Излучатель для вч-терапии

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение применяется при физиотерапии электромагнитным полем. Цель изобретения - повышение локализации электромагнитной энергии в поверхностном слое подвергаемого воздействию участка тела. Излучатель содержит диэлектрический каркас 1 прямоугольного сечения, корпус 2 из диэлектрика. На каркасе 1 намотана двухзаходная спираль прямоугольного поперечного сечения с проводниками 3,4.Проводники 3,4 подключены к коаксиальному вводу 6 электромагнитной энергии. 3 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (505 А 61 N 5/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ .

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ и

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4606314/14

{22) 15.11.88 (46) 15.05.91. Бюл. %18 (71) Московский институт электронного машиностроения (72) Ю.Н.Пчельников, В.П,Никитин, Е.Л.Кретлова и P.M.Дымшиц (53) 615.471 (088.8) (56). Авторское свидетельство СССР

ЬЬ 1266548, кл, А 61 и 5/02, 1985.

„„Я2 „„ 1 648504 А1 (54) ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ В4-ТЕРАПИИ (57) Изобретение применяется и ри физиотерапии электромагнитным полем. Цель изобретения — повышение локализации электромагнитной энергии в поверхностном слое подвергаемого воздействию участка тела, Излучатель содержит диэлектрический каркас 1 прямоугольного сечения, корпус 2 из диэлектрика. На каркасе 1 намотана двухзаходная спираль прямоугольного . поперечного сечения с проводниками

3,4.Проводники 3, 4 подключены к коаксиальному вводу 6 электромагнитной энергии. 3 ил. 3

1648504

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для физиотерапии электромагнитным полем.

Цель изобретения — повышение локализации электромагнитной энергии в поверхностном слое подвергаемого воздействию участка тела.

На фиг,1 представлена конструкция излучателя; на фиг,2 — вид А на фиг.1; на фиг.3 — вид Б на фиг.1.

Излучатель содержит диэлектрический каркас 1, выполненный, например, из полистирола, прямоугольного сечения, корпус 2, выполненный из диэлектрика с малыми высокочастотными потерями (например, из фторопласта), На диэлектрическом каркасе

1 намотана двухзаходная спираль прямоугольного поперечного сечения с идентичными проводниками 3 и 4. Одни из проводников, например 3, соединен с внутренним проводником 5 коаксиального ввода 6 электромагнитной энергии, а другой проводник, например 4 — с внешним проводником 7 коаксиального ввода 6 электромагнитной энергии, Излучатель работает следующим образом.

От ВЧ-генератора через стандартный коаксиальный кабель 50 или 75 Ом (не показаны) электромагнитная энергия подается на коаксиальный ввод 6 электромагнитной энергии. Далее электромагнитная волна возбуждается и распространяется между проводниками 3 и 4 двухзаходной спиральной замедляющей системы. Отношение шага h каждого из проводников 3 и 4 к их ширине P выбирается исходя из получения необходимого волнового сопротивления для согласования с генератором. Абсолютное значение шага h выбирается исходя из требуемой глубины проникновения энергии электромагнитного поля в тело. Так как двухзаходная спиральная замедляющая система представляет собой свернутую двухпроводную линию, то замедление волны в ней близко к геометрическому, т.е. к отношеФормула изобретения

Излучатель для ВЧ-терапии, содержащий диэлектрический каркас и намотанную на него спиральную замедляющую систему, 30 соединенную с коаксиальным вводом электромагнитной энергии, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения локализации электромагнитной энергии в поверхно-. стном слое подвергаемого воздействию

35.участка тела, диэлектрический каркас выполнен в виде прямоугольной пластины, а замедляющая система выполнена в виде и рямоугольной пластины в виде двухзаходной спирали прямоугольного „оперечного

4о сечения с шагом h, равным 2 лв, где в заданная глубина проникновения электромагнитной энергии в тело, один из проводников двухзаходной спирали соединен с внутрен= ним, а другой — с внешним проводником

45 коаксиального ввода электромагнитной энергии, 5

25 нию длины одного витка проводника спирали к шагу h спирали. На практике размеры электрода и частоты электромагнитных колебаний выбираются такими, что рабочая длина электрода L сравнима с длиной замедленной волны i4, которая определяется как длина волны в свободном пространстве

it, деленная на замедление п. Это позволяет работать при относительно низких частотах, выбирая частоту, оптимальную по лечебному эффекту. В отличие от электродов с однозаходной спиральной замедляющей системой, в которых область сосредоточения поля (90% энергии) определяется расстоянием от поверхности замедляющей системы, равным порядкаАз/2л, в предлагаемом электроде это расстояние (глубина проникновения электромагнитной энергии в тело) определяется выражением в = h/2ë .

Выбирая шаг h спирали замедляющей системы, можно обеспечить независимо от частоты электромагнитных колебаний требуемую глубину в проникновения энергии электромагнитного поля.

1648504

&/дА

Составитель О. Левин

Техред ММоргентал

Редактор И. Горная

Корректор 0, Кравцова

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород. ул. Гагарина, 101

Заказ 1477 Тираж 444 . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета flo изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113085, Москва, Ж-35, Раувская наб., 4/5