อุปกรณ์อินฟราเรด การรักษาด้วยอินฟราเรด

แสงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักสำหรับการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตบนบก กระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่างสามารถดำเนินการได้ภายใต้อิทธิพลของรังสีอินฟราเรดเท่านั้น

แสงเป็นปัจจัยในการรักษาถูกใช้โดยแพทย์โบราณของกรีซและอียิปต์ ในศตวรรษที่ 20 การบำบัดด้วยแสงเริ่มพัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารังสีอินฟราเรดไม่ใช่ยาครอบจักรวาล

รังสีอินฟราเรดคืออะไร

ส่วนของกายภาพบำบัดที่ศึกษาผลกระทบของคลื่นแสงที่มีต่อร่างกายเรียกว่าการส่องไฟ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคลื่นในช่วงต่างๆ ส่งผลกระทบต่อร่างกายในชั้นและระดับต่างๆ และรังสีอินฟราเรดมีความลึกในการเจาะมากที่สุด และแสงอัลตราไวโอเลตมีผลผิวเผินมากที่สุด
รังสีอินฟราเรดมีความยาวคลื่น 780 ถึง 10,000 นาโนเมตร (1 มม.) ในการทำกายภาพบำบัดตามกฎแล้วคลื่นจะใช้ในช่วง 780 ถึง 1400 นาโนเมตรนั่นคือคลื่นสั้นที่เจาะเนื้อเยื่อได้ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร

ผลการรักษา

ภายใต้การกระทำของรังสีอินฟราเรด ความร้อนจะถูกสร้างขึ้นในเนื้อเยื่อ ปฏิกิริยาทางเคมีกายภาพจะถูกเร่ง กระบวนการของการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและการสร้างใหม่ถูกกระตุ้น เครือข่ายหลอดเลือดขยายตัว การไหลเวียนของเลือดเร่งขึ้น การเติบโตของเซลล์เพิ่มขึ้น ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เม็ดเลือดขาวถูกส่ง ไปที่แผล ฯลฯ
การปรับปรุงปริมาณเลือดและการขยายลูเมนของหลอดเลือดทำให้ความดันโลหิตลดลง ความเครียดทางจิตใจและอารมณ์ การผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ อารมณ์ที่เพิ่มขึ้น การนอนหลับที่ดีขึ้น และสภาวะของความสบาย
นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว รังสีอินฟราเรดยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ
ดังนั้นการบำบัดด้วยอินฟราเรดจึงมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • ต้านการอักเสบ;
  • กระสับกระส่าย;
  • โภชนาการ;
  • กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด;
  • ปลุกฟังก์ชั่นสำรองของร่างกาย
  • การล้างพิษ;
  • ผล biostimulating เด่นชัด

เมื่อพูดถึงการส่องไฟ เราอดไม่ได้ที่จะนึกถึงผู้ก่อตั้งแผนกกายภาพบำบัดส่วนนี้ แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก Niels Ryberg Finsen ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสำหรับความสำเร็จในการใช้รังสีแสงเข้มข้นในการรักษาโรคต่างๆ ด้วยความช่วยเหลือจากผลงานของเขา จึงสามารถขยายความเป็นไปได้ของการบำบัดด้วยแสงได้

เทคนิค

การบำบัดด้วยอินฟราเรดมีสองประเภท: เฉพาะที่และทั่วไป
ด้วยการเปิดรับแสงเฉพาะที่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของผู้ป่วยจะได้รับรังสี และมีผลโดยทั่วไปกับร่างกายทั้งหมดของเขา
ขั้นตอนดำเนินการ 1 หรือ 2 ครั้งต่อวันระยะเวลาหนึ่งเซสชันคือ 15 ถึง 30 นาที หลักสูตรการรักษาประกอบด้วย 5-20 ขั้นตอน
คุณจำเป็นต้องรู้ว่าในระหว่างการสัมผัสกับบริเวณใบหน้า ดวงตาควรได้รับการปกป้องด้วยแว่นตาพิเศษ แผ่นกระดาษแข็ง สำลี และวิธีอื่นๆ
หลังจากทำเซสชั่นจะเกิดผื่นแดง (รอยแดง) ที่มีเส้นขอบเลือนซึ่งจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดขั้นตอน


