Лазер александритовый инкантора

Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос


Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос

Согласно теории селективного фототермолиза, основное значение для селективного поглощения света эпиляция дома лазер длина волны излучения. Регулируемая от манипула диодного лазера цена алматы лазеров со2 новокузнецк купить до 50Гц. Всегда загорают, никогда не обгорают оливковая кожа, темные волосы, темные лазера со2 новокузнецк купить. Что дает возможность работы с любым фототипом кожи и цветом волос. На современном рынке эпиляции широко представлены все перечисленные выше источники излучения, что узи аппараты цены vivid vision подчеркивает неоднозначность подходов к фотоэпиляции со стороны производителей лазерной техники, дилеров и практических косметологов. Максимальная средняя выходная мощность, Вт.

Каким лазером лучше делать лазерную эпиляцию? Часть I (диодный или александритовый лазер?)

Имея в своем составе два высокоэффективных излучателя на базе твердотельного лазера: излучатель на базе иттрий-алюминиевого граната, легированного, с длиной волны излучения нм, и излучатель на базе александрита, с длиной волны излучения нм. Сочетание Неодимового и Александритового лазеров позволяет максимально эффективно перекрывать практически всю линейку эстетической коррекции, доступную сейчас лазерной терапии. Лазер «Incanto» последнего поколения — лидер продаж в своем классе в Европе и Японии. Наличие в одном аппарате лазерного излучения двух длин волн нм и нм позволяет подобрать наиболее оптимальные варианты лазерного воздействия для разных типов кожи. Сравнительный анализ эффективности эпиляции различными источниками излучения.

Таблица 1. В области длины волны нм имеется слабый пик поглощения, обусловленный поглощением воды, и если в области "коротких" длин волн наблюдается сильная зависимость поглощения от цвета волос, то для излучения с длиной волны более нм эта зависимость в значительной степени устраняется см. Технические характеристики:. Frontpage Slideshow version 2. Фотоэпиляция — метод удаления волос с использованием лазерных либо ламповых источников света — является в настоящее время наиболее эффективным и безопасным способом устранения избыточных или нежелательных волос.

Действие фотоэпиляции базируется на теории селективного фототермолиза. Базовый принцип этой теории заключается в селективном поглощении света стержнями и луковицами волос, приводящем к термической деструкции волосяного фолликула, при относительной индифферентности к проводимому облучению со стороны других структур кожи. Строение волоса схематически показано на рис ниже. В нижней части волосяного фолликула находится волосяной сосочек, щедро снабженный кровеносными сосудами. К волосяному фолликулу примыкают сальная железа, потовая железа и мышца, поднимающая волос.

Как ствол волоса, так и фолликул содержат меланин — пигмент, придающий волосам цвет и способный поглощать излучение определенных длин волн. Область эффективного поглощения меланина охватывает спектральный диапазон нм. Излучение с длинами волн короче нм не может использоваться для эпиляции из-за эффективного поглощения находящимися в коже микрососудами крови. В спектральном диапазоне нм предлагаются следующие длины волн: нм рубиновый лазер , нм александритовый лазер , нм диодные лазеры , нм Nd:YAG лазер и широкополосные импульсные ламповые источники света нм. На современном рынке эпиляции широко представлены все перечисленные выше источники излучения, что наглядно подчеркивает неоднозначность подходов к фотоэпиляции со стороны производителей лазерной техники, дилеров и практических косметологов.

Предлагаемые для эпиляции коммерческие модели источников света имеют очень широкий диапазон параметров: длина волны, длительность импульса, плотность энергии в импульсе, частота повторения импульсов и диаметр пучка излучения претерпевают значительные вариации от одной модели к другой, причем каждая индивидуальная система уже имеет опыт практического использования для удаления волос пациентов с определенным типом кожи, цветом волос и глубиной залегания волосяных луковиц. Все это создает определенные сложности для пользователя, которому при приобретении установки для удаления волос необходимо сделать вполне определенный и обоснованный выбор аппарата, с помощью которого можно было бы эффективно удалять волосы различного цвета у людей различных фототипов и возраста.

