J/cm² berekenen bij roodlichttherapie: zo bereken je de fluence

Roodlichttherapie paneel bij uitleg over fluence in J/cm²

Fluence is de hoeveelheid stralingsenergie per oppervlakte-eenheid en wordt bij PBM meestal uitgedrukt in J/cm².

De basisformule

Fluence (J/cm²) = irradiantie (W/cm²) × tijd (seconden)

Omdat apparaat-specificaties vaak in mW/cm² worden gegeven, moet je eerst delen door 1000.

Voorbeeld

Bij 50 mW/cm² gedurende 10 minuten:

50 mW/cm² = 0,05 W/cm²
10 minuten = 600 seconden
0,05 × 600 = 30 J/cm²

Snelle formule

Als je mW/cm² en minuten gebruikt:

J/cm² = mW/cm² × minuten × 0,06

Dus: 50 × 10 × 0,06 = 30 J/cm².

Maar let op

De berekening is alleen zo goed als de invoer. Een geclaimde irradiantie is niet automatisch de irradiantie die op ieder punt van het behandelgebied wordt ontvangen. Afstand, hoek, bundelverdeling, pulsing en meetmethode kunnen de werkelijke dosis beïnvloeden.

Bij pulsing

Bij een pulserend apparaat moet je weten of de opgegeven irradiantie de piekwaarde of de gemiddelde irradiantie is. Bij een duty cycle van 50% kan de gemiddelde energie-input lager zijn dan de piekwaarde suggereert.

Voorbeeldtabel

Irradiantie Tijd Fluence
20 mW/cm² 10 min 12 J/cm²
50 mW/cm² 10 min 30 J/cm²
100 mW/cm² 5 min 30 J/cm²

Belangrijk: dezelfde J/cm² betekent niet automatisch dezelfde biologische respons. Golflengte, irradiantie, pulspatroon, weefsel en behandelprotocol blijven relevant.

Bronnen

Verder binnen Kenza's kennislaag

Verdiep je in de technische kant van roodlichttherapie:

Terug naar het Roodlichttherapie Kenniscentrum →

Rekenvoorbeeld en grenzen

De formule J/cm² = W/cm² × seconden geeft een theoretische fluence wanneer de irradiantie gedurende de sessie bekend en voldoende constant is. Bij pulserend licht moet duidelijk zijn of de opgegeven waarde een piekwaarde of gemiddelde waarde is. Ook een paneel met een hoge centrale meetwaarde kan een andere lichtverdeling hebben aan de randen van het behandelgebied.

Gebruik de uitkomst niet als universeel voorschrift

De berekening helpt technische informatie te begrijpen, maar vertelt op zichzelf niet welke dosis voor een bepaald doel optimaal of veilig is. Neem geen behandeltijd over uit een studie als apparaat, afstand, doelgroep en protocol verschillen. Volg de productspecifieke instructies en gebruik ontbrekende meetgegevens niet als bewijs dat een apparaat een bepaalde dosis levert.

De berekende dosis is niet automatisch de biologische dosis-respons

De formule irradiantie × tijd berekent een theoretische energie per oppervlakte-eenheid wanneer de irradiantie gedurende de sessie en over het relevante oppervlak gelijk blijft. In de praktijk kunnen afstand, hoek, spreiding, pulsinstellingen en meetmethode voor verschillen zorgen. Zelfs dezelfde berekende fluence garandeert niet dezelfde biologische respons bij verschillende apparaten of toepassingen.

Een review over dosimetrie en radiometrie bespreekt waarom meetcondities en lichtverdeling belangrijk zijn. Een review over de biphasische dosis-respons beschrijft bovendien dat de respons niet altijd lineair is; meer energie is niet automatisch beter.

Conclusie: gebruik de berekening om parameters inzichtelijk te maken, niet als zelfstandig bewijs dat een protocol optimaal of klinisch effectief is.

Verder lezen: hoe beoordeel je dit bewijs?

Lees hoe onderzoeksresultaten worden getoetst aan golflengte, dosis, behandelprotocol en het daadwerkelijke apparaat.

Onderzoek naar roodlichttherapie: van studie naar apparaat →