Устройство контроля дозы ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к соляриям и устройствам для светолечения псориаза, нейродермитов, микозов. Устройство содержит кабину, стенка которой выполнена в виде секций, на которых установлены УФ-излучатели, дальномер, узел рекомендуемых доз УФ-облучения, узел раздельного включения УФ-излучателей. Выход дальномера соединен с входом узла рекомендуемых доз УФ-облучения и входами узла раздельного включения УФ-излучателей. Изобретение позволяет формировать дозы облучения независимо от габаритов пациента, что обеспечивает исключение возникновения отрицательных медико-биологических эффектов. 2 ил.

 

Изобретение относится к медицинской технике, к устройствам контроля облучения ультрафиолетовым излучением, в частности к соляриям и устройствам для светолечения псориаза, нейродермитов, микозов.

Известны солярии с ультрафиолетовыми лампами (Перечень продукции фирм IONTO COMED (Германия), Dr.KERN (Германия) и PHILIPS (Голландия), 1998 г.).

Недостатком соляриев является отсутствие лечебного эффекта и естественного солнечного теплового воздействия, что необходимо для восприятия ультрафиолетового излучения.

Известен облучатель ультрафиолетовый УФО-03-250Н, содержащий источники ультрафиолетового и инфракрасного излучения (Технические условия 12МО. 242.00217, Реестр №005/018778, Госстандарт России, 1989 г.).

Недостатком облучателя является низкая эффективность светолечебного воздействия, отсутствие автоматического управления, ограниченная зона облучения и низкая надежность инфракрасного источника излучения.

Установка «Waldman УВ-7001» (Германия) представляет собой четырехгранную кабину, предназначенную для лечения кожных заболеваний методом ПУВА-терапии, способом селективной фототерапии и только нижней части тела. Установка «Waldman УВ-7001» содержит два комплекта ультрафиолетовых ламп разного назначения: 12 ламп для целей ПУВА-терапии и 12 ламп для целей загара.

Известно устройство для фотохимиотерапии, стенка кабины которого выполнена в виде секций, соединенных между собой шарнирами с возможностью образования замкнутого контура в виде нижнего яруса, на внутренней стороне каждой секции установлены УФ-излучатели, связанные с системой питания, внутри камеры имеется подставка (В.М.Боголюбов и др. «Общая физиотерапия», М., Правда, 1998, с.196, рис.67). Недостатком установки является селективная терапия тела, т.к. из области облучения выпадают голова, шея, плечи, а также низкая эффективность обработки ног и промежностей.

Известно устройство для фотохимиотерапии с кабиной, стенка которой выполнена в виде секций, соединенных между собой шарнирами с возможностью образования замкнутого контура в виде нижнего яруса, на внутренней стороне каждой секции установлены УФ-излучатели, связанные с системой питания, внутри камеры имеется подставка, кабина снабжена верхним ярусом, на внутренней стороне секций которого установлены УФ-излучатели, а система питания содержит узел, выполненный с возможностью раздельного и совместного включения нижнего и верхнего ярусов (Патент Российской Федерации №2291724, МПК: A61N 5/06, 2005 г.).

Известно устройство для определения времени нахождения человека под действием ультрафиолетового облучения, содержащее фотоприемники для измерения интенсивности УФ-облучения и коэффициента отражения света кожей, приспособление с рекомендуемыми временами нахождения человека под УФ-облучением (Патент Российской Федерации №2150973, МПК: G11J 1/42, 2000 г.).

Известно устройство контроля дозы ультрафиолетового излучения, содержащее фотоэлемент с установленным перед ним фильтром, генератор, счетчик, блок управления с таймером и индикатор. Фотоэлемент включен в цепь обратной связи генератора, счетчик соединен соответствующими входами с генератором и блоком управления, а выходом - с индикатором, блок управления соединен с таймером (Патент Российской Федерации №2245523, МПК: G01J 1/42, 2004 г.).

Аналоги являются индивидуальными дозиметрами для использования на природе в лучах солнечного света.

Известно устройство для фотохимиотерапии, включающее кабину, стенка которой выполнена в виде секций, на внутренней стороне каждой секции установлены УФ-излучатели, связанные с системой питания, система питания содержит узел, выполненный с возможностью раздельного и совместного включения нижнего и верхнего ярусов (Патент Российской Федерации №2291724, МПК: A61N 5/06, 2007. - Прототип).

Задача изобретения - создание устройства с контролем дозы ультрафиолетового излучения для соляриев и устройств фотохимиотерапии (ФХТ) для лиц любой комплекции с формированием необходимой дозы облучения, независимо от габаритов пациента и оценки времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения.

Техническим и медицинским результатом изобретения является фотохимиотерапия при формировании необходимой дозы облучения, независимо от габаритов пациента при определении времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения, исключение возникновения отрицательных медико-биологических эффектов (эритемы, старения и рака кожи, катаракты, кератита).

