- •Часть 2
- •Введение
- •Предисловие
- •1. Электротерапевтические методы и аппаратура
- •1.1. Классификация основных методов электротерапии
- •1.1.1. Физические основы и аппараты для гальванизации и электрофореза
- •1.1.2. Электротерапия и электродиагностика импульсными и переменными токами
- •1.1.3. Аппараты для электродиагностики и электростимуляции мышц
- •1.1.4. Аппараты для лечения диадинамическими токами
- •Р ис. 8. Структурная схема аппарата "Тонус"
- •1.1.5. Аппараты для терапии синусоидальными модулированными токами
- •1.1.6. Аппараты для дарсонвализации и лечения токами надтональной частоты
- •1.2. Технические средства высокочастотной электромагнитной терапии
- •1.2.1. Физические основы действия высокочастотных полей на ткани организма
- •Основные характеристики методов высокочастотной электромагнитной терапии
- •1.2.2. Аппаратура увч-терапии
- •1.2.3. Аппараты для индуктотермии
- •1.2.4. Аппараты для дмв и квч (ммв) - терапии
- •1.2.5. Аппараты для смв-терапии
- •1.3. Магнитные поля и магнитотерапевтические устройства
- •1.3.1. Источники и природа магнитных полей, используемых в медицине
- •1.3.2. Основные характеристики магнитных полей
- •1.3.3. Классификация магнитотерапевтических устройств
- •1.3.4. Технические средства формирования заданных магнитных полей
- •1.3.5. Измерения в магнитотерапии
- •Контрольные вопросы к первой главе
- •Список литературы, рекомендованной к первой главе
- •2. Медицинские лазерные системы
- •2.1. Общие сведения о лазерах
- •2.1.1. Классификация и основные характеристики лазеров
- •2.1.2. Физические основы работы лазера
- •2.1.3. Усилитель с обратной связью
- •2.1.4. Процесс лазерного излучения
- •2.1.5. Методы возбуждения лазеров
- •2.1.6. Оптические резонаторы
- •2.2. Твердотельные лазеры
- •2.2.1. Рубиновый лазер
- •2.2.2. Лазер на иттриево-алюминиевом гранате
- •2.2.3. Импульсные лазеры в ближнем ик диапазоне
- •2.3. Полупроводниковые лазеры
- •2.4. Газовые лазеры
- •2.4.1. Лазер на ионах аргона и криптона
- •2.4.2. Гелий-неоновый лазер
- •2.4.4. Эксимерный лазер
- •2.5. Лазер на красителе
- •2.6. Измерение параметров лазерного излучения
- •2.7. Основы построения лазеров
- •2.7.1. Общее устройство лазера
- •2.7.2. Лазерный излучатель
- •2.7.3. Системы доставки излучения
- •2.7.4. Прохождение света в световоде
- •2.7.5. Оптические наконечники
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендеумая литература
- •3. Электрохимические методы исследований
- •3.1. Общая характеристика электрохимических методов исследования
- •3.2. Кондуктометрия
- •3.2.1. Кондуктометрические преобразователи
- •3.2.2. Аналоговые схемы кондуктометрических приборов
- •3.3. Потенциометрические методы
- •3.4. Вольтамперометрия
- •Контрольные вопросы к третьей главе
- •Список литературы, рекомендованной к третьей главе
- •4. Фотометрические методы исследования биологических объектов
- •4.1. Физические основы и классификация фотометрических методов анализа
- •4.2. Абсорбционные приборы
- •4.2.1. Колориметры и фотометры
- •4.2.2. Спектрофотометры
- •4.2.3. Инфракрасные фурье-спектрометры
- •4.3. Флуориметры
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •5. Наркозно-дыхательная аппаратура
- •5.1. Основы искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза
- •5.2. Аппараты искусственной вентиляции легких
- •Функциональные характеристики некоторых аппаратов ивл
- •5.2.1. Генераторы вдоха и выдоха
- •5.2.2. Распределительное устройство и механизм переключения
- •5.2.3. Привод и управление аппаратом
- •5.2.4. Автоматизация аппаратов ивл
- •5.3. Аппараты ингаляционного наркоза
- •5.3.1. Дозиметры
- •5.3.2. Испарители
- •5.4. Гипербарическая оксигенация
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Заключение
- •Глоссарий
- •Библиографический список
1.3.3. Классификация магнитотерапевтических устройств
Основой классификации магнитотерапевтических приборов и аппаратов, учитывающей особенности применения, конструкции и сложности, может служить степень локализации поля воздействия на пациента, в соответствии с чем выделяются три класса локализации воздействия (рис. 19): локального, распределенного и общего воздействия.