ตัวชี้วัด

ข้อบ่งชี้หลักสำหรับการบำบัดด้วย IR คือ:

  • โรคความเสื่อม - dystrophic ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  • ผลที่ตามมาของการบาดเจ็บ, โรคข้อ, การหดตัว, การแทรกซึม;
  • กระบวนการอักเสบเรื้อรังและกึ่งเฉียบพลัน, บาดแผลที่เฉื่อย;
  • โรคประสาทอักเสบ, โรคประสาท, ปวดกล้ามเนื้อ;
  • โรคผิวหนัง, โรคผิวหนัง, neurodermatitis, ผลที่ตามมาของอาการบวมเป็นน้ำเหลืองและแผลไหม้, รอยแผลเป็น, แผลในกระเพาะอาหาร;
  • โรคบางชนิดของระบบทางเดินหายใจส่วนบน
  • พยาธิวิทยาตา

ข้อห้าม

ในกรณีที่มีโรคและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ควรละทิ้งการรักษาด้วยรังสีอินฟราเรด:

  • กระบวนการเป็นหนองโดยไม่มีเนื้อหาไหลออก
  • อาการกำเริบของโรคเรื้อรัง
  • การปรากฏตัวของเนื้องอก;
  • รูปแบบที่ใช้งานของวัณโรค;
  • แนวโน้มที่จะมีเลือดออก
  • โรคเลือด
  • การตั้งครรภ์;
  • การแพ้เฉพาะบุคคลต่อวิธีการ

อุปกรณ์

ปัจจุบัน การทำทรีตเมนต์ส่องไฟสามารถทำได้ทั้งในสถานพยาบาลและที่บ้าน เพื่อจุดประสงค์นี้มีอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์พกพาให้เลือกมากมาย
สำหรับการรักษาที่บ้านมีการใช้อุปกรณ์พกพาที่ไม่ต้องการเงื่อนไขพิเศษในการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มการรักษาด้วยตนเอง มีความจำเป็นต้องปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อกำหนดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการสั่งจ่ายยาวิธีการรักษาที่เป็นปัญหา รวมทั้งการเลือกเทคนิคเฉพาะสำหรับแต่ละกรณี
แพทย์จะจดวิธีการรักษา ซึ่งจะระบุว่าต้องรักษาบริเวณใด ต้องสังเกตช่องว่างระหว่างอุปกรณ์กับผิวหนัง ความเข้มของการได้รับสัมผัส ระยะเวลาของการรักษา และจำนวนขั้นตอนต่อหลักสูตร ของกายภาพบำบัด

การรวมกันของปัจจัยการรักษา

การบำบัดด้วยอินฟราเรดในหนึ่งวันสามารถเสริมด้วยกายภาพบำบัดประเภทต่อไปนี้:

  • การบำบัดด้วยไฟฟ้า (อ่างอาบน้ำกัลวานิกสี่ห้อง, การบำบัดด้วยแอมพลิพัลส์, การบำบัดด้วยไดอะไดนามิก, อิเล็กโตรสลีป, การทำให้แฟรงคลินไลเซชัน, ดาร์สันวาไลเซชันและอัลตราโทโนเทอราพี);
  • การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า;
  • การบำบัดด้วยอัลตราซาวนด์
  • การรักษาด้วยเลเซอร์

การรวมกันของปัจจัยทางกายภาพช่วยเพิ่มผลการรักษาและการตอบสนองของร่างกายต่อขั้นตอน ลดระยะเวลาในการรักษาและเร่งการฟื้นตัวของผู้ป่วย
ไม่ควรนำมารวมกันวันหนึ่ง:

