EP4619092A1 - Körperbestrahlungsvorrichtung für eine anwendung von aktinischer strahlung an einem lebewesen - Google Patents
Körperbestrahlungsvorrichtung für eine anwendung von aktinischer strahlung an einem lebewesenInfo
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- EP4619092A1 EP4619092A1 EP23805969.5A EP23805969A EP4619092A1 EP 4619092 A1 EP4619092 A1 EP 4619092A1 EP 23805969 A EP23805969 A EP 23805969A EP 4619092 A1 EP4619092 A1 EP 4619092A1
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Definitions
- Body irradiation device for applying actinic radiation to a living being
- Body irradiation devices for the human body are known, which are designed, for example, in the form of a solarium with a lying surface, a standing tanning bed or a red light treatment bed. With such body irradiation devices, the body or parts of the body are exposed to a radiation spectrum in certain wavelength ranges in order to influence cosmetic aspects of the body, the well-being, health or regeneration of the body or the person.
- DE 20 2021 104 364 U1 relates to a body irradiation device for applying directed actinic radiation to a living being, which comprises at least one irradiation module, and wherein the at least one irradiation module comprises: at least two LED radiation sources which generate the actinic radiation and are arranged on a common carrier; a plate which spans the at least two LED radiation sources;
- Spacers between the plate and the carrier which hold the plate and the carrier at a defined distance; at least two plano-convex optical lenses, which are integrally connected to the plate in such a way that the flat surface of the lenses faces the carrier, wherein in each case one lens is designed and arranged in such a way to at least substantially collimate or direct radiation emitted by an LED radiation source.
- a second aspect of the invention relates to a body irradiation device for applying actinic radiation to a living being, in particular a human, comprising: at least one irradiation module, wherein the at least one irradiation module has first LED radiation sources which are designed to emit UV-A radiation and second LED radiation sources which are designed to emit UV-B radiation; and
- Control means for controlling the first LED radiation sources and the second LED radiation sources, in particular via their respective circuits, in such a way that a specific radiation intensity and/or a specific radiation dose of UV-A radiation and a specific radiation intensity and/or a specific radiation dose of UV-B radiation are emitted.
- a second aspect of the invention relates to a body irradiation device for applying actinic radiation to a living being, in particular a human, which has at least one irradiation module, wherein the at least one irradiation module has: a circuit board, first LED radiation sources which are designed to emit UV-A radiation, second LED radiation sources which are designed to emit UV-B radiation, wherein the first and the second LED radiation sources are arranged on the circuit board, wherein the circuit board has at least one first circuit and at least one second circuit, wherein the at least one first circuit connects the first LED radiation sources to one another, wherein the at least one second circuit connects the second LED radiation sources to one another, and wherein the circuit board has separate electrical connections for the at least one first and the at least one second circuit.
- a third aspect of the invention relates to a method, in particular a non-therapeutic method, for applying actinic radiation to a living being, in particular a human, by means of a body irradiation device, in particular according to one of the preceding claims, comprising the following working step:
- actinic radiation in the sense of the invention means light or (broader) radiation of the entire electromagnetic spectrum (see definition in “Römpp Chemie-Lexikon”, Thieme Verlag, Stuttgart, Germany) which has a photochemical (including photobiochemical) effect and, where appropriate, light/radiation of natural or artificial origin.
- actinic light or “actinic radiation” is used for light or radiation of artificial origin, preferably light/radiation emitted by radiation sources in a body irradiation device.
- the actinic radiation can be actinic radiation with a broad wavelength range.
- the actinic radiation can be actinic radiation with a narrow wavelength range or even actinic radiation of a specific wavelength or several specific wavelengths. This is known to the person skilled in the art, who can select the wavelength(s) or wavelength ranges or bands to be used according to the requirements of the individual case.
- UV-B radiation within the meaning of the invention is actinic radiation, preferably with a wavelength in the range from 280 to 315 nm.
- UV-A radiation within the meaning of the invention is actinic radiation, preferably with a wavelength in the range from 315 to 400 nm.
- Shortwave UV-B radiation within the meaning of the invention is actinic radiation in the wavelength range from about 298 to 315 nm.
- UV-B radiation particularly promotes the formation of new pigments, especially melanin formation.
- UV-A radiation particularly promotes the tanning of pigments, especially melanin conversion.
- Short-wave UV-B radiation particularly promotes vitamin D biosynthesis of vitamin D precursors in human skin.
- IR radiation infrared radiation
- IR radiation infrared radiation
- IR radiation promotes in particular a biosynthesis of useful compounds for the care, rejuvenation and regeneration of the skin, such as collagen, elastin, ceratin and hyaluronic acid.
- Monochromatic LEDs preferably have such a wavelength band around the characteristic wavelength.
- An LED radiation source in the sense of the invention preferably has a single LED chip or several LED chips. Alternatively or additionally, the LED radiation source has a holder and/or a connection for the LED chip(s). LED stands for "light emitting diode”.
- a means in the sense of the invention is preferably designed in terms of hardware and/or software and in particular has a processing unit, in particular a microprocessor unit (CPU), preferably connected to a memory and/or bus system for data or signals, in particular digital, and/or one or more programs or program modules.
- the CPU is further preferably designed to process commands that are implemented as a program stored in a memory system, to detect input signals from a data bus and/or to output signals to a data bus.
- a memory system preferably has one or more, in particular different, storage media, in particular optical, magnetic, solid-state and/or other non-volatile media.
- the program can be designed in such a way that it embodies or is capable of carrying out the methods described here, so that the CPU can carry out the steps of such methods.
- a control means in the sense of the invention is a software-implemented controller or a control device.
- UV radiation in the sense of the invention includes UV-A radiation and UV-B radiation.
- radiation intensity within the meaning of the invention is preferably synonymous with the term irradiance.
- the invention is based on the finding that the use of UV-A LEDs and UV-B LEDs as radiation sources enables targeted emission in the UV spectrum and the UV-B spectrum.
- the invention makes it possible to arrange a large number of LED radiation sources of the UV-A spectrum and the UV-B spectrum in a relatively small space in such a way that, on the one hand, a homogeneous radiation field can be generated with respect to the various radiation spectra and, on the other hand, LED radiation sources with different radiation spectra can be controlled separately. This allows emission spectra to be combined in a controlled manner and also with regard to the respective emitted intensities and total emitted radiation doses of the different radiation spectra of the LEDs.
- the radiation intensity and/or radiation dose emitted by the first radiation sources and the radiation intensity and/or radiation dose emitted by the second radiation sources can preferably be individually changed by the control means.
- the invention makes it possible to use different time sequences of the photobiological effects and to separate these photobiological effects in time. For example, pigment formation can be treated separately from pigment tanning. Different irradiation scenarios can also be implemented by one user.
- the at least one irradiation module further comprises: at least one first circuit board on which the first LED radiation sources are arranged; and at least one second circuit board on which the second LED radiation sources are arranged; wherein the first circuit board has first regions and the second circuit board has second regions, wherein the first regions overlap with the second regions, and wherein a first LED radiation source is arranged in at least one first region and a second LED radiation source is arranged in at least one second region.
- UV-B LEDs have a shorter service life than UV-A LEDs.
- UV-B LEDs have a higher operating time-related loss of performance than UV-A LEDs.
- the overlapping areas of the circuit boards and a corresponding arrangement of radiation sources in these areas can ensure that a sufficiently homogeneous UV-A radiation field and a sufficiently homogeneous UV-B radiation field are generated in the same spatial section.
- the at least one first circuit board and the at least one second circuit board are arranged essentially alternately in the longitudinal direction of the body irradiation device. This also ensures that a sufficiently homogeneous UV-A radiation field and a sufficiently homogeneous UV-B radiation field are generated in the longitudinal direction of the body irradiation device.
- the first circuit board has at least one first circuit and the second circuit board has at least one second circuit, wherein the at least one first circuit connects the first LED radiation sources to one another, wherein the at least one second circuit connects the second LED radiation sources to one another, and wherein the circuit boards have separate electrical connections for the at least one first and the at least one second circuit.
- the body irradiation device further comprises an exposure tunnel in which a user can lie down in order to be irradiated with actinic radiation, wherein the exposure tunnel is closed by essentially pivoting an upper part of the body irradiation device towards a lower part of the body irradiation device, wherein the lower part of the body irradiation device has an at least essentially transparent surface under which irradiation modules are arranged; and wherein irradiation modules are also arranged on the upper part.
- This design is particularly advantageous if a user is to receive a full-body treatment while lying down.
- the body irradiation device has more first LED radiation sources than second LED radiation sources.
- UV-B has a higher erythema-effective radiation intensity on the skin of a user with the same nominal (physical) radiation intensity as UV-A. Therefore, to achieve a photobiological effect, it is advantageous to provide more emitted UV-A radiation intensity than UV-B radiation intensity. This can be achieved, among other things, by the respective number of LED radiation sources in the respective wavelength range.
- the number of first LED radiation sources is selected such that an operating voltage of the at least one first circuit does not exceed approximately 70 V, preferably approximately 60 V, more preferably approximately 48 V, even more preferably approximately 36 V.
- the number of second LED radiation sources is also selected such that an operating voltage of the at least one second circuit does not exceed approximately 70 V, preferably approximately 60 V, more preferably approximately 48 V, even more preferably approximately 36 V.
- the first LED radiation sources and the second LED radiation sources are arranged offset. This also makes it possible to achieve a particularly homogeneous radiation field of the irradiation modules.
- the circuit board has separate electrical connections for each of the first circuits and/or separate connections for each of the second circuits.
- the first LED radiation sources cover different bands, in particular frequency bands and/or wavelength bands, of the UV-A spectrum, wherein the first circuits each comprise first LED radiation sources of a single defined band of the UV-A spectrum. spectrum and/or wherein the second LED radiation sources cover different bands of the UV-B spectrum, wherein the second circuits interconnect second LED radiation sources each of a single defined band of the UV-B spectrum.
- any number of wavelength ranges of LEDs can be combined in individual circuits.
- different effects and/or types of therapy can be generated.
- body irradiation devices in particular solariums
- a rigid, i.e. non-changeable, radiation source configuration can be implemented in a single body irradiation device.
- the second LED radiation sources are designed to emit UV-B radiation from the following group of bands: about 297 nm, about 308 nm, about 311 nm, about 312 nm and/or about 280 nm to about 315 nm.
- a high photobiological effect can be achieved at a low radiation intensity at a wavelength of 308 nm. This is preferably where the radiation intensity of the second LED radiation sources peaks.
- the body irradiation device further comprises: third radiation sources which are configured to emit further actinic radiation, in particular IR radiation, wherein the circuit board has at least one third circuit, wherein third circuits connect third radiation sources to one another and wherein the circuit board additionally has separate electrical connections for the at least one third circuit.
- the first circuit connects exclusively first radiation sources
- the second circuit connects exclusively second radiation sources
- the third circuit connects exclusively third radiation sources.
- At least two circuits cross each other on the circuit board, with each circuit having a bridge. This makes it possible to achieve particularly homogeneous radiation distribution with respect to the LED radiation sources with different radiation spectra.
- these can be arranged alternately in the direction of a radiation surface.
- the irradiation module has a transparent plate which spans the first LED radiation sources and the second LED radiation sources, wherein the plate is spaced from the circuit board and at least one side of the plate, in particular the side of the plate facing away from the circuit board, is satin-finished.
- the satin finish of the transparent plate also allows the light emitted by the LED radiation sources to be scattered. This also contributes to a particularly homogeneous irradiation of the body.
- the plate is therefore preferably the only optics of at least one irradiation module. The saving on other optical elements such as lenses or collimators and their installation reduces the manufacturing costs of the irradiation modules.
- the plate is a glass plate.
- Glass has good resistance to UV radiation.
- a radiation angle of the first LED radiation sources and/or the second LED radiation sources does not exceed about 50°, preferably about 40°, more preferably about 30° and most preferably about 45°.
- the irradiation module further comprises an at least partially transparent plastic plate which covers the plate, in particular on the side facing the circuit board, and has recesses in the region of the first LED radiation source and/or in the region of the second LED radiation source.
- this can shade certain areas of the body.
- the plastic plate preferably has a fluorescent material, in particular it is coated with the fluorescent material.
- the plastic plate serves as an optical control function for the user, who can hardly perceive the UV radiation, or can no longer perceive it in the short-wave UV-B range, for example.
- the fluorescent plastic disc signals to the user whether there is any radiation that could potentially be harmful to the eyes or skin.
- the fluorescent material converts the UV radiation at least partially into visible light.
- the plate in particular on the side facing away from the circuit board, has an engraving in the region of the first LED radiation source and/or in the region of the second LED radiation source, preferably in the form of a ring, more preferably in the form of several concentric rings.
- the engraving(s) create an element that is particularly well suited for the control function, which lights up when visible light falls on the engraving(s). This increases the user's safety.
- the first LED radiation sources and the second LED radiation sources are controlled in such a way that the radiation intensity of the first LED radiation sources of the at least one first circuit and/or a radiation intensity of the second LED radiation sources of the at least one second circuit varies over time.
- UV-B radiation can be used first, to promote pigment formation and then irradiated with UV-A radiation to induce pigment tanning.
- the body irradiation device has a sensor configured to measure at least one physiological parameter, in particular a pigmentation and/or a reaction of the skin of the living being to an irradiation dose, wherein the first LED radiation sources and the second LED radiation sources are controlled in such a way that the radiation intensity or radiation intensities vary depending on the at least one physiological parameter.
- the body irradiation device has a user interface which is set up in such a way that a radiation intensity to be emitted and/or a radiation dose of UV-A radiation to be emitted and a radiation intensity to be emitted and/or a radiation dose of UV-B radiation to be emitted can be set, in particular individually, by means of the user interface as a function of a maximum permissible erythema-effective radiation intensity of UV radiation, and wherein the first LED radiation sources and the second LED radiation sources (5) are controlled on the basis of a selection of the radiation intensity to be emitted and/or the radiation dose of UV-A radiation to be emitted and the radiation intensity to be emitted and/or the radiation dose of UV-B radiation to be emitted at the user interface.
- UV LEDs as radiation sources makes it possible to individually adjust the radiation intensity.
- the user can use the user interface to specify the UV radiation intensity to which he is exposed. He can also adjust the radiation spectrum to which he is exposed.
- the maximum permissible erythema-effective radiation intensity serves as a reference value for setting the Radiation intensity. This can be a legally specified value or a freely selected value within legal requirements.
- a temporal progression of the radiation intensity of the UV-A radiation to be emitted and a temporal progression of the radiation intensity of the UV-B radiation to be emitted can additionally be set via the user interface, wherein the first LED radiation sources and the second LED radiation sources are additionally controlled on the basis of a selection of a temporal progression.
- the body irradiation device further comprises a user interface, wherein at least one irradiation scenario is stored in the means for controlling, for which a maximum permissible erythema-effective radiation intensity of UV radiation is defined and which comprises a plurality of irradiation profiles, wherein the plurality of irradiation profiles each define a radiation intensity to be emitted and/or a radiation dose of UV-A radiation to be emitted and a radiation intensity to be emitted and/or the radiation dose of UV-B radiation to be emitted as a function of the maximum erythema-effective radiation intensity of UV radiation, wherein the user interface is set up in such a way that the plurality of irradiation profiles can be selected, and wherein the first LED radiation sources and the second LED radiation sources are controlled on the basis of a selection of one of the plurality of irradiation profiles on the user interface.
- the irradiation scenarios and irradiation profiles can be used to set the mood or atmosphere of a treatment with actinic radiation.
- Possible parameters here are: temperature in the treatment room, light color in the treatment room, background noise in the treatment room, smell in the treatment room, fogging in the treatment room, ventilation in the treatment room and/or an admixture of warming infrared radiation with the UV radiation.
- the irradiation scenario generally specifies which parameters are activated and which value ranges of the parameters are possible.
- the irradiation profiles then define concrete values or temporal value progressions of the parameters.
- the radiation intensity to be emitted and/or the radiation dose to be emitted of the UV-A radiation varies between different irradiation profiles differently than the radiation intensity to be emitted and/or the radiation dose to be emitted of the UV-B radiation.
- the mood or atmosphere in the treatment room can be specifically influenced.
- Infrared radiation can also achieve further photobiological effects.
- the fourth LED radiation sources have the same power supply as the second LED radiation sources.
- the fourth LED radiation sources are controlled by the control means together with the second LED radiation sources in such a way that the fourth LED radiation sources are always activated when the second LED radiation sources are activated.
- the LED radiation sources in the facial area can be controlled in essentially the same way as in other areas of the body irradiation device, in particular with the same control current.
- the at least one irradiation module has a housing with end faces, wherein air-permeable areas for air supply are provided on the end faces and an opening for air discharge is provided in a central area of the housing.
- the opening of the housing of the at least one irradiation module is connected to an air duct in an upper part or in a lower part of the body irradiation device and the air duct leads to a fan in the lower part of the body irradiation device.
- the circuits are controlled in such a way that a radiation intensity of the first LED radiation sources of the at least one first circuit and/or a radiation intensity of the second LED radiation sources of the at least one second circuit vary over time.
- the radiation intensity or the radiation intensities vary according to a predefined temporal profile.
- the method comprises the following work step:
- Such radiation results can be, for example, a pre-tan, a color or a degree of tanning.
- the at least one first and/or the one second circuit are controlled in such a way that the first LED radiation sources emit approximately 98% and the second LED radiation sources emit approximately 2% of a radiation intensity generated by the body irradiation device.
- the at least one first and/or the at least one second circuit are controlled separately in a pulsed manner.
- the at least one third circuit is also controlled in such a way that a specific radiation profile and/or a specific radiation dose is/are emitted.
- the radiation intensity of the further actinic radiation from the third radiation sources is also varied over time.
- the method comprises the following work step:
- the method comprises the following work step:
- the method comprises the following work step:
- the second LED radiation sources are operated with less than 70%, preferably less than 60%, most preferably with about 50% of the rated current or the rated power of the second LED radiation sources.
- the first LED radiation sources and the second LED radiation sources are controlled in different sections in the longitudinal direction of the body irradiation device, in particular on different circuit boards, in such a way that in different Different radiation intensities and/or radiation doses are emitted in different sections.
- Figure 1 a perspective view of a first embodiment of a body irradiation device
- Figure 2 a first embodiment of an irradiation module
- Figure 4 a plan view of a third embodiment of an irradiation module
- Figure 5 a side view of the third embodiment of a
- Figure 9 a plan view of the circuit boards of a fourth embodiment of an irradiation module
- Figure 14 a schematic diagram of the function of the user interface according to Fig. 13;
- Figure 15 a second view of the user interface according to Fig. 13;
- Figure 16 a flow chart of an embodiment of a method for applying actinic radiation to a living being.
- Figure 1 shows an embodiment of a body irradiation device 1.
