RU2074753C1 - Device for physical therapy - Google Patents

Device for physical therapy Download PDF

Info

Publication number
RU2074753C1
RU2074753C1 RU94021335A RU94021335A RU2074753C1 RU 2074753 C1 RU2074753 C1 RU 2074753C1 RU 94021335 A RU94021335 A RU 94021335A RU 94021335 A RU94021335 A RU 94021335A RU 2074753 C1 RU2074753 C1 RU 2074753C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical system
light
filter
light source
radiation
Prior art date
Application number
RU94021335A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU94021335A (en
Inventor
Владимир Михайлович Дрюков
Original Assignee
Владимир Михайлович Дрюков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Михайлович Дрюков filed Critical Владимир Михайлович Дрюков
Priority to RU94021335A priority Critical patent/RU2074753C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2074753C1 publication Critical patent/RU2074753C1/en
Publication of RU94021335A publication Critical patent/RU94021335A/en

Links

Images

Landscapes

  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

FIELD: medical technology; physical therapy. SUBSTANCE: device has light source, optical system and light-absorbing screen, with optical system being located between light source and absorbing screen. EFFECT: higher efficiency of treatment. 6 cl, 5 dwg

Description

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для физиотерапевтического лечения. The invention relates to medical equipment and is intended for physiotherapeutic treatment.

Известно устройство для формирования светового потока при облучении биообъектов (А. с. N 1748835, кл. A 61 N 5/06, 1992 г.). Данное устройство позволяет фокусировать инфракрасное излучение ладони оператора и содержит рефлектор со сквозным центральным отверстием, коническую зеркальную линзу, размещенную внутри рефлектора и жестко связанную с ним посредством тяг, а также оптический фильтр, который выполнен в виде красного отражающего слоя, нанесенного на коническую линзу. A device is known for forming a light flux when irradiating biological objects (A. p. N 1748835, class A 61 N 5/06, 1992). This device allows you to focus the infrared radiation of the palm of the operator and contains a reflector with a through central hole, a conical mirror lens placed inside the reflector and rigidly connected to it by rods, as well as an optical filter, which is made in the form of a red reflective layer deposited on a conical lens.

Недостатком данного изобретения является ограниченная излучательная способность устройства, обусловленная в свою очередь ограниченной активностью биополя оператора. Данное устройство, кроме того, имеет органическое применение и малую производительность, поскольку может применяться только людьми, обладающими активным биополем, достаточным для лечебного эффекта. The disadvantage of this invention is the limited emissivity of the device, due in turn to the limited activity of the biofield of the operator. This device, in addition, has organic application and low productivity, since it can only be used by people with an active biofield sufficient for a therapeutic effect.

Известное светолечебное устройство, выбранное в качестве прототипа, содержит источник света, волоконный световод и призматический диспергатор, размещенный между входным торцем световода и источником света, при этом входной торец световода установлен на подвижной каретке, а источник света выполнен ахроматическим. The known light-treatment device, selected as a prototype, contains a light source, a fiber light guide and a prismatic disperser located between the input end of the light guide and the light source, while the input end of the light guide is mounted on a movable carriage, and the light source is made achromatic.

Данное устройство предназначено для интракорпорального облучения светом, при этом оказывает местное лечебное воздействие и не позволялет оказывать комплексного лечебного воздействия на организм. This device is intended for intracorporeal exposure to light, while it has a local therapeutic effect and does not allow a comprehensive therapeutic effect on the body.

Задачей изобретения является повышение эффективности комплексного лечебного воздействия за счет формирования излучения, воздействующего на ауру человека и восстанавливащего ее форму, искаженную заболеванием какого-либо органа. При этом излучение может быть параксиальным, сфокусированным или рассеянным. The objective of the invention is to increase the effectiveness of complex therapeutic effects due to the formation of radiation that affects the human aura and restores its shape, distorted by the disease of any organ. In this case, the radiation can be paraxial, focused or scattered.

