Учебно-лабораторный комплекс лазерной терапии
Физические принципы терапевтического воздействия на организм человека низкоэнергетического светового потока. Предназначение аппарата лазерной терапии "Матрикс-4", устройство и принцип работы. Поверка фотометров лазерной терапевтической аппаратуры.
Рубрика | Медицина |
Вид | лабораторная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.07.2015 |
Размер файла | 953,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Учебно-лабораторный комплекс лазерной терапии
Предназначен для ознакомления с физическими принципами терапевтического воздействия на организм человека низкоэнергетического светового потока спектрального диапазона 0,405 - 1,3 мкм и проверки работоспособности аппаратов типа Матрикс, Мустанг, Кристалл, лазерных излучателей и насадок различного назначения.
Состоит из:
- АЛТ «Матрикс-4»;
- установки УПЛТ-М для поверки встроенных и автономных фотометров для лазерной терапевтической аппаратуры и проверки характеристик лазерных терапевтических аппаратов;
- портативного осциллографа-мультиметра DSO1062B;
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АЛТ «Матрикс-4»:
аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» позволяет реализовать все современные методики лазерной терапии в следующих областях медицины:
· Сердечно-сосудистые заболевания: мерцательная аритмия, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.
· Заболевания периферических сосудов: облитерирующие поражения сосудов конечностей, флебиты, тромбофлебиты, варикозное расширение вен.
· Заболевания бронхов и легких: острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмонии, бронхиальная астма.
· Гастроэнтерология: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
· Заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз.
· Хирургия: раны, перитониты, фурункулы, карбункулы, рожистые воспаления, ожоги.
· Дерматология: нейродермиты, дерматиты, герпес, эрозии, язвы слизистых оболочек, эритема, витилиго.
· Оториноларингология: отиты, хронический тонзиллит, тонзиллэктомия.
· Гинекология: послеродовой эндометрит, неспецифические сальпингиты и сальпингоофориты, бартолиниты.
· Урология: циститы, мочекаменная болезнь, хронический простатит.
· Неврология: невралгия тройничного нерва, неврит лицевого нерва, неврозы.
· Стоматология: пародонтоз, периостит, гиперестезия эмали, послеоперационное и травматическое повреждение тканей полости рта.
Аппарат «Матрикс» состоит из четырех основных частей:
· базового блока (блока питания и управления), предназначенного для питания лазерных и светодиодных излучателей, задания и контроля параметров излучения;
· сменных выносных излучателей (излучающих головок) - лазерных, светодиодных, матричных, для внутривенного облучения крови (ВЛОК) и крайневысокочастотных (для КВЧ-терапии). Они, собственно, и являются источниками излучения с различной мощностью, длинами волн (красные, инфракрасные, КВЧ) и режимами работы (импульсные и непрерывные);
· блока «Матрикс-БИО», предназначенного для модуляции излучения биологическими ритмами пациента;
· оптических (для доставки излучения к месту воздействия), магнитных (для магнито-лазерной терапии) и зеркальных насадок, которые присоединяются к излучающим головкам.
1.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
лазерный аппарат фотометр поверка
Наименование |
Обозначение документа |
Количество, шт. |
|
1. Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» |
МАЯС.987909.001 |
1 |
|
2. Блок биоуправления «Матрикс-БИО» |
МАЯС.670120.001 |
1 |
|
3. Матричная лазерная головка импульсного излучения МЛОК1 |
МАЯС.469660.001 |
1 |
|
4. Лазерная головка импульсного излучения ЛО3 |
МАЯС.469663.003 |
2 |
|
5. Лазерная головка непрерывного излучения КЛО3 |
МАЯС.469664.003 |
1 |
|
6. Насадка акупунктурная А-3 |
МАЯС.715100.000-03 |
1 |
|
7. Насадка зеркальная ЗН-35 |
МАЯС.715200.000-03 |
3 |
|
8. Магнитная насадка ЗМ-50 |
МАЯС.716100.000-02 |
2 |
|
9. Магнитная насадка ММ-50 |
МАЯС.713563.002 |
1 |
|
Эксплуатационная документация: |
|||
10. Паспорт АЛТ «Матрикс» |
МАЯС.987909.ПС |
1 |
|
11. Паспорт блока биоуправления «Матрикс-БИО» |
МАЯС.987909.01 ПС |
1 |
Характеристики:
* Режимы излучения |
Импульсный,непрерывный,модулированный (см. след. таблицу) |
|||
* Количество каналов излученияАЛТ «Матрикс» 4-канальный |
4 |
|||
* Длина волны излучения, мкм |
Определяется типом сменного выносного излучателя |
|||
* Способ установки частоты следования импульсов, Гц |
Фиксированный или произвольный |
|||
* Фиксированные частоты следования импульсов «быстрого выбора», Гц |
10, 80, 600, 3000 |
|||
* Диапазон установки частот «произвольного выбора» |
0.5 - 3000 |
|||
* Длительность импульсов лазерного излучения, нс |
70 - 180 |
|||
* Выбор времени экспозиции |
Фиксированный или произвольный |
|||
* Фиксированные значения времени экспозиции «быстрого выбора», мин |
1, 10 |
|||
* Диапазон установки значений времени экспозиции «произвольного выбора» |
1 с - 90 мин |
|||
* Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения, Вт |
2 - 99 |
|||
* Диапазон контролируемой средней мощности излучения, мВт |
1 - 250 |
|||
* Электропитание:напряжение, Вчастота, Гц |
200...24050...60 |
|||
* Максимальная потребляемая мощность, ВА |
28 |
|||
* Диапазон рабочих температур, °С |
+10 ...+35 |
|||
* Габаритные размеры, ммАЛТ «Матрикс» 4-канальный |
340 х 240 х 140 |
|||
* Масса, кгАЛТ «Матрикс» 4-канальный |
4,8 |
|||
Режим излучения |
Диапазон излучения |
Длина волны излучения, мкм |
Максимальная мощность излучения, мкм |
|
Непрерывный |
Видимый |
0,400,05 |
0,0010,015 |
|
0,530,01 |
0,0010,015 |
|||
0,640,03 |
0,0020,40 |
|||
Инфракрасный |
0,840,03 |
0,0320,24 |
||
0,910,06 |
0,120,20 |
|||
Импульсный |
0,650,03 |
120 |
||
0,900,05 |
5100 |
Лазерные излучающие головки для АЛТ «Матрикс» и Матричные излучатели
Тип излучающей головки |
Режим работы |
Оптический диапазон |
Длина волны, мкм |
Мощность излучения, Вт, не менее |
|
КЛО3 |
Непрерывный, модулированный |
Красный |
0,63 |
10 мВт |
|
ЛО3 |
Импульсный |
ИК |
0,89 |
15 Вт |
|
МЛО1К |
Импульсный |
ИК |
0,89 |
60 Вт (10 лазерных диодов) |
2. ЗЕРКАЛЬНЫЕ И МАГНИТНЫЕ НАСАДКИ
К аппаратам серии «Матрикс» подключаются зеркальные и магнитные насадки, служащие для усиления эффекта от лазерной терапии в процессе лечения.
