RU2112567C1 - Устройство для черезкожного облучения крови и тканей - Google Patents
Устройство для черезкожного облучения крови и тканей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2112567C1 RU2112567C1 RU96105174A RU96105174A RU2112567C1 RU 2112567 C1 RU2112567 C1 RU 2112567C1 RU 96105174 A RU96105174 A RU 96105174A RU 96105174 A RU96105174 A RU 96105174A RU 2112567 C1 RU2112567 C1 RU 2112567C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- emitter
- laser
- radiation
- emitters
- tissues
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Laser Surgery Devices (AREA)
- Radiation-Therapy Devices (AREA)
Abstract
Использование: изобретение относится к лазерной медицине и предназначено для использования в радиотерапии для лазерного чрезкожного облучения крови и тканей. Технический результат: увеличение глубины области ткани, подвергающейся чрезмерному терапевтическому лазерному воздействию. Устройство для чрезкожного облучения крови и ткани лазерным излучением состоит из блока питания и излучателя, выполненного в виде матрицы, состоящей из полупроводниковых лазерных излучателей. Лазерные излучатели расположены на подложке матрицы рядами на расстоянии L между соседними излучателями в ряду и на расстоянии l между соседними рядами, причем расстояния L и l определяются выражениями: 0,1 •X < L < X; 0,1 •X < l <X, где X - глубина ткани, на которой прекращается терапевтическое действие одного полупроводникового излучателя. 3 ил.
Description
Изобретение относится к лазерной медицине и предназначено для использования в радиотерапии для лазерного черезкожного облучения крови и тканей.
Терапия с помощью черезкожного лазерного оборудования получает все большее распространение. Решающую роль в этом случае играет количество энергии, выделяющейся в нужном слое тканей от лазерного воздействия. Распространение лазерного излучения в ткани характеризуется сильным поглощением и рассеянием излучения, что приводит к проблеме увеличения глубины области лазерного воздействия.
Известна лазерная гелий-неоновая установка с длиной волны излучения 633 нм, предназначенная для черезкожного облучения крови и тканей и состоящая из блока питания и лазерного излучателя [1].
Гелий-неоновое излучение значительно поглощается в биоткани и поэтому не оказывает воздействия на глубоко расположенные ткани, что является существенным недостатком установки для черезкожного облучения на основе гелей-неонового лазера.
Полупроводниковые лазеры инфракрасного диапазона также имеют ограниченную глубину воздействия в ткани. Известна установка для черезкожного облучения крови, выполненная на основе полупроводникового лазера инфракрасного диапазона и состоящая из блока питания и полупроводникового излучателя [2]. Режим работы непрерывный, длина волны излучения 890 нм, выходная мощность излучателя 15 мВт, плотность мощности 5 мВт/см2. Эта установка применяется для лечения различных заболеваний.
Ее недостатком является малая эффективность, вызываемая использованием лазера малой мощности с одним полупроводниковым излучателем, позволяющим доставлять необходимое количество энергии на ограниченную глубину и требующим длительного времени для облучения больших участков тканей. Один полупроводниковый излучатель большой мощности сложно изготовить технически и при этом при использовании одиночного мощного полупроводникового излучателя будут большие лучевые нагрузки на поверхность кожи.
Известна установка для черезкожного облучения крови и тканей, состоящая из блока питания и излучателя, выполненного в виде матрицы, состоящей из 10 полупроводниковых излучателей инфракрасного диапазона с длиной волны излучения 890 нм, импульсной мощностью 20 Вт, плотностью мощности 0,1 мВт/см2, средней мощностью 3 мВт [3] . В этой установке матрица из 10 излучателей применена для увеличения площади облучаемых тканей, поэтому излучатели расположены на значительном расстоянии друг друга.
Недостатком этой установки является то, что область воздействия ограничивается глубиной действия одиночного излучателя, так как на участках перекрытия соседних излучателей интенсивность каждого из них находится ниже уровня терапевтического воздействия.
Задачей изобретения является увеличение глубины области в ткани, подвергающейся черезкожному терапевтическому лазерному воздействию.
Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для черезкожного облучения крови и тканей лазерным излучением, состоящем из блока питания и излучателя, лазерный излучатель выполнен в виде матрицы, состоящей из полупроводниковых лазерных излучателей, расположенных на подложке матрицы рядами на расстоянии L между соседними излучателями в ряду и на расстоянии l между соседними рядами, причем расстояния L и l определяются выражениями
0,1 • X < L < X,
0,1 • X < l < X,
где X - глубина ткани, на которой прекращается терапевтическое действие одного полупроводникового излучателя. В зависимости от вида облучаемой ткани и длины волны лазерного излучения X изменяется от 5 до 20 мм. Численное моделирование процессов переноса излучения в ткани показало, что расположением лазерных излучателей в соответствии с предлагаемыми соотношениями позволяет достичь в области, где интенсивность лазерного излучения одного излучателя уменьшается в десять и более раз, перекрытия значительного количества конусов лазерного излучения, что позволяет получить эффект сложения поглощенной энергии от перекрывающихся конусов излучения в глубине облучаемой ткани и тем самым увеличить глубину области терапевтического лазерного воздействия. Одновременно, использование матрицы полупроводниковых излучателей приводит к увеличению однородности вклада энергии в ткань на сравнительно большом участке.
