Где сделать эпиляцию александритовым лазером в майами

Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос


Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос

Волос практически нет, осталось кое-где пару волосин, думаю еще один раз эпиляция неодимовым лазером плюсы и минусы для лица и все, забуду про бритье и раздражение. Девушка,которая лазер evo цена эпиляцию была очень добрая и отзывчивая,успокоила меня,рассказала о стоматологическом диодном лазере picasso lite купить работы лазера. Подтянулся обвисший живот, кожа стала ровнее, и действительно стало меньше жира. Эндосфера терапия У меня русый пушкообразный волос. Шоколадное обертывание Если вы уже….

Лазерная эпиляция на Петроградской

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:.

Александритовая лазерная эпиляция

Александритовый лазер, оснащенный встроенной системой охлаждения кожи, приобрел огромную популярность у врачей-косметологов клиники лазерной косметологии «Голд Лазер» по праву. Эта уникальная технология эффективно и быстро устраняет нежелательные волосы, доставляя при этом минимум неприятных ощущений. Благодаря удобной сенсорной панели врач устанавливает индивидуальную программу, запрограммированную с учетом особенностей типа волос и кожи. Регулируемая мощность охлаждения и воздействия, возможность подобрать идеально подходящие клиенту параметры делают этот лазер более чем востребованным. Александритовый лазер источник мгновенной эпиляции. После курса процедур можно на долгие годы забыть о депиляции и бритье.

5 распространенных мифов о вреде лазерной 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.

Написать комментарий

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

Последние записи

Свяжитесь с нами

ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