Bijgewerkt: 24 september 2026 | Leestijd: 16 minuten
Bestralingssterkte is het optische vermogen dat per oppervlakte-eenheid een oppervlak bereikt, meestal uitgedrukt in milliwatt per vierkante centimeter (mW/cm²). Inzicht in hoe afstand, stralingshoek en dekking de bestralingssterkte van roodlichttherapie beïnvloeden, helpt u bij het lezen van apparaatspecificaties en het positioneren van een paneel zonder alleen af te gaan op het elektrisch wattage of het aantal LED's.
Het vergroten van de afstand tot een paneel verandert over het algemeen zowel de intensiteit als de verdeling van het licht over het doelgebied. Maar een grote LED-array die dicht bij het lichaam wordt gebruikt, is een uitgebreide lichtbron: een verdubbeling van de afstand betekent niet per se een kwart van de gemeten bestralingssterkte . Die bekende omgekeerde kwadratische benadering geldt voor een puntvormige lichtbron in het verre veld, niet automatisch voor een paneel op normale werkafstanden. Ook de afstand tussen de LED's, de optiek, de bedrijfsmodus en de meetpositie spelen een rol. Moreno et al., Toegepaste Optica , 2006
De praktische vraag is daarom meetbaar: wat levert het uiteindelijke apparaat op het beoogde huidvlak, in de geselecteerde modus, over het gebied dat u wilt verlichten? De onderstaande paragrafen leggen de natuurkundige principes uit, de specificatievelden die u moet aanvragen en een praktische manier om een gefocust paneel te vergelijken met een grotere array of een contactmat.
De natuurkunde achter instraling: waarom afstand nooit zomaar een getal is.
Illustratief afstands- en meetvlakdiagram voor een roodlichttherapiepaneel
Het elektrische ingangsvermogen en het aantal LED's beschrijven onderdelen van een apparaat, niet het optische vermogen per oppervlakte-eenheid dat een gekozen vlak bereikt. De bestralingssterkte wordt gemeten op een specifieke positie, afstand, hoek en met een bepaalde bedrijfsinstelling. Een meting in het midden kan aanzienlijk verschillen van een meting nabij de rand van het beoogde behandelingsgebied. Hadis et al., Fotodiagnose en fotodynamische therapie , 2016
De omgekeerde kwadratenwet is nuttig voor het verklaren van een puntvormige lichtbron op voldoende afstand: onder die geïdealiseerde voorwaarde zou een verdrievoudiging van de afstand de lichtintensiteit op een vergelijkbaar punt reduceren tot ongeveer een negende. Het is echter geen betrouwbare methode voor een multi-LED-paneel op korte afstand . In het nabije veld overlapt het licht van de afzonderlijke emitters en beïnvloeden de afmetingen van het paneel het lichtpatroon. Ga er niet van uit dat een door de fabrikant gepubliceerde waarde op 15 cm een kwart wordt op 30 cm of een negende op 45 cm; meet hetzelfde model en dezelfde modus op elk vlak. Moreno et al., Toegepaste Optica , 2006
De afstand beïnvloedt ook de invallende stralingsdosis op een bepaald punt gedurende een sessie. Bij een constante output geldt: invallende stralingsdosis (J/cm²) = gemiddelde bestralingssterkte (mW/cm²) × tijd (seconden) ÷ 1000. Bijvoorbeeld: een gemeten dosis van 50 mW/cm² gedurende 600 seconden geeft een berekende dosis van 30 J/cm² op dat meetvlak. Deze berekening is geen behandelingsadvies of een maatstaf voor de geabsorbeerde energie op diepte. Een gelijke invallende dosis J/cm² bij verschillende bestralingssterktes of -duren garandeert geen gelijke biologische respons. Zein et al., Journal of Biomedical Optics , 2018
De stralingshoek is een ander onderdeel van die gemeten verdeling.