Зеркальные насадки принимают излучение, не поглощенное кожей пациента (отраженное от нее) и отражают его обратно, тем самым значительно снижая потери и повышая количество поглощенного пациентом излучения.
Магнитные насадки предназначены сочетанного воздействия магнита и лазера - магнито-лазерной терапии. Совместное применение этих воздействий значительно эффективней, чем их раздельное применение. В медицинской практике наиболее часто применяют магниты 25, 50 и 75 мТл. Магнитное поле насадок максимально вытянуто в сторону области воздействия.
Рис. 1. Зеркальная магнитная насадка ЗМ-50 для головок типа ЛО или КЛО.
Магнитные насадки имеют различные значения магнитной индукции и предназначены для проведения магнитолазерной терапии (МЛТ). В медицинской практике наиболее часто применяют магниты с индукцией 25, 50 и 75 мТл, для чего разработан оптимальный комплект насадок КМ-2 для МЛТ. В одном комплекте находятся два держателя магнитов и два кольцевых магнита (рис. 7), которые с разных сторон имеют различное значение магнитной индукции: 25 и 50 мТл; 50 и 75 мТл соответственно. Это сделано для того, чтобы можно было варьировать ими максимально свободно и применять магнит на двух излучающих головках одновременно. Чаще всего используют зеркальный магнит 50 мТл - ЗМ-50.
Рис. 2. Зеркальная магнитная насадка ММ-50 для МЛ01К.
Для матричных излучателей МЛ01К для АЛТ «Матрикс» используют специально разработанные магнитные насадки ММ50 и ММ100, с магнитной индукцией 50 и 100 мТл соответственно (рис. 2) [Москвин С.В., 2000].
Рис. 3. Зеркальная насадка ЗН-35
Кроме внутриполостных и магнитных, существуют оптические насадки для наружного применения: Зеркальные насадки (рис. 3): наиболее распространены ЗН-35 (диаметр 35 мм) и ЗН-50 (диаметр 50 мм). Предназначены для зеркально-контактного способа воздействия. Они чрезвычайно многофункциональны и полезны:
увеличивают глубину и интенсивность терапевтического воздействия,
обеспечивают стабильность и воспроизводимость процедуры,
защищают медперсонал от отраженного излучения,
обеспечивают гигиеничность процедуры,
позволяют проще рассчитывать энергетическую плотность, т. к. эффективная площадь воздействия принимается равной 1 см2.
Рис. 4. Акупунктурная насадка А-3
Акупунктурная насадка (рис. 4) с металлическим наконечником А-3 (размер пятна диаметром не более 1 мм) предназначены для концентрации энергии лазерного света на точки акупунктуры или методики прочерчивания.
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА «МАТРИКС-4»
Правила пользования аппаратом, а также подготовка аппарата к работе и порядок работы.
· Аппарат выполнен в соответствии с техническими условиями ТУ 9444-004-72085060- 2007.
· Аппарат состоит из базового блока (блока питания и управления) и одной или нескольких излучающих головок. Аппарат имеет 2 или 4 идентичных канала излучения (в зависимости от варианта исполнения) с независимой регулировкой частоты и мощности излучения. Внешний вид базовых блоков изображен на рис. 1 и 2. На задней панели базового блока расположен разъем для подключения сетевого шнура, разъем для подключения блока внешней модуляции. На передней панели (для 4-канального варианта) или вставке (для 2-канапьного варианта) расположены разъемы для подключения излучающих головок.
· Подключите сетевой шнур и излучающие головки к соответствующим разъемам. Разъемы излучающих головок следует при подключении к базовому блоку держать стрелкой (ключом) вверх.
· Включите вилку сетевого шнура в розетку 220 В, 50 (60) Гц.
· Нажмите выключатель питания. При этом на цифровых табло должны отображаться значения; Н (время), 80 (частота), 00.0 (мощность).
· Установите мощность излучения головок в следующей последовательности.
· Включите канал, к которому подключена используемая головка. При включении канала загорается соответствующее окно с номером канала. Поднесите излучающую головку вплотную к окну фотоприемника. Нажмите кнопку «Пуск». При этом раздается звуковой сигнал и загорается светодиод «ИЗЛ.» («Излучение») сначала зеленым светом, а через 2 секунды начинает мигать, меняя цвет с зеленого на красный и наоборот. Мигание светодиода «ИЗЛ.» свидетельствует о включении лазерного излучения.
· Кнопками регулировки мощности соответствующего канала установите необходимую мощность излучения. При измерении мощности излучения аппарат автоматически определяет тип головки, на табло отображается значение мощности и загорается светодиод, соответствующий режиму излучения данной головки и единицам измерения мощности. Для головок импульсного излучения загорается светодиод «Вт» (мощность измеряется в ваттах), а для головок непрерывного излучения - светодиод «мВт» (мощность измеряется в милливаттах). При достижении максимального или минимального для данной головки значения мощности раздается прерывистый звуковой сигнал, и значение мощности перестает увеличиваться (уменьшаться).
· Выключите излучение, для чего повторно нажмите кнопку «Пуск». Выключите канал.
