резонансного волномера
- •10.4 Практическая часть
- •Изучить действие электрического поля увч на диэлектрики
- •10.5 Обработка результатов эксперимента
- •10.6 Выводы по работе
- •Вопросы для самоконтроля
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа 24 Определение коэффициента проницаемости биологических структур на примере гемодиализной пленки
- •2.11.1 Цели работы
- •2.11.2 Приборы и принадлежности
- •2.11.3 Вопросы к занятию
- •Теоретическое введение
- •2.11.4 Теоретическая часть
- •Фотоколориметрические методы исследования жидкостей
- •1. Основные понятия фотоколориметрии
- •2.Устройство и принцип действия фотоэлектрического колориметра-нефелометра
- •3.Использование фотоэлектрических колориметров для определения концентраций растворов графическими методами
- •Расчет концентрации светопоглощающих растворов
- •Гоу впо «смоленская государтвенная медицинская академия росздрава»
- •Определение коэффициента проницаемости биологических структур на примере гемодиализной пленки
- •11.2 Цели работы
- •Задачи исследования
- •Приборы и принадлежности
- •11.3 Краткое теоретическое введение
- •11.4 Практическая часть
- •11.5 Обработка результатов эксперимента
- •Выводы по работе
- •Вопросы для самоконтроля
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Лабораторная работа 27 Тема занятия Определение порогов слышимости на различных частотах
- •2.12.1 Цели и задачи
- •2.12.2 Приборы и принадлежности
- •2.12.3 Вопросы к занятию
- •2.12.4 Теоретическое введение
- •Гоу впо «смоленская государтвенная медицинская академия росздрава»
- •Определение порогов слышимости на различных частотах
- •Цели и задачи
- •Приборы и принадлежности
- •12.3 Краткое теоретическое введение
- •Принцип действия генератора гз – 34
- •12.4 Практическая часть
- •12.5 Обработка результатов эксперимента
- •12.6 Выводы по работе
- •Лабораторная работа 34
- •2.13.1 Тема занятия Определение диаметра эритроцитов с помощью газового лазера
- •2.13.2 Цели и задачи
- •Приборы и принадлежности
- •2.13.3 Вопросы к занятию
- •2.12.4 Теоретическое введение
- •Параметры лазеров
- •Дифракция на эритроцитах в мазке крови
- •Гоу впо «смоленская государтвенная медицинская академия росздрава»
- •Определение диаметра эритроцитов с помощью газового лазера
- •13.2 Цели и задачи
- •Приборы и принадлежности
- •Основные понятия
- •13.3 Краткое теоретическое введение
- •Описание экспериментальной установки
- •13.4 Практическая часть
- •13.5 Выводы по работе Вопросы для самоконтроля
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Приложение
10.3 Краткое теоретическое введение
Рис.1. Внешний вид лабораторной установки с аппаратом
УВЧ-30
Все органы управления аппаратом УВЧ-30 (рис.1) выведены на переднюю панель прибора:
стрелочный индикатор и лампа контроля режима максимальной мощности;
белая кнопка контроля питания;
переключатель уровня мощности и включения в сеть;
ручка настройки режима оптимальной мощности;
ручка компенсатора гармоник.
Рис.2. Градуировочная характеристика волномера
В настоящее время в медицинской практике широко используется электротерапия. К ней относят действие постоянного тока и поля импульсных токов, переменных токов и полей высокой (ВЧ), ультравысокой (УВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) частот. Поля ВЧ, УВЧ и СВЧ используются, главным образом, для нагревания тканей организма.
Органические вещества (белки, жиры, углеводы), из которых состоят живые ткани, в чистом и сухом виде являются диэлектриками. Однако все ткани и клетки в организме содержат, или омываются жидкостями (кровь, лимфа, различные тканевые жидкости), в состав которых, кроме органических коллоидов, входят растворы электролитов. Поэтому эти жидкости являются относительно хорошими проводниками.
Определение длины волны с помощью резонансного волномера
Резонансный волномер представляет собой колебательный контур (рис. 3), состоящий из индуктивности, емкости и индикатора резонанса.
Период электрических колебаний в колебательном контуре выражается формулой
(1)
Из этой формулы следует, что при сверхвысоких частотах (и, следовательно, очень малом периоде) индуктивность L и емкость С контура очень малы. Поэтому в качестве индуктивности в волномере используется одиночный виток. Емкость представлена конденсатором переменной емкости.
Для определения длины волны, соответствующей аппарату УВЧ-терапии, волномер приближают к аппарату УВЧ так, чтобы виток волномера оказался в индуктивной связи с одним из проводов, идущих от гнезд «пациент» к электродам пациента. Вращая ручку конденсатора переменной емкости, настраивают волномер в резонанс с терапевтическим контуром. В момент резонанса в контуре волномера резко возрастает ток, а также напряжение на конденсаторе. Эти изменения тока и напряжения регистрируются индикатором резонанса. В качестве индикатора резонанса могут быть применены электрическая лампа накаливания, неоновая лампа, амперметр термоэлектрической системы или вольтметр детекторной системы (рис. 3).
Отсчет длины волны производится или непосредственно по шкале волномера, располагающейся возле ручки конденсатора переменной емкости, или по прилагаемому к волномеру графику.
Важен контроль за частотой колебаний и с другой стороны. Как уже было сказано, все медицинские высокочастотные аппараты являются источниками помех радиовещанию и радиосвязи. Поэтому для работы медицинской аппаратуры выделены те частоты, которые не используются в радиосвязи, а именно: для аппаратов УВЧ-терапии — 40,68 МГц (длина волны 7,37 м), для аппаратов индуктотермии—13,56 МГц (длина волны 22,12 м).
Определение частоты электромагнитных колебаний, создаваемых генератором, можно заменить определением длины волны, излучаемой этим генератором, поскольку известно, что частота ν и длина волны λ связаны между собой соотношением
(2)
где С =3*1010 __ скорость распространения электромагнитных волн.
L - катушка с индуктивностью L;
С1,С2,С3 – конденсаторы, где С1 конденсатор переменной емкости, а С2-подстроечный; μА- микроамперметр(Рис.3).
Рис.3. Схема резонансного волномера