Hoe de stralingshoek de bestralingsvergelijking beïnvloedt
Illustratieve vergelijking van afgewerkte LED-optiek met een stralingshoek van 30 en 60 graden.
Een optische opstelling met een stralingshoek van 30 graden en een opstelling met een stralingshoek van 60 graden kunnen op dezelfde afstand verschillende bestralingspatronen opleveren. Het effect hangt af van de gehele LED-array en de gebruikte definitie van de stralingshoek, niet alleen van een kegel die door één chip wordt getrokken. In LED-datasheets wordt de kijkhoek doorgaans gedefinieerd aan de hand van de richtingen waarin de lichtintensiteit tot de helft van de waarde op de as afneemt; deze hoekspecificatie is op zichzelf geen gemeten dekkingskaart van het paneel. Lumileds LED-specificatieblad
Een smallere lens kan de lichtopbrengst dichter bij de as concentreren in een bepaald vlak, terwijl een bredere lens de lichtopbrengst over een groter gebied kan verspreiden. Aangrenzende LED-stralen overlappen elkaar, waardoor de afstand tussen de LED's en de afmetingen van het paneel ook van invloed zijn op de piek- en randmetingen. Noch een lens van 30 graden, noch een van 60 graden garandeert automatisch een specifieke weefseldosis, behandelresultaat of superieure uniformiteit. Vergelijk de rastermetingen van het voltooide apparaat in de geselecteerde modus. Moreno et al., Toegepaste Optica , 2006
Groothoekoptiek kan worden overwogen wanneer een ontwerper een bredere verlichting wenst, maar een nominale hoek van 90 graden alleen bewijst niet dat het volledige lichtveld van het paneel uniform is. Evenzo hoeft de kijkhoek van de LED zelf niet representatief te zijn voor de LED nadat de secundaire lens en behuizing zijn gemonteerd. Vraag de uiteindelijke optische configuratie en een meetkaart van het beoogde vlak op.
In de R&D-evaluatie van REDDOT uit september 2022 werd een RD-1500-ontwerp beschreven met 150 rode en 150 nabij-infrarood (NIR) LED's als afzonderlijke emitters. In een modus met alleen rood of alleen NIR was de helft van de emitters actief en zorgde de grotere tussenruimte voor een minder gelijkmatig lichtpatroon over het paneeloppervlak. Het voorgestelde ontwerp met twee chips en vier pinnen plaatst één rode chip en één NIR-chip in elke LED-behuizing, zodat de actieve posities over het volledige paneel verdeeld zijn, ongeacht of er één golflengte wordt gebruikt. Dit praktijkvoorbeeld laat zien waarom de lay-out van de actieve emitters, naast de individuele stralingshoek, van belang is; een numerieke vergelijking van de uniformiteit zou bovendien rastermetingen vóór en na de aanpassing vereisen.
Het dekkingsgebied is het punt waar afstand, stralingshoek en antenneconfiguratie samenkomen.
Dekkingsgebied: de derde variabele die de driehoek compleet maakt.
Illustratieve ruimtelijke instralingskaarten op drie verschillende afstanden van één rechthoekig paneel.
Het dekkingsgebied moet worden gedefinieerd aan de hand van een vastgesteld bestralingscriterium voor een specifieke toepassing en meetvlak , of eenvoudigweg worden omschreven als het daadwerkelijk verlichte gebied. Er bestaat geen universele bestralingsdrempel die elk oppervlak in een effectief behandelingsgebied verandert. Een zichtbare rode gloed geeft niet de verdeling van onzichtbare NIR-straling of de biologische dosis op diepte weer.