· Повторите действия пп. 4.6.1,4.6.2 для каждого используемого канала.
· Установите необходимую частоту излучения каналов. Для головок импульсного излучения это частота следования импульсов, а для головок непрерывного излучения - частота модуляции излучения (если на излучающей головке включен режим «МОД»). Частота задается или фиксированно нажатием кнопок «быстрого выбора», или произвольно при помощи кнопок «Т» и «4». При однократном нажатии кнопки «Т» или «4» частота увеличивается или уменьшается на один шаг соответственно, а при удержании в нажатом положении происходит быстрый перебор частот.
· Задайте необходимое время экспозиции. При нажатии кнопки «Н» задается неограниченный режим работы аппарата. Задание необходимого времени экспозиции производится аналогично заданию частоты (см. п. 4.7).
· Включите канал, к которому подключена используемая головка. Направьте излучающую головку на облучаемую поверхность. Нажмите кнопку «Пуск». После окончания звукового сигнала, свидетельствующего о включении режима излучения, на табло отображения времени начинается его отсчет. Если было задано неограниченное время сеанса, то на табло высвечивается время, прошедшее с начала сеанса (прямой отсчет). Если же было задано конкретное значение времени, то на табло отображается время, оставшееся до конца сеанса (обратный отсчет).
· По окончании процедуры гаснет светодиод «ИЗЛ.» и раздается звуковой сигнал. Аппарат, работающий в неограниченном режиме, по окончании процедуры необходимо выключить повторным нажатием кнопки «Пуск».
· Дезинфекция наружных поверхностей излучающих головок и насадок производится химическим методом по МУ-287-113-98 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%-ного моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689378-16
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
Комплекс лазерной терапии АЛТ «Матрикс-4» № 01370002 по системе нумерации, принадлежащий предприятию ДИТИ НИЯУ МИФИ.
Поверка проводилась прибором УПЛТ-М.
Результаты поверки.
Операции поверки и определяемые параметры |
Допускаемые значения |
Действительные значения |
Вывод |
|
Внешний осмотр 1) головки 2) насадки |
||||
Фиксация электродержателей |
||||
Опробование |
||||
Настройка выходного контура аппарата |
||||
Мощность генератора |
||||
Мощность излучения |
||||
Погрешность выходной мощности |
||||
Частота резонанса |
Заключение по результатам поверки:
Параметры АЛТ «Матрикс-4» _______________________________
соответствуют паспортным данным.
АЛТ «Матрикс-4» годен для проведения ультравысокочастотной терапии по инструкциям _______________________________
Поверку проводил ___________________
(должность, Ф.И.О.)
№ удостоверения ____________
«___» _____________ 20__г. ___________
(подпись)
АППАРАТ ДЛЯ ПОВЕРКИ
Установка для поверки фотометров ЛТА «УПЛТ-М».
УПЛТ-М предназначена для:
· Поверки встроенных и автономных ваттметров средней мощности для ЛТА;
· Измерений средней мощности и плотности мощности излучения ЛТА;
· Измерений коэффициентов пропускания насадок для ЛТА, если их излучающая поверхность вписывается в окружность диаметром не более 10 мм;
· Измерений энергетических и временных характеристик ЛТА;
· Измерений средней мощности и плотности мощности излучения лазерных и светодиодных излучателей.
Состав:
1 Установка для поверки фотометров ЛТА «УПЛТ-М» в составе:
· Блок регистрации - ноутбук;
· Блок оптический;
· Диафрагма;
· Кабель соединительный;
· Универсальный зажим;
· Заглушка;
· Тройник;
· Нагрузка.
2 Установка для поверки фотометров ЛТА «УПЛТ-М». Руководство по эксплуатации.
Характеристики
Характеристики |
Требования: |
||
Технического задания |
Фактическое значение |
||
1. Диапазон измеряемых значений средней мощности, Вт |
10-6 - 10 |
Соотв |
|
2. Диапазон измеряемых значений плотности мощности, Вт/м2 |
10-1 - 106 |
Соотв |
|
3. Диапазон длин волн измеряемого излучения, мкм |
0,45 - 1,1 |
Соотв |
|
4. Длины волн калибровки, фиксированные в диапазонах, мкм |
0,6328 0,8…0,9 |
0,6328 0,85 |
|
5. Предел допускаемого значения основной относительной погрешности, ЭВЛТ при измерении средней мощности, %: · На длине волны калибровки · В спектральном диапазоне § 0,6 … 1,0 мкм; § 0,45 … 1,1 мкм. · Измерений относительных уровней мощностей. |
5,5 6,5 8 4,0 |
Соотв Соотв Соотв Соотв |
|
6. Время нарастания переходной характеристики ИПЛТ (сопротивление нагрузки 50 Ом) не более, нс |
15 |
15 |
|
7. Предел линейности по напряжению в импульсном режиме (сопротивление нагрузки 50 Ом) не менее, В |
3 |
3,1 |
|
8. Коэффициент преобразования ИПЛТ на длине волны 850±10 нм, мА/Вт(В/Вт) |
1,0±0,5 (0,05±0,025) |
0,73 0,039 |
|
9. Сопротивление нагрузки, Ом |
50±5 |
53 |
|
10. Габаритные размеры блока оптического УПЛТ-М, мм (Д*Ш*В) |
180*150*205 |
Соотв |
|
11. Масса блока оптического УПЛТ-М не более, кг |
2,5 |
Соотв |
УПЛТ-М обеспечивает измерение средней мощности и плотности мощности непрерывного и импульсно-модулированного излучения:
· В телесном угле, стер до……………………………………….….2р
· При частоте повторении импульсов более, кГц……………….0,05
· При длительности импульсов, нс……………………………60-180
· При средней мощности импульса, Вт………………………….1-20
Устройство и работа
Устройство и работа УПЛТ-М.
УПЛТ-М функционально состоит из канала эталонного ваттметра для поверки фотометров лазерной терапевтической аппаратуры ЭВЛТ (далее -- ЭВЛТ) и канала измерительного преобразователя временных параметров ИПЛТ (далее -- ИПЛТ).
