IPL Laser (Lumină pulsată intensă)

Lumina pulsată intensă (IPL) este o lumină vizibilă cu spectru larg, cu o lungime de undă specială, cu un efect foto-termic mai moale. Tehnologia "foton" a fost dezvoltată pentru prima dată de către Medical Doctor Medical Laser Co., Ltd. Acesta a fost aplicat inițial la tratamentul clinic al telangiectaziei pielii și hemangioamelor în dermatologie.
Lumina pulsată intensă este o lumină continuă, cu mai multe lungimi de undă, necoerente, în intervalul lungimii de undă de la 500 la 1200 nm. Dispozitivul intens de terapie cu lumină pulsată poate selecta lungimi de undă prin filtru, astfel încât să poată elimina selectiv petele pigmentare, astfel încât vasele de sânge să fie ocluzii, iar îndepărtarea părului și îndepărtarea ridurilor sunt efectuate. Atunci când tratamentul intens de lumină pulsată schimbă ridurile pielii, pigmentarea și telangiectasia cauzate de fotoaging, această tehnică este, de asemenea, numită fotorejuenare.
Sursa de lumină pulsată intensă este o lampă cu arc puternică care emite lumină de toate lungimile de undă. Deoarece lumina cu lungime de undă scurtă are o importanță redusă în frumusețea pielii, un filtru de cristal este utilizat pentru a filtra lumina cu lungime de undă scurtă, păstrând în același timp lumina ca un puls puternic. Lumina, lungimea de undă generală de 500 ~ 1200nm, ar fi utilizarea filtrului de 515 nm, lungimea de undă de ieșire este de 515 ~ 1 200 nm, utilizarea filtrului 640 nm, lungimea de undă de ieșire de 640 ~ 1200nm. Filtrele utilizate în mod obișnuit în clinică sunt concepute în scopuri terapeutice.
Principiul
Absorbția selectivă a luminii + căldura puternică a luminii
Multi-lungime de undă, puls intens, spectru larg, cuantificarea fotonilor se va forma după descompunerea cantitativă a luminii de culoare, după cuantificarea cuantică a iradierii luminii pe piele, poate ajunge la toate nivelurile pielii, descompunerea celulelor pigmentare anormale; distrugerea foliculilor de păr; închiderea vaselor de sânge anormale; stimulare simultană Colagenul proliferează și fibrele elastice se rearanjează pentru a ajunge la efectele depigmentare, er nano-depilare a luminii, îndepărtarea celulelor roșii din sânge și albirea pielii. Pistrui se bazează pe metabolismul pentru a scoate pigmenți anormale din organism.
Efect
Ridurile - Elimină și ameliorează în mod eficient ridurile de la nivelul ochiului, frunții etc.;
Întinerirea pielii - Micșorați porii, îmbunătățiți textura pielii, crește elasticitatea pielii;
Fermitate - Spori elasticitatea pielii, crește netezimea pielii;
Albire - Eliminați pistrui, pete de vârstă, acnee, etc, descompune melanina, face pielea albă.

După ce lumina pulsată intensă strălucește pe piele, există două efecte:
1 Biostimulare: Acțiunea fotochimică a luminii pulsate intense asupra pielii provoacă modificări chimice în structura fibrelor de colagen și a fibrelor elastice din dermă pentru a restabili elasticitatea originală. În plus, efectul fototermic produs de acesta poate îmbunătăți funcția vaselor de sânge și de a îmbunătăți circulația, eliminând astfel ridurile și reducând efectul terapeutic al porilor.
2 Principiul fotopirolizei: Deoarece conținutul de cromofore pigmentare în leziuni este mult mai mare decât cel al țesutului normal al pielii, creșterea temperaturii după absorbția luminii este mai mare decât cea a pielii. Prin utilizarea diferenței lor de temperatură, vasele de sânge bolnave sunt închise și pigmenții sunt rupți și descompuneți fără a deteriora țesuturile normale.
Prin urmare, IPL este utilizat în industria medicală și de înfrumusețare pentru a trata acneea, petele de vârstă, pigmentarea și de a îmbunătăți pielea.
Avantaje tehnice
Sigur și non-invaziv: tehnologie non-invazivă, fără durere, fără reacții adverse și efecte secundare;
Efect semnificativ: albire, întinerire a pielii, anti-îmbătrânire, porii fine, anti-îmbătrânire, timp eficient, mult timp după sfârșitul tratamentului, efectul este evident;
Ușor de utilizat: operație simplă, nu este nevoie de antrenament repetat;
Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor: În comparație cu injecțiile și remodelarea chirurgicală, efectul este sigur și nu există griji, riscuri, iar clienții sunt mai receptivi.