Door afstand te nemen of de optiek aan te passen, kan de breedte van het verlichte veld veranderen. Dit betekent niet dat de bestralingssterkte op elk punt met hetzelfde percentage afneemt, of dat een groter zichtbaar oppervlak een groter gebied is dat dezelfde dosis ontvangt. Grote arrays zorgen voor overlapping tussen naburige emitters; een bestralingskaart van het midden naar de randen is informatiever dan één piekwaarde. Moreno et al., Toegepaste Optica , 2006
Voordat u een werkafstand selecteert:
- Zoek naar gemeten instralingssterkte op de afstanden die u daadwerkelijk wilt gebruiken, zoals 15 cm en 30 cm, in de relevante golflengte- en intensiteitsmodus. Extrapoleer geen tweede waarde met behulp van de omgekeerde kwadratenregel voor een nabijgelegen paneel.
- Noteer de stralingshoek van de voltooide optische assemblage , maar beschouw deze als een ontwerpkenmerk en niet als een vervanging voor een dekkingskaart.
- Vergelijk de metingen in het midden en aan de rand van het beoogde gebied; definieer eventuele toepassingsspecifieke criteria en vermeld het bijbehorende protocol in plaats van uit te gaan van een universeel minimum.
- Controleer de paneelafmetingen, de actieve LED-layout, het meetraster en of de rode en NIR-kanalen afzonderlijk of samen zijn gemeten.
- Controleer bij een mat het bruikbare verlichte oppervlak, de contactomstandigheden, de gebruiksaanwijzing, de ventilatie, de oogbescherming en de afmetingen in de beoogde gebruiksmodus.
De YD007-mat van REDDOT heeft bijvoorbeeld 945 LED's, een formaat van 160 × 60 cm en een verhouding van 4:1 tussen LED's met een golflengte van 660 nm en 850 nm . Bij gebruik in direct contact of bijna direct contact verandert de geometrie ten opzichte van een paneel op afstand. De afmetingen beschrijven het fysieke oppervlak van de mat; om de blootstelling op specifieke lichaamsposities te karakteriseren, moeten ook de contactomstandigheden en de bestralingssterkte in de geselecteerde modus worden gedocumenteerd. REDDOT YD007 specificaties
Herhaalbare metingen vereisen een gedefinieerd sondetype en kalibratiestatus, een vaste afstand tot het emitterende oppervlak, sondeoriëntatie, golflengteselectie, intensiteits- of pulsinstellingen, omgevingslichtbeheersing en een gedocumenteerd raster. Als een rapport deze voorwaarden niet specificeert, zijn twee getallen die alleen als "mW/cm²" zijn aangeduid mogelijk niet vergelijkbaar. Hadis et al., 2016
Deze metingen helpen bij het beantwoorden van de volgende vraag: welke bestralingssterkte is geschikt voor het specifieke beoogde gebruik?
Wat is het ideale instralingsbereik en hoe bepalen deze variabelen dat?
Onderzoeker meet een roodlichtpaneel op een bepaald huidvlak.
Er bestaat geen universeel ideaal bestralingsbereik voor elk apparaat en doel van roodlichttherapie . Gepubliceerde studies naar fotobiomodulatie (PBM) verschillen in golflengte, weefsel, blootstellingsgebied, bestralingssterkte, duur, behandelingsschema en resultaat. Een waarde die in één protocol wordt gebruikt, kan niet worden gepromoot als een universeel minimum van 10 mW/cm², een bovengrens van 200 mW/cm² of een streefwaarde van 30-100 mW/cm² voor alle toepassingen. Zein et al., 2018
Onderzoek heeft in sommige PBM-situaties een bifasisch dosis-responsverband aangetoond: meer blootstelling leidt niet altijd tot een grotere respons. Deze bevinding levert geen universele grenswaarde op en bewijst evenmin dat elk gebruik met hogere intensiteit schadelijk is. Zowel de invallende bestralingssterkte als de blootstellingstijd zijn van belang, evenals de golflengte, het weefsel, de modus en de gemeten uitkomst. Huang et al., Dosis-Response , 2009
Rood licht rond 660 nm en nabij-infrarood licht rond 850 nm reageren verschillend met weefsel; nabij-infrarood kan onder bepaalde weefselomstandigheden dieper doordringen, terwijl een groot deel van beide invallende stralen wordt gedempt. Een meting van de oppervlakte-irradiantie geeft op zichzelf niet aan hoeveel optische energie een spier of gewricht bereikt. Vermijd het beschouwen van de golflengte als enige maatstaf voor diepte of klinische effectiviteit. Cronshaw et al., Sensoren , 2020
Voor een paneel waarvan de fabrikant een vermogen van >200 mW/cm² op 15 cm rapporteert, toont de onderstaande tabel welke waarden bekend zijn en welke gemeten moeten worden. Er is bewust geen waarde voor 30 cm of 45 cm toegevoegd, noch een vermenigvuldigingsfactor voor de sessieduur.