Технический результат достигается тем, что устройство для фотохимиотерапии, включающее кабину, на внутренней стороне стенок кабины установлены УФ-излучатели, связанные с системой питания, система питания содержит узел, раздельного и совместного включения УФ-излучателей, снабжено дальномером и узлом рекомендуемых доз УФ-облучения, узел раздельного и совместного включения УФ-излучателей, причем выход дальномера соединен с входом узла рекомендуемых доз УФ-облучения и входами узла раздельного включения УФ-излучателей. УФ-излучатели выполнены в виде газоразрядных ламп, а узел раздельного включения УФ-излучателей содержит таймер. УФ-излучатели выполнены в виде светодиодов, а узел раздельного включения УФ-излучателей содержит реостат.

Устройство предназначено для эксплуатации в физиотерапевтических отделениях, лечебных учреждениях, кожных и онкологических клиниках, в соляриях. Спектр ультрафиолетового излучения находится в диапазоне 320-400 нм.

Сущность изобретения поясняется на фиг.1 и 2.

На фиг.1 схематично для иллюстрации представлен разрез вида сверху на кабину фотохимиотерапии, где 1i - дальномер, 2i - УФ-излучатели, i-1, 2…n - порядковый номер излучателя, УФ-излучатели выполнены в виде газоразрядных ламп или в виде фотодиодов, 3 - секция стенки кабины, 4 - подставка с отражающим покрытием, 5 - пациент.

На фиг.2 схематично представлен порядок передачи сигнала с дальномера для управления поверхностной дозой облучения пациента, где 1i - дальномер, 6 - узел рекомендуемых доз УФ-облучения, 7 - узел раздельного включения УФ-излучателей 2i через таймер или реостат.

И солярии, и устройства для фотохимиотерапии обладают общим конструктивным недостатком, а именно кабина, в которой происходит облучение пациента, имеет ограниченный объем (периметр).

Устройство контроля дозы ультрафиолетового излучения может быть использовано как для локального облучения, так и для общего облучения поверхности тела. В одном случае излучатель выполнен в виде отдельного экрана, в другом - в виде кабины.

Пациенты имеют различные габариты, а источники ультрафиолетового излучения расположены стационарно.

Существующие солярии и установки для УФ-процедур не предусматривают динамического изменения поверхностной дозы УФ-облучения для конкретного пациента.

Поскольку периметр и объем кабин являются постоянными величинами или расстояние от источника излучения до месторасположения пациента одно и то же, то необходимо менять либо яркость излучателей, либо менять экспозицию каждого излучателя (или давать усредненную экспозицию) в зависимости от габаритов пациента 5.

Габариты пациента значительно изменяют расстояние от поверхности кожи пациента 5 до конкретного УФ-излучателя 2i. УФ-излучатели 2i расположены равномерно по площади каждой секция источника излучения, в нашем примере - стенки кабины 3.

Рассмотрим работу устройства контроля дозы ультрафиолетового излучения на примере установки для фотохимиотерапии.

Установка работает в автоматическом режиме - включения и выключения установленного времени излучения газоразрядных ламп производят с помощью «таймера» по данным узла 6 рекомендуемых доз УФ-облучения в зависимости от расстояния УФ-излучателя 2i до поверхности кожи пациента 5.

Или устанавливают время пребывания пациента 5 под воздействием УФ-излучателей 2i, выполненных на фотодиодах изменением их яркости от реостата.

На лицевой панели устройства расположены процедурные часы, кнопки и сигнальные лампы. Электрическая схема установки обеспечивает работу УФ-излучателей 2i от процедурных часов (работа в режиме «доза-часы»).

УФ-излучатели 2i с пускорегулирующими индуктивными аппаратами включены последовательно с узлом 6 рекомендуемых доз УФ-облучения.

Коэффициент мощности индуктивных аппаратов компенсируют с помощью конденсаторов.

Отражающая подставка 4 позволяет проводить эффективное облучение ног, промежностей, голеностопа и стоп. В начале работы автоматический выключатель и тумблер ставят в положение ВКЛ. При этом должна загореться сигнальная лампа. Тумблер ставят в положение ЧАСЫ. Вводят пациента 5 в кабину, ставят по центру подставки 4, закрывают кабину.

После включения сигнал с дальномера 1i поступает на вход узла 6 рекомендуемых доз УФ-облучения.

Затем откорректированный в зависимости от расстояния сигнал от каждого конкретного дальномера 1i до пациента 5 поступает на вход узла 7 раздельного включения УФ-излучателей 2i.

Узел 7 раздельного включения УФ-излучателей дает команду на включение конкретного излучателя 2i или всех вместе. Устанавливается на процедурных часах время в минутах, соответствующее длительности сеанса облучения для каждого УФ-излучателя 2i, или усредненное время для всех излучателей.

Устройство для фотохимиотерапии, включающее кабину, стенка которой выполнена в виде секций, на которых расположены УФ-излучатели, отличающееся тем, что оно снабжено дальномером, узлом рекомендуемых доз УФ-облучения и узлом раздельного включения УФ-излучателей, при этом выход дальномера соединен с входом узла рекомендуемых доз облучения и входами узла раздельного включения УФ-излучателей.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений энергии оптических импульсов. .