Принцип работы УПЛТ-М при поверке фотометров лазерной терапевтической аппаратуры основан на сличении поверяемого прибора с ЭВЛТ на рабочих длинах волн источника поверяемой аппаратуры. Проверка временных характеристик импульсного излучения излучателей терапевтических аппаратов проводится при помощи ИПЛТ в тех же режимах, в которых измерялась средняя мощность излучения. По результатам этих измерений в соответствии с приложением А ГОСТ Р 8.706-2010 «ГСИ. 1.1.4.2 Фотометры лазерных терапевтических аппаратов встроенные и автономные. Методика поверки» могут быть рассчитаны основные энергетические и временные характеристики импульсного излучения лазерных терапевтических аппаратов.
Конструктивно УПЛТ-М состоит из блока оптического и блока регистрации.
Принцип действия УПЛТ-М основан на преобразовании фотодиодом оптического излучения в электрический сигнал. В ЭВЛТ электрический сигнал усиливается, преобразуется в цифровую форму и отображается на экране ноутбука, являющимся блоком регистрации, а в ИПЛТ импульсное оптическое излучение преобразуется быстродействующим фотодиодом в электрический сигнал, который подаётся на осциллограф.
Блок-схема УПЛТ-М представлен на рис. 1.
Рисунок 1 - блок - схема УПЛТ-М
1- диафрагма. 2 - универсальный зажим. 3 - фотометрический шар.4 - Корригирующий светофильтр. 5 - фотопреобразователь ЭВЛТ. 6 - усилитель. 7 - АЦП. 8 - контроллер. 9 - блок оптический. 10 - блок регистрации - ноутбук. 11- быстродействующий фотодиод. 12 - кабель соединительный РК-50. 13 - тройник. 14 - нагрузка 50 Ом. 15 - стабилизатор напряжения питания. 16 - преобразователь напряжения. 17 - блок питания.
Измеряемое ЭВЛТ оптическое излучение поступает в фотометрический шар 3 и преобразуется кремниевым фотодиодом узла фотопреобразователя ЭВЛТ 5 в электрический сигнал, который усиливается усилителем 6 и аналого-цифровым преобразователем 7 преобразуется в цифровую форму. Цифровой сигнал обрабатывается контроллером 8 и передаётся в блок регистрации - ноутбук -10 по интерфейсу USB. Измерительная информация отображается на экране ноутбука 10.
Конструкция фотометрического шара 3 и расположение в нем фотодиода фотопреобразователя ЭВЛТ 5 выбраны таким образом, чтобы обеспечивать малую зависимость чувствительности от угла падения излучения и ослабить измеряемое импульсное излучение, обеспечив работу фотодиода в линейном режиме.
В узле фотопреобразователя 5 перед кремниевым фотодиодом для выравнивания спектральной характеристики может быть установлен корригирующий светофильтр 4.
УПЛТ-М укомплектован универсальным зажимом 2, который позволяет точно совместить выход излучателя и оптических насадок с входом оптического блока.
При измерении плотности мощности на место универсального зажима 2 устанавливается диафрагма 2, имеющая калиброванное отверстие площадью 10 мм2.
Измеряемое импульсное оптическое излучение поступает на быстродействующий кремниевый фотодиод 11, который так же установлен в фотометрическом шаре 3. Сигнал фотодиода 11 соединительным кабелем 12 типа РК-50 через разъём «Ш1» блока оптического подаётся на осциллограф. Кабель 12 подключается к входу осциллографа через согласующий тройник 13, к которому так же подключена нагрузка 14, сопротивление которой 50 Ом.
Для регистрации сигнала может быть использован любой осциллограф с полосой пропускания не менее 100 МГц, входным сопротивлением не менее 1мОм и чувствительностью от 5мВ/см до 5В/см. При использовании осциллографа с входным сопротивлением 50 Ом тройник 13 и нагрузка 14 не подключаются.
Питание фотодиода осуществляется от блока питания 17. Преобразователь напряжения 16 преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное, а стабилизатор напряжения питания 15 обеспечивает требуемыми напряжениями питания электронные устройства блока оптического 9.
Конструктивно фотометрический шар с фотодиодами и установленная на нём плата усилителя, АЦП и контроллера закрыты передним и задним цилиндрическим кожухами. На передней часть кожуха со стороны оптического входа устанавливается универсальный зажим или диафрагма. С задней стороны кожух закрывается крышкой, на которой находится разъём для подключения осциллографа. Фотометрический шар с кожухами закреплён на корпусе блока питания, который является основанием блока оптического. На задней панели блока питания находится тумблер «СЕТЬ» для включения УПЛТ-М и выведены два кабеля - USB для подключения к ноутбуку и кабель подключения к сети 220 В.
Общий вид УПЛТ-М дан в приложении.
Подготовка УПЛТ-М к использованию.
Во время работы все приборы должны быть заземлены. Заземление УПЛТ-М осуществляется через заземляющий контакт сетевой вилки.
Подготовка УПЛТ-М к работе.
1 - блок оптический. 2 - блок питания в блоке оптическом. 3 - кабель соединительный. 4 - тройник. 5 - нагрузка 50 Ом. 6 - осциллограф. 7 - блок регистрации - ноутбук.
Подключите кабель USB блока оптического 1 к разъёму USB ноутбука 7. Если необходимо измерять характеристики импульсного лазерного излучения, подключите кабель соединительный 3 к разъёму «Ш1» блока оптического 1 и непосредственно к входу осциллографа 6, если его входное сопротивление 50 Ом. Если у осциллографа 6 входное сопротивление 1 МОм и более, то используйте тройник 4 и нагрузка 50 Ом 5 как показано на рисунке 2. Таким образом ЭВЛТ - это блок оптический 1 и ноутбук 7 с отображаемым на его экране значением измеряемой мощности. ИПЛТ - это блок оптический 1 и осциллограф 6 с отображаемым на его экране параметрами импульсного излучения (форма импульса, частота повторения).
Включите приборы в электрическую сеть, прогрейте УПЛТ-М не менее 0,5 часа и запустите программу «RESM_SHAR.exe», её ярлык находится на рабочем столе ноутбука (D:WTinT-M№2811\ RESM_SHAR.exe).