| Afstand tot het emitterende oppervlak | Bestraling in de aangegeven modus | Einde van de sessie |
|---|---|---|
| 6 inch (ongeveer 15 cm) | >200 mW/cm², door de fabrikant gepubliceerde waarde voor RDPRO 1500-ULTRA | Volg de modelinstructies en een geschikt, bronspecifiek protocol; deze afbeelding alleen bepaalt geen tijdsduur. |
| 12 inch (ongeveer 30 cm) | Meet hetzelfde model en dezelfde modus. | Bereken de invallende J/cm² pas nadat de gemiddelde bestralingssterkte op dit vlak over de tijd is gemeten. |
| 18 inch (ongeveer 45 cm) | Meet hetzelfde model en dezelfde modus. | Leid geen negenvoudige tijdsaanpassing af uit een puntbronmodel. |
Bij gepulseerde werking moet de gemiddelde bestralingssterkte over de tijd worden gebruikt voor de berekening van de blootstelling en moeten de frequentie en de duty cycle worden geregistreerd; een piekmeting alleen zal de gemiddelde stralingsafgifte overschatten als het licht een deel van de tijd uitgeschakeld is. De piek golflengte en de spectrale breedte (FWHM) karakteriseren het uitgezonden spectrum, terwijl het bestralingsraster de verdeling ervan in een bepaald vlak karakteriseert. Dit zijn verwante metingen, maar niet onderling verwisselbare. Hadis et al., 2016
De volgende praktische stap is om het specificatieblad te lezen als een meetverslag, niet als een enkel cijfer.
Kritisch lezen van bestralingsspecificaties: wat het gegevensblad u zou moeten vertellen.
Vergelijking van complete en incomplete meetgegevens van LED-panelen
Voor een bestralingswaarde zijn de meetafstand, locatie en configuratie nodig. Een waarde van "100 mW/cm²" zonder deze details kan niet betrouwbaar worden vergeleken met een meting van een ander paneel.
Vraag om deze vijf soorten informatie:
- Gemeten instraling op gedefinieerde vlakken. Vraag resultaten op relevante afstanden, zoals 15 cm en 30 cm, waarbij het stralende oppervlak als referentiepunt wordt gebruikt. Geef aan of elk getal een meting in het midden, een gemiddelde over een raster of een andere statistische waarde is.
- Voltooide optiek. Noteer de lensconfiguratie en de door de fabrikant opgegeven stralingshoek, en inspecteer vervolgens de gemeten voetafdruk. De hoek van een kale LED alleen is niet voldoende om het geleverde veld van het paneel te bepalen.
- Uniformiteit. Vraag om een raster van midden tot rand, de meetafstand en een uitleg over hoe eventuele variatiepercentages zijn berekend.
- Spectrum en kanalen. Noteer de gemeten piek golflengte en FWHM voor elk relevant kanaal; geef de instellingen voor alleen rood, alleen NIR en gecombineerd aan, in plaats van ongelijke metingen samen te voegen.
