Офтальмологический комплекс
Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к офтальмологии и предназначена для профилактики и терапевтического лечения широкого круга заболеваний глаз, в частности для снятия зрительного утомления, а также для лечения дистрофических заболеваний сетчатки, зрительного нерва, амблиопии, миопии, снижения внутриглазного давления. Офтальмологический комплекс, содержит маску и/или оправу очков с установленными в линзодержателях окулярами, по периметру которых выполнены воздухопроводы, снабженные отверстиями с внутренней стороны оправы, источники электромагнитного излучения, имеющие частоту излучения в диапазоне от ИК до УФ, пневмосистему и подключенные к электронному блоку управления, отличающийся тем, что на оправе установлены уплотнители для глаз, выполненные с возможностью формирования минибарокамер, а в них вакуума, и/или атмосферного и/или повышенного давления, при одетой оправе и связанные через воздухопроводы трубками с пневмосистемой формирующей вакуум, и/или атмосферное, и/или повышенное давления, а также возможностью чередования их в произвольном порядке, состоящей из вакуумного насоса, и/или компрессора, и/или клапана (-ов), и/или камеры подогрева/охлаждения воздуха, и/или баллона (-ов) со сжатым воздухом и/или газом, окуляры снабжены источниками электромагнитного излучения в виде светодиодов, при этом два светодиода ПК-излучения установлены на оправе в проекции зрительных нервов, на внешней стороне линзодержателей размещены резистивные нагреватели, подключенные к электронному блоку управления, при этом электронный блок управления выполнен с возможностью одновременного и/или поочередного подключения, управлением источниками электромагнитного излучения, и/или вакуумным насосом, и/или компрессором, и/или клапаном (-ами) и/или камерой подогрева/охлаждения воздуха, баллоном с воздухом и/или газом, и/или резистивными нагревателями.
Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к офтальмологии и предназначена для профилактики и терапевтического лечения широкого круга заболеваний глаз, в частности для снятия зрительного утомления, а также для лечения дистрофических заболеваний сетчатки, зрительного нерва, амблиопии, миопии, снижения внутриглазного давления.
Известны офтальмологические очки для видеотренировки и светолечения «Цветариум» (RU 2108123, 1998), с помощью которых облучают сетчатку глаза пациента. Очки состоят из оправы с источником света, выполненным на светодиодах, помещенных в корпус блока питания и блока управления. Очки позволяют воздействовать на нейроцентры сетчатки глаза и обеспечивать фотосенсибилизационное воздействие на пациента. Однако для профилактической цветотерапии с использованием очков необходимо специальное помещение, кроме того, процедура занимает много времени.
Известен офтальмологический аппарат вакуумного массажа АВМО (http://medsnab.com.ua/product/, 2009), предназначенный для инфразвукового пневмомассажа глазного яблока и состоящий из очковой оправы с минибарокамерами, подключенными трубками к блоку вакуумирования с блоком управления. Переменный вакуум применяется для лечения нарушений аккмодации, в комплексной терапии прогрессирующей близорукости, зрительного утомления, заболеваний глаз метаболического характера. Однако известный аппарат ограничен единственным воздействующим фактором, что затрудняет использование его при комплексной методике функциональной терапии.
Наиболее близким аналогом являются очки профессора О.П.Панкова (RU 2102951, 1998), содержащие оправу очков с установленными в линзодержателях окулярами, по периметру которых выполнены воздухопроводы, снабженные отверстиями с внутренней стороны оправы и связанные с баллоном со сжатым воздухом, источники электромагнитного излучения, имеющие частоту излучения в диапазоне от ИК до УФ и подключенные к электронному блоку управления, выполненному с возможностью одновременного или поочередного подключения источников электромагнитного излучения и/или баллона со сжатым воздухом. Очки позволяют проводить терапевтическое лечение широкого круга глазных заболеваний, где имеет место нарушение обменных процессов в различных тканях глаза за счет использования комбинированного воздействия различными лечебными факторами. Однако воздействие осуществляется на ограниченную область глаза (радужку), что сильно занижает эффективность в лечении глазных заболеваний и имеет менее выраженный терапевтический эффект в лечении ряда глазных заболеваний.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в устранении перечисленных выше недостатков и направлен на создание устройства повышающего эффективность лечения заболеваний глаз за счет расширения его функциональных возможностей, портативного, безопасного в эксплуатации, простого в обращении и доступного широкому кругу населения.