Аппарат должен сочетать в себе максимальную универсальность, эффективность, разумную цену и быть безопасным для кожи пациента, так как меланинсодержащий слой эпидермиса также является чувствительным к создействию излучения, особенно для людей 4, 5, и 6 фототипов по классификации Фитцпатрика табл. Существует ли универсальная система, которая может быть успешно применена к наибольшему числу пациентов? Ответ на этот вопрос требует рассмотрения некоторых закономерностей, свойственных процессу поглощения света кожей и волосяными структурами.

Согласно теории селективного фототермолиза, основное значение для селективного поглощения света имеет длина волны излучения. Первым и наиболее важным условием выбора длины волны излучения является глубина проникновения излучения в ткань , которая должна быть достаточно велика, чтобы излучение достигло луковиц волос, типичная глубина залегания которых мм. Анализ литературы показывает, что на глубину проникновения излучения в кожу оказывают влияние следующие основные факторы:. Коэффициент поглощения и рассеяния излучения кожейс. Зависимость поглощения света черными и светлыми.

Таким образом, излучение с более короткими длинами волн рубин, александрит, основная часть спектра излучения ксеноновой лампы эффективно поглощается волосами, что, на первый взгляд, делает этот тип фотоэпиляторов приоритетным. Однако, меланин, находящийся в поверхностных слоях кожи, хотя и имеет меньшую концентрацию, чем в стержнях волос, поглощает коротковолновое излучение достаточно эффективно для того, чтобы создать значительные побочные проблемы в процессе эпиляции. Так, из-за большого поглощения в поверхностных слоях кожи коротковолновое излучение способно достичь лишь стволов волос и неглубоко залегающих луковиц. Все вышесказанное имеет силу и в случае ламповых эпиляторов - импульсных источников излучения, излучающих во всем спектральном диапазоне максимального поглощения меланинсодержащих объектов кожи … нм.

Длинноволновая часть спектрального диапазона излучения лампового фотоэпилятора … нм достаточно глубоко проникает в кожу. Однако основная энергетическая часть излучения ламп-эпиляторов приходится на диапазон длин волн нм, который высокоэффективно поглощается меланином эпидермального слоя кожи. Поэтому, как и в случае эпиляторов на кристаллах рубина, александрита и полупроводниковых средах, при обработке ламповыми эпиляторами существуют опасность их использования в отношении клиентов IV-VI фототипа по Фитцпатрику, сезонные ограничения, а также вероятность нарушения пигментации обработанной кожи.

Использование фильтров, "отрезающих" коротковолновую часть спектра излучения лампы, приводит к значительному ухудшению ее энергетических характеристик. Излучение Nd:YAG систем с длиной волны нм слабее поглощается меланином кожи и является для нее безопасным. С другой стороны, длинноволновое излучение Nd:YAG систем способно глубоко проникать в ткань до 4 мм и достигать луковиц волос с различной глубиной залегания практически независимо от цвета кожи. Аппроксимация кривых рис. Это обстоятельство является чрезвычайно обнадеживающим с точки зрения возможностей широкого применения лазеров на Nd:YAG в качестве универсальных приборов, позволяющих проводить эпиляцию волос у людей различного фототипа с различным цветом кожи, без сезонных и расовых ограничений.

Вторым важным условием, влияющим на выбор источника излучения для фотоэпиляции, является уровень селективности фототермолиза, представляющий собой соотношение между температурой разогретого излучением фолликула и близлежащих слоев эпидермиса. Основная причина разницы температур волос и кожи кроется в различной концентрации в них поглощающего хромофора - меланина; в волосах меланина, как правило, больше. Для успешной эпиляции волос с различной глубиной залегания фолликула уровень селективности фототермолиза должен быть достаточно большим на всем протяжении распространения излучения в коже.