На экране ноутбука появится главное окно программы:
Рисунок 3 -- главное окно программы
В центре окна в выделенном цветом поле измерений отображается измеряемое значение мощности оптического излучения. Там же слева внизу отображается установленное значение длины волны.
В левой нижней части экрана расположено окно установки длины волны. Установите курсор в это окно и введите необходимое значение длины волн из диапазона 450 - 1100 нм и нажмите кнопку «Уст. длину волны».
Справа от окна установки длины волны находится поле «Длина волны» для установки длины волны калибровки. Для этого достаточно подвести курсор к круглому окошку слева от значения длины волны калибровки (633 или 850 нм) и нажать левую кнопку мыши. Справа от поля «Длина волны» находится кнопка «Уст. нуля». Установка нуля проводится каждый раз поле включения прибора и при появлении посторонних засветок при работе с малыми уровнями сигнала. Справа от кнопки «Уст. нуля» находится поле «Плотность мощности».
Внимание!
При измерении плотности мощности на входе оптического блока должна быть установлена диафрагма.
В правом нижнем углу главного окна программы находится кнопка «Фиксировать». При нажатии на эту кнопку происходит фиксация текущего значения мощности, которое может быть сохранено в файле на ноутбуке.
После прогрева УПЛТ-М установите ноль ваттметра. Для этого закройте оптический вход блока оптического и нажмите кнопку «Уст. нуля». На экране ноутбука появится сообщение:
Проверьте состояние оптического входа и нажмите клавишу «Пробел» на клавиатуре ноутбука. На экране ноутбука появится окно:
Не позже чем через 1 -- 1,5 минуты установка нуля завершится, на экране ноутбука появится сообщение, что установка нуля прошла успешно и отобразится главное окно программы (рисунок 3). Если ноль установить не удалось, то на экране ноутбука появится соответствующее сообщение. Необходимо устранить засветки на входе оптического блока и повторить установку нуля. При проведении установки нуля показания ваттметра, вызванные остаточными засветками, сохраняются в памяти ваттметра и вычитаются при проведении измерений. При уменьшении остаточных засветок и отсутствии измеряемого сигнала на экране ноутбука могут отображаться отрицательные значения мощности. Если установка нуля проводится при подаче на оптический вход достаточно большого уровня мощности (100мВт и более) может быть нарушена связь блока оптического с управляющей программой на ноутбуке. Выключите на некоторое время блок оптический, устраните засветку и проведите установку нуля.
Сохранение результатов измерений мощности и плотности мощности и значения т0,5 и F используется при проверке энергетических характеристик лазерных терапевтических аппаратов в соответствии с приложением У ГОСТ Р 8.706-2010 «ГСИ. Фотометры лазерных терапевтических аппаратов) встроенные и автономные. Методика поверки».
Сохранение результатов измерений мощности и плотности мощности.
При проведении измерений средней мощности или плотности мощности оптического излучения нажмите кнопку «Фиксировать» в правом нижнем углу главного окна программы (рисунок 3). На экране ноутбука появится окно «СОХРАНЕНИЕ», показанное на рисунке 5:
Рисунок 5 - окно «СОХРАНЕНИЕ»
В этом окне в виде таблицы фиксируется:
· номер измерения;
· дата;
· время проведения измерения;
· рабочая длина волны;
· измеренное значение мощности;
· измеренное значение плотности мощности, если этот режим включён;
· записанный комментарий к результату измерений
Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши в соответствующей ячейке столбца «Комментарии», в ячейке появится курсор и в неё с клавиатуры можно записать необходимые пояснения к данному результату измерений. В нижней части окна «СОХРАНЕНИЕ» находятся три кнопки - «СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ», «ЗАПОМНИТЬ И ВЫЙТИ» и «ВЫЙТИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ».
После ввода комментарий к результату измерений нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ». Окно «СОХРАНЕНИЕ» закроется и откроется файл с сохранёнными результатами измерений, показанный на рисунке 6:
Рисунок 6 - вид файла с сохранёнными результатами измерений.
При нажатии кнопки «ЗАПОМНИТЬ И ВЫЙТИ» результат измерений записывается в окно «СОХРАНЕНИЕ» и файл, но изменения в файле не сохраняются. После ввода пятой строки нажата кнопка «СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ». Шестая строчка, показанная на рисунке 5 в окне «СОХРАНЕНИЕ» не сохранена в файле с результатами измерений. Выход из окна «СОХРАНЕНИЕ» проведён нажатием кнопки «ВЫЙТИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ».
После первого сохранения результатов измерений на ноутбуке создаётся папка «IOMJUSB», (С :\Пользователи\Метрология\Документы\ IOM USB\SAVE), в папке «SAVE» хранятся файлы результатов измерений. Имя файла, показанного на рисунке 6 Save_2410141912.htm. Первые 6 цифр в имени файла -- дата его создания, а следующие -- время создания. Данный файл создан 24 октября 2014 года в19 часов 12 минут.
4. ПОВЕРКА УПЛТ-М
Настоящая методика распространяется на установку для поверки фотометров лазерной терапевтической аппаратуры УПЛТ-М (далее по тексту - УПЛТ-М) и устанавливает методы её поверки. УПЛТ-М предназначена для поверки средств измерений средней мощности непрерывного и импульсно- модулированного излучения лазерных терапевтических аппаратов.
Межповерочный интервал 1 год.
ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.
Таблица 3
Наименование операции |
Номер пункта методики проверки |
Проведение операции при: |
||
выпуске из ремонта |
периодической проверке |
|||
1. Проверка комплектности и внешнего вида УПЛТ-М |
4.6.1 |
Да |
Да |
|
2. Проверка работоспособности УПЛТ-М |
4.6.2 |
Да |
Да |
|
3. Передача единицы средней мощности ЭВЛТ от компаратора средней мощности из состава ТЭТ 170- 2011 |
4.6.3 |
Да |
Да |
|
4. Проверка угловой неравномерности ЭВЛТ |
4.6.4 |
Да |
Да |
|
аименование операции |
Номер пункта методики проверки |
Проведение операции при: |
||
выпуске из ремонта |
периодической проверке |
|||
5. Проверка нелинейности ЭВЛТ |
4.6.5 |
Да |
Да |
|
6. Проверка относительной спектральной характеристики ЭВЛТ |
4.6.6 |
Да |
Да |
|
7. Определение основной погрешности ЭВЛТ |
4.6.7 |
Да |
Да |
|
8. Проверка времени нарастания переходной характеристики ИПЛТ |
4.6.8 |
Да |
Да |
|
9. Проверка предела линейности ИПЛТ |
4.6.9 |
Да |
Да |
|
10. Определение коэффициента преобразования ИПЛТ |
4.6.10 |
Да |
Да |
|
11. Определение сопротивления нагрузки |
4.6.11 |
Да |
Да |
СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 4.
