русский
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик2021-06-05
В последние годы технологии, связанные с ультрафиолетовыми (УФ) светоизлучающими диодами (СИД), стремительно развивались, и были реализованы коммерческие применения светодиодных источников света, таких как UVA, UVB и UVC, в определенных диапазонах длин волн. Хотя нынешняя мощность медицинских светодиодов, особенно эффективность светоотдачи, не идеальна, она имеет значительные преимущества с точки зрения защиты окружающей среды и срока службы источника света. Нередко сообщается о его применении в сфере здравоохранения в стране и за рубежом, особенно при лечении кожных заболеваний. Благодаря постоянному совершенствованию различных технических конструкций мощность УФ-светодиодов постепенно увеличивается, а время однократного облучения для световой диагностики и лечения значительно сокращается, что эффективно повышает эффективность клинической работы и экономит время врачей и пациентов.
Принцип и преимущества светодиодного освещения
Светодиод — это твердотельное полупроводниковое устройство, которое может напрямую преобразовывать электрическую энергию в ультрафиолетовый свет. Каждый светодиод состоит из PN-перехода, который имеет характеристику однонаправленной проводимости. Когда прямое напряжение прикладывается к светодиоду, дырки, инжектированные из области P в область N, и электроны, инжектированные из области N в область P, рекомбинируют с электронами в области N и дырками в области P. соответственно, возле PN-перехода. Флуоресценция, вызывающая спонтанное излучение (рис. 1, 2). Светодиоды, изготовленные из разных материалов, излучают свет разной длины волны. Например, светодиоды UVB, изготовленные из нитрида алюминия-галлия (AlGaN), полупроводникового материала нового поколения, могут излучать ультрафиолетовый свет с пиковой длиной волны 308 нм и другими узкими полосами UVB.
УФ-светодиод, новый тип источника ультрафиолетового света, характеризуется высокой эффективностью фотоэлектрического преобразования и хорошей монохроматичностью полосы. До того, как светодиодные УФ-светодиоды вошли в клиническую практику, источниками УФ-света в основном были люминесцентные ртутные лампы, эксимерные лампы/лазеры на основе хлорида ксенона, металлогалогенные лампы и т. д. Люминесцентные лампы содержат ртуть. По мере роста осведомленности людей об охране окружающей среды и заключения международных контрактов по охране окружающей среды, таких как Минаматская конвенция, ее использование будет постепенно ограничиваться. Источник света эксимерного света/лазера на основе хлорида ксенона является расходным материалом, который стоит дорого, и стоимость лечения соответственно высока. Он имеет определенные ограничения в клиническом использовании. Металлогалогенная лампа имеет широкий спектр и требует специального фильтра для излучения света в диапазоне длин волн, необходимом для лечения. УФ-светодиоды компенсируют недостатки вышеупомянутых источников света, имеют длительный срок службы и стабильную мощность. Источник света не требует замены в течение срока службы оборудования. Стоимость использования в больницах ниже, и у него есть хорошие перспективы для популяризации и применения.
Применение оборудования UVALED в дерматологии
Фундаментальные исследования показывают, что при одинаковой дозе облучения светодиод UVA1 и люминесцентная лампа UVA1 оказывают одинаковое воздействие на соотношение апоптоза и некроза клеток Jurkat [1]. В эксперименте на мышах Шунько А. Инада и др. [2] измеряли температуру тела и поверхности при облучении светодиодом UVA1 и люминесцентной лампой. Температура тела мышей в группе с люминесцентной лампой UVA1 достигала 40,5 ℃ при облучении интенсивностью 30 мВт/см2 в течение 18 минут. Эксперимент был прекращен из-за отсутствия ответа; в конце эксперимента температура поверхности тела светодиодной группы увеличилась на 3°С-4°С; Температура поверхности тела группы люминесцентных ламп увеличилась на 8–10 °C, что указывает на то, что светодиодный источник света UVA1 вызывал большее ощущение жжения, чем слабый флуоресцентный свет.
Для сравнения с тестером света монохроматора (тестирование света монохроматора) с этой длиной волны использовался высокоинтенсивный кожный тестер со светодиодным излучением UVA длиной волны 365 нм и длиной волны 365 нм. Результаты показали, что его эффект при тестировании на фоточувствительность лучше, чем у последнего, и он имеет низкую стоимость, компактность и удобство. Множество преимуществ.
Прибор для фототерапии UVA1 обычно используется для лечения атопического дерматита, склеродермии, грибовидной гранулемы и других заболеваний, а также может использоваться для лечения псориаза. Для пациентов с большими поражениями кожи лазерные продукты, представленные в настоящее время на рынке, имеют ограниченную зону излучения, а интенсивность излучения люминесцентных трубок низкая. Оборудование с металлогалогенными лампами в качестве источника света огромно из-за требований к рассеиванию тепла, а процедурный кабинет также требует специальной модификации: новый тип оборудования со светодиодами в качестве источника света может эффективно избежать ограничений вышеуказанного оборудования.