Päivitetty: 24. syyskuuta 2026 | 16 minuutin lukuaika
Säteilyvoimakkuus on pinta-alayksikköä kohti ulottuva optinen teho, joka yleensä ilmoitetaan milliwatteina neliösenttimetriä kohden (mW/cm²). Ymmärtämällä, miten etäisyys, sädekulma ja peittoalue muuttavat punaisen valohoidon säteilyvoimakkuutta, voit lukea laitteen tekniset tiedot ja sijoittaa paneelin ilman, että sinun tarvitsee luottaa pelkästään sähkötehoon tai LED-lukumäärään.
Etäisyyden kasvattaminen paneelista yleensä muuttaa sekä valon voimakkuutta että jakautumista kohdealueella. Mutta lähellä kehoa käytetty suuri LED-ryhmä on pidennetty lähde: etäisyyden kaksinkertaistaminen ei luotettavasti tarkoita neljäsosaa mitatusta säteilyvoimakkuudesta . Tämä tuttu käänteisen neliön approksimaatio pätee pistemäiseen lähteeseen kaukokentässä, ei automaattisesti paneeliin tavallisilla työskentelyetäisyyksillä. LEDien etäisyydet, optiikka, toimintatila ja mittausasento ovat myös tärkeitä. Moreno ym., Applied Optics , 2006
Käytännön kysymys on siis mitattavissa: mitä valmis laite tuottaa aiotulla ihotasolla, valitussa tilassa, valaistavalla alueella? Seuraavissa osioissa selitetään fysiikka, pyydettävät spesifikaatiokentät ja käytännöllinen tapa verrata fokusoitua paneelia suurempaan järjestelmään tai kontaktimattoon.
Säteilyn taustalla oleva fysiikka: miksi etäisyys ei ole koskaan vain numero
Havainnollistava etäisyys- ja mittaustasokaavio punavalohoitopaneelille
Sähköinen syöttöteho ja LEDien lukumäärä kuvaavat laitteen osia, eivät optista tehoa pinta-alayksikköä kohti, joka saavuttaa valitun tason. Säteilyvoimakkuus mitataan tietyssä paikassa, etäisyydellä, kulmassa ja käyttöasetuksissa. Keskipisteen lukema voi poiketa huomattavasti lukemasta lähellä aiotun hoitoalueen reunaa. Hadis ym., Fotodiagnostiikka ja fotodynaaminen terapia , 2016
Käänteisen neliön laki on hyödyllinen selitettäessä pistemäistä lähteen sijaintia riittävän kaukana: tuossa idealisoidussa tilanteessa etäisyyden kolminkertaistaminen vähentäisi säteilytehoa vastaavassa pisteessä noin yhdeksäsosaan. Se ei ole luotettava laskuri lähellä sijaitsevalle usean LEDin paneelille . Lähikentässä yksittäisten säteilijöiden valo limittyy ja paneelin mitat vaikuttavat kuvioon. Älä päättele, että valmistajan julkaisema arvo 15 cm:n etäisyydellä muuttuu neljännekseksi 30 cm:n etäisyydellä tai yhdeksäsosaksi 45 cm:n etäisyydellä; mittaa sama malli ja moodi jokaisessa tasossa. Moreno ym., Applied Optics , 2006
Etäisyys muuttaa myös tulevaa säteilyaltistusta tietyssä pisteessä hoitojakson aikana. Vakioteholla tuleva säteilyaltistus (J/cm²) = ajan keskiarvoistettu säteilyintensiteetti (mW/cm²) × aika (sekuntia) ÷ 1 000. Esimerkiksi mitattu 50 mW/cm², jota pidetään yllä 600 sekunnin ajan, antaa laskennallisen 30 J/cm²:n arvon kyseisessä mittaustasossa. Tämä aritmeettinen mittari ei ole hoitosuositus eikä syvyydessä absorboituneen energian mitta. Yhtä suuri tuleva J/cm² -määrä eri säteilyintensiteeteillä tai kestoilla ei takaa yhtäläistä biologista vastetta. Zein ym., Biomedical Optics -lehti , 2018
Säteen kulma on toinen osa mitattua jakaumaa.