- the exposure tunnel 17 is closed by essentially pivoting an upper part 18 of the body irradiation device 1 towards a lower part 19 of the body irradiation device 1 after the user has entered the exposure tunnel 17.
- the lower part 19 also has a housing 33 with further irradiation modules 2, which are arranged above the transparent surface 35.
- the actual pivotable upper part 18 in this case only has two housings 33 with irradiation modules 2, since a joint 36 for pivoting the upper part 18 is arranged between the two front housings 33 in Fig. 1 and the rear housing 33 above the transparent surface 35.
- the transparent surface 35 which is preferably formed by a glass or acrylic plate, is supported by two frame parts 37a, 37b.
- a plurality of irradiation modules 2 are preferably arranged in a housing 33 of the irradiation modules 2, which can preferably each be controlled separately. This allows different areas of the user's body, for example the head, torso, shoulders, legs, front and back, to be irradiated with different radiation spectra and/or radiation intensities or temporal radiation profiles.
- a single irradiation module 2 can also be arranged in a housing 33.
- individual LED radiation sources 4, 5 or circuits 6A, 6B, 7, each with several LED radiation sources 4, 5, are controlled separately.
- the body irradiation device 1 has a control means 25 which serves at least for controlling the LED radiation sources 4, 5, 11, 29 (not shown).
- This control means 25 is preferably designed as a software-implemented control which is executed in a computing unit of the body irradiation device 1, or as an independent control device.
- the irradiation modules 2 preferably have air-permeable areas in the front sides 34a, 34b. Air can be sucked in through these front sides 34a, 34b to cool the LED radiation sources in the irradiation modules 2 and the electronics required to operate the LED radiation sources 4, 5, 11, 29 (not shown). This air is blown out again via openings in the middle area of the housing 33.
- Figure 2 shows a first embodiment of an irradiation module 2.
- First LED radiation sources 4 and second LED radiation sources 5 are arranged on a circuit board 3.
- the first LED radiation sources 4 are electrically connected in series by two circuits 6A, 6B.
- the circuit 6A connects the LED radiation sources 4 of the left part of the circuit board 3 in Figure 2
- the circuit 6B connects the first UV-A radiation sources of the left part of the circuit board 3 in Figure 2. Both circuits 6A, 6B can be contacted separately via their respective contacts 8, 9 and can therefore also be controlled separately.
- the total operating voltage to be applied can be halved. If UV-A LED chips 5 with an operating voltage of 3.7 V are used, the total operating voltage for operating the circuit 6a, which connects the UV-A LED radiation sources, can be limited to 66.6 V.
- the irradiation module 2 has a further circuit 7 which electrically connects the second LED radiation sources, which emit UV-B radiation, in a series circuit.
- This further circuit 7 crosses both the circuit 6A and the circuit 6B on the circuit board 3.
- Bridges 23 are arranged at the crossing points in order to guide the further circuit 7 across the circuits 6A, 6B.
- the circuit board 3 has a predetermined breaking point in the middle area of Figure 2. This predetermined breaking point is also bridged by the further circuit 7 using bridges 23.
- the first LED radiation sources 4, which emit UV-A radiation are arranged in rows and columns.
- the second LED radiation sources 5, which emit UV-B radiation are each offset from the first LED radiation sources 4 and are also arranged in rows and columns.
- the additional circuit 7 can also be contacted separately via another contact 10 and thus controlled.
- the UV-B LEDs 5 By arranging the UV-B LEDs 5 in the spaces between the UV-A LEDs 4, a particularly homogeneous irradiation with both types of radiation can be ensured. On the one hand, a uniform irradiation intensity is ensured on an irradiation area, for example in the exposure tunnel 17, and on the other hand, a comparatively large area can be irradiated with the irradiation module 2.
- a single, correspondingly large, irradiation module 2 can preferably be used to irradiate an exposure tunnel 17 over its entire length.
- Figure 3 shows a second embodiment of an irradiation module 2. This is essentially identical to the embodiment of Figure 2.
- the circuit board 3 has third LED radiation sources 11 which emit red light or infrared light. These are also electrically connected to one another in a series circuit by means of a separate circuit 12.
- two circuits 12 are provided in the left part and in the right part according to Figure 3. These circuits also preferably have separate contacts (not shown).
- Figure 4 shows a third embodiment of an irradiation module 2.
- the circuit board on the side on which the LED chips or irradiation sources 4, 5, 11 are arranged is covered by a glass plate 15, which is satin-finished on the side facing away from the circuit board 3.
- rings 20 are engraved into the glass plate 15.
- Each of the concentric ring arrangements 20 preferably covers one of the UV-A LED chips 4.
- Further concentric rings 24 preferably cover the UV-B LED chips 5.
- UV-B LED chips 5 In contrast to the first and second embodiments, only eight UV-B LED chips 5 are present in the third embodiment. If UV-B LED chips 5 with an operating voltage of 5.5 V are used, the total operating voltage for operating the circuit 7, which connects the UV-B LED radiation sources, can be limited to 44 V. Of course, the number of UV-B LED radiation sources can be reduced accordingly in the first and second embodiments.
- Figure 5 shows a side view of the third embodiment according to Figure 4.
- the glass plate 15 is held at a distance from the circuit board 3 by fastening means (in Figure 5 by screws).
- the element 22 in Figure 5 is a heat sink.
- a further plastic plate 16 is preferably arranged, which further preferably borders the glass plate 15.
- This plastic plate 16 is preferably fluorescent and has, in an area which covers the LED chips or LED radiation sources 4, 5, 11, preferably circular recesses through which radiation emitted by the LED chips 4, 5, 11 can hit the glass plate 15 unhindered.
- Such a plastic plate 16 is shown in Figure 6.
- Figure 7 shows a rear view of the irradiation module 2. Cooling fins 42 of the cooling element 22 are visible.
- Figure 8 shows a second embodiment of a body irradiation device 1.
- This embodiment of the body irradiation device 1 also has an upper part 18 and a lower part 19, which can be pivoted relative to the lower part 19 in the region of the joint 36.
- Two irradiation modules 2 are attached to a pivot arm 40 of the upper part 18.
- the upper part 18 has a first display 26a on the front side of the body irradiation device 1 and a second display 26b in the region of a front side of the body irradiation device 1.
- the lower part 19 of the body irradiation device 1 also has irradiation modules 2.
- One of these irradiation modules 2 is arranged in a lateral area of the body irradiation device 1 above a transparent surface 35 of the lower part 19, on which a user lies in the longitudinal direction of the body irradiation device 1 when the body irradiation device 1 is used as intended.
- Two further irradiation modules 2 are arranged below the transparent surface.
- the irradiation modules 2 are each held on holding arms 41a, 41b.
- the holding arm 41b also supports the upper part 18 of the body irradiation device 1 via the joint 36.
- the lower part 19 also has a base 39 which is connected to the holding arm 41a, 41b.
- the transparent surface 35 which is preferably formed by a glass or acrylic plate, is supported relative to the base 39 via two frame parts 37a, 37b.
- a comfort fan 38a is attached to at least one of the frame parts 37a, 37b (in Figure 8, the frame part 37a), which cools the user with an air jet when in normal operation.
- the comfort fan 38a can also be attached to another element of the body irradiation device 1.
- the comfort fan 38a is, as shown in Figure 8, preferably designed as a type of bracket, which has a recess in the frame part 37a. Air is preferably blown out through slots in the bracket essentially in the longitudinal direction of the body irradiation device 1, so that a primary air flow is generated in the direction of the transparent surface or essentially parallel to it. This primary air flow preferably generates a secondary air flow, which flows through the recess.
- the primary air flow cools the user together with the secondary air flow, so that good cooling performance is achieved.
- the recess has the effect of creating an open spatial feeling. This allows a user to feel less cramped inside the body irradiation device 1.
- a comfort fan 38a could also be attached to the body irradiation device 1 according to the first embodiment according to Figure 1 or to another type of body irradiation device 1 within the meaning of this disclosure.
- the body irradiation device 1 has a control means 25, which serves at least to control the LED radiation sources 4, 5, 11, 29.
- This control means 25 is preferably designed as a software-implemented control, which is carried out in a computing unit of the body irradiation device 1, or as an independent control device.
- this computing unit 25 or the control unit 25 is arranged in the base 39 of the lower part 19 of the body irradiation device 1, as shown in Fig. 8.
- At least one further comfort fan 38b is provided.
- the irradiation modules 2 have a housing 33 which is delimited on a side facing the transparent surface 35 by a transparent plate 15 from which the radiation emitted by the respective irradiation sources (not shown) can emerge.
- the irradiation modules 2 preferably have air-permeable areas in the end faces 34a, 34b. Air can be sucked in through these end faces 34a, 34b to cool the radiation sources in the irradiation modules 2 and the electronics required to operate the radiation sources. This air is sucked out via openings in the respective housings 33 through air ducts in the swivel arm 40 and in the holding arms 41a, 41b into the lower part of the body irradiation device 1, in particular into its base 39, by means of a fan (not shown) installed there.
- a fan not shown
- the displays 26a, 26b which are designed as user interfaces, a user can make the settings for the operation of the body irradiation device 1.
- These displays are therefore preferably designed as touch-sensitive screens.
- Figure 9 shows a plan view of the circuit boards 3a, 3b of a fourth embodiment of the irradiation module 2.
- circuit boards 3a, 3b equipped with LED radiation sources 4, 5, 29, in particular LED chips, are arranged inside the housing 33 of the irradiation modules 2 and, as explained below, are preferably covered by a plate 15, in particular a glass or acrylic plate, which serves as a lying surface for a user when used as intended.
- Further radiation sources 11, in particular third LED radiation sources, which are preferably designed in the form of LED light strips, are arranged on the edge extending in the longitudinal direction of the area delimited by the larger circuit boards 3a.
- the first boards 3a and the second boards 3b preferably have a kind of butterfly shape, wherein further preferably two halves of the boards 3a, 3b are axially symmetrical to a central axis.
- the contours of the first boards 3a and the second boards 3b preferably complement each other in such a way that they can be arranged adjacent to each other in the longitudinal direction of an irradiation module 2.
- First LED radiation sources 5 are arranged on the first circuit boards 3a, which preferably have a larger area than the second circuit boards 3b.
- the arrangement of the first LED radiation sources 5 on the first circuit boards 3a preferably forms sectors of concentric rings.
- the second LED radiation sources 5 and fourth LED radiation sources 29 arranged on the second circuit boards 3b are preferably arranged in such a way that they essentially complement the sectors of the concentric rings formed by the first LED radiation sources 4.
- further second LED radiation sources 5 and fourth LED radiation sources 29 are arranged along the mirror axis of the second circuit boards 3b.
- the second LED radiation sources 5 and the fourth LED radiation sources 29 are preferably arranged in pairs on the second circuit boards 3b, in particular adjacent to one another.
- the irradiation module 2 has ten first circuit boards 3a and nine second circuit boards 3b.
- Those two circuit boards 3a which are arranged in a section 32a in which the face of a user is arranged during intended use of the body irradiation device 1 preferably have more first LED radiation sources 4 than the first circuit boards 3a in the second section 32b.
- the second circuit board 3b which is arranged in the first section 32a also has more second LED radiation sources 5 than those second circuit boards 3b which are arranged in the second section 32b shown.
- the first circuit boards 3a in the first section 32a each have 49 first LED radiation sources 4 and the second circuit board 3b has 16 second LED radiation sources 5 and 16 fourth LED radiation sources 29 each.
- the first circuit boards 3a each have 39 first LED radiation sources 4 and the second circuit boards 3b each have 12 second LED radiation sources 5 and twelve fourth LED radiation sources 29.
- the first LED radiation sources 4 emit UV-A radiation and the second LED radiation sources 5 emit UV-B radiation.
- the essential part of the radiation spectrum emitted by the first LED radiation sources 4 lies in the UV-A radiation range and the essential part of the radiation spectrum emitted by the second LED radiation sources 5 lies in the UV-B spectrum.
- the third LED radiation sources 11 preferably emit red and/or infrared radiation.
- the fourth radiation sources 29 preferably emit radiation in the visible spectrum, in particular in the yellow spectrum.
- the first LED radiation sources 4 and the second LED radiation sources 5 have a radiation angle of approximately 45°, that is, an angle of twice approximately 22.5° to the surface normal. shows an enlarged view of an area A from Figure 9.
- the first circuit board 3a and the second circuit board 3b preferably engage with one another.
- the first circuit board 3a has first regions 30 which engage with second regions 31 of the second circuit board 3b.
- first LED radiation sources 4 are preferably arranged, and in the area of the second areas 31, second LED radiation sources 5 are preferably arranged, in particular as a pair with fourth LED radiation sources 29.
- second LED radiation sources 5 are preferably arranged, in particular as a pair with fourth LED radiation sources 29.
- Figure 11 shows a cross-sectional view of an irradiation module 2 according to the fourth embodiment.
- the cross-sectional view represents a cross section at the level of a first circuit board 3a.
- the circuit board 3a is preferably attached to the housing by means of fastening means (no reference number).
- the first LED radiation sources 4 on the circuit board 3a are preferably covered by a plate 15, in particular a glass or acrylic plate, which is transparent. This plate 15 is also supported on the housing 33 of the irradiation module 2 by means of fastening means (no reference number).
- a cooling element 22 is preferably arranged on the rear side of the circuit board 3a, opposite the plate 15.
- a power supply 43 for the first LED radiation sources 4 of the first circuit board 3a is arranged on a further fastening element (no reference number).
- Figure 12 shows an enlarged view of an area B of Figure 11.
- the cooling element 22 preferably has cooling fins 42 in order to achieve better cooling performance.
- the plate 15 is preferably satin-finished on one side, preferably on the side facing away from the first board 3a.
- the user interfaces 26a, 26b are designed as touch-sensitive screens.
- any other type of user interface is also conceivable by means of which inputs by the user are possible.
- the user interface 26a has a first controller 44, by means of which different irradiation profiles 28a, 28b, 28c can be set within an irradiation scenario 27a, which is preferably also displayed further down on the user interface 26a. Further preferably, the respective irradiation scenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e can also be selected by touching the respective graphic representing the irradiation scenario.
- a setting mask of a stereo system preferably integrated into the irradiation device 1 can also be selected; in the left-hand area of the user interface 26a, a setting mask of the comfort fan 38a, 38b (not shown) as well as the setting mask of the irradiation shown can be selected.
- Each irradiation scenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e preferably has at least two irradiation profiles 28a, 28b, 28c.
- These irradiation profiles 28a, 28b, 28c are preferably selected from the following group of irradiation profiles: morning-intensive, morning-medium, morning-sensitive; midday-intensive, midday-medium, midday-sensitive; evening-intensive, evening-medium, evening-sensitive.
- the irradiation profiles 28a, 28b, 28c mentioned are defined in the following table, whereby at 100% UV-A radiation and 100% UV-B radiation at least essentially the maximum permissible erythema-effective radiation intensity of UV radiation is achieved.
- the maximum permissible erythema-effective radiation intensity can be a legal value or can be set individually, for example by an operator of the respective body irradiation device 1.
- the irradiation profiles from the above group can be defined according to the following table, where visible means radiation in the visible range, in particular in the red spectrum, and/or infrared spectrum. 100 %
- Radiation corresponds to a predefined value.
- an offset value can be defined which is used for the respective irradiation profiles 28a, 28b, 28c changes the radiation intensity across the entire emission spectrum. This makes it possible, for example, to select radiation profiles that depend on the time of day and are typical for different regions of the world.
- the irradiation profiles 28a, 28b, 28c are not only discretely selectable, but they can be continuously changed between a maximum value of the irradiation, which preferably represents the irradiation profile 28b, and minimum values of the irradiation intensities, as represented by the irradiation profiles 28a and 28c.
- This type of control of the irradiation intensity is shown in the principle diagram of the function of the user interface 26a in Figure 14.
- the controller 44a can be moved on a curved line between the discrete morning-intensive irradiation scenario on the left side 28a, through midday-intensive at 28b to the discrete evening-intensive scenario 28c.
- the UV-A and UV-B irradiation then changes according to the curve shown further down in Figure 14.
- a body irradiation device 1 is used here, as described with reference to the preceding figures and embodiments.
- UV-B radiation Due to the dependence of the erythema sensitivity of the skin on dose and wavelength, the erythema effectiveness of a UV radiation source is determined by its spectral distribution and by its radiation intensity. For example, UV-B radiation has a higher erythema effectiveness than UV-A radiation. With regard to these photobiological effects, additional reference is made to the standards IEC 60335-2-27 and DIN EN 60335-2-27.
- a first partial work step 101b-1 at least one irradiation scenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e is made available for selection, in particular via a user interface 26a, 26b.
- These irradiation scenarios 27a, 27b, 27c, 27d, 27e also define a maximum permissible erythema-effective radiation intensity.
- each irradiation scenario 27a, 27b, 27, 27d, 27e preferably comprises a plurality of irradiation profiles 28a, 28b, 28c.
- the irradiation profiles 28a, 28b, 28c each define a radiation intensity to be emitted and/or a radiation dose of UV-A radiation and UV-B radiation to be emitted depending on the maximum permissible erythema-effective radiation intensity of UV radiation.
- Different irradiation profiles 28a, 28b, 28c therefore determine different intensities of irradiation of a user in the body irradiation device 1.
- the radiation doses of UV-A radiation and UV-B radiation to be emitted can also be determined using the irradiation profiles 28a, 28b, 28c.
- Time profiles of the UV-A radiation and the UV-B radiation can also be determined.
- third LED radiation sources 11 and/or fourth LED radiation sources 29 are present, the radiation intensity to be emitted therefrom as well as temporal profiles of the radiation intensity and a total radiation dose to be emitted with respect to these third radiation sources 11 and/or these fourth LED radiation sources 29, in particular to red and/or infrared radiation and/or radiation in the visible spectrum, can be determined by the irradiation profiles 28a, 28b, 28c.
- irradiation variants can be implemented using an irradiation scenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e in conjunction with the irradiation profiles 28a, 28b, 28c, which are reminiscent of or reproduce different geographical locations in terms of the irradiation types and moods. It is thus possible (as shown in Figure 13, for example) to store 25 irradiation scenarios such as the Bahamas, Paris, Berlin, the Côte d'Azur and the Canary Islands in the control means, which can be selected by a user. Preferably, the actinic radiation emitted then imitates these places as well as the mood or atmosphere.
- a selection of a user of the respective irradiation scenario from the several irradiation scenarios 27a, 27b, 27c, 27d, 27e is recorded.
- This selection is also preferably recorded via the user interface 26a, 26b.
- the irradiation scenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e several irradiation profiles 28a, 28b, 28c are provided to the user for selection, preferably also via the user interface 26a, 26b.
- a selection of the respective irradiation profile from the plurality of irradiation profiles 28a, 28b, 28c is then recorded.
- the body irradiation device 1 preferably has the functions and corresponding means that the user can select such scenarios. For example, it is conceivable that a certain geographical location on earth is specified and the time of day whose irradiation is to be imitated, for example Malibu, June, midday or Tempe, August, afternoon.