Поставленная задача решается тем, что в известном устройстве для физиотерапевтического воздействия, содержащем источник света и оптическую систему, устройство дополнительно содержит светопоглощающий экран, расположенный за оптической системой. The problem is solved in that in the known device for physiotherapy, containing a light source and an optical system, the device further comprises a light-absorbing screen located behind the optical system.

Для формирования параксиального излучения оптическая система, в частном случае, может быть выполнена из последовательно расположенных за источником света спектральной призмы и диафрагмы. Для формирования сфокусированного (сходящегося) или рассеянного (расходящегося) излучения между диафрагмой и экраном размещают соответственно собирающую линзу или рассеивающую линзу. For the formation of paraxial radiation, the optical system, in the particular case, can be made up of a spectral prism and a diaphragm located sequentially behind the light source. To form a focused (converging) or scattered (diverging) radiation, a collecting lens or a diffusing lens is placed between the diaphragm and the screen.

В другом частном случае оптическая система может быть выполнена в виде селективного светофильтра. Из-за постоянства характеристик, преимущественно в качестве светофильтра, использовать стеклянный абсорбционный светофильтр. В данном случае формируется параксиальное излучение. Для формирования сфокусированного или рассеянного излучения между источником света и светофильтром или между светофильтром и экраном располагают соответствующую линзу. In another particular case, the optical system can be made in the form of a selective filter. Due to the constancy of characteristics, mainly as a light filter, use a glass absorption light filter. In this case, paraxial radiation is formed. For the formation of focused or scattered radiation between the light source and the filter or between the filter and the screen have a corresponding lens.

На фиг.1 представлен общий вид устройства, продольный разрез; на фиг.2 - 5 схемы устройства с вариантами выполнения оптической системы. Figure 1 presents a General view of the device, a longitudinal section; figure 2 - 5 diagram of a device with options for implementing an optical system.

Устройство содержит корпус 1 из светонепроницаемого материала, последовательно размещенные в корпусе: источник ахроматического света 2, оптическую систему 3 и светопоглощающий экран 4. Светопоглощающий экран 4 выполняют из материала, имеющего минимальный коэффициент отражения излучения, например, из фенопластов, у которых видимое альбедо близко к нулю. The device comprises a housing 1 made of opaque material, sequentially placed in the housing: an achromatic light source 2, an optical system 3 and a light-absorbing screen 4. The light-absorbing screen 4 is made of a material having a minimum reflectance of radiation, for example, phenoplasts, whose visible albedo is close to to zero.

Положение элементов устройства в корпусе фиксируется размерными втулками 5 и крышкой 6. The position of the elements of the device in the housing is fixed by size bushings 5 and cover 6.

Как частный случай, оптическая система состоит из спектральной призмы 7 и диафрагмы 8 (фиг.2). Для формирования рассеянного излучения между спектральной призмой 7 и экраном 4 размещают рассеивающую линзу 9 (фиг.3). As a special case, the optical system consists of a spectral prism 7 and aperture 8 (Fig.2). For the formation of scattered radiation between the spectral prism 7 and the screen 4 is placed a scattering lens 9 (figure 3).

По другому варианту оптическую систему выполняют из светофильтра 10 (фиг.4). Между источником света 2 и светофильтром 10 или между светофильтром и экраном может быть размещена линза 9 (фиг.5). При этом в качестве светофильтра целесообразнее использовать стеклянный абсорбционный светофильтр. In another embodiment, the optical system is made of a light filter 10 (Fig. 4). Between the light source 2 and the filter 10 or between the filter and the screen can be placed a lens 9 (figure 5). At the same time, it is more expedient to use a glass absorption light filter as a light filter.

Линза 9 может быть как собирающая, так и рассеивающая. Lens 9 can be both collecting and dispersing.

Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.

От источника ахроматического света 2 световой луч попадает на вход оптической системы 3. Из разложенного спектральной призмой 7 излучения диафрагмой 8 (фиг.2,3) выбирают длину волны из диапазона 400 760 нм и направляют на светопоглощающий экран 4. Указанный диапазон длин волн из излучения можно выделить использованием соответствующего светового фильтра 10 (фиг.4,5). From the source of achromatic light 2, the light beam enters the input of the optical system 3. From the radiation propagated by the spectral prism 7, the diaphragm 8 (Fig. 2,3) selects a wavelength from the range of 400 760 nm and sends it to the light-absorbing screen 4. The specified wavelength range from the radiation can be distinguished using the appropriate light filter 10 (Fig 4,5).

Излучение с выхода оптической системы с заданной длиной волны попадает на светопоглощающий экран 4 и вызывает синхронные колебания атомной структуры материала поглотителя. Данные колебания отражаются на структуре вакуума и оказывают воздействие на отображение организма в вакууме, на так называемую ауру. Аура здорового человека топологически представляет собой яйцеобразный кокон. Любые нарушения функционирования организма неизбежно сказываются на ауре человека, искажая ее. Так, в местах, где имеется функциональное или органическое расстройства организма или болевой синдром, наблюдаются пространственные горбы или впадины ауры. The radiation from the output of the optical system with a given wavelength falls on the light-absorbing screen 4 and causes synchronous vibrations of the atomic structure of the material of the absorber. These fluctuations are reflected in the structure of the vacuum and affect the image of the organism in a vacuum, the so-called aura. The aura of a healthy person is topologically an egg-shaped cocoon. Any disturbances in the functioning of the body inevitably affect the human aura, distorting it. So, in places where there is a functional or organic disorder of the body or pain, spatial humps or hollows of the aura are observed.

Устройство для физиотерапевтического воздействия применяют следующим образом. A device for physiotherapy is used as follows.

Оператор, обладающий активным биополем, диагностирует топологию ауры человека, выявляя зоны, необходимые для лечебного воздействия. Эти зоны могут быть определены также самим больным по болевым синдромам или по диагнозу. An operator with an active biofield diagnoses the topology of the human aura, identifying the areas necessary for the therapeutic effect. These zones can also be determined by the patients themselves by pain syndromes or by diagnosis.

Включают ахроматический источник света 2 и ориентируют плоскость экрана 4, параллельно зоне в которой проводится лечебное воздействие. Колебания атомной структуры поглотителя, вызванные облучением материала поглотителя световым излучением длиной 400 760 нм в направлении, соответствующем геометрическому продолжению светового излучения, воздействуют на искаженную ауру, выравнивают ее, увеличивая концентрацию жизненной энергии организма. Turn on the achromatic light source 2 and orient the plane of the screen 4, parallel to the zone in which the therapeutic effect is carried out. Fluctuations in the atomic structure of the absorber caused by irradiation of the material of the absorber with light radiation 400 760 nm in length in the direction corresponding to the geometric continuation of the light radiation act on the distorted aura, level it, increasing the concentration of the body’s vital energy.

Обычно для лечебного воздействия используют параксиальное излучение, перпендикулярное поверхности облучения. Для концентрацииизлучения в определенной зоне, в оптической системе 3 устройства используют собирающую линзу 9. Usually, paraxial radiation perpendicular to the irradiation surface is used for the therapeutic effect. To concentrate the radiation in a certain area, in the optical system 3 of the device using a collecting lens 9.

Для увеличения общего энергетического баланса человека, увеличения толщины его защитной зоны (ауры) в оптической системе 3 устройства используют рассеивающую линзу 9. To increase the overall energy balance of a person, increase the thickness of his protective zone (aura) in the optical system 3 of the device use a scattering lens 9.

Таким образом, заявленное устройство повышает эффективность лечебного воздействия, включает защитные свойства организма. И, кроме того, широко применимо и производительно, поскольку не ограничено наличием оператора с активным биополем. Thus, the claimed device increases the effectiveness of the therapeutic effect, includes the protective properties of the body. And, in addition, it is widely applicable and productive, since it is not limited by the presence of an operator with an active biofield.