Kuinka säteen kulma muuttaa säteilyvoimakkuusyhtälöä
Havainnollistava vertailu 30 asteen ja 60 asteen valmiista LED-optiikasta
30 asteen ja 60 asteen optinen kokoonpano voi tuottaa erilaisia säteilykarttoja samalla etäisyydellä. Vaikutus riippuu koko LED-ryhmästä ja sädekulman määritelmästä, ei pelkästään yhdestä sirusta piirretystä kartiosta. LED-tuotetietolehdissä määritellään yleensä katselukulma käyttämällä suuntia, joissa valovoima laskee puoleen akselin suuntaisesta arvostaan; tämä kulmamääritys ei sinänsä ole mitattu paneelin peittoaluekartta. Lumileds LED -tuotetietolomake
Kapeampi optiikka voi keskittää enemmän valoa akselinsa lähelle tiettyyn tasoon, kun taas leveämpi optiikka voi jakaa sen laajemmalle alueelle. Vierekkäiset LED-säteet menevät päällekkäin, joten ryhmien välistys ja paneelien mitat vaikuttavat myös huippu- ja reunalukemiin. Kumpikaan, 30 asteen tai 60 asteen linssi, ei automaattisesti tarjoa tiettyä kudosannosta, hoitotulosta tai erinomaista tasaisuutta. Vertaa valmiin laitteen ruudukkomittoja valitussa tilassa. Moreno ym., Applied Optics , 2006
Laajakulmaoptiikkaa voidaan harkita, kun suunnittelija haluaa laajemman valaistuksen, mutta pelkkä nimellinen 90 asteen kulma ei riitä todistamaan, että koko paneelin kenttä on tasainen. Samoin raaka-LEDin katselukulman ei tarvitse kuvata LEDiä sen jälkeen, kun sen toissijainen linssi ja kotelo on asennettu. Pyydä lopullinen optinen kokoonpano ja mittauskartta aiotusta tasosta.
REDDOTin syyskuun 2022 tutkimus- ja kehityskatsauksessa kirjattiin RD-1500-malli, jossa oli 150 punaista ja 150 lähi-infrapuna (NIR) LEDiä erillisinä säteilijöinä. Vain punaista tai vain lähi-infrapunaa antavassa tilassa puolet säteilijöistä oli aktiivisia, ja niiden leveämpi etäisyys tuotti epätasaisemman kuvion paneelin pinnalle. Ehdotettu kaksisiruinen, nelinastainen malli sijoittaa yhden punaisen sirun ja yhden lähi-infrapunasirun jokaiseen LED-pakettiin, joten aktiiviset paikat jakautuvat koko paneeliin kummassakin aallonpituustilassa. Tämä todellinen malliesimerkki osoittaa, miksi aktiivisen emitterin asettelulla on merkitystä yksittäisten sädekulmien rinnalla; numeerinen yhdenmukaisuuden vertailu edellyttäisi lisäksi ennen ja jälkeen -ruudukkolukemia.
Peittoalue on se kohta, jossa etäisyys, sädekulma ja antennin asettelu kohtaavat.
Peittoalue: kolmas muuttuja, joka täydentää kolmion
Havainnollistavat spatiaaliset säteilykartat kolmella etäisyydellä yhdestä suorakaiteen muotoisesta paneelista
Peittoalue tulisi määritellä tietylle sovellukselle ja mittaustasolle annetulla säteilykriteerillä tai kuvata yksinkertaisesti tosiasiallisesti valaistuna alueena. Ei ole olemassa yhtä yleismaailmallista säteilykynnystä, joka muuttaisi jokaisen jalanjäljen tehokkaaksi käsittelyalueeksi. Näkyvä punainen hehku ei osoita näkymättömän NIR-säteilyn jakautumista tai biologista annosta syvyydessä.
Optiikan vaihtaminen tai sen vaihtaminen voi muuttaa valaistun kentän leveyttä. Tästä ei seuraa, että säteilyvoimakkuus laskee samalla prosentilla joka pisteessä tai että suurempi näkyvä alue saa suuremman alueen samalla annoksella. Suuret ryhmät aiheuttavat päällekkäisyyksiä vierekkäisten emittereiden välillä; säteilyvoimakkuuskartta keskeltä reunoille on informatiivisempi kuin yksi huippuarvo. Moreno ym., Applied Optics , 2006
Ennen työskentelyetäisyyden valitsemista:
- Tarkista mitattu säteilyvoimakkuus aiotuilla etäisyyksillä, kuten 15 cm ja 30 cm, kyseisellä aallonpituus- ja intensiteettimoodilla. Älä ekstrapoloi käänteisen neliön säännön toista arvoa lähellä olevalle paneelille.