- the body irradiation device 1 preferably has a location determining means, for example a GPS module, in order to determine its location and to control the irradiation according to this geographical location.
- a location determining means for example a GPS module
- physiological parameters of the user in particular a pigmentation and/or a reaction of the skin to a radiation dose, are preferably measured.
- the radiation intensity emitted by the LED radiation sources 4, 5 can then be varied depending on the at least one physiological parameter.
- an actually emitted radiation intensity in particular a radiation intensity of UV-A radiation and/or UV-B radiation, can be measured and the radiation intensity can be varied depending on the actual radiation intensities.
- the LED radiation sources are controlled in such a way that a certain radiation intensity, in particular in a time-dependent course, and/or a certain radiation dose can be emitted within a predefined period of time.
- a certain radiation intensity in particular in a time-dependent course, and/or a certain radiation dose can be emitted within a predefined period of time.
- UV-A radiation, UV-B radiation and/or red and/or infrared radiation from the respective first 4, second 5 and third LED radiation sources 11 can be emitted in a controlled manner in this way.
- the radiation intensity of the LED chips or LED radiation sources 4 which emit UV-A radiation and/or the radiation intensity of the LED chips or LED radiation sources 5 which emit UV-B radiation can be varied over time.
- circuits 6a, 6b, 7, which connect the first LED radiation sources 4, the second LED radiation sources 5 and the third LED radiation sources 11 to one another, are controlled in such a way that the radiation intensity of the respective LED radiation sources 4, 5, 11 varies over time.
- the determined temporal irradiation profiles 28a, 28b, 28c and/or the determined radiation dose can be determined based on the measurement of the at least one physiological parameter carried out in the second work step 102.
- the determined temporal irradiation profiles 28a, 28b, 28c and/or the determined radiation dose can be determined beforehand on the basis of further criteria.
- the second LED radiation sources 5 are further controlled in such a way that they are operated with less than 70%, preferably less than 60%, most preferably with approximately 50% of the rated current or the rated power of the second LED radiation sources 5.
- first LED radiation sources 4 and the second LED radiation sources 5 in different sections 32a, 32b in the longitudinal direction of the body irradiation device 1 are preferably controlled in such a way that different radiation intensities and/or radiation doses are emitted in the different sections 32a, 32b.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Körperbestrahlungsvorrichtung für eine Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, insbesondere einem Menschen, welche wenigstens ein Bestrahlungsmodul aufweist, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul aufweist: eine Platine, erste LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um UV-A-Strahlung zu emittieren, zweite LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um UV-B-Strahlung zu emittieren, wobei die ersten und die zweiten LED-Strahlungsquellen auf der Platine angeordnet sind, wobei die Platine wenigstens einen ersten Schaltkreis und wenigstens einen zweiten Schaltkreis aufweist, wobei der wenigstens eine erste Schaltkreis die ersten LED-Strahlungsquellen untereinander verbindet, wobei der wenigstens eine zweite Schaltkreis die zweiten LED-Strahlungsquellen untereinander verbindet, und wobei die Platine getrennte elektrische Anschlüsse für den wenigstens einen ersten und den wenigstens einen zweiten Schaltkreis aufweist.
Description
Körperbestrahlungsvorrichtung für eine Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen
Die Erfindung betrifft eine Körperbestrahlungsvorrichtung für eine Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, insbesondere einem Menschen, welche wenigstens ein Bestrahlungsmodul mit einer Platine, LED-Strahlungsquellen, verschiedenen Schaltkreisen sowie deren elektrischen Anschlüssen aufweist.
Es sind Körperbestrahlungsvorrichtungen für den menschlichen Körper bekannt, die beispielsweise in Gestalt eines Solariums mit Liegefläche, eines Stehbräuners oder einer Rotlichtbehandlungsliege ausgebildet sind. Bei solchen Körperbestrahlungsvorrichtungen wird der Körper oder Teile des Körpers mit einem Strahlungsspektrum in bestimmten Wellenlängenbereichen beaufschlagt, um kosmetische Aspekte des Körpers, das Wohlbefinden, die Gesundheit oder die Regeneration des Körpers oder des Menschen zu beeinflussen.
Im Allgemeinen setzen solche Körperbestrahlungsvorrichtungen hierbei Niederstrahlungsröhren, Hochdruckstrahlungsröhren oder auch Hochdruckstrahlungslampen ein. In den vergangenen Jahren kommen vermehrt auch LED-Strahlungsquellen in Körperbestrahlungsvorrichtungen zum Einsatz.
Das Dokument DE 20 2021 100 716 U1 betrifft eine Körperbestrahlungsvorrichtung zur Bestrahlung eines Körpers einer Person oder eines Teils eines Körpers einer Person mit kosmetisch-hygienisch nützlicher Strahlung. Die Körperbestrahlungsvorrichtung weist eine Bestrahlungsquelle mit einer Basis und zumindest einem ersten LED-Chip, der ein erstes Strahlungsspektrum mit einem ersten Strahlungspeak aussenden kann, und zumindest einen zweiten LED-Chip, der ein zweites Strahlungsspektrum mit einem von dem ersten Strahlungspeak verschiedenen Strahlungspeak aussenden kann, auf, wobei der erste LED-Chip und der zweite LED-Chip unter einer gemeinsamen Linse in einem LED-Gehäuse angeordnet und separat ansteuerbar sind.
DE 20 2021 104 364 U1 betrifft eine Körperbestrahlungsvorrichtung für eine Anwendung von gerichteter aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, welche wenigstens ein
Bestrahlungsmodul aufweist, und wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul aufweist: wenigstens zwei LED-Strahlungsquellen, welche die aktinische Strahlung erzeugen und auf einem gemeinsamen Träger angeordnet sind; eine Platte, welche die wenigstens zwei LED-Strahlungsquellen überspannt;
Abstandhalter zwischen der Platte und dem Träger, welche die Platte und den Träger in einem definierten Abstand halten; wenigstens zwei plankonvexe optische Linsen, welche in der Weise mit der Platte stoffschlüssig verbunden sind, dass plane Oberfläche der Linsen dem Träger zugewandt sind, wobei jeweils eine Linse in der Weise eingerichtet und angeordnet ist, um von einer LED-Strahlungsquellen emittierte Strahlung wenigstens im Wesentlichen zu kollimieren oder zu richten.
Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Körperbestrahlungsvorrichtung für eine Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen bereitzustellen. Insbesondere ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine gezielte Bestrahlung mit verschiedenen aktinischen Strahlungsarten, insbesondere UV-A-Strahlung und UV-B- Strahlung und vorzugweise infraroter Strahlung, mittels einer solchen Körperbestrahlungsvorrichtung bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird durch die Lehre der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen werden in den Unteransprüchen beansprucht.
Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine Körperbestrahlungsvorrichtung zum Anwenden von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, insbesondere einem Menschen, aufweisend: wenigstens ein Bestrahlungsmodul, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul erste LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um UV-A-Strahlung zu emittieren und zweite LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um UV-B-Strahlung zu emittieren, aufweist; und
Steuermittel zum Ansteuern der ersten LED-Strahlungsquellen und der zweiten LED- Strahlungsquellen, insbesondere über ihre jeweiligen Schaltkreise, in der Weise, dass eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis von UV-A- Strahlung und eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis von UV-B-Strahlung emittiert werden.
Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine Körperbestrahlungsvorrichtung für eine Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, insbesondere einem Menschen, welche wenigstens ein Bestrahlungsmodul aufweist, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul aufweist: eine Platine, erste LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um UV-A-Strahlung zu emittieren, zweite LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um UV-B-Strahlung zu emittieren, wobei die ersten und die zweiten LED-Strahlungsquellen auf der Platine angeordnet sind, wobei die Platine wenigstens einen ersten Schaltkreis und wenigstens einen zweiten Schaltkreis aufweist, wobei der wenigstens eine erste Schaltkreis die ersten LED- Strahlungsquellen untereinander verbindet, wobei der wenigstens eine zweite Schaltkreis die zweiten LED-Strahlungsquellen untereinander verbindet, und wobei die Platine getrennte elektrische Anschlüsse für den wenigstens einen ersten und den wenigstens einen zweiten Schaltkreis aufweist.
Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein, insbesondere nichttherapeutisches, Verfahren zur Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, insbesondere einem Menschen, mittels einer Körperbestrahlungsvorrichtung insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, den folgenden Arbeitsschritt aufweisend:
Ansteuern wenigstens eines ersten Schaltkreises und des wenigstens eines zweiten Schaltkreises in der Weise, dass eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis von UV-A-Strahlung und eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis von UV-B-Strahlung emittiert werden, wobei der wenigstens eine erste Schaltkreis erste LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um UV-A-Strahlung zu emittieren, untereinander verbindet, und wobei der wenigstens eine zweite Schaltkreis zweite LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um UV-B-Strahlung zu emittieren, untereinander verbindet.
Der Begriff "aktinische Strahlung“ im Sinne der Erfindung bedeutet Licht oder (breitere) Strahlung des gesamten elektromagnetischen Spektrums (siehe Definition in "Römpp Chemie-Lexikon", Thieme Verlag, Stuttgart, Deutschland), das eine photochemische (einschließlich photobiochemische) Wirkung hat und gegebenenfalls Licht/Strahlung
natürlichen oder künstlichen Ursprungs umfasst. In den Ansprüchen und der Beschreibung wird "aktinisches Licht" oder "aktinische Strahlung" für Licht oder Strahlung künstlichen Ursprungs verwendet, vorzugsweise Licht/Strahlung, die von Strahlungsquellen in einer Körperbestrahlungsvorrichtung emittiert wird.
In einer bevorzugten Ausführungsform der Körperbestrahlungsvorrichtung, die separat oder zusammen mit einem oder zwei oder mehreren oder allen anderen Merkmalen der Erfindung realisiert werden kann, kann die aktinische Strahlung aktinische Strahlung mit breitem Wellenlängenbereich sein. Alternativ, wenngleich auch bevorzugt, kann es sich bei der aktinischen Strahlung um aktinische Strahlung mit schmalem Wellenlängenbereich oder sogar um aktinische Strahlung einer ganz bestimmten Wellenlänge oder mehrerer bestimmter Wellenlängen handeln. Dies ist dem Fachmann bekannt, der die anzuwendende(n) Wellenlänge(n) oder Wellenlängenbereiche oder -bänder entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalls auswählen kann.
UV-B-Strahlung im Sinne der Erfindung ist aktinische Strahlung, vorzugsweise mit einer Wellenlänge im Bereich von 280 bis 315 nm.
UV-A-Strahlung im Sinne der Erfindung ist aktinische Strahlung, vorzugsweise mit einer Wellenlänge im Bereich von 315 bis 400 nm.
Kurzwellige UV-B-Strahlung im Sinne der Erfindung ist aktinische Strahlung im Wellenlängenbereich von etwa 298 bis 315 nm.
UV-B-Strahlung fördert insbesondere die Bildung von neuen Pigmenten, insbesondere die Melaninbildung. UV-A-Strahlung fördert insbesondere die Bräunung der Pigmente, insbesondere die Melaninumwandlung. Kurzwellige UV-B-Strahlung fördert insbesondere die Vitamin-D-Biosynthese der Vitamin-D-Vorstufen in der menschlichen Haut.
IR-Strahlung (Infrarotstrahlung) im Sinne der Erfindung ist aktinische Strahlung, vorzugsweise in einem Wellenlängenband von 400 nm, insbesondere größer als 550 nm bis 850 nm. IR-Strahlung fördert insbesondere eine Biosynthese von nützlichen Verbindungen zur Pflege, Verjüngung und Regeneration der Haut, wie beispielsweise Collagen, Elastin, Ceratin und Hyaluronsäure.
"Etwa" im Zusammenhang mit Wellenlängenangaben im Sinne der Erfindung bedeutet +/- 2 nm. Ein solches Wellenlängenband um die charakteristische Wellenlänge weisen vorzugsweise monochromatische LEDs auf.
Eine LED-Strahlungsquelle im Sinne der Erfindung weist vorzugsweise einen einzigen LED-Chip oder mehrere LED-Chips auf. Alternativ oder zusätzlich weist die LED- Strahlungsquelle eine Aufnahme und/oder eine Verschaltung des oder der LED-Chips auf. LED steht hierbei für „Licht emittierende Diode“.
Ein Mittel im Sinne der Erfindung ist vorzugsweise hard- und/oder softwaretechnisch ausgebildet und insbesondere eine, vorzugsweise mit einem Speicher- und/oder Bussystem daten- bzw. signalverbundene, insbesondere digitale, Verarbeitungs-, insbesondere Mikroprozessoreinheit (CPU) und/oder ein oder mehrere Programme oder Programmmodule aufweisen. Die CPU ist weiter vorzugsweise dazu ausgebildet, Befehle, die als ein in einem Speichersystem abgelegtes Programm implementiert sind, abzuarbeiten, Eingangssignale von einem Datenbus zu erfassen und/oder Ausgangssignale an einen Datenbus abzugeben. Ein Speichersystem weist vorzugsweise ein oder mehrere, insbesondere verschiedene, Speichermedien, insbesondere optische, magnetische, Festkörper- und/oder andere nicht-flüchtige Medien, auf. Das Programm kann derart beschaffen sein, dass es die hier beschriebenen Verfahren verkörpert bzw. auszuführen imstande ist, so dass die CPU die Schritte solcher Verfahren ausführen kann. Insbesondere ist ein Steuermittelmittel im Sinn der Erfindung eine softwareimplementierte Steuerung oder ein Steuergerät
Der Begriff UV-Strahlung im Sinne der Erfindung umfasst UV-A-Strahlung und UV-B- Strahlung.
Der Begriff Strahlungsintensität im Sinne der Erfindung ist vorzugsweise bedeutungsgleich mit dem Begriff Bestrahlungsstärke.
Der Begriff bestimmte/r im Sinne der Erfindung bedeutet vorzugsweise vordefiniert.
Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass ein Einsatz von UV-A-LED und UV-B-LED als Strahlungsquellen eine gezielte Emission im UV-Spektrum und im UV-B-Spektrum ermöglicht.
Die Erfindung ermöglicht es, eine große Anzahl an LED-Strahlungsquellen des UV-A- Spektrums und des UV-B-Spektrums auf vergleichsweise geringem Raum in der Weise anzuordnen, dass einerseits ein homogenes Strahlungsfeld in Bezug auf die verschiedenen Strahlungsspektren erzeugt werden kann und andererseits LED- Strahlungsquellen mit unterschiedlichen Strahlungsspektren getrennt angesteuert werden können. Hierdurch können Emissionsspektren kontrolliert zusammengesetzt werden und
auch hinsichtlich der jeweils emittierten Intensitäten und insgesamt emittierten Strahlungsdosen der verschiedenen Strahlungsspektren der LEDs gesteuert werden.
Die von den ersten Strahlungsquellen emittierte Strahlungsintensität und/oder Strahlungsdosis und den zweiten Strahlungsquellen emittierte Strahlungsintensität und/oder Strahlungsdosis ist dabei vorzugsweise individuell durch die Steuermittel veränderbar.
Durch die Erfindung ist es möglich, unterschiedliche Zeitabläufe der photobiologischen Effekte zu nutzen und diese photobiologischen Effekte zeitlich zu trennen. So lässt sich beispielsweise die Pigmentbildung von der Pigmentbräunung getrennt behandeln. Auch können durch einen Nutzer verschiedene Bestrahlungsszenarien verwirklicht werden.
Durch das Vorsehen mehrerer Schaltkreise desselben Strahlungsspektrums können darüber hinaus verschiedene Bereiche des Körpers oder eines Körperteils in Abhängigkeit von der jeweils gewünschten Wirkung und der photobiologischen Empfindlichkeit des Nutzers unterschiedlich angesteuert werden. Insbesondere kann ein Gesichtsbereich eines Nutzers anders bestrahlt werden wie der Rest des Körpers.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist das wenigstens eine Bestrahlungsmodul des Weiteren auf: wenigstens eine erste Platine, auf welcher die ersten LED-Strahlungsquellen angeordnet sind; und wenigstens eine zweite Platine, auf welcher die zweiten LED-Strahlungsquellen angeordnet sind; wobei die erste Platine erste Bereiche und die zweite Platine zweite Bereiche aufweist, wobei die ersten Bereiche mit den zweiten Bereichen überlappen, und wobei in wenigstens einem ersten Bereich eine erste LED-Strahlungsquelle und in wenigstens einem zweiten Bereich eine zweite LED-Strahlungsquelle angeordnet ist.
Durch das Vorsehen von unterschiedlichen Platinen für die unterschiedlichen LED- Strahlungsquellen können diese getrennt voneinander angesteuert werden. Zudem können die einzelnen Typen von LED-Strahlungsquellen getrennt voneinander durch Wechsel einzelner Platinen erneuert werden. Dies ist insbesondere von Vorteil, da die UV- B-LEDs eine geringere Standzeit als UV-A-LEDs aufweisen. Insbesondere weisen die UV- B-LEDS einen höheren betriebszeitbedingten Leistungsabfall als die UV-A-LEDs auf.
Durch die überlappenden Bereiche der Platinen und eine entsprechende Anordnung von Strahlungsquellen in diesen Bereichen kann dennoch gewährleistet werden, dass ein ausreichend homogenes UV-A-Strahlungsfeld und ein ausreichend homogenes UV-B- Strahlungsfeld in demselben räumlichen Abschnitt erzeugt wird.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die wenigstens eine erste Platine und die wenigstens eine zweite Platine im Wesentlichen in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung abwechselnd angeordnet. Auch hierdurch wird gewährleistet, dass in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung ein ausreichend homogenes UV-A-Strahlungsfeld und ein ausreichend homogenes UV-B-Strahlungsfeld erzeugt wird.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung weist die erste Platine wenigstens einen ersten Schaltkreis und die zweite Platine wenigstens einen zweiten Schaltkreis auf, wobei der wenigstens eine erste Schaltkreis die ersten LED- Strahlungsquellen untereinander verbindet, wobei der wenigstens eine zweite Schaltkreis die zweiten LED-Strahlungsquellen untereinander verbindet, und wobei die Platinen getrennte elektrische Anschlüsse für den wenigstens einen ersten und den wenigstens einen zweiten Schaltkreis aufweisen.
Hierdurch kann eine verbesserte Ansteuerbarkeit der unterschiedlichen Arten von LED- Strahlungsquellen erreicht werden.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Körperbestrahlungsvorrichtung des Weiteren einen Expositionstunnel auf, in welchen sich ein Nutzer legen kann, um sich mit aktinischer Bestrahlung bestrahlen zu lassen, wobei der Expositionstunnel geschlossen wird, indem im Wesentlichen ein Oberteil der Körperbestrahlungsvorrichtung zu einem Unterteil der Körperbestrahlungsvorrichtung hin verschwenkt wird, wobei das Unterteil der Körperbestrahlungsvorrichtung eine wenigstens im Wesentlichen transparente Oberfläche aufweist, unter welcher Bestrahlungsmodule angeordnet sind; und wobei auch an dem Oberteil Bestrahlungsmodule angeordnet sind.
