ONDAS CORTAS Y MICROONDAS. Ondas Cortas  Ondas cortas en sus siglas en ingles ‘SW’ SHORTWAVE también llamadas ‘HF’ HIGH FREQUENCY (alta frencuecia) 

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MICROONDAS Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz,
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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. DEFINICIÓN Es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas.
Transcripción de la presentación:

ONDAS CORTAS Y MICROONDAS

Ondas Cortas  Ondas cortas en sus siglas en ingles ‘SW’ SHORTWAVE también llamadas ‘HF’ HIGH FREQUENCY (alta frencuecia)  Son unas bandas de radiofrecuencias comprendidas entre los 3 a 30 mHz  Trasmitidas por las emisoras de radios internacionales para trasmitir programación a todo el mundo.

Electroterapia - Las ondas cortas forman parte de la electroterapia de alta frecuencia. - Se sitúan en el rango de los 27,12 MHz - Radiación no ionizante que logra sus efectos debido a un aumento de la temperatura en profundidad y a la intensidad del campo magnético que genera EJEMPLOS : diatermia o hipertermia Campo Condensador Inducción

Efectos Fisiológicos. Contraindicaciones.  Efectos Fisiológicos: - Aumento de la circulación sanguínea - Elevación de la capacidad de regeneración de tejidos - Percepción del dolor disminuida - Efecto muy útiles de rehabilitación  Contraindicaciones: - En embarazos y neoplasias - Todo tipo de implantes metálicos, prótesis y marcapasos

Microondas

Microondas.  Ondas electromagnéticas  1 a 100Ghz ( 1Ghz = 10Hz) (frecuencia utilizada para comunicaciones)  2500 Mhz (frecuencia utilizada en el campo medico)  Longitud de ondas muy pequeñas: 0,3cm a 30cm

 En general en la materia irradiada por microondas se producen desplazamientos de cargas eléctricas, tanto libres como moleculares, que determinan fenómenos de disipación acompañados por una transformación en calor de la energía asociada a las microondas.  En los materiales conductores este fenómeno se debe principalmente al desplazamiento de las cargas eléctricas libres (electrones de conducción en los metales, iones en los conductores electrolíticos) y a movimientos giratorios de las moléculas, con estructura fuertemente polar, que son estimuladas por el campo eléctrico variable, asociado a las microondas, a orientarse paralelamente al campo mismo.

Efectos Biológicos y Terapéuticos  Los efectos biológicos son principalmente de dos clases: - efectos térmicos tendientes a aumentar la temperatura de los tejidos; - efectos no térmicos que pueden influir en los niveles energéticos de los átomos, así como también la vibración y rotación de iones y moléculas polares presentes en el tejido.  Los efectos más empleados en la aplicación terapéutica: -La irradiación es limitada a la estructuras superficiales. La aplicación está principalmente orientada a: -Tratamientos con fines analgésicos -Contracturas musculares -Estados inflamatorios -Fibrosis

Precauciones  Cuando se efectúa una irradiación con microondas se recomienda proceder con extremo cuidado a fin de evitar sobredosis y consecuentemente quemaduras superficiales o subcutáneas.