- Kirjaa valmiin optisen kokoonpanon sädekulma ja käsittele sitä suunnittelun kuvaajana pikemminkin kuin peittoalueen kartan korvikkeena.
- Vertaa keski- ja reunalukemia aiotulla alueella; määrittele sovelluskohtainen kriteeri ja mainitse sen protokolla yleismaailmallisen minimin oletuksen sijaan.
- Tarkista paneelin mitat, aktiivisten LEDien sijoittelu, mittausruudukko ja se, mitattiinko punaiset ja NIR-kanavat erikseen vai yhdessä.
- Maton osalta tarkista käytettävissä oleva valaistu alue, kosketusolosuhteet, ohjeet, ilmanvaihto, silmien varotoimet ja mitat aiotussa tilassa.
Esimerkiksi REDDOTin YD007-matossa on 945 LEDiä, 160 × 60 cm:n formaatti ja 4:1-lukumäärä 660 nm:stä 850 nm:n LEDejä . Kosketus- tai lähikontaktitoiminta muuttaa geometriaa verrattuna etäpaneeliin. Maton mitat kuvaavat maton fyysistä peittoaluetta; altistuksen kuvaamiseksi tietyissä kehon asennoissa dokumentoidaan myös kosketusolosuhteet ja säteilyvoimakkuus valitussa tilassa. REDDOT YD007 -tekniset tiedot
Toistettavat mittaukset edellyttävät määriteltyä anturityyppiä ja kalibrointitilaa, kiinteää etäisyyttä emittoivasta pinnasta, anturin suuntausta, aallonpituuden valintaa, intensiteetin tai pulssin asetuksia, ympäristön valon säätöä ja dokumentoitua ruudukkoa. Jos raportissa ei määritellä näitä ehtoja, kaksi vain "mW/cm²" -merkinnällä merkittyä lukua eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Hadis ym., 2016
Nämä mittaukset auttavat vastaamaan seuraavaan kysymykseen: mikä säteilyteho on sopiva tiettyyn käyttötarkoitukseen?
Mikä on ihanteellinen säteilyvoimakkuusalue, ja miten nämä muuttujat määrittävät sen?
Tutkija mittaa punaista valopaneelia määritellyllä ihotasolla
Jokaiselle punavalohoitolaitteelle ja -tavoitteelle ei ole olemassa yhtä ihanteellista säteilytehoaluetta . Julkaistut fotobiomodulaatiotutkimukset (PBM) eroavat toisistaan aallonpituuden, kudoksen, altistusalueen, säteilytehokkuuden, keston, hoitoaikataulun ja tuloksen suhteen. Yhdessä protokollassa käytettyä arvoa ei voida mainostaa yleisenä 10 mW/cm² vähimmäisrajana, 200 mW/cm² ylärajana tai 30–100 mW/cm² tavoitearvona kaikkiin käyttötarkoituksiin. Zein ym., 2018
Tutkimukset ovat raportoineet kaksivaiheisista annosvasteista joissakin PBM-ympäristöissä: suurempi altistuminen ei aina tuota suurempaa vastetta. Tämä havainto ei aseta yhtä yleispätevää raja-arvoa tai todista, että jokainen voimakkaampi käyttö on haitallista. Sekä tuleva säteily että altistusaika ovat tärkeitä, samoin kuin aallonpituus, kudos, moodi ja mitattu tulos. Huang et ai., Dose-Response , 2009
Punainen valo lähellä 660 nm:ä ja NIR lähellä 850 nm:ä vuorovaikuttavat kudoksen kanssa eri tavoin; NIR voi tunkeutua syvemmälle tietyissä kudosolosuhteissa, kun taas suuri osa kummastakin tulevasta säteestä vaimenee. Pinnan säteilyvoimakkuuslukema ei sinänsä määritä, kuinka paljon optista energiaa saavuttaa lihaksen tai nivelen. Vältä käsittelemästä pelkästään aallonpituutta syvyyden tai kliinisen tehokkuuden takeena. Cronshaw et al., Sensors , 2020
Jos paneelin valmistaja ilmoittaa yli 200 mW/cm² 15 cm:n aaltopituudella , alla oleva taulukko näyttää, mitkä arvot ovat tunnettuja ja mitkä vaativat mittaamisen. Taulukossa ei tarkoituksella keksitä 30 cm:n tai 45 cm:n arvoa tai istuntoaikakerrointa.