Informații relevante
Numele original este cantitatea de lumină (lightquantum), cunoscută și sub numele de er nanometru, cuantica radiațiilor electromagnetice și particulele normative care transmit interacțiunielectromagnetice, notate ca γ. Volumul său mort este zero, fără taxă, energia sa este produsul constantei planck și frecvența radiațiilor electromagnetice. Se execută în vid la viteza luminii c, spin sale este de 1, este un boson. Încă din 1900, M. Planck a făcut presupunerea cuantică atunci când a interpretat distribuția energiei de radiație a corpului negru. Schimbul de energie dintre oscilatorul material și radiație a fost discontinuu, o copie a fiecărei energii a fost hv; 1905 A. Einstein a propus în continuare că unda luminoasă în sine nu este continuă și are o natură de particule. Einstein a numit-o cuantică ușoară. În 1923, AH Compton a folosit cu succes conceptul de lumină cuantică pentru a explica schimbarea lungimii de undă a razelor X atunci când sunt împrăștiate de materie. Efectul Dayton, astfel conceptul de cuantică ușoară este larg acceptat și aplicat, și a fost numit oficial foton în 1926. După stabilirea electrodinamicii cuantice, s-a confirmat că fotonii sunt particule medii care transmit interacțiuni electromagnetice. Particulele încărcate interacționează prin emiterea sau absorbția fotonilor, iar perechile de particule încărcate pozitive și negative pot fi transformate în fotoni, care pot fi, de asemenea, generați în câmpuri electromagnetice.
Fotonii sunt particule care transportă energie în lumină. Cât de mult de o energie foton este legată de lungimea de undă, mai scurt lungimea de undă, cu atât mai mare de energie. Când un foton este absorbit de o moleculă, un electron câștigă suficientă energie pentru a trece de la o orbită interioară la o orbită exterioară, iar molecula cu o tranziție electronică devine o stare excitată din starea solului.Fotonii au energie, dar și impuls, mai multă calitate. În conformitate cu ecuația de energie de masă, E = MC2 = HV, găsi M = HV / C2, fotoni, deoarece nu poate fi statică, deci nu are masa de odihnă, calitatea acestui lucru este masa relativist de fotoni .
Fotonii sunt particule elementare care transportă interacțiuni electromagnetice și sunt un fel de boson ecartament. Fotonii sunt purtători ai radiațiilor electromagnetice, iar în teoria câmpului cuantic fotonii sunt considerați mediatori ai interacțiunilor electromagnetice. În comparație cu majoritatea particulelor elementare, fotonii au o masă de repaus de zero, ceea ce înseamnă că viteza lor de propagare în vid este viteza luminii. Ca și alte cuantice, fotonii au dualitate a particulelor de undă: fotonii pot prezenta proprietățile refracției, interferențelor și difracției undelor clasice; în timp ce proprietățile particulelor fotonilor sunt exprimate ca interacțiuni cu materia, spre deosebire de particulele clasice, care pot transmite arbitrar valoarea energiei, fotonii pot transmite doar energie cuantificată. Pentru lumina vizibilă, energia purtată de un singur foton este de aproximativ 4×10 −19 Jouli. Această energie este suficientă pentru a excita o moleculă de celule fotoreceptoare de pe ochi și pentru a provoca vederea. În plus față de energie, fotonii au, de asemenea, impuls și polarizare, dar un singur foton nu are impuls determinist sau polarizare.