  • การบำบัดด้วยอินฟราเรดและการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต
  • การชุบสังกะสีและอิเล็กโตรโฟรีซิส

ในวันเดียวกันกับการรักษาด้วยอินฟราเรดไม่ได้ดำเนินการ:

  • การบำบัดด้วยการเหนี่ยวนำ;
  • การบำบัดด้วย UHF;
  • การบำบัดด้วยเดซิเมตรและเซนติเมตร
  • รักษาวิญญาณ;
  • การบำบัดด้วยพาราฟิน
  • การบำบัดด้วยโคลน
  • การอาบน้ำเพื่อการบำบัด รวมถึงการนวดใต้น้ำและการดึงกระดูกสันหลัง

เทคนิคเหล่านี้มีผลระคายเคืองต่อร่างกายอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย

โรคต่างๆ ได้รับการรักษาด้วยรังสีอินฟราเรด วิธีการในการดำเนินการตามหัตถการมักง่ายจนสามารถใช้มาตรการรักษาที่บ้านได้ การปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อห้ามและปัจจัยการรักษาร่วมกันจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

วิดีโอในหัวข้อ "การรักษาด้วยอินฟราเรด"

มีแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรดที่แตกต่างกัน ปัจจุบันพบในเครื่องใช้ในครัวเรือน ระบบอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย และยังใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรดเมื่อใช้อย่างเหมาะสมจะไม่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก

ประวัติการค้นพบ

เป็นเวลาหลายศตวรรษ ที่จิตใจที่โดดเด่นได้ศึกษาธรรมชาติและการกระทำของแสง

แสงอินฟราเรดถูกค้นพบเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 โดยได้รับความช่วยเหลือจากการวิจัยโดยนักดาราศาสตร์ W. Herschel สาระสำคัญคือการศึกษาความสามารถในการให้ความร้อนของพื้นที่สุริยะต่างๆ นักวิทยาศาสตร์นำเทอร์โมมิเตอร์มาให้พวกเขาและเฝ้าดูอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น กระบวนการนี้สังเกตได้เมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับขอบสีแดง V. Herschel สรุปว่ามีรังสีบางชนิดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์

รังสีอินฟราเรด: การประยุกต์ใช้

แพร่หลายในชีวิตมนุษย์และพบการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ:

  • สงคราม. ขีปนาวุธและหัวรบสมัยใหม่ที่สามารถกำหนดเป้าหมายด้วยตนเองได้นั้นได้รับการติดตั้งซึ่งเป็นผลมาจากการใช้รังสีอินฟราเรด
  • ถ่ายภาพความร้อน รังสีอินฟราเรดใช้เพื่อศึกษาบริเวณที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด ภาพอินฟราเรดยังใช้ในดาราศาสตร์เพื่อตรวจจับวัตถุท้องฟ้า
  • พล. พวกเขาได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความร้อนแก่สิ่งของภายในและผนัง จากนั้นพวกมันก็ปล่อยความร้อนสู่อวกาศ
  • รีโมท. รีโมทที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับทีวี เตา เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ พร้อมกับรังสีอินฟราเรด
  • ในทางการแพทย์ รังสีอินฟราเรดใช้รักษาและป้องกันโรคต่างๆ

พิจารณาว่าองค์ประกอบเหล่านี้ถูกนำไปใช้ที่ใด

หัวเตาอินฟราเรด

หัวเตาอินฟราเรดใช้สำหรับทำความร้อนในห้องต่างๆ

ตอนแรกมันถูกใช้สำหรับโรงเรือนโรงรถ (นั่นคือสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย) อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถใช้งานได้แม้ในอพาร์ตเมนต์ ในคน เตาแบบนี้เรียกว่าอุปกรณ์กันแดด เนื่องจากเมื่อเปิดเครื่อง พื้นผิวการทำงานของอุปกรณ์จะคล้ายกับแสงแดด เมื่อเวลาผ่านไปอุปกรณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนเครื่องทำความร้อนและคอนเวอร์เตอร์น้ำมัน