Указанный технический результат достигается следующим образом. В офтальмологическом комплексе, содержащем оправу очков с установленными в линзодержателях окулярами, по периметру которых выполнены воздухопроводы, снабженные отверстиями с внутренней стороны оправы, источники электромагнитного излучения, имеющие частоту излучения в диапазоне от ПК до УФ и подключенные к электронному блоку управления, на оправе установлены уплотнители для глаз, выполненные с возможностью формирования минибарокамер при одетой оправе и связанные трубками с вакуумным насосом двойного действия с компрессором и/или камерой подогрева/охлаждения воздуха, подключенной к баллону со сжатым воздухом (газом), которые связаны также с воздухопроводами по периметру окуляров, окуляры выполнены прозрачными и снабжены источниками электромагнитного излучения в виде светодиодов, при этом два светодиода ПК-излучения установлены на оправе в проекции зрительных нервов, на внешней стороне линзодержателей размещены резистивные нагреватели, подключенные к электронному блоку управления, при этом электронный блок управления выполнен с возможностью одновременного и/или поочередного подключения источников электромагнитного излучения и резистивных нагревателей, и поочередного подключения с ними вакуумного насоса с компрессором, камеры подогрева/охлаждения воздуха, клапанов, или баллона с воздухом и/или газом, камеры подогрева/охлаждения воздуха, клапанов.
Электронный блок управления может быть соединен с блоком питания в виде аккумуляторов или сетевого адаптера.
Кроме того, электронный блок управления включает схемы управления установки и исполнения физиотерапевтических процедур.
Также, электронный блок управления предпочтительно выполнен в виде микропроцессора и соединен с клавиатурой и индикатором процедуры, а также может иметь блок сопряжения с персональным компьютером.
Предпочтительно, чтобы вакуумный насос двойного действия, а также камера подогрева/охлаждения воздуха были связаны трубками с воздухопроводами по периметру окуляров и уплотнителями для глаз через регулирующий клапан, имеющий выход в атмосферу и установленный с возможностью управления электронным блоком управления.
Электронный блок управления может быть выполнен в отдельном корпусе, а также может располагаться на оправе очков.
Предпочтительно, чтобы камера подогрева/охлаждения воздуха была снабжена нагревателемвоздуха, связанным с электронным блоком управления, а также иметь выход в атмосферу.
Дополнительно, на переносье оправы установлен механический вибромассажер, связанный с электронным блоком управления.
Кроме того, оправа может быть снабжена дополнительными съемными непрозрачными перфорационными окулярами.
Камера подогрева/охлаждения воздуха, баллон со сжатым воздухом, вакуумный насос с компрессором могут быть установлены вместе с электронным блоком управления в отдельном корпусе.
Светодиоды устанавливаются по периферии окуляров и в их центрах, напротив зрачка, при этом они могут быть снабжены встроенными микроконтроллерами.
На фиг.1 представлен общий вариант офтальмологического комплекса.
На фиг.2 представлен вариант выполнения оправы офтальмологического комплекса.
На фиг.З представлена блок-схема предлагаемого устройства.
Офтальмологический комплекс содержит оправу очков 1 (фиг.1) с установленными в линзодержателях окулярами 2, по периметру которых расположены воздухопроводы 3, снабженные отверстиями с внутренней стороны оправы. Кроме того, на оправе установлены уплотнители для глаз 4, связанные трубками 5 через воздухопроводы 3 с вакуумным насосом двойного действия с компрессором 6 (фиг.2) и/или камерой подогрева/охлаждения воздуха 7, подключенной к баллону со сжатым воздухом и/или газом 8. Трубки 5 также подведены к насосу 6 и камере 7.
Уплотнители для глаз 4 при одетой оправе образуют минибарокамеры, в которых при работе вакуумного насоса 6 формируется пониженное давление с разряжением вакуума 0,005-0,15 атм, а затем впускается атмосферный воздух и/или нагнетается воздух (газ). Подача подогретого или охлажденного воздуха может проводиться также и от камеры 7. Выбор режимов работы осуществляется через клапаны 17.
По периферии окуляров 2, выполненных из прозрачного материала, и в их центрах, напротив зрачков, установлены светодиоды 10, работающие в диапазоне от ИК до УФ излучения, в основном красного, синего или зеленого диапазонов излучения. Кроме того, ИК светодиоды 11 установлены на дужках оправы в проекции зрительных нервов.
На внешней стороне линзодержателей размещены резистивные нагреватели 12, обеспечивающие нагрев подлежащих областей глаза и глазных мышц до температуры 35-50°С. Дополнительно, что на переносье оправы может быть установлен механический вибромассажер 15, обеспечивающий массаж периорбитальных тканей глаза. Оправа 1 снабжена также дополнительными съемными непрозрачными перфорационными окулярами 16.
Совместное воздействие или поочередное подключение светодиодов, которые могут иметь собственные встроенные микроконтроллеры, изменение давления и температуры в минибарокамерах и воздухопроводах, резистивных нагрев и вибромассаж регулируются электронным блоком управления 9, соединенным с блоком питания 13 в виде аккумуляторов или сетевого адаптера. Электронный блок управления 9 включает схемы управления установки и исполнения физиотерапевтических процедур. В частности блок 9 является микропроцессором и соединен с клавиатурой и индикатором процедуры (на рисунках не показаны). Микропроцессор или микроконтролер 9 имеет встроенную программу для источников электромагнитного излучения и коммутаторов (триггерные микросхемы или контроллеры) групп светодиодов, регулирует яркость светодиодов и снабжен блоком формирования цветовых комбинаций, продолжительности импульсов и яркости, также может быть сопряжен с персональным компьютером, снабженным программой, учитывающей индивидуальные потребности пациента или рекомендации врача.
Блок 9 управляет давлением в минибарокамерах за счет переключения вакуумного насоса двойного действия с компрессором 6, либо - дополнительного подключения камеры подогрева/охлаждения воздуха 7, снабженной нагревателем воздуха (на рисунках не показан). Частота переключения режимов «вакуум» - «воздух» составляет 1-10 Гц. Также возможны режимы «давление» - «воздух», «давление» - «вакуум» частота переключения та же. Электронный блок 9 также регулирует подачу воздуха (газа) от камеры 7 и баллона с газом (например кислородом) 8 к воздухопроводам 3, что совместно с вибромассажером 15 обеспечивает воздействие тонких струй воздуха из отверстий воздухопроводов и механического массажа на околоорбитальные поверхности глаз для регулирования капиллярного кровотока и лимфодренажа. Программное включение при этом резистивного нагрева снимает спазм мышц глаза.
Для удобства управления пневматической частью комплекса вакуумный насос двойного действия и/или камера подогрева/охлаждения воздуха и/или баллоном с воздухом (газом) связаны трубками с воздухопроводами по периметру окуляров и уплотнителями для глаз через регулирующий клапан 14 и клапаны 17, управляемые блоком 9.
Электронный блок комплекса может быть выполнен как отдельный выносной элемент в виде пульта управления с клавиатурой и индикатором процедуры, либо может располагаться непосредственно на оправе.
Предусматривается также вариант размещения камеры подогрева/охлаждения воздуха, баллона со сжатым воздухом и/или газом, вакуумного насоса с компрессором вместе с электронным блоком управления в отдельном выносном корпусе.
Предлагаемый комплекс обеспечивает широкий спектр физиотерапевтических воздействий на глаз пациента.
Воздействие вакуумом предназначено для лечения катаракты, улучшения функционального состояния сетчатки и зрительного нерва, снятия стрессов и зрительного утомления, лечения амблиопии, улучшения внутриглазной гидродинамики и лимфотока, профилактики катаракты и глаукомы. Терапевтическое воздействие осуществляется за счет поочередного (импульсного) воздействия вакуума с разряжением от 0,005 до - 0,15 атм, и впускаемого атмосферного воздуха с подогревом/охлаждением или без него, либо - компрессионного поочередного воздействия потоком воздуха с давлением от 0,005 до 0,35 атм, и впускаемого атмосферного воздуха с подогревом/охлаждением, либо без него, также возможен вариант вакуумно-компрессионного поочередного воздействия вакуума и нагнетаемого воздуха, на передний отрезок глаза включающий роговицу, лимб, перилимбальную зону склеры, цилиарное тело и соответственно прилегающую зону сетчатки.
Светоимпульсное воздействие осуществляется на радужку глаза, при этом мышцы радужки сокращаясь и расслабляясь, начинают усиленно прокачивать кровь в сосудах, что приводит к снижению внутриглазного давления и тренировке ослабленных мышц глаз.
Магнитное воздействие улучшает микроциркуляцию крови. Кислородная смесь воздуха и газа обогащает кровь кислородом. Тепловое воздействие практически лечит только воспалительные заболевания, но очень хорошо снимают спазм в мышцах глаза, что является практически обязательной процедурой при любом виде массажа, помимо этого улучшается усвоение лекарств.
Каждое из вышеперечисленных видов воздействия имеет свои достоинства и недостатки.
При вакуумном массаже происходит практически механическое воздействие на все виды мышц глаза, в том числе и труднодоступную цилиарную мышцу. Но этот вид массажа пассивный, хорошо снимает спазм, происходит растяжение мышц, усиливается кровоток, но не за счет работы мышцы, а за счет вакуумного механического воздействия.