- Meetomstandigheden. Vermeld het gekalibreerde optische instrument, de opening en oriëntatie van de meetsonde, de omgevingslichtregeling, de bedrijfsintensiteit, de pulsduur, de opwarmomstandigheden en het model- of monster-ID. Een reproduceerbare opstelling geeft context aan de gerapporteerde waarde. Hadis et al., 2016
Het elektrische ingangsvermogen kan deze optische metingen niet vervangen. Het werkelijke veld kan afhangen van de LED-aansturing, het rendement, de temperatuur, de lenzen, de paneelafmetingen en de lay-out. Als de thermische prestaties worden besproken, documenteer dan de resultaten onder gedefinieerde bedrijfsomstandigheden in plaats van te beweren dat er tijdens een sessie een niet-gemeten verandering heeft plaatsgevonden.
Het productieproces van REDDOT voldoet aan de kwaliteitsnormen van ISO 13485 en maakt gebruik van vaste meetgeometrieën voor instralingscontroles. ISO 13485 beschrijft het kwaliteitsmanagementsysteem ; de optische meetgegevens van het betreffende model geven de testomstandigheden weer die ten grondslag liggen aan een specifieke instralingswaarde. Overzicht van ISO 13485
De vijf bovenstaande groepen bieden een uitgangspunt voor het vergelijken van apparaten die op hetzelfde beoogde vlak en in vergelijkbare modi worden gebruikt.
Het afstemmen van de apparaatconfiguratie op het behandeldoel: een praktisch beslissingskader
Beslissingsgrafiek voor drie apparaten op basis van gemeten bedrijfsomstandigheden
De geschikte afstand hangt af van het apparaat, het gemeten veld, het interessegebied, het geselecteerde kanaal en de toepasselijke instructies of het onderzoeksprotocol. De bundelhoek beschrijft één aspect van het optisch ontwerp; deze kan op zichzelf geen sessieduur bepalen.
Drie configuraties illustreren hoe het bewijsmateriaal gebruikt kan worden:
- Gerichte belichting voor een kleiner gebied. Een smallere afgewerkte optiek kan meer licht concentreren in het midden van een bepaald vlak. Controleer of de gemeten belichtingsvoetafdruk het interessegebied bestrijkt en leid de dosis voor dieper gelegen weefsels of een voorgeschreven werkbereik van 15-30 cm niet af uit een label van 30° alleen.
- Groter paneel voor een bredere dekking. Bekijk de rood-alleen-, NIR-alleen- en gecombineerde-modus-grids over het beoogde gebied. Een nominale hoek van 60° of zelfs een gelijke afstand tussen de LED's is geen garantie voor een gelijke bestralingssterkte van het midden tot de rand.
- Contactmat of mat die bijna direct contact maakt met de huid. Controleer de verlichte afmetingen, de contactomstandigheden, eventuele stof of bekleding tussen de LED's en de huid, de gebruiksaanwijzing en relevante optische metingen. De fysieke afmetingen van de mat garanderen geen gelijke blootstelling over het gehele lichaamsoppervlak.
De specificaties van de fabrikant van de RDPRO 1500-ULTRA vermelden een intensiteitsaanpassing van 0–100% en een pulsfrequentie van 0–40 Hz . Dit zijn instelbare apparaatinstellingen; de pulsfrequentie alleen levert geen klinisch voordeel op. Een gedimde of gepulseerde instelling kan een andere gemiddelde bestralingssterkte opleveren dan een meting op vol vermogen, dus noteer de daadwerkelijke modus voordat u de blootstelling berekent. REDDOT productspecificaties
Bij gebruik op zeer korte afstand en met een hoge lichtopbrengst kan de blootstelling aan incidenten op sommige posities toenemen, maar de reactie en optische veiligheid kunnen niet alleen op basis van J/cm² worden beoordeeld. Volg de modelspecifieke instructies voor afstand, sessie en oogbescherming. De beoordeling van de optische veiligheid kent eigen methoden;IEC 62471 Het document behandelt fotobiologische gevaren van niet-laserlampen, waaronder LED's, maar het aanhalen van de norm is geen vervanging voor een rapport over het betreffende model.
Het antwoord op de vraag "wat is de optimale afstand voor roodlichttherapie?" is de afstand die wordt aanbevolen in de gebruiksaanwijzing van het apparaat, het gemeten veld in de gekozen modus en bewijsmateriaal dat relevant is voor de beoogde toepassing. Leid dit niet af van een universele inverse-kwadraatvermenigvuldiger of een niet-onderbouwd therapeutisch venster.
Belangrijkste conclusies
Om te begrijpen hoe afstand, stralingshoek en dekking de bestralingssterkte van roodlichttherapie beïnvloeden , meet u het voltooide apparaat op het beoogde vlak en in de beoogde modus. Afstand beïnvloedt het veld, maar de omgekeerde kwadratenregel voor puntbronnen voorspelt de metingen van panelen in het nabije veld niet betrouwbaar. Nauwere optiek kan de output concentreren en bredere optiek kan het bestralingsveld vergroten; geen van beide garandeert een weefseldosis. Vergelijk kaarten van centrum tot rand, golflengtekanalen, tijdgemiddelde bestralingssterkte en modelinstructies voordat u de invallende J/cm² schat.
FAQ
Wat is het ideale bestralingsbereik voor roodlichttherapie?
Er bestaat geen eenduidig, op bewijs gebaseerd bereik dat van toepassing is op elk PBM-doel, weefsel, golflengte en apparaat. Onderzoeksprotocollen rapporteren hun eigen bestralingssterkte, blootstellingstijd, oppervlakte en resultaten. Gebruik de parameters die relevant zijn voor de toepassing en geef aan of de gerapporteerde mW/cm² is gemeten op het huidvlak, een ander vlak of op het oppervlak van het apparaat. Een gelijke berekende J/cm² garandeert geen gelijke respons als de bestralingssterkte en de tijd verschillen. Zein et al., 2018
Wat is de optimale afstand voor roodlichttherapie?
Gebruik de meegeleverde instructies en de gemeten instralingskaart in de beoogde modus. Zes inch (ongeveer 15 cm) is een meetafstand voor sommige paneelspecificaties , geen universele behandelingsafstand. REDDOT publiceert een RDX2-waarde van 124 mW/cm² op 6 inch als fabrikantspecificatie; dit getal geeft niet de beste afstand voor elk gebruik aan, noch wat een ander model uitstraalt op 12 of 24 inch. Beschrijving van de REDDOT RDX2
Kun je te veel rode led-lichttherapie toepassen?
Meer blootstelling betekent niet automatisch meer effectiviteit. In PBM-onderzoek zijn bifasische responsen waargenomen, maar hun vorm en drempelwaarden variëren afhankelijk van het protocol en de uitkomst. Volg de instructies van het model voor de sessie en de oogveiligheid, in plaats van de tijd te verlengen of dichterbij te komen in de veronderstelling dat een hogere berekende J/cm² beter is. Huang et al., 2009
Welke lichttherapie dringt het diepst door?
Binnen de hier besproken golflengten kan NIR nabij 850 nm in sommige weefsels en configuraties dieper doordringen dan zichtbaar rood nabij 660 nm. De fractie die een doelwit bereikt, hangt af van de weefseleigenschappen, anatomie, brongeometrie en blootstellingsomstandigheden; een oppervlaktemeting alleen bewijst nooit een dosis in een spier of gewricht. De verhouding tussen het aantal LED's van 660 en 850 nm in een apparaat is bovendien niet per se gelijk aan de verhouding van het optisch vermogen. Cronshaw et al., 2020
Hoe beïnvloedt de stralingshoek de intensiteit van roodlichttherapie op afstand?
Een smallere afgewerkte optiek kan de lichtopbrengst concentreren in een kleiner gebied in een bepaald vlak; een bredere optiek kan de lichtopbrengst breder verspreiden. De opstelling van de array en de overlappende emissie spelen ook een rol. Vergelijk rastermetingen op de beoogde afstand in plaats van een specificatie van 30° of 60° te beschouwen als een gegarandeerde bestralingsverhouding of dekkingsgebied. Moreno et al., 2006
Welke specificatie voor de lichtintensiteit moet ik opvragen in het datasheet van een 660nm/850nm LED?
Vraag naar het vermogen in mW/cm² op de aangegeven afstanden in duidelijk gemarkeerde modi (alleen rood, alleen NIR en gecombineerd), inclusief of de waarden middelpunten of rasterstatistieken betreffen. Vraag naar de afgewerkte optiek, de gemeten piekgolflengte en FWHM, details over de sonde en kalibratie, de uitgangsinstelling, de duty cycle (indien gepulseerd) en het model- of monster-ID. Een relevant onafhankelijk laboratoriumrapport kan aanvullend bewijs leveren, maar de accreditatie, de reikwijdte, het geteste model, de configuratie en de daadwerkelijke bevindingen moeten worden gecontroleerd; interne cijfers zijn niet automatisch ongeldig.
Referenties
- Moreno, I., Avendaño-Alejo, M., en Tzonchev, R. "Ontwerp van lichtgevende diode-arrays voor uniforme nabijveldbestraling." Applied Optics 45, 2265–2272 (2006) .
- Hadis, MA, et al. "De duistere kunst van lichtmeting: nauwkeurige radiometrie voor lichttherapie op laag niveau." (2016) .
- Zein, R., Selting, W., en Hamblin, MR "Overzicht van lichtparameters en de effectiviteit van fotobiomodulatie: een duik in de complexiteit." (2018) .
- Huang, Y.-Y., et al. "Bifasische dosisrespons bij lichttherapie op laag niveau." Dosis-respons (2009) .
- Hamblin, MR "Mechanismen en mitochondriale redoxsignalering bij fotobiomodulatie." Fotochemie en fotobiologie 94 (2018) .
Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen ;Medische hulpmiddelen — Kwaliteitsmanagementsystemen ; FDA-registratie- en noteringsherinneringen .- Door REDDOT gepubliceerde specificaties van de fabrikant:RDPRO 1500-ULTRA ,YD007 , EnRDX2 Productcijfers worden toegeschreven aan de fabrikant, tenzij een specifiek onafhankelijk rapport wordt vermeld.
Gerelateerde handleidingen
Gerelateerde handleidingen over afstand, stralingshoek, meting en dekking
Welke handleiding moet ik lezen als ik alleen wil weten hoe ver ik van mijn paneel moet staan?
Begin met een modelspecifieke handleiding voor de behandelingsafstand, waarin het meetvlak, de bedrijfsmodus en de instructies van de fabrikant worden vermeld. Controleer bij het vergelijken van afstanden de gemeten bestralingssterkte bij elke afstand, in plaats van ervan uit te gaan dat een afstand van 15 cm naar 30 cm de lichtopbrengst van een ledpaneel altijd verviervoudigt.
Wat als instraling mijn grootste zorg is — wat is dan het ideale bereik om na te streven?
Lees een toepassingsspecifieke handleiding voor bestralingssterkte en dosis waarin het onderzoeksprotocol, de golflengte, het meetvlak en de belichtingstijd worden vermeld. Gebruik de gepubliceerde mW/cm² en tijd om de invallende J/cm² op dat vlak te berekenen, waarbij u deze fysische grootheid loskoppelt van een verwacht biologisch of klinisch resultaat.
Twee aanvullende handleidingen behandelen de keuze tussen de golflengtes 660 nm en 850 nm en de evaluatie van apparaten, inclusief optische metingen, bouwkwaliteit, modelspecifieke veiligheidsrapporten en het verschil tussen registratie en goedkeuring. Samen bieden ze een manier om apparaten te vergelijken op basis van gedocumenteerde omstandigheden in plaats van een standaard wattage of een universele afstandsregel.