| Etäisyys säteilevästä pinnasta | Säteilyvoimakkuus ilmoitetussa tilassa | Istunnon päätös |
|---|---|---|
| 6 tuumaa (noin 15 cm) | >200 mW/cm², valmistajan julkaisema luku RDPRO 1500-ULTRA-laitteelle | Noudata mallin ohjeita ja asianmukaista lähdekohtaista protokollaa; tämä luku yksinään ei aseta kestoa. |
| 12 tuumaa (noin 30 cm) | Mittaa samaa mallia ja tilaa | Laske tulevan säteilyn J/cm² arvo vasta mitattuasi aikakeskiarvoisen säteilyn tässä tasossa. |
| 18 tuumaa (noin 45 cm) | Mittaa samaa mallia ja tilaa | Älä päättele yhdeksänkertaista aikakorjausta pistemäisen lähdemallin perusteella. |
Pulssikäytössä käytä ajallisesti keskiarvoistettua säteilyvoimakkuutta valotuslaskelmissa ja kirjaa taajuus ja käyttösuhde ylös; pelkkä huippuarvo yliarvioi keskimääräisen säteilytyksen, jos valo on osan ajasta pois päältä. Huippuaallonpituus ja spektrin leveys (FWHM) kuvaavat lähetettyä spektriä, kun taas säteilyvoimakkuusruudukko kuvaa sen jakautumista tietyssä tasossa. Nämä ovat toisiinsa liittyviä mittauksia, eivät keskenään vaihdettavia. Hadis ym., 2016
Käytännössä seuraava vaihe on lukea erittelylomake mittaustietueena, ei yksittäisenä otsikkonumerona.
Säteilytehotietojen kriittinen lukeminen: mitä datalehden tulisi kertoa sinulle
Täydellisten ja epätäydellisten LED-paneelien mittaustulosten vertailu
Säteilyvoimakkuuden arvon määrittämiseen tarvitaan mittausetäisyys, -sijainti ja -kokoonpano. Ilman näitä tietoja arvoa "100 mW/cm²" ei voida luotettavasti verrata toisen paneelin lukemaan.
Kysy näitä viittä tietoryhmää:
- Mitattu säteilyvoimakkuus määritellyillä tasoilla. Pyydä tuloksia asiaankuuluvilla etäisyyksillä, kuten 15 cm ja 30 cm, käyttäen emittoivaa pintaa etäisyysreferenssinä. Ilmoita, onko kukin luku keskilukema, keskiarvo ruudukossa vai jokin muu tilastollinen muuttuja.
- Valmiit optiikat. Kirjaa ylös linssin kokoonpano ja valmistajan määrittelemä keilakulma ja tarkista sitten mitattu peittoalue. Pelkän LEDin kulma ei yksinään pysty määrittämään paneelin tuottamaa kenttää.
- Yhdenmukaisuus. Pyydä keskipisteestä reunaan ulottuva ruudukko, sen mittausväli ja selitys siitä, miten mahdollinen vaihteluprosentti laskettiin.
- Spektri ja kanavat. Kirjaa mitattu huippuaallonpituus ja FWHM kullekin asiaankuuluvalle kanavalle; tunnista vain punainen, vain NIR ja yhdistetyt asetukset sen sijaan, että yhdistäisit erilaisia lukemia.