Diese Ausgestaltung ist besonders vorteilhaft, wenn ein Nutzer eine Ganzkörperbehandlung im Liegen erhalten soll.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die Körperbestrahlungsvorrichtung mehr erste LED-Strahlungsquellen als zweite LED-Strahlungsquellen auf.
Zur Erzielung eines nachhaltigen Bräunungseffekts ist es von Vorteil, eine höhere Strahlungsstärke im Bereich von UV-A zu erzeugen als im Bereich von UV-B. Insbesondere weist UV-B eine höhere erythemwirksame Strahlungsintensität auf der Haut eines Nutzers bei gleicher nomineller (physikalischer) Strahlungsintensität wie UV-A auf. Daher ist es zur Erzielung eines photobiologischen Effekts von Vorteil, mehr emittierte UV- A-Strahlungsintensität als UV-B-Strahlungsintensität bereitzustellen. Dies kann unter anderem durch die jeweilige Anzahl an LED-Strahlungsquellen in dem jeweiligen Wellenlängenbereich erreicht werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung ist die Anzahl an ersten LED-Strahlungsquellen in der Weise gewählt, dass eine Betriebsspannung des wenigstens einen ersten Schaltkreises etwa 70 V, bevorzugt etwa 60 V, bevorzugter etwa 48 V, noch bevorzugter etwa 36 V, nicht überschreitet. Alternativ oder zusätzlich ist auch die Anzahl an zweiten LED-Strahlungsquellen in der Weise gewählt, dass eine Betriebsspannung des wenigstens einen zweiten Schaltkreises etwa 70 V, bevorzugt etwa 60 V, bevorzugter etwa 48 V, noch bevorzugter etwa 36 V, nicht überschreitet.
Hierdurch muss für die Schaltkreise keine oder nur eine geringfügige gesonderte Isolation vorgesehen werden. Dies vereinfacht die Herstellung der Bestrahlungsmodule und macht diese günstiger.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung sind die ersten LED-Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen versetzt angeordnet. Auch hierdurch lässt sich ein besonders homogenes Strahlungsfeld der Bestrahlungsmodule verwirklichen.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung weist die Platine getrennte elektrische Anschlüsse für jeden der ersten Schaltkreise und/oder getrennte Anschlüsse für jeden der zweiten Schaltkreise auf.
Hierdurch kann jeder der Schaltkreise getrennt angesteuert werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung decken die ersten LED-Strahlungsquellen verschiedene Bänder, insbesondere Frequenzbänder und/oder Wellenlängenbänder, des UV-A-Spektrums ab, wobei die ersten Schaltkreise erste LED-Strahlungsquellen jeweils eines einzigen definierten Bands des UV-A-
Spektrums miteinander verbinden und/oder wobei die zweiten LED-Strahlungsquellen verschiedene Bänder des UV-B-Spektrums abdecken, wobei die zweiten Schaltkreise zweite LED-Strahlungsquellen jeweils eines einzigen definierten Bands des UV-B- Spektrums miteinander verbinden.
Hierdurch können beliebig viele Wellenlängenbereiche von LEDs in einzelnen Schaltkreisen miteinander kombiniert werden. Je nach Aktivierung oder Ansteuerung der einzelnen Schaltkreise und des damit verbundenen Strahlungsspektrums lassen sich verschiedene Effekte und/oder Therapiearten erzeugen. Hierdurch können beispielsweise Körperbestrahlungsvorrichtungen, insbesondere Solarien, verschiedener UV-Klassen in einem Gerät realisiert werden. Vorzugsweise können auf diese Weise mehrere Geräte mit einer starren, d.h. nicht veränderbaren, Bestrahlungsquellenbestückung in einer einzigen Körperbestrahlungsvorrichtung realisiert werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung sind die zweiten LED-Strahlungsquellen ausgebildet, um UV-B-Strahlung aus der folgenden Gruppe von Bändern zu emittieren: Etwa 297 nm, etwa 308 nm, etwa 311 nm, etwa 312 nm und/oder etwa 280 nm bis etwa 315 nm.
All diese Wellenlängen rufen einen photobiologischen Effekt bei dem Menschen hervor. Insbesondere bei einer Wellenlänge von 308 nm kann ein hoher photobiologischer Effekt bei geringer Strahlungsstärke erreicht werden. Vorzugsweise liegt hier ein Peak der Strahlungsintensität der zweiten LED-Strahlungsquellen.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Körperbestrahlungsvorrichtung des Weiteren auf: dritte Strahlungsquellen, welche eingerichtet sind, eine weitere aktinische Strahlung, insbesondere IR-Strahlung, zu emittieren, wobei die Platine wenigstens einen dritten Schaltkreis aufweist, wobei dritte Schaltkreise dritte Strahlungsquellen untereinander verbinden und wobei die Platine zusätzlich getrennte elektrische Anschlüsse für den wenigstens einen dritten Schaltkreises aufweist.
Durch das Vorsehen von Mitteln zum Emittieren von weiteren aktinischen Strahlungsarten können weitere photobiologische Effekte durch die Körperbestrahlungsvorrichtung aktiviert werden.
Vorzugsweise verbinden der erste Schaltkreis ausschließlich erste Strahlungsquellen, der zweite Schaltkreis ausschließlich zweite Strahlungsquellen und/oder der dritte Schaltkreis ausschließlich dritte Strahlungsquellen.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung überkreuzen sich wenigstens zwei Schaltkreise auf der Platine, wobei jeweils ein Schaltkreis eine Brücke aufweist. Hierdurch können besonders homogene Strahlungsverteilung in Bezug auf die LED-Strahlungsquellen mit unterschiedlichen Strahlungsspektren realisiert werden. Insbesondere können diese in Richtung einer Strahlungsfläche abwechselnd angeordnet werden.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung weist das Bestrahlungsmodul eine transparente Platte auf, welche die ersten LED- Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen überspannt, wobei die Platte von der Platine beabstandet ist und wenigstens eine Seite der Platte, insbesondere die von der Platine abgewandte Seite der Platte, satiniert ist.
Durch die Satinierung der transparenten Platte kann darüber hinaus eine Streuung des von den LED-Strahlungsquellen ausgesandten Lichts erreicht werden. Auch dies trägt zu einer besonders homogenen Bestrahlung des Körpers bei. Vorzugsweise die Platte daher die einzige Optik des wenigstens einen Bestrahlungsmoduls. Die Einsparung weiterer optischer Elemente wie Linsen oder Kollimatoren sowie deren Installation verringert die Herstellungskosten der Bestrahlungsmodule.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung ist die Platte eine Glasplatte.
Glas weist eine gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung auf.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung übersteigt ein Abstrahlwinkel der ersten LED-Strahlungsquellen und/oder der zweiten LED-Strahlungsquellen etwa 50°, bevorzugt etwa 40°, bevorzugter etwa 30° nicht übersteigt und am bevorzugtesten bei etwa 45° liegt.
Durch den Einsatz von LED-Strahlungsquellen, deren Abstrahlwinkel vergleichsweise gering ist, kann ein besonders einfacher Aufbau ohne Reflektor-Kollimatoren und ohne Linsen zum Kollimieren der emittierten Strahlung realisiert werden, welcher dennoch eine
gute Homogenität der Bestrahlung, d.h. eine homogene Verteilung der Strahlendosis auf einer zu bestrahlenden Fläche, erreicht.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung weist das Bestrahlungsmodul des Weiteren eine wenigstens teilweise transparente Kunststoffplatte auf, welche die Platte, insbesondere auf der der Platine zugewandten Seite, bedeckt und Aussparungen im Bereich der ersten LED-Strahlungsquelle und/oder im Bereich der zweiten LED-Strahlungsquelle aufweist.
Hierdurch können, je nach Ausführung der Kunststoffplatte, gewisse Bereiche des Körpers abgeschattet werden.
Vorzugsweise weist die Kunststoffplatte ein fluoreszierendes Material auf, insbesondere ist diese mit dem fluoreszierenden Material beschichtet. Die Kunststoffplatte dient in diesem Fall als optische Kontrollfunktion für den Nutzer, welcher die UV-Strahlung schlecht, oder beispielsweise im kurzwelligen UV-B-Bereich, nicht mehr wahrnehmen kann. Durch die fluoreszierende Kunststoffscheibe wird dem Nutzer signalisiert, ob potenzielle für Auge oder Haut schädliche Strahlung vorhanden ist. Das fluoreszierende Material wandelt die UV-Strahlungen hierbei wenigstens teilweise in sichtbares Licht um.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung weist die Platte, insbesondere auf der der Platine abgewandten Seite, im Bereich der ersten LED- Strahlungsquelle und/oder im Bereich der zweiten LED-Strahlungsquelle eine Gravur auf, bevorzugt in Form eines Rings, weiter bevorzugt in Form mehrerer konzentrischer Ringe.
Durch die Gravur(en) ergibt sich ein für die Kontrollfunktion besonders gut geeignetes Element, welches leuchtet, wenn sichtbares Licht auf die Gravur(en) einfällt. Dies erhöht die Sicherheit des Benutzers.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung werden die ersten LED-Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen in der Weise angesteuert, dass die Strahlungsintensität der ersten LED-Strahlungsquellen des wenigstens einen ersten Schaltkreises und/oder eine Strahlungsintensität der zweiten LED-Strahlungsquellen des wenigstens zweiten Schaltkreises zeitlich variiert.
Durch die zeitliche Variation einer Bestrahlung können unterschiedliche Zeitabläufe der photobiologischen Effekte genutzt werden und diese photobiologischen Effekte zeitlich getrennt werden. So kann beispielsweise zunächst mit UV-B-Strahlung bestrahlt werden,
um die Pigmentbildung zu fördern, und dann mit UV-A-Strahlung bestrahlt werden, um eine Pigmentbräunung hervorzurufen.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Körperbestrahlungsvorrichtung einen Sensor auf, eingerichtet wenigstens einen physiologischen Parameter, insbesondere eine Pigmentierung und/oder eine Reaktion der Haut des Lebewesens auf eine Bestrahlungsdosis, zu messen, wobei die ersten LED-Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen in der Weise angesteuert werden, dass die Strahlungsintensität oder Strahlungsintensitäten in Abhängigkeit des wenigstens einen physiologischen Parameters variiert.
Durch die Berücksichtigung von physiologischen Parametern kann ein Behandlungsprozess individuell auf einen Nutzer ausgerichtet werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass ein Nutzer das gewünschte Ergebnis einer Behandlung einstellt und die Bestrahlung entsprechend angepasst wird. Solche Bestrahlungsergebnisse können beispielsweise eine Vorbräunung, eine Farbe oder ein Bräunungsgrad sein.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Körperbestrahlungsvorrichtung eine Benutzerschnittstelle auf, welche in der Weise eingerichtet ist, dass eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV- A-Strahlung und eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung in Abhängigkeit einer maximal zulässigen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung mittels der Benutzerschnittstelle , insbesondere individuell, einstellbar sind, und wobei die ersten LED-Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen (5) auf der Grundlage einer Auswahl der zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung und der zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung an der Benutzerschnittstelle angesteuert werden.
Die Verwendung von UV-LEDs als Strahlungsquellen ermöglicht es, die Bestrahlungsintensität individuell einzustellen. Über die Benutzerschnittstelle kann ein Nutzer festlegen, welcher UV-Strahlungsintensität er ausgesetzt wird. Zudem kann er das Strahlungsspektrum, mit welchem er bestrahlt wird, einstellen. Die maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität dient hierbei als Referenzwert zur Einstellung der
Strahlungsintensität. Diese kann ein gesetzlich vorgegebener Wert sein oder ein frei gewählter Wert innerhalb gesetzlicher Vorgaben.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung ist zusätzlich ein zeitlicher Verlauf der zu emittierenden Strahlungsintensität der UV-A- Strahlung und ein zeitlicher Verlauf der zu emittierenden Strahlungsintensität der UV-B- Strahlung über die Benutzerschnittstelle einstellbar, wobei die ersten LED- Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen zusätzlich auf der Grundlage einer Auswahl eines zeitlichen Verlaufs angesteuert werden.
Durch das Berücksichtigen eines zeitlichen Verlaufs einer Bestrahlung können unterschiedliche Zeitabläufe der photobiologischen Effekte genutzt werden und diese photobiologischen Effekte zeitlich getrennt werden. So kann beispielsweise zunächst mit UV-B-Strahlung bestrahlt werden, um die Pigmentbildung zu fördern, und dann mit UV-A- Strahlung bestrahlt werden, um eine Pigmentbräunung hervorzurufen.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Körperbestrahlungsvorrichtung des Weiteren eine Benutzerschnittstelle auf, wobei in den Mitteln zum Ansteuern wenigstens ein Bestrahlungszenario hinterlegt ist, für welches eine maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung definiert ist und welches mehrere Bestrahlungsprofile umfasst, wobei die mehreren Bestrahlungsprofile jeweils eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung und eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B- Strahlung in Abhängigkeit der maximalen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV- Strahlung festlegen, wobei die Benutzerschnittstelle in der Weise eingerichtet ist, dass die mehreren Bestrahlungsprofile auswählbar sind, und wobei die ersten LED-Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen auf der Grundlage einer Auswahl von einem der mehreren Bestrahlungsprofile an der Benutzerschnittstelle angesteuert werden.
Vorzugsweise sind in den Mitteln zum Ansteuern mehrere Bestrahlungsszenarien hinterlegt, welche mittels der der Benutzerschnittstelle anwählbar sind, wobei für jedes Bestrahlungsszenario eine andere maximal zulässige erythemwirksamen
Strahlungsintensität an UV-Strahlung definiert ist. Weiter vorzugsweise legen die Bestrahlungsprofile zusätzlich einen zeitlichen Verlauf der zu emittierenden Strahlungsintensität der UV-A-Strahlung und einen zeitlichen Verlauf der zu emittierenden Strahlungsintensität der UV-B-Strahlung über die Benutzerschnittstelle fest.
Die Verwendung von UV-LEDs als Strahlungsquellen ermöglicht es, Bestrahlungsprofile zu definieren, welche das Strahlungsspektrum in die Strahlungsintensität in einzelnen Bereichen des Bestrahlungsspektrums festlegen. Darüber hinaus kann durch Bestrahlungsprofilen auch ein zeitlicher Verlauf einer Bestrahlung definiert sein. Dies vereinfacht eine Bedienung bei der Einstellung der Behandlung für einen Nutzer wesentlich und gewährleistet somit die maximale Effizienz der Behandlung bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit. Gibt es mehrere Bestrahlungsszenarien, so lassen sich über diese die Randbedingungen für die Behandlung mit den verschiedenen Bestrahlungsprofilen einstellen. Beispielsweise kann über die Bestrahlungsszenarien die maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität, welche als Referenz dient, eingestellt werden. Darüber hinaus lassen sich über die Bestrahlungsszenarien und Bestrahlungsprofile vorzugsweise die Stimmung oder Atmosphäre einer Behandlung mit aktinischer Strahlung einstellen. Hierbei kommen als mögliche Parameter in Frage: Temperatur im Behandlungsraum, Lichtfarbe im Behandlungsraum, Geräuschkulisse im Behandlungsraum, Geruch im Behandlungsraum, Benebelung im Behandlungsraum, Ventilation im Behandlungsraum und/oder eine Beimischung von wärmender Infrarotstrahlung zur UV-Strahlung. Das Bestrahlungsszenario gibt im Allgemeinen vor, welche Parameter aktiviert sind und welche Wertebereiche der Parameter möglich sind. Die Bestrahlungsprofile definieren dann konkrete Werte oder zeitliche Werteverläufe der Parameter.
Zeitliche Verläufe der Bestrahlungsprofile können sich über eine Behandlungssitzung oder mehrere Behandlungssitzungen, insbesondere über mehrere Tage, erstrecken. Dies kann zum Beispiel in Bezug auf eine kontrollierte Pigmentbildung vorteilhaft sein.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung ist die Benutzerschnittstelle in der Weise ausgebildet ist, dass die mehreren Bestrahlungsprofile, insbesondere kontinuierlich, zwischen einem maximalen Strahlungsprofil mit der höchsten zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis und wenigstens einem Strahlungsprofil mit einer niedrigeren zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis anwählbar sind.
Hierdurch kann eine besonders feine Einstellung der Parameter eines Bestrahlungsprofils vorgenommen werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung variiert die zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung zwischen verschiedenen Bestrahlungsprofilen anders als die zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B- Strahlung.
Hierdurch lassen sich photobiologische Effekte optimieren.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Körperbestrahlungsvorrichtung wenigstens zwei der Bestrahlungsprofile aus der folgenden Gruppe an Bestrahlungsprofilen auf: Morgens-Intensiv, Morgens-Medium, Morgens-Sensitiv, Mittagsintensiv, Mittags-Medium, Mittags-Sensitiv, Abends-Intensiv, Abends-Medium und Abends-Sensitiv, wobei bei 100 % UV-A-Strahlung und 100 % UV-B-Strahlung wenigstens im Wesentlichen die maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV- Strahlung erreicht wird, wobei die Bestrahlungsprofile in der nachfolgenden Tabelle definiert werden:
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung weist das wenigstens eine Bestrahlungsmodul des Weiteren auf: dritte LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um rote Strahlung und/oder infrarote Strahlung zu emittieren, wobei die Steuermittel eingerichtet sind, die dritten LED-Strahlungsquellen in der Weise anzusteuern, dass eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis an roter Strahlung und/oder infraroter Strahlung emittiert werden.
Durch das Beimischen roter und/oder infraroter Strahlung kann die Stimmung oder Atmosphäre im Behandlungsraum gezielt beeinflusst werden. Durch infrarote Strahlung können darüber hinaus weitere photobiologische Effekte erzielt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung sind die Bestrahlungsprofile aus der Gruppe an Bestrahlungsprofilen des Weiteren wie folgt definiert, wobei bei 100% roter Strahlung wenigstens im Wesentlichen die maximal zulässige Strahlungsintensität an roter Strahlung und/oder infraroter Strahlung erreicht wird:
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung weist das wenigstens eine Bestrahlungsmodul des Weiteren auf: vierte LED-Strahlungsquellen, welche ausgebildet sind, um Strahlung im sichtbaren Spektrum zu emittieren, und welche mit den zweiten LED-Strahlungsquellen in einem zweiten Schaltkreis in Reihe verschaltet sind.
Alternativ oder zusätzlich weisen die vierten LED-Strahlungsquellen dieselbe Stromversorgung wie die zweiten LED-Strahlungsquellen auf.
