Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для физиотерапевтического воздействия на очаг патологии одновременно оптическим излучением и постоянным магнитным полем.
Известны устройства для физиотерапевтического воздействия излучением различного спектрального состава на очаг патологии с использованием преимущественно полупроводниковых излучателей (лазерных диодов, светодиодов, ИК-излучающих диодов). К ним относятся как отечественные, так и зарубежные терапевтические устройства (см., например, журнал Laser Market, 1995, N 2 - 3):
1) стр. 40 - аппараты BioBim компании Amkor Electronics (Израиль) имеют в своем составе светодиоды одного диапазона свечения - либо только красные, либо только ИК-диоды;
2) стр. 38 - экспериментальный миниатюрный аппарат для чрескожного облучения крови выполнен только с красными светодиодами, хотя здесь же отмечается, что создана элементная база для разработки фототерапевтической аппаратуры с излучением в различных спектральных диапазонах, наличия от синей области (450 нм);
3) стр. 37 - магнитоинфракрасный лазерный терапевтический аппарат МИЛТА-Ф с кольцевым постоянным магнитом, лазерным и светодиодным только инфракрасным излучением.
Этим устройствам присуща ограниченность функционального назначения ввиду малого числа воздействующих факторов.
Наиболее близким к заявляемому по совокупности общих признаков является устройство для магнитосветовой терапии (патент РФ N 2033825, кл. A 61 N 5/06, Устройство для магнитосветовой терапии. Авторы: Добронравов О.Е., Полонский А.К., Первеева З.В.), содержащее полупроводниковые светодиоды красного света свечения и излучающие диоды ИК-диапазона, соединенные с блоком питания и управления, и кольцевой постоянный магнит, формирующий магнитное поле в зоне облучения полупроводниковых излучателей.
Недостатком этого устройства является то, что кольцевой магнит обращен к телу пациента одним полюсом, что снижает эффективность магнитной обработки тканей, в том числе и в зоне облучения полупроводниковых излучателей. Кроме того, в известном устройстве использованы только две длины волны излучения из всего спектра биологически активных излучений, что ограничивает его терапевтические возможности.
В связи с перечисленными особенностями устройство-прототип имеет недостаточно высокую терапевтическую эффективность.
Предлагаемое изобретение направлено на повышение эффективности лечения, особенно глубоколежащих органов и тканей, а также опорно-двигательного аппарата, в частности суставов. При этом устройство остается портативным и пригодным для использования как в клинических, так и в домашних условиях.
Благодаря осуществлению изобретения обеспечивается следующий результат: увеличивается глубина проникновения воздействия магнитным полем и излучением на очаги патологии; зоны воздействия различных факторов существенно сближаются в пространстве, что повышает эффект сочетанности воздействия;
Указанный результат достигается в устройстве для магнитосветовой терапии, содержащем полупроводниковые излучатели, подключенные к электрической схеме питания и управления, и постоянный магнит, формирующий магнитное поле в зоне облучения полупроводниковых излучателей, за счет того, что постоянный магнит выполнен в виде одной или более пар плоских магнитов с противоположной направленностью полюсов к телу пациента в каждой паре, при этом минимальные размеры рабочей поверхности каждого магнита не менее чем в 3 раза превышают его толщину, а на нерабочей поверхности магнита размещен общий, по крайней мере для каждой пары, магнитопровод, и полупроводниковые излучатели выполнены с сочетанием длин волн из ряда биологически активных от 400 до 1600 нм.
Для того чтобы пространственно сблизить зоны воздействия магнитного поля и излучения полупроводниковые излучатели в устройстве размещены так, что проекция соединяющей их центры прямой линии на рабочую поверхность магнита совпадает с линией раздела полюсов в паре.
Обоснование отличительных признаков.
В заявляемом устройстве использована одна или более пар плоских магнитов с противоположной направленностью полюсов к телу пациента. Это позволяет повысить эффективность омагничивания за счет переполюсовки в процессе воздействия, осуществляемого по лабильной методике. Выбранное соотношение размеров плоского магнита и размещение их на общем магнитопроводе обеспечивает формирование высокого градиента магнитной индукции в зоне воздействия, вследствие чего усиливается его ориентирующее действие на компоненты организма (например, молекулы воды, ее ассоциаты, гидратированные ионы, молекулы, жидкие кристаллы и другие структурные компоненты). Одновременно снижается индукция магнитного поля в зоне вне тела пациента.
Одна из особенностей устройства - близкое размещение секторов магнита с противоположным направлением полюсов, формирует оригинальную конфигурацию силовых линий магнитного поля (так называемая "магнитная игла"), что обусловливает увеличение в несколько раз глубины проникновения поля в организм.
Авторами разработано несколько вариантов размещения излучателей и магнитов в устройствах, схематически показанных на фиг. 1 - 5.
Для удобства использования и расширения функциональных возможностей устройства предлагается в качестве одного из вариантов размещение магнита на оптически прозрачной съемной крышке, которой снабжается устройство. Это позволяет применять устройство не только для сочетанного воздействия, но и по отдельности для фототерапии и магнитотерапии.
Изобретение поясняется фиг. 1 - 5, где схематически показаны некоторые возможные варианты компоновки устройства.
На фиг. 1 упрощенно представлена блок-схема устройства. Устройство содержит корпус 1, полупроводниковые излучатели 2, которые подключены к блоку питания и управления 3, и постоянный магнит 4. На фиг. 2 показан вид А со стороны рабочей поверхности устройства. Здесь 2 - это полупроводниковые излучатели, например, с различной длиной волны. Излучатели могут быть скомпонованы в плотную матрицу из нескольких десятков светодиодов или здесь можно разместить несколько штук мощных излучателей. Постоянный магнит 4 в данном примере выполнен из четырех секторов, два из которых в сторону облучения направлены южным полюсом, а два других - северным полюсом.
Фиг. 3 и 4 демонстрируют малую часть возможных вариантов размещения плоских постоянных магнитов и излучателей в устройстве. На Фиг. 5 показан вид Б разреза устройства, изображенного на фиг. 4, с размещением постоянного магнита на внутренней стороне съемной прозрачной крышки. Здесь обозначения те же, что и ранее, а 5 - общий магнитопровод для пары магнитов.
Излучатели предпочтительней выполнять многоволновыми путем размещения на держателе нескольких излучающих кристаллов с различными длинами волн излучения.
В устройстве использованы элементы, выпускаемые промышленностью России.
В качестве излучающих приборов использованы преимущественно мощные излучатели ИК-диапазона - диоды АЛ148, ТОМ120С, светодиоды ТОМ120К, ТОМ120З, двухволновые диоды ТОМ120Д и другие разработки ГНПП НИИПП.
В качестве постоянного магнита используются кольцевые и прямоугольные плоские высокоэнергетические магниты на основе сплавов неодим-железо-бор.
Электронная часть устройства, т.е. блок питания и управления, может выполняться как в едином корпусе с блоком излучателей, так и отдельным блоком. При этом он может подключаться к сети переменного тока или может быть выполнен автономным с запиткой от батарей или аккумуляторов.
Устройство работает следующим образом. Включение устройства производится вилкой блока питания в розетку сети 220 В, 50 Гц и/или включением кнопки питания. При этом "загораются" светодиоды видимого излучения, и устройство готово к работе.
Общие признаки лечения поверхностных зон и внутренних органов.
Устройство излучателями накладывается (проектируется) на зону заболевания или орган и зона облучается в течение заданного времени, установленного методикой лечения в зависимости от заболевания.
Благодаря использованию излучателей с различной длиной волны и повышенной мощности излучения, а также увеличенной глубины проникновения магнитного поля увеличивается терапевтическая эффективность воздействия на глубоко залегающие участки организма, появляется возможность более эффективно проводить неинвазивное чрескожное облучение крови в проекциях пульсовых точек крупных артерий (сонная, лучевая, локтевая, височная, бедренная, подколенная и другие артерии).
По данному изобретению изготовлены опытные образцы, которые проходят клиническую апробацию и наработку методик лечения заболеваний различной нозологии, в частности различных видов остеохондрозов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОСВЕТОВОЙ ТЕРАПИИ | 2003 |
|
RU2268761C2 |
Устройство для магнитосветового воздействия на биообъект | 2018 |
|
RU2697993C1 |
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ МАГНИТОЛАЗЕРНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ | 1991 |
|
RU2022574C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТОСВЕТОВОЙ ТЕРАПИИ | 1993 |
|
RU2033825C1 |
СПОСОБ ФИЗИОТЕРАПИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2199354C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЕТОТЕРАПИИ | 1998 |
|
RU2149656C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ | 1996 |
|
RU2129889C1 |
АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ | 1990 |
|
RU2072879C1 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | 2012 |
|
RU2525278C2 |
АППАРАТ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ | 2004 |
|
RU2263520C1 |
Изобретение относится к медицинской технике, к устройствам для физиотерапевтического воздействия на биообъект двух или более длин волн видимого и ближнего ИК-диапазона спектра в комплексе с постоянным магнитным полем. Содержит корпус, полупроводниковые излучатели, подключенные к электрической схеме питания и управления, и постоянный магнит, формирующий магнитное поле в зоне облучения излучателей. Постоянный магнит выполнен в виде одной или нескольких пар плоских магнитов с противоположной направленностью полюсов к телу пациента в каждой паре, при этом минимальные размеры рабочей поверхности каждого магнита не менее чем в 3 раза превышают его толщину и на нерабочей поверхности магнита размещен общий, по крайней мере для каждой пары, магнитопровод, а сочетания длин волн излучателей выбраны из ряда биологически активных от 400 до 1600 нм. Техническим результатом является повышение эффективности лечения, особенно глубоколежащих органов и тканей. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ИЛИ ПОЛУНЕПРЕРЫВНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОПЛАСТА | 1992 |
|
RU2033925C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ | 1993 |
|
RU2046609C1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1998-11-27—Публикация
1997-02-18—Подача