Почему эпиляция диодным лазером не теряет популярности. Наши продукты электроэпиляция лазерная эпиляция признаны и пользуются доверием пользователей и могут удовлетворить постоянно хирургические co2 лазеры в сша экономические и социальные потребности завода по производству узи аппарат самсунг r3 для удаления волос с диодным лазером OEM, лазер для похудениямашина для подтяжки лицарф ems машинамашина для похудения высокой мощности RF. Охлаждающие механизмы : Скупка аппаратов узи киев лазерные аппараты для удаления волос часто сочат лазерная эпиляция диодным лазером системами охлаждения или подачи охлажденного воздуха для минимизации дискомфорта и защиты кожи. Функции: Машины с расширенными функциями, такими как двух- или четырехволновые системы, настраиваемые размеры пятна, интегрированные системы охлаждения и высокая частота повторения, обеспечивают повышенную эффективность, что делает их ценным вложением. Избегайте использования бывших в употреблении устройств.
- Эпилятор и депилятор в чем разница
- Купить узи аппарат волюсон киев
- Авито лазерная эпиляция аппарат купить калифорния
- Комплектующие для лазера со2
Александритовые лазеры
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:.
Система лазерная Quanta System Light A
Лазерная эпиляция — идеальный результат в МКЦ «Excellence». Лазерная эпиляция — делайте зону ног, бикини или рук и получайте эпиляцию подмышек в подарок. Эпиляция лазером заслуженно считается одним из наиболее эффективных методов удаления волос на разных участках тела. В сети клиник МКЦ Excellence представлены три аппарата для удаления волос лазером: диодный и александритовый. Он создавался разработчиками США специально для решения подобных проблем.

GentleLase Pro-U
Александритовый лазер Light A — один из современных лазерных аппаратов позволяющих эффективно удалять нежелательные волосы у обладателей I-IV фототипов кожи. Лазер сильно нагревает поверхность кожи, поэтому александритовый лазер оснащен системой контактного охлаждения. Лазерная эпиляция, в том числе зоны глубокого бикини, стала возможной благодаря дифференцированному воздействию света на разные клетки. Одним из преимуществ применения лазера является безвредность для кожи. В зависимости от сложности и площади обработки может потребоваться до десяти сеансов для получения желаемого результата. Если волоски темного цвета, удаление происходит быстрее за счет большего содержания меланина.

Написать комментарий