在超聲波治療過(guò)程中溫度監控應用的光纖溫度傳感器

發(fā)布時(shí)間:2018-12-27 09:34    發(fā)布者:liao775a
關(guān)鍵詞: 光纖溫度傳感器
隨著(zhù)經(jīng)濟水平的逐步提高、健康意識的整體增強、生活方式的全面改進(jìn)以及人口老齡化的不斷加速,人們對健康產(chǎn)品和服務(wù)的需求急劇增長(cháng)。當前,美國、法國和德國的健康消費支出占GDP比重均超過(guò)10%,英國、日本、澳大利亞在10%左右。與發(fā)達國家相比,我國健康產(chǎn)業(yè)規模仍然較小,占GDP比重不足5%,健康需求正由“溫飽型”向“小康型”加速轉變,生命健康日益擴大需求帶來(lái)對生物醫療設備產(chǎn)業(yè)的新需求。

超聲疼痛治療儀是將祖國醫學(xué)的經(jīng)典理論、療法與現代科技完美結合,研發(fā)基于中藥冷敷模式的超聲疼痛治療儀。這是一種革命性的具有中強度超聲聚焦疼痛治療,同時(shí)聯(lián)合冷敷鎮痛以及藥物導入治療方式的新型生物醫療設備,是將超聲、熱療、藥物、穴位治療、按摩等作用于一體,通過(guò)物理、理化效應促進(jìn)機體病變組織局部血循環(huán),加強新陳代謝,軟化組織,增強藥物滲透性,影響生物活性物質(zhì)含量,降低感覺(jué)神經(jīng)興奮性而達到止痛的作用。
本治療儀首先由操作者將參數設置經(jīng)過(guò)按鍵傳遞給管理程序,管理程序識別并處理信息,遞給顯示器進(jìn)行參數顯示;同時(shí),將信息轉變?yōu)榭刂菩盘杺鬟f給振蕩器進(jìn)行頻率管理,傳遞給功率放大器進(jìn)行輸出功率管理。接著(zhù),通過(guò)光纖傳感器監控數據,功率放大器匹配輸出高頻信號給治療頭,產(chǎn)生超聲波。最后,經(jīng)過(guò)特殊聲場(chǎng)通道設計,超聲波能量作用于疼痛部位,根據超聲波作用于人體產(chǎn)生的各種效應完成治療。
超聲波的機械、溫熱以及理化3種效應,它可引起局部組織細胞內物質(zhì)運動(dòng),細胞受微細按摩,組織分界面上溫度升高。超聲波傳遞會(huì )增強生物膜彌散過(guò)程,改變膜電位使離子和膠體通透性增強,促進(jìn)血液循環(huán),軟化組織,刺激細胞功能。
加速化學(xué)反應,加強新陳代謝,影響酶的功能和生物活性物質(zhì)含量,改變組織結構,降低感覺(jué)神經(jīng)的興奮性,提高痛閾等綜合效應,從而達到止痛的效果。
超聲的人體深穿透性和內生熱特點(diǎn)使得作用于穴位時(shí)具有與針灸治療相似的熱、酸、脹、麻等強烈得氣感,具有針刺與熱灸合二為一的作用。具有向專(zhuān)業(yè)、基層醫療機構和家庭推廣的價(jià)值。
基于冷敷藥物導入模式的無(wú)創(chuàng )超聲穴位治療是在超聲治療的基礎上聯(lián)合超聲藥物導入治療,由于超聲對皮膚毛孔有擴張作用,利于大分子藥物的導入,同時(shí)超聲提高細胞膜的通透性也利于藥物吸收。在溫熱理療和藥物導入的聯(lián)合作用下,提高治療效果,擴展了超聲治療的領(lǐng)域。

FISO光纖傳感器采用干涉原理,非常適合在超聲波治療過(guò)程中的溫度監控工作。FISO傳感器與其相應的信號調理器可以組成一個(gè)完整的光纖傳感系統。干涉測量傳感器(FPI)一般由兩面相對的鏡子組成,分割兩面鏡子的空間稱(chēng)為空腔(或空洞)長(cháng)度。反射到FPI中的光是經(jīng)波長(cháng)調制的,并與空腔長(cháng)度完全相同。由精確設計的FPI將應變、溫度、位移或壓力轉變成空腔長(cháng)度的函數。FISO傳感器的原理是:當光束到達光纖盡頭后進(jìn)入一契形介質(zhì),在上下表面產(chǎn)生反射,進(jìn)而導致光的干涉。反射發(fā)生的位置不同,相應的光程差亦不同。當契形介質(zhì)的橫向移動(dòng)表明位移變化的時(shí)候,此位移變化將被FP腔探知并轉化為。由于FISO傳感器完全抗電磁、微波和射頻等干擾,多通道在線(xiàn)實(shí)時(shí)檢測超聲波治療中的各個(gè)溫度的差異與變化,給超聲波治療在不同溫度下的水分及含量提供了可靠準確的數據。這里主推工采網(wǎng)從加拿大進(jìn)口的光纖溫度傳感器 - FOT-L-BA/SD,這是一款非常適合在極端環(huán)境下測量溫度的光纖溫度傳感器,這種極端環(huán)境包括低溫、核環(huán)境、微波和高強度的RF等。FOT-L集所有您期望從理想傳感器器身獲取的優(yōu)良特性于一體。因此,即使在極端溫度和不利的環(huán)境下,這類(lèi)傳感器依然能夠提供高精度和可靠的溫度測量。
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