- •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
Контрольные вопросы к первой главе
Физические основы электрофореза.
Форма электрического импульса, используемого при электродиагностике и электростимуляции мышц.
Назначение делителя частоты в аппарате для лечения диадинамическими токами.
Формирование синусоидальных модулированных токов при амплипульсотерапии.
Физические основы терапии токами надтональной частоты.
Тепловой и осцилляторный эффект, возникающий в биологических тканях под воздействием высокочастотных полей.
Основные методы высокочастотной электромагнитной терапии, их характеристики.
Основное конструктивное различие в аппаратах для ДМВ и КВЧ-терапии.
Принцип работы магнетрона.
Основные виды магнитных полей, используемых в магнитотерапии.
Схемы магнитных полей индукторов и схемы их расположения на теле пациента.
Назначение картины магнитных полей индукторов.
Список литературы, рекомендованной к первой главе
Жуковский В.Д. Медицинские электронные системы. М. Медицина. 1976. 312 с.
Левинсон А.Р. Электромедицинская аппаратура. М.: Медицина. 1981. 344 с.
Медицинские лабораторные технологии: Справочник. Под ред. А.И. Карпищенко. Т. 1. С.-Пет.: Интермедика. 2002. 408 с.
Микрокомпьютерные медицинские системы. Проектирование и применение. / Под ред. У. Томпкинса. М. Мир. 1983. 544 с.
1997. 356 с.
Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М. Высшая школа. 1987.
Системы комплексной электромагнитотерапии. Под ред. А.М. Беркутова, В.И. Жулева. М. Лаборатория базовых знаний. 2000. 376 с.
Соловьева Г.Р. Магнито-терапевтическая аппаратура. М. Медицина. 1991. 176 с.
Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника. Теория и проектирование. Под ред. Е.П. Попечителева. М. Высш. шк. 2002.
2. Медицинские лазерные системы
2.1. Общие сведения о лазерах
2.1.1. Классификация и основные характеристики лазеров
Лазеры можно классифицировать по следующим признакам.
1. По типу рабочего вещества (активной среды) в котором может быть создана инверсия:
газовые (на атомах и ионах инертных и других газов, паров металла, эксимерных молекулах и т.д.);
жидкостные (на растворах органических соединений);
твердотельные (иттрий-аллюминиевый гранат, рубин, сапфир с титаном, стекло с неодимом и т.д. и в т.ч. полупроводниковые).
2. По режиму работы:
непрерывного, либо квазинепрерывного действия;
импульсного, в т.ч. импульсно-периодического действия.
3. По способу накачки, т.е. способу возбуждения активной среды:
лазеры с оптической накачкой, используемой в основном для твердотельных лазеров;
газоразрядные, где возбуждение активной среды осуществляется в газовом разряде. Этот тип накачки наиболее распространен и практически все газовые лазеры используют его как основной;
лазеры с пучковой накачкой (электронами и тяжелыми частицами);
химические, у которых накачка осуществляется в процессе химической реакции.
Параметры лазеров подразделяются на внешние и внутренние. К внешним основным параметрам относятся энергия и мощность излучения, длительность импульса, характеристики излучения, спектральный состав пучка. К внутренним параметрам относятся спектр мод резонатора и другие его характеристики.
В зависимости от назначения, мощность снимаемая с лазера лежит в диапазоне от единиц мВт до нескольких кВт при непрерывном режиме работы, а для импульсных – энергия импульса может достигать нескольких тысяч джоулей.
Излучение лазеров медицинского назначения должно отвечать условиям:
когерентности;
монохроматичности;
высокой спектральной яркости;
возможности получения как непрерывного излучения, так и сверхкоротких световых импульсов.
В соответствии с этими условиями лазерное излучение характеризуется тремя важными признаками.
Излучение является когерентным, т.е. все цуги волн являются синфазными во времени и в пространстве (рис. 30, а).
Излучение является сильно коллимированным, т.е. все лучи в пучке почти параллельны друг другу (рис. 30, б). На большом расстоянии лазерный пучок незначительно увеличивается в диаметре.
Лазерное излучение является монохроматическим, т.е. все цуги волн имеют одинаковую длину волны, частоту и энергию (рис. 30, в).
Рис. 30. Характеристики лазерного излучения