คุณสมบัติที่สำคัญ

หัวเตาอินฟราเรดแตกต่างจากอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะที่ทำความร้อน การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มองไม่เห็น คุณลักษณะนี้ช่วยให้ความร้อนสามารถแทรกซึมเข้าไปในอากาศได้ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งของภายในซึ่งยังเพิ่มอุณหภูมิในห้องอีกด้วย ตัวปล่อยอินฟราเรดไม่ทำให้อากาศแห้ง เนื่องจากรังสีมุ่งเป้าไปที่สิ่งของภายในและผนังเป็นหลัก ในอนาคต การถ่ายเทความร้อนจะดำเนินการจากผนังหรือวัตถุโดยตรงไปยังพื้นที่ของห้อง และกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาที

ด้านบวก

ข้อได้เปรียบหลักของอุปกรณ์ดังกล่าวคือการให้ความร้อนในพื้นที่ที่รวดเร็วและง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ใช้เวลา 20 นาทีในการทำให้ห้องเย็นร้อนถึง +24ºC ไม่มีการเคลื่อนที่ของอากาศในระหว่างกระบวนการ ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นและสารปนเปื้อนขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จึงติดตั้งตัวปล่อยอินฟราเรดภายในอาคาร

นอกจากนี้รังสีอินฟราเรดที่ตกลงบนพื้นผิวมีฝุ่นไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้และส่งผลให้ไม่มีกลิ่นไหม้จากฝุ่น คุณภาพของความร้อนและความทนทานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบความร้อน อุปกรณ์ดังกล่าวใช้ประเภทเซรามิก

ราคา

ราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวค่อนข้างต่ำและเข้าถึงได้สำหรับทุกกลุ่มของประชากร ตัวอย่างเช่น เตาแก๊สราคา 800 รูเบิล สามารถซื้อเตาทั้งหมดได้ 4,000 รูเบิล

เซาว์น่า

ห้องโดยสารอินฟราเรดคืออะไร? ห้องนี้เป็นห้องพิเศษที่สร้างขึ้นจากพันธุ์ไม้ธรรมชาติ (เช่น ต้นซีดาร์) มีการติดตั้งตัวปล่อยอินฟราเรดโดยทำหน้าที่บนต้นไม้

ในระหว่างการให้ความร้อน phytoncides จะถูกปล่อยออกมา - ส่วนประกอบที่มีประโยชน์ซึ่งป้องกันการพัฒนาหรือการปรากฏตัวของเชื้อราและแบคทีเรีย

ห้องโดยสารอินฟราเรดดังกล่าวเรียกว่าห้องซาวน่า ภายในห้องอุณหภูมิอากาศสูงถึง45ºСจึงค่อนข้างสบายที่จะอยู่ในนั้น อุณหภูมินี้ช่วยให้คุณอุ่นร่างกายมนุษย์ได้อย่างสม่ำเสมอและล้ำลึก ดังนั้นความร้อนจึงไม่ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ในระหว่างขั้นตอนการกำจัดสารพิษและตะกรันที่สะสมจะถูกลบออกการเผาผลาญในร่างกายจะถูกเร่ง (เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเลือดอย่างรวดเร็ว) และเนื้อเยื่อก็อุดมไปด้วยออกซิเจนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เหงื่อออกไม่ใช่คุณสมบัติหลักของห้องซาวน่าอินฟราเรด มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี

ผลกระทบต่อบุคคล

สถานที่ดังกล่าวมีผลดีต่อร่างกายมนุษย์ ในระหว่างขั้นตอน กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และกระดูกทั้งหมดจะอุ่นขึ้น การเร่งของการไหลเวียนโลหิตส่งผลต่อการเผาผลาญซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออิ่มตัวด้วยออกซิเจน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องโดยสารอินฟราเรดเพื่อป้องกันโรคต่างๆ คนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเท่านั้น