Таблица 4
№ пункта методики |
Наименование, метрологические и основные технические характеристики средств поверки |
Приме чание |
|
4.6.3 |
Компаратор средней мощности из состава ТЭТ 170-2011: диапазон измерений, Вт10“2... 10"4; основная погрешность, %0,5.. .0,7 |
||
4.6.4 |
Установка для измерений угловых характеристик фото- |
||
4.6.4 |
приемников: мощность излучения излучателя, Вт'10... 10'3; диапазон угловых перемещений, град±90; расходимость излучения не более, град2; нестабильность излучения не более, %0,1 |
||
4.6.5 4.6.9 |
Установка для измерений линейности приемников оптического излучения: диапазон регулировки мощности блоком диафрагм не менее100; погрешность измерений нелинейности не более, % на порядок0,1 |
||
4.6.6 |
Установка для измерений относительных спектральных характеристик приемников и источников оптического излучения: диапазон длин волн, мкм0,45...1,1; погрешность измерений относительной спектральной характеристики не более, %3 |
||
4.6.8 4.6.9 4.6.10 |
Осциллограф WS422: полоса пропускания, МГц200 чувствительность, В/дел0,005... 10 |
||
4.6.8 |
Электронно-оптический преобразователь: длина волны фиксированная в диапазоне, мкм0,8...0,95 длительность фронта импульса не более, нс10 |
||
4.6.9 |
''Излучатель на основе лазера ИЛПИ-101: |
||
№ пункта методики |
Наименование, метрологические и основные технические характеристики средств поверки |
Примечание |
|
длительность импульсов, нс60... 180 средняя мощность импульса, Вт1.. .4 |
|||
4.6.10 |
^Эталонный ваттметр для поверки фотометров лазерной терапевтической аппаратуры ЭВЛТ из состава УПЛТ-М: диапазон измерений, Вт1 О*610'1 основная погрешность, %7 |
||
4.6.3 4.6.10 |
Источники непрерывного оптического излучения с волоконным выходом: длины волн фиксированные в диапазоне, мкм0,8... 0,95 0,6328 мощность излучения, мВт1...10 |
||
4.6.10 4.6.11 |
Прибор комбинированный цифровой Щ 300: пределы измерений тока, А10'7... 1 пределы измерений напряжения, В10"3... 103 пределы измерений сопротивления, Ом102... 109 |
Примечание. 1. Вместо указанных средств измерений допускается применять другие с аналогичными техническими характеристиками.
Вместо излучателей, отмеченных ' допускается применять лазерный терапевтический аппарат с аналогичными характеристиками излучения.
В качестве канала ЭВЛТ из состава УПЛТ-М, отмеченного допускается использовать поверяемую УПЛТ-М, прошедшую проверку по п.п. 4.6.1.. .4.6.7 настоящей методики.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Операции поверки должны проводиться поверителями, имеющими квалификационную группу не ниже 3 в соответствии с ПТЭ и ТБ.
Поверители должны быть ознакомлены с «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров», ГОСТ 24469-80, ГОСТ 12.1.031-81.
УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
· температура окружающей среды, °С20±5
· относительная влажность воздуха, %65+15
· атмосферное давление, кПа100+4
· напряжение и частота питающей сети, В/ Гц220+20/50±5
ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
Перед проведением поверки следует изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации на поверяемый УПЛТ-М и приборы, применяемые при поверке.
Все оптические детали приборов, используемых при поверке, должны быть очищены от пыли и протерты тампоном, смоченным в спирте.
Подготовьте к работе образцовый и поверяемый приборы согласно разделу «Подготовка к использованию» его руководства по эксплуатации.
ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
Проверка комплектности и внешнего вида УПЛТ-М.
Комплектность УПЛТ-М должна соответствовать разделу «Комплект поставки» её руководства по эксплуатации.
При внешнем осмотре необходимо убедиться:
· в отсутствии видимых механических повреждений;
· в исправности кабеля и разъемов.
Проверка работоспособности УПЛТ-М.
Подготовить УПЛТ-М к работе согласно разделу «Подготовка к работе» его руководства по эксплуатации.
Подать на оптический вход УПЛТ-М излучение полупроводникового лазера (не менее 100 мкВт средней мощности), при этом на блоке регистрации должны появиться отличные от нуля показания.
Передача единицы средней мощности ЭВЛТ от компаратора средней мощности из состава ТЭТ 170-2011.
Собрать установку по схеме рисунке 7. Подать излучение от источника 1 на вход компаратора 3. Снять показания P0i компаратора 3.
?i=
?k=1/5*??i
и оценку CKO:
Проверка угловой неравномерности ЭВЛТ
Собрать установку, показанную на рис. 4, и подать излучение излучателя 1 на вход поверяемого ЭВЛТ 4 таким образом, чтобы излучение падало перпендикулярно входному окну и снять показания прибора 10.
Разворачивая излучатель 1 влево от центра на 90 , а затем вправо на тот же угол, снять показания ЭВЛТ при повороте с шагом 5°.
Определить угловую неравномерность ЭВЛТ по формуле:
?y=max|,
где:
Io- показания ЭВЛТ, полученные в п. 4.6.4.1;
Ii- показания ЭВЛТ, полученные в п. 4.6А2 и п.4.6.4.3.
Проверка нелинейности ЭВЛТ.