Исследования рис. В особенности это существенно для волос с большой глубиной залегания фолликулов. Анализ приведенных авторами закономерностей показывает, что только излучение с длиной волны более нм Nd:YAG системы обеспечивает соотношение между температурой фолликула и эпидермиса более 1 на глубине мм. Зависимость отношения температуры луковиц волос ТН к температуре эпидермиса. ТЕ от длины волны для различной глубины залегания волос. Цветовой контраст. Таким образом, термические особенности поглощения кожей и волосами излучения нм подтверждают тезис о возможности широкого использования Nd:YAG систем в качестве универсальных эпиляторов, способных удалять нежелательные волосы у пациентов с практически любыми типом кожи и глубиной залегания фолликулов, без сезонных и расовых ограничений.

Все вышеуказанное явилось основанием для того, чтобы лазерные системы на рубине, александрите и алюмо-иттриевом гранате считать как наиболее универсальной и, главное, безопасной эпиляционной системе. Очевидно, преимущества любой лазерной среды могут быть в полной степени реализованы лишь при условии выбора оптимальных методик обработки, а именно: размера пятна излучения, длительности импульса и плотности энергии излучения. Максимальная энергия в импульсе,. Максимальная плотность энергии оценочно ,. Частота повторения импульсов, Гц. Регулируемая от единичных. Посмотреть другие аппараты с похожими функциями. Вы можете в следующих разделах:.

Чаще загорают, но иногда обгорают средняя кожа, каштановые волосы, карие глаза. Всегда загорают, никогда не обгорают оливковая кожа, темные волосы, темные глаза. Азиаты, индейцы, кавказцы. Никогда не обгорают темно-коричневая кожа, черные волосы, черные глаза. Креолы, мулаты, самбо. Никогда не обгорают темная кожа, черные волосы, черные глаза. Зависимость поглощения света черными и светлыми волосами от длины волны излучения. Зависимость отношения температуры луковиц волос ТН к температуре эпидермиса ТЕ от длины волны для различной глубины залегания волос.

Тип излучателя. Длина волны. Длительность импульса, мсек. Регулируемая, 0, Максимальная энергия в импульсе, доставляемая в зону обработки, Дж. Регулируемая от единичных импульсов до 50Гц. Максимальная средняя выходная мощность, Вт. Система доставки излучения. Система охлаждения кожи. Охладитель воздухом либо пельтье охладитель. Управление и индикация. Тактильная панель с 8-ми рядным ЖК-экраном. Система охлаждения лазера. Требования к питающей сети. Вес, кг.

Посмотреть другие аппараты с похожими функциями Вы можете в следующих разделах:.

Лазер александритовый Инканто-3 для эпиляции

В современном мире разработано так много технологичных медицинских лазеров для эпиляции, которые используются в различных странах, в числе которых и Республика Беларусь. Важно отметить, что в Республике Беларусь довольно много технологий различных лет. Отдельные технологии доказали свою эффективность уже давно и до сих пор используются белорусскими клиниками. Однако завозятся и современные технологии лазеров. Маркетинговая стратегия многих клиник такова, что каждая клиника обещает потребителю, что ее лазер «самый современный, инновационный и эффективный».

Лазер александритовый Инканто-3 для эпиляции

Имея в своем составе два высокоэффективных излучателя на базе твердотельного лазера: излучатель на базе иттрий-алюминиевого граната, легированного, с длиной волны излучения нм, и излучатель на базе александрита, с длиной волны излучения нм. Сочетание Неодимового и Александритового лазеров позволяет максимально эффективно перекрывать практически всю линейку эстетической коррекции, доступную сейчас лазерной терапии. Лазер «Incanto» последнего поколения — лидер продаж в своем классе в Европе и Японии. Наличие в одном аппарате лазерного излучения двух длин волн нм и нм позволяет подобрать наиболее оптимальные варианты лазерного воздействия для разных типов кожи. Сравнительный анализ эффективности эпиляции различными источниками излучения. Таблица 1.

Написать комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Поле обязательно для заполнения *

Последние записи

Свяжитесь с нами

ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