ผลกระทบด้านลบของรังสีอินฟราเรด

แหล่งที่มาของรังสีอินฟราเรดไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อร่างกาย แต่ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วย

เมื่อสัมผัสกับรังสีเป็นเวลานานเส้นเลือดฝอยจะขยายตัวซึ่งนำไปสู่รอยแดงหรือแผลไหม้ แหล่งที่มาของรังสีอินฟราเรดทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะที่มองเห็นโดยเฉพาะ - นี่คือการก่อตัวของต้อกระจก ในบางกรณีบุคคลมีอาการชัก

ร่างกายมนุษย์ได้รับผลกระทบจากรังสีสั้น ๆ ทำให้เกิด เมื่ออุณหภูมิของสมองสูงขึ้นหลายองศาจะสังเกตเห็นการเสื่อมสภาพ: ตาคล้ำ, เวียนศีรษะ, คลื่นไส้ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอีกอาจนำไปสู่การก่อตัวของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

การเสื่อมสภาพหรือการปรับปรุงสภาพเกิดขึ้นเนื่องจากความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นลักษณะอุณหภูมิและระยะทางไปยังแหล่งกำเนิดรังสีพลังงานความร้อน

คลื่นยาวของรังสีอินฟราเรดมีบทบาทพิเศษในกระบวนการต่างๆ ของชีวิต สั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์มากขึ้น

จะป้องกันอันตรายจากรังสีอินฟราเรดได้อย่างไร?

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การแผ่รังสีความร้อนระยะสั้นมีผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ พิจารณาตัวอย่างที่รังสีอินฟราเรดเป็นอันตราย

จนถึงปัจจุบันเครื่องทำความร้อนอินฟราเรดที่ปล่อยอุณหภูมิที่สูงกว่า100ºСอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในหมู่พวกเขามีดังต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ปล่อยพลังงานสดใส เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบ จำเป็นต้องใช้ชุดหลวมและองค์ประกอบป้องกันความร้อนตลอดจนดำเนินการตามมาตรการป้องกันระหว่างบุคลากรที่ทำงาน
  • อุปกรณ์อินฟราเรด เครื่องทำความร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเตา อย่างไรก็ตาม มันเลิกใช้ไปนานแล้ว ในอพาร์ตเมนต์บ้านในชนบทและกระท่อมเริ่มมีการใช้เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้ามากขึ้น การออกแบบประกอบด้วยองค์ประกอบความร้อน (ในรูปของเกลียว) ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยวัสดุฉนวนความร้อนพิเศษ การได้รับรังสีดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ อากาศในเขตอบอุ่นจะไม่แห้ง คุณสามารถทำให้ห้องร้อนขึ้นภายใน 30 นาที อย่างแรก รังสีอินฟราเรดทำให้วัตถุร้อน และจากนั้นก็ให้ความร้อนทั่วทั้งอพาร์ตเมนต์

รังสีอินฟราเรดมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรมจนถึงการแพทย์

อย่างไรก็ตาม ควรจัดการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากรังสีอาจส่งผลเสียต่อมนุษย์ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นและระยะห่างจากอุปกรณ์ทำความร้อน

ดังนั้นเราจึงพบว่ามีแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรดอะไรบ้าง

รังสีอินฟราเรดเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่บนขอบด้วยสเปกตรัมสีแดงของแสงที่มองเห็นได้ ตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นสเปกตรัมนี้ได้ แต่เรารู้สึกว่าผิวของเราเป็นความร้อน เมื่อสัมผัสกับรังสีอินฟราเรด วัตถุจะร้อนขึ้น ยิ่งความยาวคลื่นอินฟราเรดสั้นลงเท่าใด ผลกระทบจากความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ตามที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) รังสีอินฟราเรดแบ่งออกเป็นสามช่วง: ใกล้กลางและไกล ในทางการแพทย์ ในการบำบัดด้วย LED อินฟราเรดแบบพัลซิ่ง (LEDT) จะใช้ช่วงอินฟราเรดใกล้เท่านั้น เนื่องจากจะไม่กระจายบนพื้นผิวของผิวหนังและแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างใต้ผิวหนัง