Провести измерения нелинейности ЭВЛТ в соответствии с методикой измерения линейности, данной в эксплуатационной документации установки для измерений линейности приемников оптического излучения. Нелинейность ЭВЛТ измеряется в диапазоне от 0,1 до 10 Вт.
Проверка относительной спектральной характеристики ЭВЛТ.
Провести измерение относительной спектральной характеристики ЭВЛТ на установке для измерений относительных спектральных характеристик приемников и источников излучения в диапазоне длин волн 0,45.. .1,1 мкм. На блоке регистрации должны устанавливаться такие же значения длин волн, как и на монохроматоре установки для измерений относительных спектральных характеристик.
Определить спектральные поправочные коэффициенты по формуле:
K?=
где:
Si и Sk- значения относительной спектральной чувствительности в рабочем диапазоне длин волн и на длине волны излучателя 1, используемого в п.4.6.3, соответственно.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ЭВЛТ считается прошедшим проверку по п. 4.6.6, если в диапазоне 0,5... 1,0 мкм K? = (100 ± 2) %, а в диапазоне 0,45...1,1мкм К*. = (100 ± 3) %
4.6.7. Определение основной погрешности ЭВЛТ.
4.6.7.1. Определить значение основной погрешности в рабочем спектральном диапазоне по формуле:
где:
0Э -- основная погрешность компаратора средней мощности из состава ГЭТ 170-2011;
0k; S - погрешность сличения и оценка СКО, определенная в п.4.6.3.
0с - основная погрешность измерения относительной спектральной чувствительности ЭВЛТ из документации на спектральную установку; 0у - угловая неравномерность, определенная в п.4.6.4.
0Л - нелинейность ЭВЛТ, определенная в п.4.6.5.
Определить значение основной погрешности на длине волны калибровки по формуле:
Определить погрешность измерений относительных уровней мощности по формуле:
ВЛТ считается прошедшим поверку, если:
Ак < 5,5%
Ах^ 6,5% (в спектральном диапазоне 0,5... 1,0мкм)
А*. < 8% (в спектральном диапазоне 0,45 ...1,1 мкм)
Аот„<4%.
Проверка времени нарастания переходной характеристики ИПЛТ.
Собрать установку по схеме, показанной на рисунке 8.
Блок-схема установки для проверки времени нарастания переходной характеристики ИПЛТ
Рисунок 8 - блок-схема установки для проверки времени нарастания переходной характеристики ИПЛТ
1 - электронно-оптический преобразователь. 2 - блок оптический 3 -- кабель соединительный. 4 - тройник. 5 -- нагрузка 50 Ом. 6 - осциллограф. 7 - блок регистрации - ноутбук.
Подать излучение от электронно-оптического преобразователя на оптический вход блока оптического.
Получить устойчивую осциллограмму сигнала электроннооптического преобразователя и определить длительность переднего фронта импульса по уровню 0,1.. .0,9 Тф.
ИПЛТ удовлетворяет требованиям п. 4.6.8, если:
Тф < 15 нс
Проверка предела линейности ИПЛТ.
Собрать установку, показанную на рисунке 9.
Рисунок 9 - блок-схема установки для проверки предела линейности ИПЛТ. 1 - излучатель на основе лазера ИЛПИ-101. 2 - установка для измерений линейности приемников оптического излучения. 3 - блок оптический 4 -- кабель соединительный. 5 - тройник. 6 -- нагрузка 50 Ом. 7 - осциллограф. 8 - блок регистрации - ноутбук.
Излучатель на основе лазера ИЛПИ-101 1 установить в осветитель установки для измерений линейности приемников оптического излучения 2.
Закрыть заслонку канала 2 и открыть заслонку канала 1.
Регулировкой диафрагмы канала 1, получить на экране осциллографа импульс, амплитуда которого равна одному делению на самом чувствительном пределе осциллографа.
Закрыть заслонку канала 1, открыть заслонку канала 2 и получить на экране осциллографа импульс, амплитуда которого такая же, как в 4.6.9А
Открывая и закрывая заслонки, определить по осциллографу амплитуду импульса при открытой заслонке 1 Ац, при открытой заслонке 2 А также при двух открытых заслонках Ад и определить нелинейность по формуле:
®л, = [WM - Ап - АдУ Asi]xl00%
Повторить операции по пунктам 4.6.9.3...4.6.9.6 при сигналах Ап и A2i приблизительно равным A2j в п. 4.6.9.6.
Повторить операции по пункту 4.6.9.7 до получения AЈ равного 10...12В. ИПЛ Г удовлетворяет требованиям п. 4.6.9, если: mах{0л*} < 3%
Определение коэффициента преобразования ИПЛТ. 4.6.10.1. Собрать установку по схеме, показанной на рисунке 10.
Рисунок 10 - блок-схема установки для определения коэффициента преобразования ИПЛТ. 1 - источник непрерывного излучения с длиной волны 850 нм. 2 - блок оптический 3 - кабель соединительный. 4 - прибор комбинированный цифровой Щ300. 5 - блок регистрации - ноутбук.
Переключить прибор Щ300 в режим измерений тока. Подать излучение источника непрерывного излучения с длиной волны 850 нм 1 на вход блока оптического 2 и определить мощность Р по показаниям блока регистрации 3. Одновременно зафиксировать показания А прибора Щ 300 4.
Закрыть оптический вход блока оптического и зафиксировать нулевые показания Ао прибора Щ 300 4.
Определить коэффициенты преобразования ИПЛТ по формулам:
S(i)= (Ао ~ А0(о)/Р
S(V) ~ [(A(i) -- Ao(i)) х R]/P
где:
A(i); Ao(i) - показания прибора Щ300 в режиме измерений тока [А]. S(i}; S(V) - соответственно, коэффициенты преобразования ИПЛТ по току[А/Вт] и по напряжению [В/Вт].
R - сопротивление нагрузки [Ом].
ИПЛТ удовлетворяет требованиям п. 4.6.10, если:
S(I) = (1 ± 0,5)х10'3А/Вт S(v) = (0,05 ± 0,025)В/Вт
Определение сопротивления нагрузки.
Подключить нагрузку из комплекта ИПЛТ к прибору комбинированному цифровому Щ300 и измерить её сопротивление.