- Mittausolosuhteet. Määritä kalibroitu optinen instrumentti, anturin aukko ja suunta, ympäristön valon säätö, käyttöintensiteetti, pulssin käyttösuhde, lämmitysolosuhteet sekä mallin tai näytteen tunniste. Toistettavissa oleva kokoonpano antaa raportoidulle luvulle kontekstin. Hadis ym., 2016
Sähköinen syöttöteho ei voi korvata näitä optisia mittauksia. Todellinen kenttä voi riippua LED-käyttölaitteesta, hyötysuhteesta, lämpötilasta, linsseistä, paneelin mitoista ja asettelusta. Jos lämpöominaisuuksista keskustellaan, dokumentoi teho määritellyissä käyttöolosuhteissa sen sijaan, että väittäisit mittaamatonta muutosta käyttökerran aikana.
REDDOTin valmistusprosessi toimii ISO 13485 -laadunhallintastandardin mukaisesti ja käyttää kiinteitä mittausgeometrioita säteilytarkastuksissa. ISO 13485 kuvaa laadunhallintajärjestelmän ; kyseisen mallin optinen mittaustietue kertoo testiolosuhteet tietyn säteilyvoimakkuusluvun taustalla. ISO 13485 -yleiskatsaus
Yllä olevat viisi ryhmää tarjoavat lähtökohdan samassa käyttötarkoituksessa ja vertailukelpoisissa tiloissa käytettyjen laitteiden vertailulle.
Laitekonfiguraation sovittaminen hoitotavoitteeseen: käytännöllinen päätöksentekokehys
Kolmen laitteen päätöksentekografiikka mitattujen käyttöolosuhteiden perusteella
Sopiva etäisyys riippuu laitteesta, sen mitatusta kentästä, kiinnostuksen kohteena olevasta alueesta, valitusta kanavasta ja sovellettavista ohjeista tai tutkimusprotokollasta. Sädekulma kuvaa yhtä optisen suunnittelun osa-aluetta; se ei voi valita istunnon kestoa yksinään.
Kolme konfiguraatiota havainnollistavat todisteiden käyttöä:
- Kohdennettu paneeli pienemmälle alueelle. Kapeampi viimeistelty optiikka voi sijoittaa enemmän valoa lähelle tietyn tason keskustaa. Varmista, että mitattu peittoalue peittää kiinnostuksen kohteena olevan alueen, äläkä päättele syväkudosannosta tai määrättyä 6–12 tuuman työskentelyaluetta pelkästään 30°:n tarran perusteella.
- Suurempi paneeli laajemman peittoalueen saavuttamiseksi. Tarkista vain punaista, vain lähi-infrapunaa ja yhdistetyn tilan ruudukot aiotulla alueella. Nimellinen 60° kulma tai edes LED-väli ei ole osoitus samanlaisesta keskipisteen ja reunan välisestä säteilytehosta.
- Kosketus- tai lähes kosketusalusta. Tarkista valaistun alueen mitat, kosketusolosuhteet, LEDien ja ihon välinen kangas tai suojus, mallin ohjeet ja asiaankuuluvat optiset mitat. Maton fyysinen koko ei määrää tasaista altistusta kaikille kehon pinnoille.
RDPRO 1500-ULTRA -valmistajan teknisissä tiedoissa luetellaan intensiteetin säätöalue 0–100 % ja pulssitaajuus 0–40 Hz . Nämä ovat valittavia laiteasetuksia; pelkkä pulssitaajuus ei ole kliininen etu. Himmennetty tai pulssitettu asetus voi tuottaa erilaisen aikakeskiarvoisen säteilyvoimakkuuden kuin täydellä teholla mitattu, joten kirjaa todellinen tila ylös ennen altistuksen laskemista. REDDOT-tuotteen tekniset tiedot
Hyvin lähellä tapahtuva, suuritehoinen käyttö voi lisätä altistumista joissakin kohdissa, mutta vastetta ja optista turvallisuutta ei voida arvioida pelkästään J/cm² -arvon perusteella. Noudata mallikohtaisia etäisyys-, istunto- ja silmiensuojausohjeita. Optisen turvallisuuden arvioinnilla on omat arviointimenetelmänsä;IEC 62471 kattaa muiden kuin laserlamppujen, mukaan lukien LEDien, fotobiologiset vaarat, mutta standardiin viittaaminen ei korvaa toimitettua mallia koskevaa raporttia.
