Правильный выбор дозы при использовании инфракрасных устройств для лечения ротовой полости При создании аккумуляторных инфракрасных устройств для использования в ротовой полости главной проблемой является не просто доставка света к тканям, а контроль над его количеством. Необходимо очень осторожно подбирать параметры энергетической плотности, иначе есть риск ожогов слизистой оболочки или, что ещё хуже, повреждения сетчатки. Это сложный баланс. Мы тратим много времени на точное определение дозы, чтобы обеспечить эффективность лечения при одновременном сохранении безопасности пациента. Баланс между интенсивностью излучения и дозой Мы учитываем два основных фактора: интенсивность излучения и время его действия. Следует отметить, что ткани ротовой полости тонкие и состоят из множества кровеносных сосудов. Если интенсивность излучения слишком высока, верхние слои тканей могут быстро перегреться. Чтобы этого избежать, мы используем специальные устройства для контроля тока, чтобы он оставался стабильным. Таким образом избегаются спонтанные скачки тока и возникновение „горячих точек“. Обычно мы используем длины волн от 600 до 1000 нм, но самое важное — это правильный баланс между этими параметрами и общей энергией, передаваемой тканям. Защита глаз и глубоких слоев тканей Самая серьезная проблема при использовании инфракрасных устройств — случайное воздействие света на глаза. Мы не можем полагаться на удачу. Мы встрояем в устройства физические защитные экраны и специальные углы распространения света. Благодаря использованию коллимированных линз свет фокусируется, попадая точно в цель, а не рассеивается по всему пространству. Что касается глубоких слоев тканей, то инфракрасное излучение проникает глубже, чем видимый свет. Это хорошо для процесса заживления, но представляет риск для структур, находящихся глубже. Чтобы решить эту проблему, мы используем короткие импульсы света. Это позволяет тканям немного отдохнуть и справиться с теплом. Трудный выбор Проектирование таких устройств всегда сопряжено с компромиссами. Если добавить больше защитных элементов, устройство становится больше. Большой размер устройства затрудняет его использование пациентом. Это классическая дилемма: сделать устройство маленьким и компактным или сосредоточиться на максимальной безопасности? Мы всегда выбираем безопасность. Кроме того, есть проблема мощности. Высокомощные инфракрасные диоды быстро разряжают батареи. Поскольку мы используем литий-ионные батареи, нам необходима надежная система управления зарядом. Если напряжение снижается по мере разрядки батареи, доза излучения меняется. А в этой области «почти достаточно» — не подходящий вариант.