ИПЛТ удовлетворяет требованиям п. 4.6.11, если:
R = (50 ± 5) Ом
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке и (или) наносят оттиск поверительного клейма согласно ПР 94 “ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения” и прибор допускают к эксплуатации.
При отрицательных результатах поверки свидетельство о предыдущей поверке и (или) оттиск поверительного клейма, аннулируется и выписывается “Извещение о непригодности” в соответствии с требованиями ПР.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общая характеристика лазерной терапии, ее методики и их применение в различных областях медицины: акушерство и гинекология, дерматология, заболевания опорно-двигательного аппарата и пищеварительной системы, кардиология, неврология, хирургия и другие.
статья [89,3 K], добавлен 13.01.2011Возможность применения низкоинтенсивного лазерного света, магнито-лазерной терапии физиотерапевтическими приборами такими как: "Оптодан", "Милта", "Матрикс". Местное стоматологическое вмешательство. Особенности использования аппарата "Физиокорректор".
статья [12,7 K], добавлен 05.06.2015Применение УВЧ-терапии для местного лечебного воздействия электрического поля ультравысокой частоты в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического профиля, в педиатрии и стоматологии. Изучение устройства аппарата УВЧ-66.
методичка [266,9 K], добавлен 30.04.2014Технология лечения периферических витреохориоретинальных дистрофий. Факторы риска развития регматогенной отслойки сетчатки. Абсолютные и относительные показания к лазерной коагуляции сетчатки. Усовершенствованы методики проведения лазерной коагуляции.
реферат [356,7 K], добавлен 04.07.2015Применение лазерного излучения при лечении стоматологических, гинекологических заболеваний. Эффективность лазерной терапии при лечении патологий суставов конечностей и позвоночного столба у кошек и собак. Индивидуальная непереносимость метода лечения.
презентация [1,3 M], добавлен 17.04.2016Характеристика возможностей и случаев применения лазерной терапии. Суть лазеропунктуры – метода пунктурной физиотерапии, заключающегося в воздействии на точки акупунктуры низкоэнергетическим лазерным излучением. Иглорефлексотерапия и электропунктура.
реферат [17,3 K], добавлен 18.04.2011Физические основы применения лазерной техники в медицине. Типы лазеров, принципы действия. Механизм взаимодействия лазерного излучения с биотканями. Перспективные лазерные методы в медицине и биологии. Серийно выпускаемая медицинская лазерная аппаратура.
реферат [8,0 M], добавлен 30.08.2009Эффекты, вызываемые в организме в результате применения аппарата ДЭНАС-терапии. Отличия аппарата от других электротерапевтических приборов. Основные биоэнергоинформационные зоны воздействия и способы их обработки. Показания и противопоказания.
курсовая работа [61,0 K], добавлен 20.11.2011Общие положения арт-терапии. Создание клиентом визуальных образов. Связь художественного творчества человека с его психическим развитием. Основные виды и формы арт-терапии. Сочетание разных видов экспрессивной терапии. Фактор художественной экспрессии.
контрольная работа [36,4 K], добавлен 28.01.2017Методы медицинского электролечения. Характеристика аппарата для лечения диадинамическими токам "ТОНУС-2М", его технические характеристики. Назначение и действие аппарата для терапии электросном "ЭС-10-5". Аппарат для терапии электросном "ЭС-10-5".
курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.04.2014Физические основы лучевой терапии. Основные виды и свойства ионизирующих излучений. Корпускулярные и фотонные ионизирующие излучения (ИИ). Биологические основы лучевой терапии. Изменения химической структуры атомов и молекул, биологическое действие ИИ.
реферат [43,6 K], добавлен 15.01.2011Рассмотрение понятия терапии как облегчения, снятия или устранения симптомов заболевания. Методы воздействия на организм и развитие альтернативной медицины. Характеристика двигательной активности человека. Лечебное питание, массаж и физиотерапия.
контрольная работа [29,8 K], добавлен 25.01.2015Основные принципы лечения дерматологических больных. Основы терапии кожных болезней. Коррекция механизмов течения и развития патологического процесса, выявленных нарушений со стороны органов. Проведение патогенетической и симптоматической терапии.
презентация [30,4 K], добавлен 21.01.2016Понятие и содержание современной антиретровирусной терапии, ее основные цели и задачи. Принцип действия данной терапии на организм пациента, ее результаты и эффективность, история разработок. Режим прием препаратов и их список, побочное действие.
презентация [1,0 M], добавлен 12.12.2011Понятие мануальной терапии и остеопатии, история становления и развития, современные достижения и значение в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Описание некоторых методик и способов мануальной терапии и остеопатии, оценка эффективности.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 28.06.2010Главный принцип и виды глюкокортикоидной терапии. Схемы прерывистого назначения глюкокортикоидов. Противовоспалительные, иммуномодулирующие и противоаллергические эффекты препаратов. Их побочные действия. Принципы предупреждения осложнений ГК терапии.
реферат [35,6 K], добавлен 19.03.2014Патофизиологические данные для больных пороками сердца. Принципы инфузионной терапии ацианотичных и цианотичных больных. Тактика при экстракорпоральном кровообращении. Принципы инфузионной терапии у хирургических больных с заболеваниями сосудов.
реферат [28,1 K], добавлен 17.02.2010Основные виды ошибок в проведении инфузионной терапии. Диагностические ошибки, ведущие к неправильной постановке задач терапии и соответственно к неправильной тактике ее проведения. Соблюдение всех принципов и правил проведения инфузионной терапии.
презентация [763,4 K], добавлен 01.02.2017Характеристика и назначение ультразвуковой терапии, ее физическое обоснование и специальная аппаратура. Методика и техника проведения процедур и механизм действия фактора на организм. Показание и противопоказания к использованию ультразвуковой терапии.
реферат [18,3 K], добавлен 23.11.2009Культивированные трансплантаты, случаи их использования. Обзор информационных источников по теме использования диплоидных клеток человека для создания тканей для заместительной терапии. Оценка стоимости работы и обоснование объемов финансирования.
курсовая работа [71,0 K], добавлен 08.01.2013