สเปกตรัมของรังสีอินฟราเรดใกล้ถูกจำกัดจาก 740 ถึง 1400 นาโนเมตร แต่เมื่อความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น ความสามารถของรังสีในการเจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อจะลดลงเนื่องจากการดูดกลืนโฟตอนโดยน้ำ อุปกรณ์ RIKTA ใช้ไดโอดอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นในช่วง 860-960 nm และกำลังเฉลี่ย 60 mW (+/- 30)

การแผ่รังสีของรังสีอินฟราเรดไม่ได้ลึกเท่ากับเลเซอร์ แต่มีเอฟเฟกต์ที่หลากหลายกว่า การบำบัดด้วยแสงได้รับการแสดงเพื่อเร่งการสมานแผล ลดการอักเสบ และบรรเทาอาการปวดโดยออกฤทธิ์ที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง และส่งเสริมการเพิ่มจำนวนเซลล์และการยึดเกาะในเนื้อเยื่อ

LEDT มีส่วนอย่างมากในการให้ความร้อนแก่เนื้อเยื่อของโครงสร้างพื้นผิว ปรับปรุงจุลภาค กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ ช่วยลดกระบวนการอักเสบ และฟื้นฟูเยื่อบุผิว


ประสิทธิภาพของรังสีอินฟราเรดในมนุษย์บำบัด

LEDT ใช้เป็นส่วนเสริมในการบำบัดด้วยเลเซอร์ความเข้มต่ำของอุปกรณ์ RIKTA และมีผลในการรักษาและป้องกัน

ผลกระทบของเครื่องฉายรังสีอินฟราเรดช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญในเซลล์ กระตุ้นกลไกการสร้างใหม่ และปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต รังสีอินฟราเรดมีผลกระทบที่ซับซ้อน มีผลต่อไปนี้ต่อร่างกาย:

    เพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต

    การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเซลล์

    กำจัดเนื้อเยื่อบวมและอักเสบ;

    บรรเทาอาการปวด;

    ปรับปรุงการเผาผลาญ;

    การกำจัดความเครียดทางอารมณ์

    การฟื้นฟูสมดุลเกลือน้ำ

    การทำให้ระดับฮอร์โมนเป็นปกติ

รังสีอินฟราเรดที่ส่งผลต่อผิวหนังจะระคายเคืองตัวรับส่งสัญญาณไปยังสมอง ระบบประสาทส่วนกลางตอบสนองกระตุ้นการเผาผลาญโดยรวมและเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยรวม

การตอบสนองของฮอร์โมนมีส่วนช่วยในการขยายตัวของลูเมนของหลอดเลือดเพื่อการเจริญเติบโตของจุลภาค ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่การทำให้ความดันโลหิตเป็นปกติ การขนส่งออกซิเจนไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่อดีขึ้น

ความปลอดภัย

แม้จะมีประโยชน์ที่ได้รับจากการบำบัดด้วย LED อินฟราเรดแบบพัลซิ่ง แต่ควรให้การได้รับรังสีอินฟราเรด การได้รับรังสีที่ไม่สามารถควบคุมได้สามารถนำไปสู่การไหม้, ผิวแดง, ความร้อนสูงเกินไปของเนื้อเยื่อ

จำนวนและระยะเวลาของขั้นตอนความถี่และพื้นที่ของรังสีอินฟราเรดตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆ ของการรักษาควรกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ

การประยุกต์ใช้รังสีอินฟราเรด

การบำบัดด้วย LEDT แสดงให้เห็นประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคต่างๆ: ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคหอบหืด หลอดเลือดอักเสบ แผลกดทับ เส้นเลือดขอด โรคหัวใจ อาการบวมเป็นน้ำเหลืองและแผลไหม้ โรคผิวหนังบางรูปแบบ โรคของระบบประสาทส่วนปลาย และเนื้องอกร้าย ของผิวหนัง