Alternativ oder zusätzlich werden die vierten LED-Strahlungsquellen in der Weise zusammen mit den zweiten LED-Strahlungsquellen von den Steuermitteln angesteuert, dass die vierten LED-Strahlungsquellen immer dann aktiviert sind, wenn die zweiten LED- Strahlungsquellen aktiviert sind.
Durch eine oder alle dieser Ausgestaltungen wird sichergestellt, dass die vierten LED- Strahlungsquellen stets zusammen mit den zweiten LED-Strahlungsquellen, welche UV- B-Strahlung emittieren, aktiviert werden und dabei Licht im sichtbaren Spektrum emittieren, welches ein Nutzer wahrnehmen kann. Je nach Strahlungsspektrum ist die UV- B-Strahlung für einen Nutzer kaum oder gar nicht sichtbar. Da die UV-B-Strahlung die Haut und/oder Augen des Nutzers schädigen kann, ist es daher ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt, dass der Nutzer wahrnehmen kann, wenn die zweiten LED- Strahlungsquellen Strahlung emittieren. Zusätzlich können auch die vierten LED- Strahlungsquellen eingesetzt werden, um eine definierte Stimmung oder Atmosphäre im Behandlungsraum zu erzeugen. Vorzugsweise weisen die vierten Strahlungsquellen daher eine gelbe Farbe auf.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung sind in einem Abschnitt des Bestrahlungsmoduls in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung, bei welchem bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ein Gesicht des Lebewesens angeordnet ist, mehr erste LED-Strahlungsquellen und/oder zweite LED-Strahlungsquellen angeordnet als in anderen Abschnitten der Körperbestrahlungsvorrichtung.
Hierdurch wird gewährleistet, dass ein Nutzer im Gesichtsbereich eine stärkere Strahlungsdosis erfährt als im übrigen Bereich des Körpers. Gleichzeitig kann können die LED-Strahlungsquellen im Gesichtsbereich im Wesentlichen in derselben Weise angesteuert werden wie in anderen Bereichen der Körperbestrahlungsvorrichtung, insbesondere mit dem gleichen Steuerstrom.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung ist die Anzahl an zweiten LED-Strahlungsquellen des wenigstens einen Bestrahlungsmoduls in der Weise gewählt, dass diese mit weniger als 70 %, bevorzugt weniger als 60 %, am bevorzugtesten mit 50 % des Nennstroms oder der Nennleistung der zweiten LED- Strahlungsquellen betreibbar sind, um die bestimmte Strahlungsintensität von UV-B- Strahlung zu emittieren und/oder die bestimmte Strahlungsdosis von UV-B-Strahlung in einer vorgegebenen Zeit zu emittieren.
UV-B-LEDs zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Leistung über die Lebensdauer stark nachlässt. Durch die Reduktion des Steuerstroms und/oder der abgegebenen Leistung kann die Standzeit der zweiten LED-Strahlungsquellen erhöht werden. Idealerweise wird eine ausreichende Strahlungsintensität der zweiten LED-Strahlungsquellen über die gesamte Lebensdauer der Körperbestrahlungsvorrichtung gewährleistet.
In einerweiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung weist das wenigstens eine Bestrahlungsmodul ein Gehäuse mit Stirnseiten auf, wobei an den Stirnseiten luftdurchlässige Bereiche zur Luftzufuhr vorgesehen sind und in einem mittleren Bereich des Gehäuses eine Öffnung zur Luftabfuhr vorgesehen ist.
Hierdurch können die ersten und zweiten LED-Strahlungsquellen sowie weitere elektronisch und elektrische Komponenten, welche in dem Bestrahlungsmodul installiert sind, effizient gekühlt werden, ohne dass der Behandlungsraum beeinträchtigt wird.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Körperbestrahlungsvorrichtung ist die Öffnung des Gehäuses des wenigstens einen Bestrahlungsmoduls mit einem Luftkanal in einem Oberteil oder in einem Unterteil der Körperbestrahlungsvorrichtung verbunden und der Luftkanal führt zu einem Lüfter im Unterteil der Körperbestrahlungsvorrichtung.
Hierdurch ist es nicht notwendig, jeweils einen Lüfter pro Gehäuse des Bestrahlungsmoduls oder mehrerer Bestrahlungsmodule zu installieren. Dies verringert den Energieverbrauch und die Geräuschbelästigung.
Die in Bezug auf den ersten Aspekt der Erfindung genannten Merkmale und Vorteile gelten auch für den zweiten und dritten Aspekt der Erfindung entsprechend und umgekehrt.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden die Schaltkreise in der Weise angesteuert, dass eine Strahlungsintensität der ersten LED-Strahlungsquellen des wenigstens einen ersten Schaltkreises und/oder eine Strahlungsintensität der zweiten LED-Strahlungsquellen des wenigstens einen zweiten Schaltkreises zeitlich variieren.
Hierdurch können zeitliche Trennung der photobiologischen Effekte ausgenutzt werden, beispielsweise in Bezug auf die Pigmentbildung und die nachfolgende Pigmentbräunung.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens variiert die Strahlungsintensität oder die Strahlungsintensitäten gemäß einem vordefinierten zeitlichen Profil.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist das Verfahren den folgenden Arbeitsschritt auf:
Messen wenigstens eines physiologischen Parameters, insbesondere einer Pigmentierung und/oder einer Reaktion der Haut auf eine Strahlungsintensität und/oder Bestrahlungsdosis des Lebewesens, wobei die Strahlungsintensität oder Strahlungsintensitäten und/oder Bestrahlungsdosis in der Abhängigkeit des wenigstens einen physiologischen Parameters variiert/variieren.
Hierdurch ist es möglich, dass ein Nutzer das gewünschte Ergebnis einer Behandlung einstellt und die Bestrahlung entsprechend angepasst wird. Solche Bestrahlungsergebnisse können beispielsweise eine Vorbräunung, eine Farbe oder ein Bräunungsgrad sein.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden der wenigstens eine erste und/oder der eine zweite Schaltkreis in der Weise angesteuert, dass die ersten LED- Strahlungsquellen etwa 98 % und die zweiten LED-Strahlungsquellen etwa 2 % einer von der Körperbestrahlungsvorrichtung erzeugten Strahlungsstärke emittieren.
Hierdurch wird ein besonders guter Bräunungseffekt erreicht.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden der wenigstens eine erste und/oder der wenigstens eine zweite Schaltkreis getrennt gepulst angesteuert.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird auch der wenigstens eine dritte Schaltkreis in der Weise angesteuert, dass ein bestimmtes Strahlungsprofil und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis emittiert wird/werden.
Weiter vorzugsweise wird auch die Strahlungsintensität der weiteren aktinischen Strahlung der dritten Strahlungsquellen zeitlich variiert.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist das Verfahren den folgenden Arbeitsschritt auf:
Erfassen einer, insbesondere individuellen, Auswahl einer zu emittierende Strahlungsintensität und/oder einer zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung und einer zu emittierende Strahlungsintensität und/oder einer zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung in Abhängigkeit einer maximal zulässigen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung;
wobei die ersten LED-Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen auf der Grundlage der Auswahl der zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung und der zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung angesteuert werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist das Verfahren den folgenden Arbeitsschritt auf:
Bereitstellen wenigstens eines Bestrahlungszenarios, für welches eine maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung definiert ist und welches mehrere Bestrahlungsprofile umfasst;
Erfassen einer Auswahl eines Bestrahlungsprofils aus den mehreren Bestrahlungsprofilen, welche jeweils eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung und eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung in Abhängigkeit der maximal zulässigen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV- Strahlung festlegen; wobei die ersten LED-Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen auf der Grundlage der Auswahl des einen der mehreren Bestrahlungsprofile angesteuert werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist das Verfahren den folgenden Arbeitsschritt auf:
Erfassen einer Auswahl eines Bestrahlungsszenarios aus mehreren Bestrahlungsszenarien, wobei für jedes Bestrahlungsszenario eine andere maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung definiert ist.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden die zweiten LED- Strahlungsquellen mit weniger als 70 %, bevorzugt weniger als 60 %, am bevorzugtesten mit etwa 50 % des Nennstroms oder der Nennleistung der zweiten LED-Strahlungsquellen betrieben.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden die ersten LED- Strahlungsquellen und die zweiten LED-Strahlungsquellen in unterschiedlichen Abschnitten in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung, insbesondere auf unterschiedlichen Platinen, in der Weise angesteuert, dass in unterschiedlichen
Abschnitten unterschiedliche Strahlungsintensitäten und/oder Strahlungsdosen emittiert werden.
Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in Bezug auf die Figuren. Es zeigen wenigstens teilweise schematisch:
Figur 1 : eine perspektivische Ansicht eines ersten Ausführungsbeispiels einer Körperbestrahlungsvorrichtung;
Figur 2: ein erstes Ausführungsbeispiel eines Bestrahlungsmoduls;
Figur 3: ein zweites Ausführungsbeispiel eines Bestrahlungsmoduls;
Figur 4: eine Draufsicht auf ein drittes Ausführungsbeispiel eines Bestrahlungsmoduls;
Figur 5: eine seitliche Ansicht des dritten Ausführungsbeispiels eines
Bestrahlungsmoduls gemäß Figur 4;
Figur 6: eine perspektivische Ansicht einer Kunststoffplatte des dritten
Ausführungsbeispiels gemäß der Figuren 4 und 5;
Figur 7: eine Rückansicht des dritten Ausführungsbeispiels eines Bestrahlungsmoduls gemäß der Figuren 4 und 5;
Figur 8: ein zweites Ausführungsbeispiel einer Körperbestrahlungsvorrichtung;
Figur 9: eine Draufsicht auf die Platinen eines vierten Ausführungsbeispiels eines Bestrahlungsmoduls;
Figur 10: ein vergrößerter Ausschnitt der Draufsicht auf die Platinen gemäß Fig. 9;
Figur 11 : eine Querschnittsansicht des vierten Ausführungsbeispiels eines Bestrahlungsmoduls;
Figur 12: ein vergrößerter Ausschnitt der Querschnittsansicht des vierten Ausführungsbeispiels eines Bestrahlungsmoduls gemäß Fig. 11 ;
Figur 13: eine erste Ansicht einer Benutzerschnittstelle;
Figur 14: eine Prinzipiendarstellung der Funktion der Benutzerschnittstelle gemäß Fig. 13;
Figur 15: eine zweite Ansicht der Benutzerschnittstelle gemäß Fig. 13; und
Figur 16: ein Flussdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Verfahrens zur Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen.
Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Körperbestrahlungsvorrichtung 1.
Diese weist ein Expositionstunnel 17 auf, in welchen sich ein Nutzer legen kann, um sich mit aktinischer Bestrahlung bestrahlen zu lassen.
Vorzugsweise wird der Expositionstunnel 17 geschlossen, indem im Wesentlichen ein Oberteil 18 der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 zu einem Unterteil 19 der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 hin verschwenkt wird, nachdem der Nutzer sich in den Expositionstunnel 17 begeben hat.
Das Unterteil 19 der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 weist eine wenigstens im Wesentlichen transparente Oberfläche 35 auf, unter welcher Bestrahlungsmodule 2 in zwei Gehäusen 33 angeordnet sind. Auch an dem Oberteil 18 sind Bestrahlungsmodule 2 angeordnet.
In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel weist das Unterteil 19 darüber hinaus ein Gehäuse 33 mit weiteren Bestrahlungsmodulen 2 auf, welche über der transparenten Oberfläche 35 angeordnet sind. Das eigentliche verschwenkbare Oberteil 18 weist in diesem Fall lediglich zwei Gehäuse 33 mit Bestrahlungsmodulen 2 auf, da ein Gelenk 36 zum Verschwenken des Oberteils 18 zwischen den beiden vorderen Gehäusen 33 in Fig. 1 und dem hinteren Gehäuse 33 über der transparenten Oberfläche 35 angeordnet ist. Die transparente Oberfläche 35, welche vorzugsweise durch eine Glas- oder eine Acrylplatte gebildet wird, wird über zwei Rahmenteile 37a, 37b abgestützt.
In Längsrichtung des Expositionstunnels 17 sind hierbei vorzugsweise eine Vielzahl an Bestrahlungsmodulen 2 in einem Gehäuse 33 der Bestrahlungsmodule 2 angeordnet, welche vorzugsweise jeweils getrennt angesteuert werden können. Hierdurch können verschiedene Körperbereiche des Nutzers, beispielsweise Kopf, Rumpf, Schultern, Beine, Vorder- und Rückseite, mit unterschiedlichen Strahlungsspektren und/oder Strahlungsintensitäten oder zeitlichen Strahlungsprofilen bestrahlt werden.
Alternativ kann in einem Gehäuse 33 auch ein einziges Bestrahlungsmodul 2 angeordnet sein. In diesem Fall werden einzelne LED-Strahlungsquellen 4, 5 oder Schaltkreise 6A, 6B, 7 mit jeweils mehreren LED-Strahlungsquellen 4, 5 getrennt angesteuert.
Vorzugsweise weist die Körperbestrahlungsvorrichtung 1 ein Steuermittel 25 auf, welches wenigstens zum Ansteuern der LED-Strahlungsquellen 4, 5, 11 , 29 (nicht dargestellt) dient. Dieses Steuermittel 25 ist vorzugsweise als softwareimplentierte Steuerung
ausgeführt, welche in einer Recheneinheit der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 ausgeführt wird, oder als eigenständiges Steuergerät ausgeführt.
Die Bestrahlungsmodule 2 weisen vorzugsweise luftdurchlässige Bereiche in den Stirnseiten 34a, 34b auf. Durch diese Stirnseiten 34a, 34b kann Luft zur Kühlung der LED- Strahlungsquellen in den Bestrahlungsmodulen 2 und der zum Betrieb der LED- Strahlungsquellen 4, 5, 11 , 29 (nicht dargestellt) notwendigen Elektronik angesaugt werden. Diese Luft wird über Öffnungen im mittleren Bereich der Gehäuse 33 wieder ausgeblasen.
Figur 2 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel eines Bestrahlungsmoduls 2.
Auf einer Platine 3 sind hierbei erste LED-Strahlungsquellen 4 und zweite LED- Strahlungsquellen 5 angeordnet. Die ersten LED-Strahlungsquellen 4 werden hierbei durch zwei Schaltkreise 6A, 6B elektrisch in einer Reihenschaltung verbunden. Der Schaltkreis 6A verbindet dabei die LED-Strahlungsquellen 4 des in Figur 2 linken Teils der Platine 3, der Schaltkreis 6B verbindet die ersten UV-A-Strahlungsquellen des in Figur 2 linken Teils der Platine 3. Beide Schaltkreise 6A, 6B können über ihre jeweiligen Kontakte 8, 9 getrennt kontaktiert werden und mithin auch getrennt angesteuert werden.
Durch die Aufteilung der UV-A-Strahlungsquellen auf zwei Schaltkreise 6a, 6b kann die anzulegende Gesamtbetriebsspannung halbiert werden. Kommen UV-A-LED-Chips 5 mit einer Betriebsspannung von 3,7 V zum Einsatz, kann hierdurch die Gesamtbetriebsspannung zum Betrieb des Schaltkreises 6a, welcher 18 die UV-A-LED- Strahlungsquellen verbindet, auf 66,6 V begrenzt werden.
Des Weiteren weist das Bestrahlungsmodul 2 einen weiteren Schaltkreis 7 auf, welcher die zweiten LED-Strahlungsquellen, welche UV-B-Strahlung emittieren, elektrisch in einer Reihenschaltung miteinander verbindet. Dieser weitere Schaltkreis 7 kreuzt sowohl den Schaltkreis 6A wie auch den Schaltkreis 6B auf der Platine 3. An den Kreuzungsstellen sind jeweils Brücken 23 angeordnet, um den weiteren Schaltkreis 7 über die Schaltkreise 6A, 6B hinwegzuführen.
Darüber hinaus weist die Platine 3 im mittleren Bereich der Figur 2 eine Sollbruchstelle auf. Auch diese Sollbruchstelle wird mit Brücken 23 von dem weiteren Schaltkreis 7 überbrückt.
Wie aus Figur 2 ersichtlich ist, sind die ersten LED-Strahlungsquellen 4, welche UV-A- Strahlung emittieren, in Reihen und Spalten angeordnet. Die zweiten LED- Strahlungsquellen 5, welche UV-B-Strahlung emittieren, sind jeweils versetzt zu den ersten LED-Strahlungsquellen 4 ebenfalls in Reihen und Spalten angeordnet.
Auch der weitere Schaltkreis 7 kann über einen weiteren Kontakt 10 getrennt kontaktiert und damit angesteuert werden.
Durch die Anordnung der UV-B-LEDs 5 in Zwischenräumen zwischen den UV-A-LEDs 4 kann eine besonders homogene Bestrahlung mit beiden Strahlungsarten gewährleistet werden. Einerseits eine gleichmäßige Bestrahlungsintensität auf einer Bestrahlungsfläche gewährleistet, zum Beispiel in dem Expositionstunnel 17, und andererseits kann eine vergleichsweise große Fläche mit dem Bestrahlungsmodul 2 bestrahlt werden.
Ist dies in einem Anwendungsfall von Vorteil, kann vorzugsweise auch ein einziges, entsprechend großes, Bestrahlungsmodul 2 eingesetzt werden, um einen Expositionstunnel 17 über seine gesamte Länge zu bestrahlen.
Figur 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel eines Bestrahlungsmoduls 2. Dieses ist im Wesentlichen mit dem Ausführungsbeispiel aus Figur 2 identisch.
Im Unterschied zu dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 weist die Platine 3 jedoch dritte LED-Strahlungsquellen 11 auf, welche Rotlicht oder Infrarotlicht emittieren. Diese werden ebenfalls mittels eines getrennten Schaltkreises 12 elektrisch in einer Reihenschaltung miteinander verbunden.
Vorzugsweise sind hierbei zwei Schaltkreise 12 im linken Teil und im rechten Teil gemäß der Figur 3 vorgesehen. Auch diese Schaltkreise weisen vorzugsweise gesonderte Kontakte (nicht dargestellt) auf.
Figur 4 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel eines Bestrahlungsmoduls 2. Bei diesem dritten Ausführungsbeispiel ist die Platine auf jener Seite, auf welcher die LED-Chips oder Bestrahlungsquellen 4, 5, 11 angeordnet sind, von einer Glasplatte 15 überspannt, welche auf der von der Platine 3 abgewandten Seite satiniert ist. Des Weiteren sind in die Glasplatte 15 Ringe 20 eingraviert.
Jeder der konzentrischen Ringanordnungen 20 bedeckt dabei vorzugsweise einen der UV-A-LED-Chips 4. Weitere konzentrische Ringe 24 überdecken vorzugsweise die UV-B- LED-Chips 5.