0,1 • X < L < X,
0,1 • X < l < X,
где X - глубина ткани, на которой прекращается терапевтическое действие одного полупроводникового излучателя. В зависимости от вида облучаемой ткани и длины волны лазерного излучения X изменяется от 5 до 20 мм. Численное моделирование процессов переноса излучения в ткани показало, что расположением лазерных излучателей в соответствии с предлагаемыми соотношениями позволяет достичь в области, где интенсивность лазерного излучения одного излучателя уменьшается в десять и более раз, перекрытия значительного количества конусов лазерного излучения, что позволяет получить эффект сложения поглощенной энергии от перекрывающихся конусов излучения в глубине облучаемой ткани и тем самым увеличить глубину области терапевтического лазерного воздействия. Одновременно, использование матрицы полупроводниковых излучателей приводит к увеличению однородности вклада энергии в ткань на сравнительно большом участке.
К указанному техническому результату можно добавить, что количественное сложение интенсивностей от нескольких лазерных излучателей, работающих синхронно, позволяет при таком их расположении получить качественно новый эффект-увеличение глубины ткани, на которую простирается терапевтическое воздействие лазерного излучения.
На фиг. 1 изображено устройство, состоящее из матрицы полупроводниковых излучателей 1, подложки 2 матрицы полупроводниковых излучателей, соединительного электрокабеля 3 и блока питания 4; на фиг. 2 - устройство, разрез матрицы и облучаемых биотканей.
Матрица имеет пять рядов по пять излучателей в каждом. Разрез проведен через центральный ряд излучателей, где 1 -матрица излучателей; 5 - биоткани. Глубина X - глубина терапевтического действия одиночного лазерного излучателя, глубина Y - максимальная глубина терапевтического действия предлагаемого устройства.
На фиг.3 приведен одиночный лазер, разрез излучателя и облучаемых биотканей, где 1 - излучатель, 5 -биоткани, X - глубина терапевтического воздействия одиночного лазерного излучателя.
Предлагаемое устройство успешно использовалось как средство лазерной терапии в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова.
Claims (1)
- Устройство для черезкожного облучения крови и тканей лазерным излучением, состоящее из блока питания и излучателя, выполненного в виде матрицы, состоящей из полупроводниковых лазерных излучателей, отличающееся тем, что лазерные излучатели расположены на подложке матрицы рядами на расстоянии L между соседними излучателями в ряду и на расстоянии I между соседними рядами, причем расстояния L и I определяются выражениями
0,1•Х<L<X,
0,1•Х<I<X,
где X - глубина ткани, где прекращается терапевтическое действие одного полупроводникового излучателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96105174A RU2112567C1 (ru) | 1996-03-15 | 1996-03-15 | Устройство для черезкожного облучения крови и тканей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96105174A RU2112567C1 (ru) | 1996-03-15 | 1996-03-15 | Устройство для черезкожного облучения крови и тканей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2112567C1 true RU2112567C1 (ru) | 1998-06-10 |
RU96105174A RU96105174A (ru) | 1998-06-10 |
Family
ID=20178168
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96105174A RU2112567C1 (ru) | 1996-03-15 | 1996-03-15 | Устройство для черезкожного облучения крови и тканей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2112567C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2446843C2 (ru) * | 2006-08-01 | 2012-04-10 | Конинклейке Филипс Электроникс, Н.В. | Планирование биологически направляемой адаптивной терапии |
-
1996
- 1996-03-15 RU RU96105174A patent/RU2112567C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2446843C2 (ru) * | 2006-08-01 | 2012-04-10 | Конинклейке Филипс Электроникс, Н.В. | Планирование биологически направляемой адаптивной терапии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0320080B1 (en) | Device for biostimulation of tissue | |
US7177695B2 (en) | Early stage wound healing using electromagnetic radiation | |
US6524329B1 (en) | Body processing using light | |
KR200335313Y1 (ko) | 레이저와 광다이오드를 이용한 탈모치료기 | |
US4930505A (en) | Method of enhancing the well-being of a living creature | |
US20070185552A1 (en) | Device and method for biological tissue stimulation by high intensity laser therapy | |
US5231984A (en) | Laser therapeutic apparatus | |
Laakso et al. | Factors affecting low level laser therapy | |
JP2011098207A (ja) | 美容または治療方法および装置 | |
US20050065577A1 (en) | Low level laser tissue treatment | |
KR20050096139A (ko) | 광을 이용한 피부 상태의 치료 장치 및 방법 | |
US20090069872A1 (en) | Device and method for biological tissue stimulation by high intensity laser therapy | |
Šmucler et al. | Comparative study of aminolevulic acid photodynamic therapy plus pulsed dye laser versus pulsed dye laser alone in treatment of viral warts | |
Gupta et al. | History and fundamentals of low-level laser (light) therapy | |
US20040010300A1 (en) | Device and method for biological tissue stimulation by high intensity laser therapy | |
Calderhead et al. | Photobiological basics and clinical indications of phototherapy for skin rejuvenation | |
US20150297915A1 (en) | Apparatus for maintaining treatment of peripheral neuropathy | |
RU2112567C1 (ru) | Устройство для черезкожного облучения крови и тканей | |
RU2539535C1 (ru) | Матричный лазерный излучатель для физиотерапевтического аппарата | |
EP2145649B1 (en) | Device for application of phototherapy | |
KR20100092077A (ko) | 의학 치료용 멀티 레이저 장치 | |
KR200274265Y1 (ko) | 엘엘엘티/엘이디티 저출력 레이저치료기 | |
EP1669102B1 (en) | Equipment for laser treatment | |
GB2562459A (en) | Apparatus | |
KR20230114435A (ko) | Led와 초음파를 이용한 암세포 증식억제 모듈 |