Изобретение относится к бортовым устройствам контроля и индикации освещенности, в частности освещенности низких уровней, существующей, например, в сумерках и ночью, и может использоваться для оперативного определения целесообразности применения очков ночного видения (ОНВ) при управлении летательными аппаратами или морскими и речными судами различного назначения в условиях недостаточной освещенности.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проектировании и изготовлении фотоприемного устройства гидрооптического измерительного канала, включающего в себя фотоэлектронный умножитель (ФЭУ).

Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенодиагностике, и предназначено для выявления структурных и инфильтративных изменений в легких, вызванных, например, туберкулезным процессом, а также для контроля лечения.

Изобретение относится к области измерения параметров сильноточных детекторов импульсных излучений на основе фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). .

Изобретение относится к методам приема и регистрации светового излучения и может быть использовано при создании датчиков для инфракрасной области спектра. .

Изобретение относится к области контроля облучения ультрафиолетовым излучением. .

Изобретение относится к области физики и электричества. .

Изобретение относится к измерительной технике. .

Изобретение относится к приборостроению и измерительной технике

Изобретение относится к фотометрии и предназначено для регистрации ультрафиолетового (УФ) излучения

Изобретение относится к области оптических измерений

Изобретение относится к области фотоники и может найти применение в оптической астрономии, биологии и медицине для регистрации слабых световых потоков

Изобретение относится к технике измерения мощности импульсных световых потоков, а именно к технике измерения световой характеристики используемых в таких устройствах фотоприемников

Изобретение относится к портативным электронным устройствам, имеющим встроенный датчик окружающего света. Светочувствительное устройство содержит первый фильтр, чтобы блокировать видимый свет на пути света, первый цветовой датчик и бесцветный датчик, чтобы обнаруживать свет на пути света после первого фильтра. Вычислитель интенсивности света рассчитывает степень интенсивности видимого света на пути света, основываясь на разнице между (а) выходным сигналом первого цветового датчика и (б) выходным сигналом бесцветного датчика. Изобретение позволяет уменьшить чувствительность выходного сигнала к инфракрасной составляющей света. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к оптико-электронным средствам разведки целей. Ультрафиолетовое устройство разведки целей содержит оптическую систему, многоанодный фотоумножитель, состоящий из фотокатода, первой микроканальной пластины, второй микроканальной пластины, коллектора, квадрантных анодов, и блок обработки и управления, включающий многоканальный преобразователь заряд-напряжение, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, процессор, многоканальный высоковольтный источник питающих напряжений и блок определения времени. При этом диаметр квадрантных анодов больше чем в два раза диаметра фотокатода, а диаметр электронной лавины в плоскости квадрантных анодов больше диаметра фотокатода. Технический результат заключается в упрощении изделия с одновременным повышением быстродействия и точности определения времени прихода и координат кванта излучения. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к системам формирования изображения, устанавливаемым на вращающемся основании на летательных аппаратах (ЛА), в комплексах вооружения для наведения ракет на наземные и воздушные цели. Способ сканирования поля яркости фотооптической системой (ФОС) с линейным матричным приемником (ЛМП) включает вращение изображения поля яркости, прием и преобразование ЛМП оптического излучения в электрические сигналы и их обработку. При вращении ЛМП со скоростью ωЛМП вращают изображение поля яркости вокруг визирной оси ФОС со скоростью ωВ=ωИ+ωЛМП, где ωИ - скорость вращения изображения поля яркости при ωЛМП=0. ФОС содержит последовательно соединенные объектив, главное зеркало, призму, корректирующую линзу, ЛМП, блок обработки сигналов с ЛМП, а также привод вращения корпуса призмы, содержащий последовательно соединенные фазовый детектор, фильтр низких частот и двигатель постоянного тока, а также датчик угла вращения призмы. Изобретение позволяет расширить условия применения ФОС с ЛМП путем повышения чувствительности как в отсутствие, так и при вращении ЛМП. 2 н.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относиться к области измерения параметров слабых потоков излучения и касается способа измерения параметров однофотонных источников излучения. Параметры источника излучения измеряются с помощью однофотонного сверхпроводникового детектора. Для осуществления способа измеряют среднее число отсчетов и количество темновых срабатываний детектора. Количество зарегистрированных фотонов определяют как разность среднего числа отсчетов и количества темновых срабатываний. Мощность излучения определяют как произведение количества зарегистрированных фотонов на энергию фотона, деленное на квантовую эффективность приемника излучения. Технический результат заключается в увеличении точности измерений и обеспечении возможности измерения малых величин мощности излучения. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к многоспектральному датчику (1), имеющему подложку (2) с комплементарной структурой металл-оксид-полупроводник и с микросхемой, по меньшей мере одно состоящее из антенны (3) и приемника (4) комбинированное устройство для детектирования излучения терагерцового диапазона, по меньшей мере еще один болометр (5) для детектирования излучения средней инфракрасной области спектра и по меньшей мере один диод (6) для детектирования излучения в диапазоне от видимой до ближней инфракрасной областей спектра. Изобретение обеспечивает расширение спектрального диапазона измерений. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх