高频电疗法
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《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
7. 电流、电阻、电压与功率 电荷在物体内流动即形成电流。每单位时 间内流过的电量为电流强度。电流强度的计量 单位为安培(A)、毫安(mA)、微安(μA);电流流 过物体时所遇到的阻力为电阻(R)
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
电阻的计量单位为欧姆(Ω) 驱使电流流过电阻的压力为电压(U) 电压的计量单位为千伏(kV)、伏(V)、毫伏(mV)、 微伏(μV) 电流强度与电压的乘积为功率(P) 功率的计量单位为千瓦(kW)、瓦(W)、毫瓦(mW) 电流强度、电压与电阻的关系是电流强度与电压 (U)成正比,与电阻(R)成反比,即欧姆定律
目录
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
2.非热效应 小剂量高频电作用于人体时,组织温度不高、没有
温热感觉的前提下,组织内仍有离子、偶极子的高速 移动,偶极子和胶体粒子的旋转、与高频电磁波的谐 振,细胞膜上荷电离子浓度改变,细胞膜的通透性改 变、细胞结构改变等,此时无组织温度的明显增高却 有较明显的生物学效应。如白细胞吞噬活动加强,急 性化脓性炎症发展受阻,以控制早期急性炎症;神经 纤维、肉芽组织再生加速;中枢神经系统功能发生变 化,神经系统的兴奋性增高;条件反射活动受到限制 等。故被人们称之为非热效应
频率越高,电介常数越大和电场强度越强时,产热 越大。
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
(四)高频电流作用下人体组织的电磁学特征 3.电容特性
人体组织是一个混杂有电阻和电容的整体。如在 肌肉组织中,细胞膜就有电容性质,细胞处液和内容物 都是良好导体。直流电和低频电流不能或很难通过电容, 可高频电流很容易通过电容,频率越高容抗越小,产热 越多,并且能够较均匀地通过组织。
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
(三)电极不必接触皮肤 治疗时电极可不接触皮肤,组织对电流的 阻力小,电流可畅通无阻的进入人体深部,多 以电容法、电感场法、辐射法进行治疗
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
(四)高频电流作用下人体组织的电磁学特征 1.导体特性 由于高频频率很高,极性变换很快, 离子急剧地沿电力线的方向来回移动或振动;而各种离 子的大小、质量、电荷和移动速度不同,在振动过程中 互相摩擦以及与周围的媒质相摩擦,引起能量的损耗称 为欧姆损耗。高频电作用于导体时的过程可归纳为:高 频振荡→离子振动→传导电流→欧姆损耗→热。
2.镇痛 中等剂量高频电的温热作用通过以下途 径减轻各种原因引起的疼痛,对各种神经痛、肌肉痉 挛性疼痛、因肿胀引起的张力性疼痛、缺血性疼痛、 炎症疼痛均有良好的止痛效果
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
Hale Waihona Puke Baidu
目录
3.消炎 中小剂量高频电的温热作用可促进 炎症消散,对各种急性、亚急性、慢性炎症,感 染性和非感染性炎症均有很好的效果
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
(二)电学基础
1. 电场 电荷的电力所能及的空间称为电场 2. 磁场 磁极的磁力所能及的空间称为磁场 3. 电磁场 高频电流产生的交替变化的电场和
磁场,称为电磁场 4. 电磁波 电磁场向空间的传播称为电磁波
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
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5. 振荡电流 凡电流的强度与电压随着时间 作周期性变化的电流称为振荡电流 振荡电流的波形有下列四种 (1)等幅振荡电流 (2)减幅振荡电流 (3)脉冲等幅振荡电流 (4)脉冲减幅振荡电流
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
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二、高频电的生物物理学特性 (一)无电解作用 因频率高,属于正弦交流电,周期性变换电流方向,
不出现电解、电泳、电渗现象,对皮肤无刺激 (二)对神经肌肉无兴奋作用 人体组织电阻率低,引起神经、肌肉兴奋的脉冲电
持续时间必须>0.01ms,而100kHz以上的高频电的脉 冲持续时间<0.01ms,所以对神经肌肉无兴奋作用
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
(四)高频电流作用下人体组织的电磁学特征 4.磁性:人体既含有顺磁性物质又含有逆磁性物 质,使总体磁导率接近于1。 5.线圈特性 产生涡电流(传导电热)。
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
(五)高频电的生物物理效应
1.热效应
1.改善血液循环 中小剂量高频电可使局部血管 扩张,血流加速,血液循环改善
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
电磁波在每秒内振荡的周数为频率(f )。 频率的计量单位为吉赫(千兆赫,GHz)、兆赫 (MHz)、千赫(kHz)、赫(Hz) 1GHz=1 000MHz,1MHz=1 000kHz, 1kHz=1 000Hz,电磁波的波长(λ)与频率(f)的乘 积为传播速度(v),如下列公式v=λf。因波速(v) 是常数,故波长与频率呈反比,即波长越短,频 率越高;波长越长,频率越低
4.降低肌肉张力 中等剂量高频电的温热作 用可以降低骨骼肌、平滑肌和纤维结缔组织的张 力
5.加速组织生长修复 中小剂量高频电的温 热作用可促使组织修复生长。
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
6.提高免疫力 中小剂量高频电可增 强免疫力,提高机体 抗病能力
7.治疗肿瘤 大 剂量高频电所产生的 高热有治癌作用,特 别是表浅癌肿
高频电流通过导体时,电流密度越大或组织的电阻 率越大,产热也越多。
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
(四)高频电流作用下人体组织的电磁学特征 2.电介质特性
在高频电流作用下,人体内各种质量、大小、束 缚电荷多少不尽相同的偶极子在高频电场中迅速旋转, 互相摩擦以及与周围的媒质相摩擦,也产生了能量的损 耗,也转变为热。因此高频电流通过电介质的过程可归 纳为:高频振荡→电介质偶极子旋转→位移电流→介质 损耗→热。
第二十一章
高频电疗法
姜贵云
第一节 概述 第二节 短波疗法 第三节 超短波疗法 第四节 微波疗法
第一节 概 述
目录
一、基本知识
(一)定义与分类 1. 定义 应用频率为100kHz~300GHz, 波长为3000m~1mm的高频电流或其所形成 的电场、磁场或电磁场治疗疾病的方法称为高 频电疗法(high frequency electro therapy)
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
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6.波速、波长与频率 电磁波传播的速度等于 光速,即3×108m/s,系一常数。电磁波的一个 波峰至相邻波的波峰之间的长度为波长(L)
波长的计量单位为千米(km)、米(m)、厘米 (cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)
1km=1 000m,1m=100cm,1cm=10mm, 1mm=1000μm,1μm=1 000nm
第一节 概 述
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7. 电流、电阻、电压与功率 电荷在物体内流动即形成电流。每单位时 间内流过的电量为电流强度。电流强度的计量 单位为安培(A)、毫安(mA)、微安(μA);电流流 过物体时所遇到的阻力为电阻(R)
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第一节 概 述
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电阻的计量单位为欧姆(Ω) 驱使电流流过电阻的压力为电压(U) 电压的计量单位为千伏(kV)、伏(V)、毫伏(mV)、 微伏(μV) 电流强度与电压的乘积为功率(P) 功率的计量单位为千瓦(kW)、瓦(W)、毫瓦(mW) 电流强度、电压与电阻的关系是电流强度与电压 (U)成正比,与电阻(R)成反比,即欧姆定律
目录
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第一节 概 述
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2.非热效应 小剂量高频电作用于人体时,组织温度不高、没有
温热感觉的前提下,组织内仍有离子、偶极子的高速 移动,偶极子和胶体粒子的旋转、与高频电磁波的谐 振,细胞膜上荷电离子浓度改变,细胞膜的通透性改 变、细胞结构改变等,此时无组织温度的明显增高却 有较明显的生物学效应。如白细胞吞噬活动加强,急 性化脓性炎症发展受阻,以控制早期急性炎症;神经 纤维、肉芽组织再生加速;中枢神经系统功能发生变 化,神经系统的兴奋性增高;条件反射活动受到限制 等。故被人们称之为非热效应
频率越高,电介常数越大和电场强度越强时,产热 越大。
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第一节 概 述
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(四)高频电流作用下人体组织的电磁学特征 3.电容特性
人体组织是一个混杂有电阻和电容的整体。如在 肌肉组织中,细胞膜就有电容性质,细胞处液和内容物 都是良好导体。直流电和低频电流不能或很难通过电容, 可高频电流很容易通过电容,频率越高容抗越小,产热 越多,并且能够较均匀地通过组织。
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
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(三)电极不必接触皮肤 治疗时电极可不接触皮肤,组织对电流的 阻力小,电流可畅通无阻的进入人体深部,多 以电容法、电感场法、辐射法进行治疗
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
目录
(四)高频电流作用下人体组织的电磁学特征 1.导体特性 由于高频频率很高,极性变换很快, 离子急剧地沿电力线的方向来回移动或振动;而各种离 子的大小、质量、电荷和移动速度不同,在振动过程中 互相摩擦以及与周围的媒质相摩擦,引起能量的损耗称 为欧姆损耗。高频电作用于导体时的过程可归纳为:高 频振荡→离子振动→传导电流→欧姆损耗→热。
2.镇痛 中等剂量高频电的温热作用通过以下途 径减轻各种原因引起的疼痛,对各种神经痛、肌肉痉 挛性疼痛、因肿胀引起的张力性疼痛、缺血性疼痛、 炎症疼痛均有良好的止痛效果