Рис. 19. Классификация магнитотерапевтических аппаратов
Аппараты локального действия предназначены для облучения магнитным полем некоторого органа или участка тела пациента, а так же, для магнитопунктурного действия на биологически активные точки, в т.ч. и с использованием постоянных магнитов в виде браслетов, таблеток, клипс и т.п. Эти аппараты содержат один или два индуктора и у них отсутствует возможность пространственного перемещения магнитного поля во время проведения процедуры. Диапазон используемых значений магнитной индукции в промышленно выпускаемых аппаратах находится в пределах от 0 до 4000 мТл, частоты магнитного поля – в основном от 0 до 100 Гц и реже до 5000 Гц. Питание индукторов осуществляется следующими видами токов: синусоидальным, импульсным, пульсирующим, экспоненциальным, одно- и двухполупериодного выпрямления. В качестве индукторов используются постоянные магниты, электромагниты и соленоиды. Столь широкий диапазон используемых параметров магнитного поля обусловлен специализацией отдельных аппаратов при лечении широкого перечня заболеваний и возможностью использования аппаратов локально в зоне отдельных органов тела пациента. Основными моделями отечественных магнтитотерапевтических аппаратов локального действия являются: Маг-30, Магнитер, Градиент-1, аппараты семейства «Полюс», Биос, Биомаг, Каскад и др.
Аппараты распределенного действия содержат три и более индукторов, что позволяет одновременно воздействовать на ряд органов пациента или значительную область тела, а кроме этого создать магнитные поля заданной конфигурации и протяженности в пространстве с заданным законом изменения характеристик во времени и пространстве. Индукторы располагаются вдоль оси пациента или участка тела. Отличительными особенностями этих аппаратов являются более сложные структурные и принципиальные схемы, а как же более узкие диапазоны параметров магнитного поля, по сравнению с аппаратами локального действия. Диапазон значений магнитной индукции составляет от 5 до 150 мТл при частоте магнитного поля от 0,5 до 100 Гц. В качестве индукторов используется электромагниты и соленоиды, питающиеся теми же токами, что и аппараты локального действия, за исключением экспоненциального, а так же сложно модулированным, моно- и биполярным токами. К таким аппаратам относятся: Полемиг, Малахит, ПДМТ-0,1; Алимп-1 и др.
Аппараты общего воздействия являются наиболее сложными и дорогостоящими устройствами. Имеют объемное оконечное устройство типа скафандра или магнитоскана, в котором должен размещаться весь человек, общее воздействие на которого осуществляется сложным динамическим магнитным полем с очень большим набором его возможных конфигураций, которые программируются заранее и подбираются для каждого пациента индивидуально. Применяются магнитные поля малой интенсивности (5 – 10 мТл) с частотой от 0 до 160 Гц, создаваемые соленоидами и электромагнитами, питающимися постоянным, синусоидальным и импульсными токами. Серийно выпускаются аппараты класса «Аврора-МК», «Магнитор-АМП», «Биомагнит-4». Отличительной особенностью аппаратов является автоматический контроль температуры и пульса и синхронизация частоты поля от датчика пульса.