Vastaus kysymykseen "mikä on optimaalinen etäisyys punavalohoidolle?" on laitteen ohjeiden tukema etäisyys, valitussa tilassa mitattu kenttä ja aiottuun sovellukseen liittyvä näyttö. Älä johda sitä yleismaailmallisesta käänteisen neliön kertoimesta tai tukemattomasta terapeuttisesta ikkunasta.
Keskeiset tiedot
Ymmärtääksesi, miten etäisyys, sädekulma ja peittoalue muuttavat punavalohoidon säteilyvoimakkuutta , mittaa valmis laite aiotusta tasosta ja aiotussa tilassa. Etäisyys vaikuttaa kenttään, mutta pistelähteen käänteisen neliön sääntö ei ennusta luotettavasti lähikentän paneelilukemia. Kapeampi optiikka voi keskittää säteilyn ja leveämpi optiikka voi suurentaa peittoaluetta; kumpikaan ei takaa kudosannosta. Vertaa keskeltä reunaan -karttoja, aallonpituuskanavia, aikakeskiarvoistettua säteilyvoimakkuutta ja mallin ohjeita ennen tulevan J/cm²:n arvioimista.
FAQ
Mikä on ihanteellinen säteilyalue punavalohoidolle?
Ei ole olemassa yhtä näyttöön perustuvaa aluetta, joka soveltuisi kaikkiin PBM-tavoitteisiin, kudokseen, aallonpituuteen ja laitteeseen. Tutkimusprotokollat raportoivat omat säteilytyksensä, altistusaikansa, pinta-alansa ja tulokset. Käytä sovellukseen liittyviä parametreja ja määritä, mitattiinko raportoitu mW/cm² ihotasolta, joltain toiselta tasolta vai laitteen etupuolelta. Yhtä suuri laskettu J/cm² ei takaa yhtä suurta vastetta, jos säteilytys ja aika eroavat toisistaan. Zein ym., 2018
Mikä on optimaalinen etäisyys punavalohoidolle?
Käytä toimitetun mallin ohjeita ja mitattua säteilykarttaa aiotussa tilassa. Kuusi tuumaa (noin 15 cm) on joidenkin paneelien raportointietäisyys , ei yleispätevä hoitoetäisyys. REDDOT julkaisee valmistajan ohjeena RDX2-arvon 124 mW/cm² 6 tuuman etäisyydellä ; tämä luku ei määritä parasta etäisyyttä jokaiseen käyttötarkoitukseen tai sitä, mitä eri malli lähettää 12 tai 24 tuuman etäisyydellä. REDDOT RDX2 -kuvaus
Voiko punaista LED-valohoitoa liioitella?
Suurempi altistus ei automaattisesti ole tehokkaampaa. PBM-tutkimuksessa on raportoitu kaksifaasisia vasteita, mutta niiden muoto ja kynnysarvot vaihtelevat protokollan ja tuloksen mukaan. Noudata mallin istuntoa ja silmien turvallisuusohjeita sen sijaan, että pidentäisit aikaa tai siirtyisit lähemmäs olettaen, että suurempi laskettu J/cm² on parempi. Huang ym., 2009
Mikä valohoito tunkeutuu syvimmälle?
Tässä käsitellyillä aallonpituuksilla NIR-säteily lähellä 850 nm:ä voi tunkeutua syvemmälle kuin näkyvä punainen lähellä 660 nm:ä joissakin kudoksissa ja konfiguraatioissa. Kohteeseen pääsevä osuus riippuu kudoksen ominaisuuksista, anatomiasta, lähteen geometriasta ja altistusolosuhteista; mikään pinnalukema yksinään ei todista annosta lihaksessa tai nivelessä. Laitteen LED- lukumäärän suhde 660:850 ei myöskään välttämättä vastaa sen optista tehosuhdetta. Cronshaw ym., 2020
Miten säteen kulma vaikuttaa punaisen valohoidon säteilytehoon etäältä?
Kapeampi viimeistelty optiikka voi keskittää valon pienemmälle alueelle tietyssä tasossa; leveämpi voi jakaa valon laajemmalle. Myös antenniryhmän asettelu ja päällekkäinen säteily ovat tärkeitä. Vertaa ruudukkomittauksia aiotulla etäisyydellä sen sijaan, että käsittelisit 30° tai 60°:n määritystä taatun säteilyvoimakkuuden tai peittoalueen arvona. Moreno ym., 2006
Mitä säteilytehotietoja minun pitäisi pyytää 660 nm:n ja 850 nm:n LED-tuotetietolomakkeelta?