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第一节 概 述
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3.消炎 中小剂量高频电的温热作用可促进 炎症消散,对各种急性、亚急性、慢性炎症,感 染性和非感染性炎症均有很好的效果
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第一节 概 述
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(二)电学基础
1. 电场 电荷的电力所能及的空间称为电场 2. 磁场 磁极的磁力所能及的空间称为磁场 3. 电磁场 高频电流产生的交替变化的电场和
磁场,称为电磁场 4. 电磁波 电磁场向空间的传播称为电磁波
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第一节 概 述
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5. 振荡电流 凡电流的强度与电压随着时间 作周期性变化的电流称为振荡电流 振荡电流的波形有下列四种 (1)等幅振荡电流 (2)减幅振荡电流 (3)脉冲等幅振荡电流 (4)脉冲减幅振荡电流
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第一节 概 述
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二、高频电的生物物理学特性 (一)无电解作用 因频率高,属于正弦交流电,周期性变换电流方向,
不出现电解、电泳、电渗现象,对皮肤无刺激 (二)对神经肌肉无兴奋作用 人体组织电阻率低,引起神经、肌肉兴奋的脉冲电
持续时间必须>0.01ms,而100kHz以上的高频电的脉 冲持续时间<0.01ms,所以对神经肌肉无兴奋作用
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
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(四)高频电流作用下人体组织的电磁学特征 4.磁性:人体既含有顺磁性物质又含有逆磁性物 质,使总体磁导率接近于1。 5.线圈特性 产生涡电流(传导电热)。
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第一节 概 述
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(五)高频电的生物物理效应
1.热效应
1.改善血液循环 中小剂量高频电可使局部血管 扩张,血流加速,血液循环改善
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第一节 概 述
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电磁波在每秒内振荡的周数为频率(f )。 频率的计量单位为吉赫(千兆赫,GHz)、兆赫 (MHz)、千赫(kHz)、赫(Hz) 1GHz=1 000MHz,1MHz=1 000kHz, 1kHz=1 000Hz,电磁波的波长(λ)与频率(f)的乘 积为传播速度(v),如下列公式v=λf。因波速(v) 是常数,故波长与频率呈反比,即波长越短,频 率越高;波长越长,频率越低
4.降低肌肉张力 中等剂量高频电的温热作 用可以降低骨骼肌、平滑肌和纤维结缔组织的张 力
5.加速组织生长修复 中小剂量高频电的温 热作用可促使组织修复生长。
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第一节 概 述
6.提高免疫力 中小剂量高频电可增 强免疫力,提高机体 抗病能力
7.治疗肿瘤 大 剂量高频电所产生的 高热有治癌作用,特 别是表浅癌肿
高频电流通过导体时,电流密度越大或组织的电阻 率越大,产热也越多。
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第一节 概 述
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(四)高频电流作用下人体组织的电磁学特征 2.电介质特性
在高频电流作用下,人体内各种质量、大小、束 缚电荷多少不尽相同的偶极子在高频电场中迅速旋转, 互相摩擦以及与周围的媒质相摩擦,也产生了能量的损 耗,也转变为热。因此高频电流通过电介质的过程可归 纳为:高频振荡→电介质偶极子旋转→位移电流→介质 损耗→热。
第二十一章
高频电疗法
姜贵云
第一节 概述 第二节 短波疗法 第三节 超短波疗法 第四节 微波疗法
第一节 概 述
目录
一、基本知识
(一)定义与分类 1. 定义 应用频率为100kHz~300GHz, 波长为3000m~1mm的高频电流或其所形成 的电场、磁场或电磁场治疗疾病的方法称为高 频电疗法(high frequency electro therapy)
《物理治疗学》第二版
第一节 概 述
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6.波速、波长与频率 电磁波传播的速度等于 光速,即3×108m/s,系一常数。电磁波的一个 波峰至相邻波的波峰之间的长度为波长(L)
波长的计量单位为千米(km)、米(m)、厘米 (cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)
1km=1 000m,1m=100cm,1cm=10mm, 1mm=1000μm,1μm=1 000nm