Claims (6)

1. Устройство для физиотерапевтического воздействия, содержащее источник света и оптическую систему, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит светопоглощающий экран, расположенный за оптической системой. 1. A device for physiotherapeutic exposure, comprising a light source and an optical system, characterized in that the device further comprises a light-absorbing screen located behind the optical system. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оптическая система выполнена из последовательно расположенных за источником света спектральной призмы и диафрагмы. 2. The device according to claim 1, characterized in that the optical system is made up of a spectral prism and a diaphragm sequentially located behind the light source. 3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что оптическая система содержит линзу, расположенную между диафрагмой и экраном. 3. The device according to p. 2, characterized in that the optical system contains a lens located between the diaphragm and the screen. 4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оптическая система выполнена из селективного светофильтра. 4. The device according to p. 1, characterized in that the optical system is made of a selective filter. 5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что оптическая система содержит линзу, расположенную между источником света и светофильтром или между светофильтром и экраном. 5. The device according to p. 4, characterized in that the optical system comprises a lens located between the light source and the filter or between the filter and the screen. 6. Устройство по п. 4 или 5, отличающееся тем, что в качестве селективного светофильтра используется стеклянный абсорбционный светофильтр. 6. The device according to p. 4 or 5, characterized in that the glass absorption filter is used as a selective filter.
RU94021335A 1994-06-09 1994-06-09 Device for physical therapy RU2074753C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94021335A RU2074753C1 (en) 1994-06-09 1994-06-09 Device for physical therapy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94021335A RU2074753C1 (en) 1994-06-09 1994-06-09 Device for physical therapy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2074753C1 true RU2074753C1 (en) 1997-03-10
RU94021335A RU94021335A (en) 1998-05-10

Family

ID=20156924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94021335A RU2074753C1 (en) 1994-06-09 1994-06-09 Device for physical therapy

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2074753C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA003414B1 (en) * 1998-10-23 2003-04-24 Майкл Иссачарофф Neuro-immune-endocrine regulating device and treatment
CN111983736A (en) * 2020-07-08 2020-11-24 中国科学院上海硅酸盐研究所 Visible-near infrared light wave band absorber

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство 1761158, кл. А 61 N 5/06, 1992. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA003414B1 (en) * 1998-10-23 2003-04-24 Майкл Иссачарофф Neuro-immune-endocrine regulating device and treatment
CN111983736A (en) * 2020-07-08 2020-11-24 中国科学院上海硅酸盐研究所 Visible-near infrared light wave band absorber

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL194196C (en) Device and method for the stimulation of biological processes, which are related to the cellular activity.
US4844069A (en) Light rays radiation device for medical treatment
US4898438A (en) Light radiation device for use in medical treatment
US20150005613A1 (en) Method and apparatus to enhance light illuminating intensity and diffusivity
JPS62170263A (en) Remedy irradiation beam inserter
NL8800895A (en) RADIATION DEVICE FOR LIGHT BEAMS FOR USE IN MEDICAL TREATMENT OF THE EAR.
JPS5914848A (en) Light treating apparatus
JPS6350015B2 (en)
US7813476B2 (en) X-ray beam processor
DE58909798D1 (en) Subminiature therapy laser device for biostimulation of organic tissue
RU2074753C1 (en) Device for physical therapy
CN208756309U (en) Uniform intensity generator and ophthalmic medical equipment for ophthalmic medical equipment
JP2000005148A (en) Individual feature pattern detection device
Wirdatmadja et al. Light propagation analysis in nervous tissue for wireless optogenetic nanonetworks
Van Doorn et al. Limits in Perception: Essays in Honour of Maarten A. Bouman
JPS62164475A (en) Solar energy irradiating remedy apparatus
Sjöberg Clinical experience from the treatment of Meniere's disease
Cleaves Light energy: its physics, physiological action and therapeutic applications
CA2322525A1 (en) Device for laser therapy in ophthalmology
RU2253414C1 (en) Method for producing uniformly scattered radiation for and optical stimulating visual function-stimulating means
RU2652965C1 (en) Device for monitoring the relative distribution of the laser radiation reflected from biological tissues
SU822407A1 (en) Method of surgical correction of astigmatism and device for effecting same
US20220404532A1 (en) Light filter and the method thereof
RU1768161C (en) Device for laser surgery of ametropia
RU2528659C1 (en) Laser therapeutic device