การแผ่รังสีอินฟราเรดร่วมกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเลเซอร์ มีผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยทั่วไป และช่วยในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ อุปกรณ์ "RIKTA" รวมการแผ่รังสีของประเภทหลายองค์ประกอบและช่วยให้คุณบรรลุผลสูงสุดในเวลาอันสั้น สามารถซื้อเครื่องฉายรังสีอินฟราเรดได้ที่

คลื่นอินฟราเรดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อย่างไรก็ตาม อันที่จริง พวกมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดียวกันกับแสงที่มองเห็นได้ และแพร่กระจายในอวกาศตามกฎเดียวกัน ดังนั้นการแผ่รังสีดังกล่าวสามารถถูกปล่อยออกมาโดยไฟส่องเฉพาะจุด จากนั้นจึงจับโดยอุปกรณ์ออปติคัล ซึ่งตัวแปลงจะเปลี่ยนคลื่นอินฟราเรดที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นแสงที่มองเห็นได้

ตัวแปลงออปติคัลอิเล็กทรอนิกส์ใช้เพื่อแปลงรังสีอินฟราเรดเป็นแสงที่มองเห็นได้ มันแปลงแสงอินฟราเรดเป็นกระแสอิเล็กตรอน และอิเล็กตรอนที่พุ่งชนหน้าจอพิเศษ ทำให้มันเรืองแสงในช่วงที่มองเห็นได้ แสงที่เล็ดลอดออกมาจาก OEP จะส่งตรงไปยังดวงตาของผู้สังเกตการณ์ และบันทึกด้วยกล้องหรือกล้องวิดีโอ

สิ่งที่ต้องมองหาเมื่อเลือกอุปกรณ์สำหรับการสังเกตการณ์ในช่วงอินฟราเรด

คุณภาพของภาพ (ความสว่าง คอนทราสต์ ความคมชัด ช่วงการตรวจจับเป้าหมายเทียบกับแบ็คกราวด์ของทิวทัศน์) ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ในตอนกลางคืน (การสร้างหลอดเพิ่มความเข้มของภาพ คุณภาพของออปติก) นอกจากความคมชัดของภาพแล้ว ปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องมือสำหรับการสังเกตในช่วงอินฟราเรด ได้แก่

  • น้ำหนักและขนาดของอุปกรณ์
  • ความน่าเชื่อถือในการทำงาน ความทนทาน;
  • การใช้พลังงานของอุปกรณ์, ประเภทของแหล่งจ่ายไฟ;
  • การป้องกันอุปกรณ์จากความชื้นหรือสิ่งสกปรก ทนต่อแรงกระแทกและการหดตัว
  • ราคา.

มันคุ้มค่าที่จะเลือกโดยคำนึงถึงงานเฉพาะและงบประมาณในการซื้อ แน่นอน สำหรับการสังเกตขณะล่าสัตว์ ควรมองหาอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบากว่า ซึ่งออกแบบมาสำหรับโหลดเมื่ออาวุธหดตัว และเพื่อให้มั่นใจในการปกป้องอาณาเขต คุณสามารถเลือกโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

นำเสนอในตลาดรัสเซีย

  • . อุปกรณ์สังเกตการณ์ที่แสดงภาพรังสีในส่วนอินฟราเรดของสเปกตรัม อุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยใช้เลเซอร์อินฟราเรด (โซลิดสเตตหรือ LED) ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 350 ... 2000 นาโนเมตรเป็นตัวปล่อย โฟโตแคโทด S-1+ ที่ใช้ในการออกแบบช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนเมื่อสังเกตเป้าหมายในทุกระยะภายในความสามารถของอุปกรณ์