Pyydä mW/cm² ilmoitetuilla etäisyyksillä selkeästi tunnistetuissa vain puna-, vain NIR- ja yhdistetyissä tiloissa, mukaan lukien se, ovatko arvot keskipisteitä vai ruudukkotilastoja. Pyydä valmista optiikkaa, mitattua aallonpituuden huippua ja täydellistä aaltopituutta (FWHM), anturin ja kalibroinnin tietoja, lähtöasetusta, käyttösuhdetta (pulssitettu) sekä mallin tai näytteen tunnusta. Asiaankuuluva riippumattoman laboratorion raportti voi tarjota lisätodisteita, mutta sen akkreditointi, laajuus, testattu malli, kokoonpano ja todelliset havainnot on tarkistettava; sisäiset luvut eivät automaattisesti ole mitättömiä.
Viitteet
- Moreno, I., Avendaño-Alejo, M. ja Tzonchev, R. "Valoa emittoivien diodimatriisien suunnittelu tasaisen lähikentän säteilytyksen saavuttamiseksi." Applied Optics 45, 2265–2272 (2006) .
- Hadis, MA, ym. "Valonmittauksen pimeä taito: tarkkaa radiometriaa matalan tason valohoitoon." (2016) .
- Zein, R., Selting, W. ja Hamblin, MR "Valoparametrien ja fotobiomodulaation tehokkuuden tarkastelu: sukella monimutkaisuuteen." (2018) .
- Huang, Y.-Y., ym. "Kaksivaiheinen annosvaste matalan tason valohoidossa." Annos-vaste (2009) .
- Hamblin, MR "Mekanismit ja mitokondrioiden redox-signalointi fotobiomodulaatiossa." Photochemistry and Photobiology 94 (2018) .
Lamppujen ja lamppujärjestelmien fotobiologinen turvallisuus ;Lääkinnälliset laitteet — Laadunhallintajärjestelmät ; FDA:n, rekisteröinnin ja listautumismuistutukset .- REDDOT-valmistajan julkaisemat tiedot:RDPRO 1500-ULTRA ,YD007 jaRDX2 Tuotetiedot on liitetty valmistajaan, ellei ole yksilöity tiettyä riippumatonta raporttia.
Aiheeseen liittyvät oppaat
Aiheeseen liittyviä oppaita etäisyyteen, säteen kulmaan, mittaukseen ja peittoalueeseen
Mitä opasta minun pitäisi lukea, jos haluan vain tietää, kuinka kaukana paneelistani pitää seistä?
Aloita mallikohtaisella hoitoetäisyysoppaalla, joka määrittää mittaustason, toimintatilan ja valmistajan ohjeet. Etäisyyksiä vertaillessasi tarkista mitattu säteilyvoimakkuus jokaisella etäisyyksillä sen sijaan, että olettaisi, että siirtyminen 6 tuumasta 12 tuumaan aina neljännekseen LED-paneelin tehostaa valoa.
Entä jos säteilyvoimakkuus on suurin huolenaiheeni – mikä on ihanteellinen tavoitealue?
Lue sovelluskohtainen säteilytys- ja annosopas, jossa mainitaan sen tutkimusprotokolla, aallonpituus, mittaustaso ja altistusaika. Käytä julkaistua mW/cm²- ja aika-arvoa laskeaksesi tulevan J/cm²:n kyseisessä tasossa pitäen samalla kyseisen fysikaalisen suureen erillään odotetusta biologisesta tai kliinisestä tuloksesta.
Kaksi muuta opasta käsittelee 660 nm:n ja 850 nm:n aallonpituuksien valintaa ja laitteiden arviointia, mukaan lukien optiset mittaukset, rakenteen laatu, mallikohtaiset turvallisuusraportit sekä rekisteröinnin ja hyväksynnän merkitys. Yhdessä ne tarjoavat tavan vertailla laitteita käyttämällä dokumentoituja olosuhteita nimellistehon tai yleismaailmallisen etäisyyssäännön sijaan.