Светоимпульсный массаж наоборот активный - на свету радужка сжимается, а в темноте расширяется, при этом происходит накачка мышц. Предлагаемый комплекс позволяет также проводить программу для гимнастики глаз по методу Бейтса за счет расположения светодиодов по периферии и соответствующего программного обеспечения блока управления.
Тепловое же воздействие необходимо для начального расслабления и разогрева мышц глаза, для исключения растяжения в случае вакуумного массажа и светоимпульсного массажа, а также для снятия чрезмерного утомления и успокоения нервной системы пациента.
Офтальмологический комплекс позволяет проводить взаимодополняющие друг друга способы физиотерапевтического воздействия одним аппаратом, что может найти широкое применение в терапевтических, неврологических и глазных клиниках, а также в домашних условиях.
Условные обозначения:
1 - Оправа очков,
2 - Окуляр
3 - Воздухопровод
4 - Уплотнители для глаз
5 - Трубки
6 - Вакуумный насос двойного действия с компрессором
7 - Камера подогрева/охлаждения воздуха
8 - Баллон со сжатым воздухом (газом)
9 - Электронный блок управления
10 - Светодиоды напротив окуляров
11 - Светодиоды ИК на оправе
12 - Резистивные нагреватели
13 - Блок питания
14 - Регулирующий клапан
15 - Вибромассажер
16 - Монтажная плата
17 - Клапан
18 - Электрическое соединение
1. Офтальмологический комплекс, содержащий оправу очков с установленными в линзодержателях окулярами, по периметру которых выполнены воздухопроводы, снабженные отверстиями с внутренней стороны оправы, источники электромагнитного излучения, имеющие частоту излучения в диапазоне от ИК до УФ, пневмосистему и подключенные к электронному блоку управления, отличающийся тем, что на оправе установлены уплотнители для глаз, выполненные с возможностью формирования минибарокамер, а в них вакуума, или атмосферного или повышенного давления, при одетой оправе и связанные через воздухопроводы трубками с пневмосистемой формирующей вакуум, или атмосферное, или повышенное давления с возможностью чередования их в произвольном порядке, и включающей вакуумный насос, компрессор, клапаны, камеру подогрева/охлаждения воздуха, баллон со сжатым воздухом или газом, окуляры снабжены источниками электромагнитного излучения в виде светодиодов, при этом два светодиода ИК-излучения установлены на оправе в проекции зрительных нервов, на внешней стороне линзодержателей размещены резистивные нагреватели, подключенные к электронному блоку управления, при этом электронный блок управления выполнен с возможностью одновременного или поочередного подключения источников электромагнитного излучения и резистивных нагревателей, и поочередного подключения с ними вакуумного насоса, компрессора, камеры подогрева/охлаждения воздуха, клапанов, или баллона с воздухом или газом, камеры подогрева/охлаждения, клапанов.
2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что электронный блок управления соединен с блоком питания в виде аккумуляторов или сетевого адаптера.
3. Комплекс по п.1 или 2, отличающийся тем, что электронный блок управления включает схемы управления установки и исполнения физиотерапевтических процедур.
4. Комплекс по п.1 или 2, отличающийся тем, что электронный блок управления выполнен в виде микропроцессора и соединен с клавиатурой и индикатором процедуры.
5. Комплекс по п.4, отличающийся тем, что электронный блок управления имеет блок сопряжения с персональным компьютером.
6. Комплекс по п.3, отличающийся тем, что электронный блок управления выполнен в отдельном корпусе.
7. Комплекс по п.4, отличающийся тем, что электронный блок управления расположен на оправе очков.
8. Комплекс по п.3, отличающийся тем, что камера подогрева/охлаждения воздуха снабжена нагревателем воздуха, связанным с электронным блоком управления.
9. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что на переносье оправы установлен механический вибромассажер, связанный с электронным блоком управления.
10. Комплекс по по п.1, отличающийся тем, что оправа снабжена дополнительными съемными непрозрачными перфорационными окулярами.
11. Комплекс по п.3, отличающийся тем, что камера подогрева/охлаждения воздуха, баллон со сжатым воздухом, вакуумный насос, компрессор установлены вместе с электронным блоком управления в отдельном корпусе.
12. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что светодиоды установлены по периферии окуляров и в их центрах, напротив зрачка.
13. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что светодиоды снабжены встроенными микроконтроллерами.
14. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что камера подогрева/охлаждения воздуха имеет регулируемый выход в атмосферу.
15. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что регулирующий клапан, связанный с вакуумным насосом двойного действия, имеет выход в атмосферу.
16. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что уплотнители для глаз являются магнитными.
17. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что вакуумный насос двойного действия.
18. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что окуляры, оправа, воздухопроводы, выполнены цельнолитыми.
19. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что окуляры прозрачные.