Im Unterschied zu dem ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel sind bei dem dritten Ausführungsbeispiel nur acht UV-B-LED-Chips 5 vorhanden. Kommen UV-B-LED-Chips 5 mit einer Betriebsspannung von 5,5 V zum Einsatz, kann hierdurch die Gesamtbetriebsspannung zum Betrieb des Schaltkreises 7, welcher die UV-B-LED- Strahlungsquellen verbindet, auf 44 V begrenzt werden. Selbstverständlich kann bei dem ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel die Anzahl an UV-B-LED-Strahlungsquellen entsprechend reduziert werden.
Figur 5 zeigt eine Seitenansicht des dritten Ausführungsbeispiels gemäß Figur 4.
Wie aus Figur 5 ersichtlich, wird die Glasplatte 15 von Befestigungsmitteln (in Figur 5 durch Schrauben) beabstandet von der Platine 3 gehalten. Das Element 22 in Figur 5 ist ein Kühlkörper. Zwischen der Glasplatte 15 und der Platine 3 ist vorzugsweise eine weitere Kunststoffplatte 16 angeordnet, welche weiter vorzugsweise an die Glasplatte 15 angrenzt. Diese Kunststoffplatte 16 ist vorzugsweise fluoreszierend ausgebildet und weist in einem Bereich, welcher jeweils die LED-Chips oder LED-Strahlungsquellen 4, 5, 11 abdeckt, vorzugsweise kreisrunde Aussparungen auf, durch welche durch die LED- Chips 4, 5, 11 emittierte Strahlung ungehindert auf die Glasplatte 15 treffen kann.
Eine solche Kunststoffplatte 16 ist in Figur 6 dargestellt.
Figur 7 zeigt eine Rückansicht des Bestrahlungsmoduls 2. Hierbei sind Kühlrippen 42 des Kühlelements 22 sichtbar.
Figur 8 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer Körperbestrahlungsvorrichtung 1.
Auch dieses Ausführungsbeispiel der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 weist ein Oberteil 18 und ein Unterteil 19 auf, welches im Bereich des Gelenks 36 gegenüber dem Unterteil 19 verschwenkbar ist. An einem Schwenkarm 40 des Oberteils 18 sind zwei Bestrahlungsmodule 2 angebracht. Des Weiteren weist das Oberteil 18 eine erste Anzeige 26a zur Frontseite der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 und eine zweite Anzeige 26b im Bereich einer Stirnseite der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 auf.
Auch das Unterteil 19 der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 weist Bestrahlungsmodule 2 auf. Eines dieser Bestrahlungsmodule 2 ist in einem seitlichen Bereich der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 oberhalb einer transparenten Oberfläche 35 des Unterteils 19, auf welcher ein Nutzer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 liegt, angeordnet. Zwei weitere Bestrahlungsmodule 2 sind unterhalb der transparenten Oberfläche angeordnet. Die Bestrahlungsmodule 2 werden jeweils an Haltearmen 41a, 41 b gehalten. Der Haltearm 41b trägt über das Gelenk 36 zusätzlich das Oberteil 18 der Körperbestrahlungsvorrichtung 1. Des Weiteren weist das Unterteil 19 einen Sockel 39 auf, welcher mit dem Haltearm 41a, 41 b verbunden ist. Die transparente Oberfläche 35, welche vorzugsweise durch eine Glas- oder eine Acrylplatte gebildet wird, wird über zwei Rahmenteile 37a, 37b gegenüber dem Sockel 39 abgestützt.
Wenigstens an einem der Rahmenteile 37a, 37b (in Figur 8 das Rahmenteil 37a) ist ein Komfortgebläse 38a angebracht, welches den Nutzer im bestimmungsgemäßen Betrieb durch einen Luftstrahl kühlt. Das Komfortgebläse 38a kann aber auch an einem anderen Element der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 angebracht sein. Das Komfortgebläse 38a ist hierbei, wie in Figur 8 dargestellt, vorzugsweise als eine Art Bügel ausgebildet, welcher zu dem Rahmenteil 37a eine Aussparung aufweist. Vorzugsweise über Schlitze in dem Bügel wird Luft im Wesentlichen in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 ausgeblasen, so dass ein Primärluftstrom in Richtung der transparenten Oberfläche oder im Wesentlichen parallel zu dieser erzeugt wird. Dieser Primärluftstrom erzeugt vorzugsweise einen Sekundärluftstrom, welcher durch die Aussparung strömt. Der Primärluftstrom kühlt den Nutzer zusammen mit dem Sekundärluftstrom, so dass eine gute Kühlleistung erreicht wird. Darüber hinaus hat die Aussparung den Effekt, dass ein offenes Raumgefühl erzeugt wird. Ein Nutzer kann sich hierdurch im Inneren der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 weniger beengt fühlen. Ein solches Komfortgebläse 38a könnte auch an der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel nach Figur 1 oder an einer anderen Art von Körperbestrahlungsvorrichtung 1 im Sinne dieser Offenbarung angebracht sein.
Vorzugsweise weist die Körperbestrahlungsvorrichtung 1 ein Steuermittel 25 auf, welches wenigstens zum Ansteuern der LED-Strahlungsquellen 4, 5, 11 , 29 dient. Dieses Steuermittel 25 ist vorzugsweise als softwareimplentierte Steuerung ausgeführt, welche in einer Recheneinheit der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 ausgeführt wird, oder als eigenständiges Steuergerät ausgeführt. Vorzugsweise ist diese Recheneinheit 25 oder
das Steuergerät 25 im Sockel 39 des Unterteils 19 der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 angeordnet, wie in Fig. 8 dargestellt.
Darüber hinaus ist in einem Kopfbereich der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 in den oberhalb der transparenten Oberfläche 35 angeordneten Bestrahlungsmodulen 2 vorzugsweise wenigstens ein weiteres Komfortgebläse 38b vorgesehen.
Die Bestrahlungsmodule 2 weisen ein Gehäuse 33 auf, welches auf einer der transparenten Oberfläche 35 zugewandten Seite durch eine transparente Platte 15 begrenzt wird, aus der die von den jeweiligen Bestrahlungsquellen (nicht dargestellt) emittierte Strahlung austreten kann.
Des Weiteren weisen die Bestrahlungsmodule 2 vorzugsweise luftdurchlässige Bereiche in den Stirnseiten 34a, 34b auf. Durch diese Stirnseiten 34a, 34b kann Luft zur Kühlung der Strahlungsquellen in den Bestrahlungsmodulen 2 und der zum Betrieb der Strahlungsquellen notwendigen Elektronik angesaugt werden. Diese Luft wird über Öffnungen in den jeweiligen Gehäusen 33 durch Luftkanäle in dem Schwenkarm 40 und in den Haltearmen 41a, 41b in das Unterteil der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 , insbesondere in dessen Sockel 39, mittels eines dort verbauten Lüfters (nicht dargestellt) abgesaugt.
Mittels der Anzeigen 26a, 26b, welche als Benutzerschnittstellen ausgebildet sind, kann ein Nutzer die Einstellung zum Betrieb der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 vornehmen. Vorzugsweise sind diese Anzeigen daher als berührungsempfindliche Bildschirme ausgeführt.
Figur 9 zeigt eine Draufsicht auf die Platinen 3a 3b eines vierten Ausführungsbeispiels des Bestrahlungsmoduls 2.
Diese mit LED-Strahlungsquellen 4, 5, 29, insbesondere LED-Chips, bestückten Platinen 3a, 3b sind im Inneren des Gehäuses 33 der Bestrahlungsmodule 2 angeordnet und werden, wie weiter unten erläutert wird, vorzugsweise von einer Platte 15, insbesondere einer Glas- oder Acrylplatte, abgedeckt, welche im bestimmungsgemäßen Gebrauch als Liegefläche für einen Nutzer dient. Am sich in Längsrichtung erstreckenden Rand des durch die größeren Platinen 3a begrenzten Bereichs sind des Weiteren weitere Strahlungsquellen 11 , insbesondere dritte LED-Strahlungsquellen, angeordnet, welche vorzugsweise in Form von LED-Leuchtbändern ausgebildet sind.
Wie aus Figur 9 hervorgeht, weisen die ersten Platinen 3a sowie die zweiten Platinen 3b vorzugsweise eine Art Schmetterlingsform auf, wobei weiter vorzugsweise jeweils zwei Hälften der Platinen 3a, 3b zu einer Mittelachse achsensymmetrisch sind. Wie aus Figur 9 ersichtlich ist, ergänzen sich die Konturen der ersten Platinen 3a und der zweiten Platinen 3b vorzugsweise in der Weise, dass diese in Längsrichtung eines Bestrahlungsmoduls 2 angrenzend zueinander angeordnet werden können.
Auf den ersten Platinen 3a, welche vorzugsweise eine größere Fläche aufweisen als die zweiten Platinen 3b, sind erste LED-Strahlungsquellen 5 angeordnet. Die Anordnung der ersten LED-Strahlungsquellen 5 auf der ersten Platinen 3a bildet hierbei vorzugsweise Sektoren von konzentrischen Ringen aus. Die auf den zweiten Platinen 3b angeordneten zweiten LED-Strahlungsquellen 5 und vierten LED-Strahlungsquellen 29 sind dabei vorzugsweise in der Weise angeordnet, dass diese die Sektoren der konzentrischen Ringe, welche durch die ersten LED-Strahlungsquellen 4 gebildet werden, im Wesentlichen ergänzen. Zusätzlich sind entlang der Spiegelachse der zweiten Platinen 3b weitere zweite LED-Strahlungsquellen 5 und vierte LED-Strahlungsquellen 29 angeordnet. Die zweiten LED-Strahlungsquellen 5 und die vierten LED- Strahlungsquellen 29 sind auf den zweiten Platinen 3b vorzugsweise paarweise, insbesondere aneinander angrenzend, angeordnet.
In dem in Figur 9 dargestellten vierten Ausführungsbeispiel des Bestrahlungsmoduls 2 weist das Bestrahlungsmodul 2 zehn erste Platinen 3a und neun zweite Platinen 3b auf.
Jene beiden Platinen 3a, welche in einem Abschnitt 32a angeordnet sind, in welchem bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 das Gesicht eines Nutzers angeordnet ist, weisen vorzugsweise mehr erste LED- Strahlungsquellen 4 auf als die ersten Platinen 3a in dem zweiten Abschnitt 32b. Auch die zweite Platine 3b, welche in dem ersten Abschnitt 32a angeordnet ist, weist mehr zweite LED-Strahlungsquellen 5 auf als jene zweiten Platinen 3b, welche in dem zweiten gezeigten Abschnitt 32b angeordnet sind.
In dem in Figur 9 gezeigten vierten Ausführungsbeispiel weisen die ersten Platinen 3a in den ersten Abschnitt 32a jeweils 49 erste LED-Strahlungsquellen 4 auf und die zweite Platine 3b weist 16 zweite LED-Strahlungsquellen 5 und jeweils 16 vierte LED- Strahlungsquellen 29 auf.
In dem zweiten Abschnitt 32b weisen die ersten Platinen 3a jeweils 39 erste LED- Strahlungsquellen 4 auf und die zweiten Platinen 3b weisen jeweils 12 zweite LED- Strahlungsquellen 5 und zwölf vierte LED-Strahlungsquellen 29 auf.
Vorzugsweise emittieren die ersten LED-Strahlungsquellen 4 UV-A-Strahlung und die zweiten LED-Strahlungsquellen 5 emittieren UV-B-Strahlung. Dies bedeutet, dass vorzugsweise der wesentliche Teil des von den ersten LED-Strahlungsquellen 4 emittierten Strahlungsspektrums im Bereich der UV-A-Strahlung liegt und der wesentliche Teil des von den zweiten LED-Strahlungsquellen 5 emittierten Strahlungsspektrums im UV-B-Spektrum liegt. Die dritten LED-Strahlungsquellen 11 emittieren vorzugsweise rote und/oder infrarote Strahlung. Die vierten Strahlungsquellen 29 emittieren vorzugsweise Strahlung im sichtbaren Spektrum, insbesondere im gelben Spektrum.
Vorzugsweise weisen die ersten LED-Strahlungsquellen 4 und die zweiten LED- Strahlungsquellen 5 einen Abstrahlwinkel von etwa 45° auf, das heißt, einen Winkel von zweimal etwa 22,5° zur Flächennormalen. zeigt eine vergrößerte Ansicht eines Bereichs A aus Figur 9.
Wie in Figur 10 ersichtlich ist, greifen die erste Platine 3a und die zweite Platine 3b vorzugsweise ineinander ein. Insbesondere weist die erste Platine 3a erste Bereiche 30 auf, welche mit zweiten Bereichen 31 der zweiten Platine 3b ineinandergreifen.
Im Bereich der ersten Bereiche 30 sind hierbei vorzugsweise erste LED- Strahlungsquellen 4 angeordnet und im Bereich der zweiten Bereiche 31 sind vorzugsweise zweite LED-Strahlungsquellen 5, insbesondere als Paarung mit vierten LED-Strahlungsquellen 29, angeordnet. Durch das Überlappen der ersten Bereiche 30 und der zweiten Bereiche 31 und durch die jeweils in diesen Bereichen 30, 31 angeordneten ersten LED-Strahlungsquellen 4 und zweiten LED-Strahlungsquellen 5 kann eine vergleichsweise homogene Bestrahlungsintensität an UV-A-Strahlung und UV- B-Strahlung in Längsrichtung der Bestrahlungsmodule 2 erreicht werden, obwohl auf den in dieser Richtung angeordneten aneinandergrenzenden ersten Platinen 3a und zweiten Platinen 3b jeweils ausschließlich erste LED-Strahlungsquellen 4, welche UV-A-Strahlung emittieren, und zweite LED-Strahlungsquellen 5, welche UV-B-Strahlung emittieren, angeordnet sind.
Des Weiteren sind in Figur 10 Abschnitte von zwei dritten LED-Strahlungsquellen 11 sichtbar, welche, wie bereits oben erläutert, vorzugsweise durch LED-Leuchtbänder gebildet werden.
Figur 11 zeigt eine Querschnittsansicht eines Bestrahlungsmoduls 2 gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel. Die Querschnittsansicht stellt dabei einen Querschnitt auf Höhe einer ersten Platine 3a dar.
Die Platine 3a wird vorzugsweise mittels Befestigungsmitteln (kein Bezugszeichen) an dem Gehäuse befestigt. Dasselbe gilt für die dritten LED-Strahlungsquellen 11 , welche vorzugsweise von einer weiteren Platine (kein Bezugszeichen) gestützt werden. Die ersten LED-Strahlungsquellen 4 auf der Platine 3a werden vorzugsweise von einer Platte 15, insbesondere einer Glas- oder Acrylplatte, welche transparent ist, abgedeckt. Auch diese Platte 15 wird mittels Befestigungsmitteln (kein Bezugszeichen) an dem Gehäuse 33 des Bestrahlungsmoduls 2 abgestützt.
Auf der der Platte 15 gegenüberliegenden, rückwärtigen Seite der Platine 3a ist vorzugsweise ein Kühlelement 22 angeordnet. Auf dessen Rückseite ist wiederum an einem weiteren Befestigungselement (kein Bezugszeichen) eine Stromversorgung 43 für die ersten LED-Strahlungsquellen 4 der ersten Platine 3a angeordnet.
Durch den vergleichsweise großen Luftraum in dem Bestrahlungsmodul 2 können alle Elemente gut mittels Luft gekühlt werden. Diese Luft wird, wie bereits in Bezug auf Figur 8 beschrieben, vorzugsweise über die Stirnseiten 34a, 34b (nicht dargestellt) in die Bestrahlungsmodule 2 eingesogen und dann über eine Öffnung der Bestrahlungsmodule 2 evakuiert.
Figur 12 zeigt eine vergrößerte Ansicht eines Bereichs B aus Figur 11.
Wie aus Figur 12 ersichtlich ist, weist das Kühlelement 22 vorzugsweise Kühlrippen 42 auf, um eine bessere Kühlungsleistung zu erzielen.
Die Platte 15 ist vorzugsweise auf einer Seite satiniert, bevorzugterweise auf jener Seite, welche von der ersten Platine 3a abgewandt ist.
Des Weiteren beträgt ein Abstand zwischen der Platte 15 und der Oberfläche der Platine zwischen etwa 20 mm und etwa 30 mm, bevorzugt zwischen etwa 15 mm und etwa 10 mm, am bevorzugtesten etwa 13 mm. Hierdurch kann ein besonders guter
Streuungseffekt der von den ersten LED-Strahlungsquellen und zweiten LED- Strahlungsquellen emittierten Strahlung erreicht werden, so dass eine besonders homogene Strahlungsverteilung auf der zu bestrahlenden Oberfläche des Körpers eines Nutzers erreicht werden kann. zeigt eine Ansicht der ersten Benutzerschnittstelle 26a Vorzugsweise kann auch die zweite Benutzerschnittstelle 26b, welche in Figur 8 dargestellt ist, identisch ausgebildet sein.
Vorzugsweise sind die Benutzerschnittstellen 26a, 26b als berührungsempfindliche Bildschirme ausgebildet. Jedoch ist auch jegliche andere Art von Benutzerschnittstelle denkbar, mittels welcher Eingaben durch den Nutzer möglich sind.
Wie in Figur 13 dargestellt, weist die Benutzerschnittstelle 26a einen ersten Regler 44 auf, mittels welchem verschiedene Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c innerhalb eines Bestrahlungsszenarios 27a, welches vorzugsweise weiter unten ebenfalls an der Benutzerschnittstelle 26a angezeigt wird, eingestellt werden können. Weitervorzugsweise kann auch das jeweilige Bestrahlungsszenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e durch Berühren der jeweiligen Grafik, welche das Bestrahlungsszenario repräsentiert, angewählt werden.
Im rechten Bereich der Benutzerschnittstelle 26a kann des Weiteren eine Einstellmaske einer vorzugsweise in die Bestrahlungsvorrichtung 1 integrierten Stereoanlage angewählt werden, im linken Bereich der Benutzerschnittstelle 26a kann eine Einstellmaske des Komfortgebläses 38a, 38b (nicht dargestellt) sowie eben die gezeigte Einstellmaske der Bestrahlung angewählt werden.
Jedes Bestrahlungsszenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e weist vorzugsweise wenigstens zwei Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c auf. Diese Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c sind vorzugsweise aus der der folgenden Gruppe an Bestrahlungsprofilen ausgewählt: morgens-intensiv, morgens-medium, morgens-sensitiv; mittags-intensiv, mittags-medium, mittags-sensitiv; abends-intensiv, abends-medium, abends-sensitiv. Die genannten Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c werden hierbei in der nachfolgenden Tabelle definiert, wobei bei 100 % UV-A-Strahlung und 100 % UV-B-Strahlung wenigstens im Wesentlichen die maximal zulässig erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung erreicht wird. Die maximal zulässig erythemwirksamen Strahlungsintensität kann hierbei ein gesetzlicher Wert sein oder individuell festgelegt werden, beispielsweise durch einen Betreiber der jeweiligen Körperbestrahlungsvorrichtung 1.