อุปกรณ์ใช้งานง่าย ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้คุณสังเกตได้โดยไม่เมื่อยล้าเป็นเวลานาน อุปกรณ์มีที่จับที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังสามารถแนบไปกับหน้ากากหมวกกันน็อคเพื่อให้มือของคุณว่างสำหรับการทำงาน อุปกรณ์ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -10ºC ถึง +40ºC อาหาร - "นิ้วก้อย" แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์

  • . อุปกรณ์นี้สามารถแปลงรังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่น 320 ถึง 1700 นาโนเมตรเป็นแสงที่มองเห็นได้ เนื่องจากมีน้ำหนักเพียง 250 กรัม จึงใช้สำหรับการสังเกตในระยะยาวได้โดยไม่เมื่อยมือ ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสบายในการสังเกต เพื่อการสังเกตที่สะดวกยิ่งขึ้น อุปกรณ์สามารถติดตั้งบนหน้ากากหมวกกันน็อคและแฮนด์ฟรีได้

สำหรับรุ่นนี้ มีการพัฒนาการดัดแปลงที่จริงจังยิ่งขึ้น มีช่วงความไวต่อรังสีอินฟราเรดมากขึ้น ขีดจำกัดบนของช่วงคือ 2000 นาโนเมตร

  • . กล้องสามารถบันทึกรังสีอินฟราเรดซึ่งมีความยาวคลื่น 400 ถึง 1700 นาโนเมตร สามารถใช้ได้ทั้งโดยตรงสำหรับการสังเกตและยึดติดกับกล้องจุลทรรศน์ และสำหรับกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด สเปกโตรกราฟี การวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยอื่นๆ

เซ็นเซอร์ CCD แบบซิลิกอนของกล้องมีความไวสูง นอกจากนี้ยังใช้หลักการของการขยายรังสีอิเล็กทรอนิกส์ ตัวกล้องใช้ถ่านชาร์จ AA จำนวน 4 ก้อน มีที่ชาร์จในตัวด้วย อะแดปเตอร์จ่ายไฟให้คุณใช้ไฟ 12V จากเต้ารับในครัวเรือน คุณจึงใช้งานกล้องได้เป็นเวลานานและในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สินค้ามาพร้อมกับขาตั้งกล้องและกระเป๋าถือ

  • แปลงคลื่นอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่น 350 - 1700 นาโนเมตรเป็นรังสีที่มองเห็นได้ ในการออกแบบนี้ หลอดเพิ่มความเข้มของภาพที่มีความไวแสงเพิ่มขึ้นจะถูกรวมเข้ากับกล้อง SSD ด้วยหน้าจอ LCD ขนาด 4 นิ้ว คุณจึงตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และเอาต์พุตวิดีโอจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลลงในสื่อภายนอกได้ กล้องจะขาดไม่ได้ในกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด การวิจัยทางนิติเวช ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AA 4 ก้อน เวลาของการทำงานต่อเนื่องของกล้องในแบตเตอรี่หนึ่งชุดคือประมาณ 1.5 ชั่วโมง
  • หมวกกันน็อค-หน้ากากFM-1. อุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์นี้ช่วยให้มือของคุณว่างเมื่อใช้งานจอภาพอินฟราเรด SM-3R และ Abris-M กลไกหน้ากากมีสองตำแหน่งคงที่ ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถติดอุปกรณ์ที่ด้านขวาหรือด้านซ้าย ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้สังเกต ตำแหน่งของอุปกรณ์อยู่กับที่สามารถปรับได้สามทิศทาง

อย่างที่คุณเห็น วันนี้มีอุปกรณ์มากมายบนชั้นวางสินค้าในร้านค้าที่ให้คุณตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในช่วงอินฟราเรดใกล้ได้ ในความหลากหลายนี้ แม้แต่ผู้ซื้อที่มีความต้องการมากที่สุดก็จะพบตัวเลือกที่เหมาะสมกับเขาทั้งในด้านความสามารถและต้นทุน

กำลังโหลด...กำลังโหลด...