Des Weiteren können die Bestrahlungsprofile aus der oben genannten Gruppe gemäß der folgenden Tabelle definiert werden, wobei sichtbare Strahlung im sichtbaren Bereich, insbesondere im roten Spektrum, und/oder infraroten Spektrum bedeutet. 100 %
Strahlung entspricht hierbei einem vordefinierten Wert.
Zusätzlich kann durch die Anwahl eines Bestrahlungsszenarios 27a, 27b, 27c, 27d, 27e ein Off-Set-Wert definiert werden, welcher für die jeweiligen Bestrahlungsprofile 28a, 28b,
28c über das gesamte Emissionsspektrum die Strahlungsintensität verändert. Hierdurch können beispielsweise tageszeitabhängige Bestrahlungsprofile angewählt werden, wie sie für verschiedene Weltregionen typisch sind.
Vorzugsweise sind die Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c nicht nur diskret anwählbar, sondern diese können zwischen einem maximalen Wert der Bestrahlung, welcher vorzugsweise das Bestrahlungsprofil 28b darstellt, und minimalen Werten der Bestrahlungsintensitäten, wie sie durch die Bestrahlungsprofile 28a und 28c dargestellt sind, kontinuierlich verändert werden.
Diese Art der Steuerung der Bestrahlungsintensität ist in der Prinzipiendarstellung der Funktion der Benutzerschnittstelle 26a in Figur 14 dargestellt. Der Regler 44a kann hierbei auf einer gekrümmten Linie zwischen dem diskreten Bestrahlungsszenario morgensintensiv auf der linken Seite 28a über mittags-intensiv bei 28b zu dem diskreten Szenario abends-intensiv 28c verschoben werden. Je nach Position des Reglers 44a ändert sich dann die UV-A- und UV-B-Bestrahlung gemäß der weiter unten in Figur 14 angegebenen Kurve.
Auf diese Weise ist eine kontinuierliche stufenlose Einstellung des Bestrahlungsszenarios 27a, 27b, 27c, 27d, 27e zwischen den beiden diskreten Extremszenarien morgensintensiv und abends-intensiv möglich.
Vorzugsweise wird dabei über die dritten LED-Strahlungsquellen 11 und/oder die vierten LED-Strahlungsquellen 29 eine Lichtstimmung erzeugt, welche mit dem jeweils angewählten Bestrahlungsszenario korrespondiert.
Darüber hinaus lassen sich über die Bestrahlungsszenarien 27a, 27b, 27c, 27d, 27e und Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c vorzugsweise die Stimmung oder Atmosphäre einer Behandlung mit aktinischer Strahlung einstellen. Hierbei kommen als mögliche Parameter in Frage: Temperatur im Behandlungsraum, Lichtfarbe im Behandlungsraum, Geräuschkulisse im Behandlungsraum, Geruch im Behandlungsraum, Benebelung im Behandlungsraum, Ventilation im Behandlungsraum und/oder eine Beimischung von wärmender Infrarotstrahlung zur UV-Strahlung.
Das Bestrahlungsszenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e gibt vorzugsweise im Allgemeinen vor, welche Parameter aktiviert sind und welche Wertebereiche der Parameter möglich sind.
Die Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c definieren dann vorzugsweise konkrete Werte oder zeitliche Werteverläufe der Parameter.
Figur 15 zeigt eine zweite Ansicht der ersten Benutzerschnittstelle 26a Wie bereits in
Bezug auf Figur 13 erläutert, könnte diese Ansicht auch an der Benutzerschnittstelle 26b angezeigt werden.
Im Gegensatz zu der ersten Ansicht in Figur 13 weist diese Ansicht einen zweiten Regler 44b auf, mit welchem sich die Bestrahlungsintensität in dem Abschnitt 32b der Bestrahlungsmodule 2, in welchem sich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Körper eines Nutzers befindet, einstellen lässt.
Mit einem dritten Regler 44c lässt sich darüber hinaus vorzugsweise die Strahlungsintensität in dem Abschnitt 32a der Bestrahlungsmodule 2 einstellen, in welchen sich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Gesicht eines Nutzers befindet. Hierdurch können die beiden Abschnitte 32a, 32b unabhängig voneinander angesteuert werden.
We in der Ansicht gemäß Figur 13 sind in Figur 15 im linken und rechten Bereich der Benutzerschnittstelle 26a jeweils Anwahl-Optionen zum Anwählen anderer Masken der Steuerung angezeigt.
Figur 16 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines, insbesondere nichttherapeutischen,
Verfahrens 100 zur Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen.
Vorzugsweise kommt hierbei eine Körperbestrahlungsvorrichtung 1 zum Einsatz, wie sie in Bezug auf die vorhergehenden Figuren und Ausführungsbeispiele beschrieben ist.
Vorzugsweise kommt hierbei eine Körperbestrahlungsvorrichtung 1 zum Einsatz, wie sie in Bezug auf die vorhergehenden Figuren und Ausführungsbeispiele beschrieben ist.
Die von den ersten LED-Bestrahlungsquellen 4 emittierte Strahlungsintensität und die von den zweiten LED-Strahlungsquellen 5 emittierte Strahlungsintensität kann hierbei individuell eingestellt werden. Insbesondere sind die ersten LED-Strahlungsquellen 4 der ersten Platine 3a hierzu über einen ersten Schaltkreis miteinander verbunden und die zweiten LED-Strahlungsquellen 5 und vierten LED-Strahlungsquellen 29 mit der zweiten Platine sind über einen weiteren Schaltkreis miteinander verbunden. Diese Schaltkreise werden vorzugsweise mittels getrennter Stromversorgung separat versorgt. Vorzugsweise wird jede einzelne Platine 3a, 3b mittels einer getrennten Stromversorgung versorgt.
Alternativ können auch Gruppen vor ersten Platinen 3a und Gruppen von zweiten Platinen 3b bzw. deren jeweiligen Schaltkreise mittels einer einzigen Stromversorgung 43 versorgt werden.
In einem ersten Arbeitsschritt 101a des Verfahrens 100 wird vorzugsweise eine Auswahl einer zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder einer zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung erfasst. Gleichzeitig oder unabhängig davon wird vorzugsweise eine Auswahl einer zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung erfasst. Vorzugsweise wird die jeweilige Auswahl über eine Benutzerschnittstelle 26a, 26b erfasst, welche des Weiteren vorteilsweise als berührungsempfindlicher Bildschirm ausgebildet ist. Auf einem solchen berührungsempfindlichen Bildschirm 26a, 26b werden Regler 44a, 44b, 44c bereitgestellt, welche es erlauben, die jeweils zu emittierende UV-A-Strahlung und die jeweils zu emittierende UV-B-Strahlung gemeinsame oder individuell einzustellen.
Zusätzlich wird vorzugsweise erfasst, ob in unterschiedlichen Abschnitten 32a, 32b der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 verschiedene Strahlungsintensitäten und/oder Strahlendosen emittiert werden sollen. Auch dies kann über entsprechende Regler 44a; 44b, 44c einer Benutzerschnittstelle 26a, 26b vorgenommen werden.
Über eine Benutzerschnittstelle 26a, 26b werden dabei Eingaben eines Nutzers erfasst.
Vorzugsweise wird die zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu emittierende Strahlungsdosis an UV-A-Strahlung und UV-B-Strahlung in Abhängigkeit einer maximal zulässigen erythemwirksamen Strahlungsintensität ausgewählt und diese maximal zulässige erythemwirksame Strahlungsintensität ist in den Mitteln zum Ansteuern 25, insbesondere dem Steuergerät 25 über der computerimplementierten Steuerung, hinterlegt. Die erythemwirksame Strahlung oder Leistung wird vorzugsweise in Leistung pro Quadratmeter [W/qm] angegeben und berücksichtigt die Erythemwirksamkeit der jeweiligen Strahlungsart. Der Begriff Erythemwirksamkeit bezeichnet die Fähigkeit ultravioletter Strahlung, in der Haut nach Überschreitung bestimmter Schwellenwerte wie z. B. der Erythemschwellendosis bzw. der Schwellenbestrahlungsdauer einen Sonnenbrand hervorzurufen. Auf Grund der Abhängigkeit der Erythemempfindlichkeit der Haut von Dosis und Wellenlänge, wird die Erythemwirksamkeit einer UV-Strahlungsquelle durch ihre Spektralverteilung und durch ihre Strahlungsintensität bestimmt. So weist beispielsweise UV-B-Strahlung eine höhere Erythemwirksamkeit auf als UV-A-Strahlung.
Bezüglich dieser photobiologischen Effekte wird ergänzend auf die Normen IEC 60335-2- 27 und DIN EN 60335-2-27 verwiesen.
In einer Alternative des Ausführungsbeispiels wird in einem ersten Teilarbeitsschritt 101b- 1 wenigstens ein Bestrahlungsszenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e zur Auswahl, insbesondere über eine Benutzerschnittstelle 26a, 26b zur Auswahl gestellt. Auch diese Bestrahlungsszenarien 27a, 27b, 27c, 27d, 27e definieren eine maximal zulässige erythemwirksame Strahlungsintensität.
Darüber hinaus umfasst jedes Bestrahlungsszenario 27a, 27b, 27, 27d, 27e vorzugsweise mehrere Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c. Die Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c definieren jeweils eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung und der UV-B-Strahlung in Abhängigkeit der maximal zulässigen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung.
Durch verschiedene Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c werden mithin unterschiedliche Intensitäten der Bestrahlung eines Nutzers in der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 festgelegt. Darüber hinaus können über die Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c auch zu emittierende Strahlungsdosen an UV-A-Strahlung und UV-B-Strahlung festgelegt werden. Auch zeitliche Verläufe der UV-A-Strahlung und der UV-B-Strahlung können festgelegt werden.
Sind dritte LED-Strahlungsquellen 11 und/oder vierte LED-Strahlungsquellen 29 vorhanden, so kann auch deren zu emittierende Strahlungsintensität sowie zeitliche Verläufe der Strahlungsintensität und eine insgesamt zu emittierende Strahlungsdosis von in Bezug auf diese dritten Strahlungsquellen 11 und/oder diese vierten LED- Strahlungsquellen 29, insbesondere auf rote und/oder infrarote Strahlung und/oder Strahlung im sichtbaren Spektrum, durch die Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c festgelegt werden.
Hierdurch können durch ein Bestrahlungsszenario 27a, 27b, 27c, 27d, 27e in Verbindung mit den Bestrahlungsprofilen 28a, 28b, 28c verschiedenste Bestrahlungsvarianten realisiert werden, welche in Bezug auf die Bestrahlungsarten und Stimmungen an unterschiedliche geografische Orte erinnern oder diese reproduzieren. So ist es möglich (wie beispielsweise in Figur 13 dargestellt), in den Steuermitteln 25 Bestrahlungsszenarien wie die Bahamas, Paris, Berlin, die Cöte d’Azur und die Kanarischen Inseln zu hinterlegen, welche von einem Nutzer jeweils angewählt werden
können. Vorzugsweise ahmt die dann emittierte aktinische Strahlung wie auch die Stimmung oder Atmosphäre diese Orte nach.
In einem zweiten Teilarbeitsschritt 101 b-2 wird eine Auswahl eines Nutzers des jeweiligen Bestrahlungsszenarios aus den mehreren Bestrahlungsszenarien 27a, 27b, 27c, 27d, 27e erfasst.
Auch diese Auswahl wird vorzugsweise über die Benutzerschnittstelle 26a, 26b erfasst. Auf der Grundlage der Auswahl des Bestrahlungsszenarios 27a, 27b, 27c, 27d, 27e werden dem Nutzer, vorzugsweise ebenfalls über die Benutzerschnittstelle 26a, 26b mehrere Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c zur Auswahl bereitgestellt.
In einem dritten Teilarbeitsschritt 101 b-3 wird dann eine Auswahl des jeweiligen Bestrahlungsprofils aus den mehreren Bestrahlungsprofilen 28a, 28b, 28c erfasst.
Entsprechend weist die Körperbestrahlungsvorrichtung 1 daher vorzugsweise die Funktionen und entsprechende Mittel auf, dass der Nutzer solche Szenarien anwählen kann. Hierbei ist zum Beispiel vorstellbar, dass ein bestimmter geografischer Ort auf der Erde angegeben wird und die Tageszeit, deren Bestrahlung nachgeahmt werden soll, beispielsweise Malibu, Juni, Mittagszeit oder Mallorca, August, nachmittags.
Vorzugsweise weist die Körperbestrahlungsvorrichtung 1 hierfür ein Ortsbestimmungsmittel auf, beispielsweise ein GPS-Modul, um seinen Standort festzustellen und die Bestrahlung entsprechend diesem geografischen Ort zu steuern.
In einem zweiten Arbeitsschritt 102 werden vorzugsweise physiologische Parameter, insbesondere eine Pigmentierung und/oder eine Reaktion der Haut auf eine Bestrahlungsdosis, des Nutzers gemessen. Die jeweils emittierte Strahlungsintensität der LED-Strahlungsquellen 4, 5 kann dann in Abhängigkeit von dem wenigstens einen physiologischen Parameter variiert werden.
Alternativ oder zusätzlich kann in dem zweiten Arbeitsschritt auch eine tatsächlich emittierte Strahlungsintensität, insbesondere eine Strahlungsintensität an UV-A-Strahlung und/oder UV-B-Strahlung gemessen werden und die Strahlungsintensität in Abhängigkeit von den tatsächlichen Strahlungsintensitäten variiert werden.
In einem dritten Arbeitsschritt 103 werden die LED-Strahlungsquellen in der Weise angesteuert, dass eine bestimmte Strahlungsintensität, insbesondere in einem
zeitabhängigen Verlauf, und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis innerhalb eines vordefinierten Zeitraums emittiert werden. Insbesondere eine UV-A-Strahlung, eine UV-B- Strahlung und/oder eine rote und/oder infrarote Strahlung der jeweiligen ersten 4, zweiten 5 und dritten LED-Strahlungsquellen 11 können auf diese Weise kontrolliert emittiert werden. Vorzugsweise kann hierbei die Strahlungsintensität der LED-Chips oder LED- Strahlungsquellen 4, welche UV-A-Strahlung emittieren, und/oder die Strahlungsintensität der LED-Chips oder LED-Strahlungsquellen 5, welche UV-B-Strahlung emittieren, zeitlich variiert werden.
Insbesondere werden hierbei Schaltkreise 6a, 6b, 7, welche die ersten LED- Strahlungsquellen 4, die zweiten LED-Strahlungsquellen 5 und die dritten LED- Strahlungsquellen 11 miteinander verbinden, in der Weise angesteuert, dass die Strahlungsintensität der jeweiligen LED-Strahlungsquellen 4, 5, 11 zeitlich variiert.
Die bestimmten zeitliche Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c und/oder die bestimmte Strahlungsdosis können hierbei anhand der in dem zweiten Arbeitsschritt 102 durchgeführten Messung des wenigstens einen physiologischen Parameters festgelegt werden. Darüber hinaus können die bestimmten zeitlichen Bestrahlungsprofile 28a, 28b, 28c und/oder der bestimmten Bestrahlungsdosis vorher auf der Grundlage von weiteren Kriterien festgelegt werden.
Die zweiten LED-Strahlungsquellen 5 werden darüber hinaus in der Weise angesteuert, dass diese mit weniger als 70 %, bevorzugt weniger als 60 %, am meisten bevorzugt mit etwa 50 % des Nennstroms oder der Nennleistung der zweiten LED-Strahlungsquellen 5 betrieben werden.
Darüber hinaus werden die ersten LED-Strahlungsquellen 4 und die zweiten LED- Strahlungsquellen 5 in unterschiedlichen Abschnitten 32a, 32b in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 vorzugsweise in der Weise angesteuert, dass in den unterschiedlichen Abschnitten 32a, 32b unterschiedliche Strahlungsintensitäten und/oder Strahlungsdosen emittiert werden.
Durch die Möglichkeit, mit der Körperbestrahlungsvorrichtung 1 und dem Verfahren 100 verschiedene Strahlungsarten, insbesondere UV-A-Strahlung, UV-B-Strahlung und rote Strahlung oder IR-Strahlung, zeitlich unabhängig voneinander variieren zu können, können verschiedene Szenarien von natürlicher Bestrahlung, insbesondere Sonnenbestrahlung, nachgeahmt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Ausführungsbeispielen lediglich um Beispiele handelt, die den Schutzbereich, die Anwendung und den Aufbau in keiner Weise einschränken sollen. Vielmehr wird dem Fachmann durch die vorausgehende Beschreibung ein Leitfaden für die Umsetzung mindestens eines Ausführungsbeispiels gegeben, wobei diverse Änderungen, insbesondere im Hinblick auf die Funktion und Anordnung der beschriebenen Bestandteile, vorgenommen werden können, ohne den Schutzbereich zu verlassen, wie er sich aus den Ansprüchen und diesen äquivalenten Merkmalskombinationen ergibt.
Bezugszeichenliste:
1 Körperbestrahlungsvorrichtung
2 Bestrahlungsmodul
3, 3a, 3b Platine
4 erste LED-Strahlungsquelle (UV-A-Strahlung)
5 zweite LED-Strahlungsquelle (UV-B-Strahlung)
6a, 6b Schaltkreise für erste LED-Strahlungsquellen in Reihenschaltung
7 Schaltkreis für zweite LED-Strahlungsquellen in Reihenschaltung
8, 9 Kontakte 8, 9 der Schaltkreise 6a, 6b
11 dritte LED-Strahlungsquelle (Rotlicht oder I R-Licht)
12 Schaltkreis gemäß der Figur 3
15 Platte
16 Kunststoffplatte
17 Expositionstunnel
18 Oberteil der Körperbestrahlungsvorrichtung
19 Unterteil der Körperbestrahlungsvorrichtung 1
20 Ringanordnung, welche erste LED-Strahlungsquellen überdeckt
22 Kühlelement
23 Brücke, um den weiteren Schaltkreis 7 über die Schaltkreise 6a, 6b hinwegzuführen
24 Ringanordnung, welche zweite LED-Strahlungsquellen überdeckt.
25 Steuermittel
26a, 26b Benutzerschnittstelle
27a, 27b, 27c, 27d, 27e Bestrahlungsszenario
28a, 28b, 28c Bestrahlungsprofil
29 vierte LED-Strahlungsquellen
30 erster Bereiche
31 zweiter Bereiche
32a, 32b Abschnitt
33 Gehäuse 34a, 34b Stirnseite
35 transparente Oberfläche
36 Gelenk
37a, 37b Rahmen
38a, 38b Komfortgebläse 39 Sockel
40 Schwenkarm
41a, 41 b Haltearm
42 Kühlrippen
43 Stromversorgung 44 Regler
Claims
Patentansprüche Körperbestrahlungsvorrichtung (1) zum Anwenden von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, insbesondere einem Menschen, aufweisend: wenigstens ein Bestrahlungsmodul (2), wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul (2) erste LED-Strahlungsquellen (4), welche ausgebildet sind, um UV-A-Strahlung zu emittieren, und zweite LED-Strahlungsquellen (5), welche ausgebildet sind, um UV-B- Strahlung zu emittieren, aufweist; und ein Steuermittel (25) zum Ansteuern der ersten LED-Strahlungsquellen (4) und der zweiten LED-Strahlungsquellen (5), insbesondere über ihre jeweiligen Schaltkreise (6a, 6b, 7), in der Weise, dass eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis von UV-A-Strahlung und eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis von UV-B-Strahlung emittiert werden. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 , wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul (2) des Weiteren aufweist: wenigstens eine erste Platine (3a), auf welcher die ersten LED- Strahlungsquellen (4) angeordnet sind; und wenigstens eine zweite Platine (3b), auf welcher die zweiten LED- Strahlungsquellen (5) angeordnet sind; wobei die erste Platine (3a) erste Bereiche (30) und die zweite Platine (3b) zweite Bereiche (31) aufweist, wobei die ersten Bereiche (30) mit den zweiten Bereichen (31) überlappen, und wobei in wenigstens einem ersten Bereich (30) eine erste LED- Strahlungsquelle (4) und in wenigstens einem zweiten Bereich eine zweite LED-Strahlungsquelle (5) angeordnet ist.
3. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 2, wobei die wenigstens eine erste Platine (3a) und die wenigstens eine zweite Platine (3b) im Wesentlichen in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung (1) abwechselnd angeordnet sind.
4. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder 3, wobei die erste Platine (3a) wenigstens einen ersten Schaltkreis (6a, 6b) und wobei die zweite Platine (3b) wenigstens einen zweiten Schaltkreis (7) aufweist, wobei der wenigstens eine erste Schaltkreis (6a, 6b) die ersten LED-Strahlungsquellen (4) untereinander verbindet, wobei der wenigstens eine zweite Schaltkreis (7) die zweiten LED- Strahlungsquellen (5) untereinander verbindet, und wobei die Platinen (3a, 3b) getrennte elektrische Anschlüsse (8, 9, 10) für den wenigstens einen ersten und den wenigstens einen zweiten Schaltkreis (6a, 6b, 7) aufweisen.
5. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) für eine Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, insbesondere einem Menschen, welche wenigstens ein Bestrahlungsmodul (2) aufweist, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul (2) aufweist: eine Platine (3); erste LED-Strahlungsquellen (4), welche ausgebildet sind, um UV-A-Strahlung zu emittieren; und zweite LED-Strahlungsquellen (5), welche ausgebildet sind, um UV-B-Strahlung zu emittieren; wobei die ersten und die zweiten LED-Strahlungsquellen (4, 5) auf der Platine (3) angeordnet sind, wobei die Platine (3) wenigstens einen ersten Schaltkreis (6a, 6b) und wenigstens einen zweiten Schaltkreis (7) aufweist, wobei der wenigstens eine erste Schaltkreis (6a, 6b) erste LED-Strahlungsquellen (4) untereinander verbindet, wobei der wenigstens eine zweite Schaltkreis (7) zweite LED-Strahlungsquellen (5) untereinander verbindet, und wobei die Platine (3) getrennte elektrische Anschlüsse (8, 9, 10) für den wenigstens einen ersten und den wenigstens einen zweiten Schaltkreis (6a, 6b, 7) aufweist.
Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Steuermittel eingerichtet sind, die ersten LED-Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED-Strahlungsquellen (5) in unterschiedlichen Abschnitten (32a, 32b) in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung (1), insbesondere auf unterschiedlichen Platinen (3a, 3b), in der Weise anzusteuern, dass unterschiedliche Strahlungsintensitäten und/oder Strahlungsdosen emittiert werden. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, des Weiteren einen Expositionstunnel (17) aufweisend, in welchen sich ein Nutzer legen kann, um sich mit aktinischer Bestrahlung bestrahlen zu lassen, wobei der Expositionstunnel (17) geschlossen wird, indem im Wesentlichen ein Oberteil (18) der Körperbestrahlungsvorrichtung (1) zu einem Unterteil (19) der Körperbestrahlungsvorrichtung (1) hin verschwenkt wird, wobei das Unterteil (19) der Körperbestrahlungsvorrichtung (1) eine wenigstens im Wesentlichen transparente Oberfläche aufweist, unter welcher Bestrahlungsmodule (2) angeordnet sind; und wobei auch an dem Oberteil (18) Bestrahlungsmodule (2) angeordnet sind. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welche mehr erste LED-Strahlungsquellen (4) als zweite LED-Strahlungsquellen (5) aufweist. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei die Anzahl an ersten LED-Strahlungsquellen (4) in der Weise gewählt ist, dass eine Betriebsspannung des wenigstens einen ersten Schaltkreises (6a, 6b) etwa 70 V, bevorzugt etwa 60 V, bevorzugter etwa 48 V, noch bevorzugter etwa 36 V, nicht überschreitet und/oder und die Anzahl an zweiten LED-Strahlungsquellen (5) in der Weise gewählt ist, dass eine Betriebsspannung des wenigstens eines zweiten
Schaltkreises (7) etwa 60 V, bevorzugt etwa 48 V, noch bevorzugter etwa 36 V nicht überschreitet. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul des Weiteren aufweist: eine transparente Platte (15), welche die ersten LED-Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED-Strahlungsquellen (5) überspannt, wobei die Platte (15) von der Platine (3) beabstandet ist und wenigstens eine Seite der Platte (15), insbesondere die von der Platine (3) abgewandte Seite (9) der Platte (6), satiniert ist. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 10, wobei die transparente Platte die einzige Optik des wenigstens einen Bestrahlungsmoduls (2) ist. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 10 oder 11 , wobei die transparente Platte (15) eine Glasplatte oder eine Acrylplatte ist. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Abstrahlwinkel der ersten LED-Strahlungsquellen (4) und/oder der zweiten LED-Strahlungsquellen (5) etwa 50°, bevorzugt etwa 40°, bevorzugter etwa 30° nicht übersteigt und am bevorzugtesten bei etwa 45° liegt. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die ersten LED-Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED- Strahlungsquellen (5) in der Weise angesteuert werden, dass die Strahlungsintensität der ersten LED-Strahlungsquellen (4) und/oder eine Strahlungsintensität der zweiten LED-Strahlungsquellen (5) zeitlich variiert. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, des Weiteren einen Sensor aufweisend, eingerichtet wenigstens einen physiologischen Parameter, insbesondere eine Pigmentierung und/oder eine Reaktion der Haut des Lebewesens auf eine Bestrahlungsdosis, zu messen, wobei
die ersten LED-Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED-Strahlungsquellen (5) in der Weise angesteuert werden, dass die Strahlungsintensität oder Strahlungsintensitäten in Abhängigkeit des wenigstens einen physiologischen Parameters variiert. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, des Weiteren eine Benutzerschnittstelle (26a, 26b) aufweisend, welche in der Weise eingerichtet ist, dass eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung und eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B- Strahlung in Abhängigkeit einer maximal zulässigen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung mittels der Benutzerschnittstelle (26a, 26b), insbesondere individuell, einstellbar sind, und wobei die ersten LED-Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED- Strahlungsquellen (5) auf der Grundlage einer Auswahl der zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-A- Strahlung und der zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung an der Benutzerschnittstelle (26a, 26b) angesteuert werden. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 16, wobei zusätzlich ein zeitlicher Verlauf der zu emittierenden Strahlungsintensität der UV-A-Strahlung und ein zeitlicher Verlauf der zu emittierenden Strahlungsintensität der UV-B-Strahlung über die Benutzerschnittstelle (26a, 26b) einstellbar ist, und wobei die ersten LED- Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED-Strahlungsquellen (5) zusätzlich auf der Grundlage einer Auswahl eines zeitlichen Verlaufs angesteuert werden. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, des Weiteren eine Benutzerschnittstelle (26a, 26b) aufweisend, wobei in den Mitteln zum Ansteuern (25) wenigstens ein Bestrahlungszenario (27a, 27b, 27c, 27d) hinterlegt ist, für welches eine maximal zulässige erythemwirksamen
Strahlungsintensität an UV-Strahlung definiert ist und welches mehrere Bestrahlungsprofile (28a, 28b, 28c) umfasst, wobei die mehreren Bestrahlungsprofile (28a, 28b, 28c) jeweils eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung und eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung in Abhängigkeit der maximalen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung festlegen, wobei die Benutzerschnittstelle (26a, 26b) in der Weise eingerichtet ist, dass die mehreren Bestrahlungsprofile (28a, 28b, 28c) auswählbar sind, und wobei die ersten LED-Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED- Strahlungsquellen (5) auf der Grundlage einer Auswahl von einem der mehreren Bestrahlungsprofile (28a, 28b, 28c) an der Benutzerschnittstelle (26a, 26b) angesteuert werden. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 18, wobei in den Mitteln zum Ansteuern (25) mehrere Bestrahlungsszenarien (27a, 27b, 27c, 27d) hinterlegt sind, welche mittels der der Benutzerschnittstelle (26a, 26b) anwählbar sind, wobei fürjedes Bestrahlungsszenario (27a, 27b, 27c, 27d) eine andere maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung definiert ist. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 18 oder 19, wobei die Bestrahlungsprofile zusätzlich einen zeitlichen Verlauf der zu emittierenden Strahlungsintensität der UV-A-Strahlung und einen zeitlichen Verlauf der zu emittierenden Strahlungsintensität der UV-B-Strahlung über die Benutzerschnittstelle (26a, 26b) festlegen. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 18 bis 20, wobei die Benutzerschnittstelle (26a, 26b) in der Weise ausgebildet ist, dass die mehreren Bestrahlungsprofile (28a, 28b, 28c), insbesondere kontinuierlich, zwischen einem maximalen Strahlungsprofil (28a) mit der höchsten zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis und wenigstens einem Strahlungsprofil (28b, 28c) mit einer niedrigeren zu
emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis anwählbar sind.
22. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 18 bis 21 , wobei die zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A-Strahlung zwischen verschiedenen Bestrahlungsprofilen (28a, 28b, 28c) anders variiert als die zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung. 23. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 18 bis 22, wenigstens zwei der Bestrahlungsprofile aus der folgenden Gruppe an Bestrahlungsprofilen aufweisend: Morgens-Intensiv, Morgens-Medium, Morgens- Sensitiv, Mittags-Intensiv, Mittags-Medium, Mittags-Sensitiv, Abends-Intensiv, Abends-Medium und Abends-Sensitiv, wobei bei 100 % UV-A-Strahlung und 100 % UV-B-Strahlung wenigstens im Wesentlichen die maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung erreicht wird, wobei die Bestrahlungsprofile in der nachfolgenden Tabelle definiert werden:
24. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul (2) des Weiteren aufweist: dritte LED-Strahlungsquellen (11), welche ausgebildet sind, um rote Strahlung und/oder infrarote Strahlung zu emittieren, wobei die Steuermittel (25) eingerichtet sind, die dritten LED-Strahlungsquellen (11) in der Weise anzusteuern, dass eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis an roter Strahlung und/oder infraroter Strahlung emittiert werden.
25. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 24, wobei die Bestrahlungsprofile aus der Gruppe an Bestrahlungsprofilen des Weiteren wie folgt definiert werden, wobei bei 100 % roter Strahlung wenigstens im Wesentlichen die maximal zulässige Strahlungsintensität an roter Strahlung und/oder infraroter Strahlung erreicht wird:
26. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul (2) des Weiteren aufweist: vierte LED-Strahlungsquellen (29), welche ausgebildet sind, um Strahlung im sichtbaren Spektrum zu emittieren, und welche mit den zweiten LED- Strahlungsquellen (5) in einem zweiten Schaltkreis (7) in Reihe verschaltet sind.
Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul (2) des Weiteren aufweist: vierte LED-Strahlungsquellen (29), welche ausgebildet sind, um Strahlung im sichtbaren Spektrum zu emittieren, und welche dieselbe Stromversorgung wie die zweiten LED-Strahlungsquellen (5) aufweisen. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul (2) des Weiteren aufweist: vierte LED-Strahlungsquellen (29), welche ausgebildet sind, um Strahlung im sichtbaren Spektrum zu emittieren, und welche in der Weise zusammen mit den zweiten LED-Strahlungsquellen (5) angesteuert werden, dass die vierten LED- Strahlungsquellen (29) aktiviert sind, wenn die zweiten LED-Strahlungsquellen (5) aktiviert sind. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in einem Abschnitt (32) des Bestrahlungsmoduls (2) in Längsrichtung der Körperbestrahlungsvorrichtung (1), bei welchem bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ein Gesicht des Lebewesens angeordnet ist, mehr erste LED- Strahlungsquellen (4) und zweite LED-Strahlungsquellen (5) angeordnet sind als in anderen Abschnitten der Körperbestrahlungsvorrichtung (1). Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Anzahl an zweiten LED-Strahlungsquellen (5) des wenigstens einen Bestrahlungsmoduls (2) in der Weise gewählt ist, dass diese mit weniger als 70 %, bevorzugt weniger als 60 %, am bevorzugtesten mit 50 % des Nennstroms oder der Nennleistung der zweiten LED-Strahlungsquellen beteibbar sind, um die bestimmte Strahlungsintensität von UV-B-Strahlung zu emittieren und/oder die bestimmte Strahlungsdosis von UV-B-Strahlung in einer vorgegebenen Zeit zu emittieren. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das wenigstens eine Bestrahlungsmodul (2) ein Gehäuse (33) mit Stirnseiten
(34) aufweist, wobei an den Stirnseiten (34a, 34b) luftdurchlässige Bereiche zur Luftzufuhr vorgesehen sind und in einem mittleren Bereich des Gehäuses (33) eine Öffnung zur Luftabfuhr vorgesehen ist.
32. Körperbestrahlungsvorrichtung (1) nach Anspruch 31 , wobei die Öffnung des Gehäuses (33) des wenigstens einen Bestrahlungsmoduls (2) mit einem Luftkanal in einem Oberteil (18) oder in einem Unterteil (19) der Körperbestrahlungsvorrichtung (1) verbunden ist und wobei der Luftkanal zu einem Lüfter im Unterteil (19) der Körperbestrahlungsvorrichtung (1) führt.
33. Nichttherapeutisches Verfahren (100) zur Anwendung von aktinischer Strahlung an einem Lebewesen, insbesondere einem Menschen, mittels einer Körperbestrahlungsvorrichtung (1) insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, den folgenden Arbeitsschritt aufweisend:
Ansteuern (103) wenigstens eines ersten Schaltkreises (6a, 6b) und des wenigstens eines zweiten Schaltkreises (7) in der Weise, dass eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis von UV-A-Strahlung und eine bestimmte Strahlungsintensität und/oder eine bestimmte Strahlungsdosis von UV-B-Strahlung emittiert werden, wobei der wenigstens eine erste Schaltkreis (6a, 6b) erste LED-Strahlungsquellen
(4), welche ausgebildet sind, um UV-A-Strahlung zu emittieren, untereinander verbindet, und wobei der wenigstens eine zweite Schaltkreis (7) zweite LED-Strahlungsquellen
(5), welche ausgebildet sind, um UV-B-Strahlung zu emittieren, untereinander verbindet.
34. Verfahren (100) nach Anspruch 33, wobei die Schaltkreise (6a, 6b, 7) in der Weise angesteuert werden, dass die Strahlungsintensität der ersten LED- Strahlungsquellen (4) des wenigstens einen ersten Schaltkreises (6a, 6b) und/oder eine Strahlungsintensität der zweiten LED-Strahlungsquellen (5) des wenigstens zweiten Schaltkreises (7) zeitlich variiert.
Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 33 oder 34, des Weiteren den Arbeitsschritt aufweisend:
Messen (102) wenigstens eines physiologischen Parameters, insbesondere Pigmentierung und/oder eine Reaktion der Haut auf eine Bestrahlungsdosis, des Lebewesens wobei die Strahlungsintensität oder Strahlungsintensitäten in Abhängigkeit des wenigstens einen physiologischen Parameters variiert oder variieren. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 33 bis 35, des Weiteren die Arbeitsschritte aufweisend:
Erfassen (101a) einer, insbesondere individuellen, Auswahl einer zu emittierende Strahlungsintensität und/oder einer zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A- Strahlung und einer zu emittierende Strahlungsintensität und/oder einer zu emittierende Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung in Abhängigkeit einer maximal zulässigen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung; wobei die ersten LED-Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED- Strahlungsquellen (5) auf der Grundlage der Auswahl der zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-A- Strahlung und der zu emittierenden Strahlungsintensität und/oder der zu emittierenden Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung angesteuert werden. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 33 bis 36, des Weiteren die Arbeitsschritte aufweisend:
Bereitstellen (101 b-1) wenigstens eines Bestrahlungsszenarios (27a, 27b, 27c, 27d), für welches eine maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung definiert ist und welches mehrere Bestrahlungsprofile (28a, 28b, 28c) umfasst;
Erfassen (101 b-3) einer Auswahl eines Bestrahlungsprofils aus den mehreren Bestrahlungsprofilen (28a, 28b, 28c), welche jeweils eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder eine zu emittierende Strahlungsdosis der UV-A- Strahlung und eine zu emittierende Strahlungsintensität und/oder die zu
emittierende Strahlungsdosis der UV-B-Strahlung in Abhängigkeit der maximal zulässigen erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung festlegen; wobei die ersten LED-Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED- Strahlungsquellen (5) auf der Grundlage der Auswahl des einen der mehreren Bestrahlungsprofile (28a, 28b, 28c) angesteuert werden. Verfahren (100) nach Anspruch 37, des Weiteren die Arbeitsschritte aufweisend:
Erfassen (101 b-2) einer Auswahl eines Bestrahlungsszenarios aus mehreren Bestrahlungsszenarien (27a, 27b, 27c, 27d), wobei für jedes Bestrahlungsszenario (27a, 27b, 27c, 27d) eine andere maximal zulässige erythemwirksamen Strahlungsintensität an UV-Strahlung definiert ist. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 33 bis 38, wobei die zweiten LED- Strahlungsquellen mit weniger als 70 %, bevorzugt weniger als 60 %, am bevorzugtesten mit etwa 50 % des Nennstroms oder der Nennleistung der zweiten LED-Strahlungsquellen betrieben werden. Verfahren (100) nach einem der Ansprüche 33 bis 39, wobei die ersten LED-
Strahlungsquellen (4) und die zweiten LED-Strahlungsquellen (5) in unterschiedlichen Abschnitten (32a, 32b) in Längsrichtung der
Körperbestrahlungsvorrichtung (1), insbesondere auf unterschiedlichen Platinen, in der Weise angesteuert werden, dass in unterschiedlichen Abschnitten (32a, 32b) unterschiedliche Strahlungsintensitäten und/oder Strahlungsdosen emittiert werden.
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