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文档简介
IPL技术介绍IPL彩光E光IPLRF二十世纪九十年代末,美国医学博士彼特发明了强脉冲光(IntenstPulsedLight)技术,简称IPL技术,用于改善皮肤的老化症:皮肤松弛、毛孔粗大、细小皱纹、色素沉着、毛细血管扩张等。一、IPL技术简介二、IPL的嫩肤与治病原理1、彩光(IPL)与激光的区别IPL技术包含很宽的波谱范围530-1200nm,而激光技术固定波长。激光特点性、方向性。IPL的波长范围很宽,不同波长对人体有不同的作用机理。2、选择性光热分解原理该原理的基础是:人体组织内不同物质对同一波长光线的吸收系数不同,同一物质对不同波长光线的吸收系数也不同,因此可以筛选出一种特定波长的光,穿透人体正常组织到达靶位时,靶组织对它的吸收系数明显大于靶周围正常组织的吸收系数,从而达到靶组织的升温速度明显快于正常组织。由于不同波长的光对人体组织的穿透深度不同,所以选择波长时既要看吸收系数的大小,还要求穿透深度,必须有足够的辐射能到达靶位。选择好波长之后,还要求满足三个条件:足以摧毁靶位的光照强度;光必须是脉冲工作方式,在脉宽时间内加热,在脉冲间隙内正常组织得到散热;脉宽,也即加热时间必须小于靶组织的“热弛时间”(热消散时间),以使正常组织充分散热而不致过热坏坏死为了防止对病灶无用的那部分波长伤及正常组织,在IPL技术中采取了相应的措施:①用滤波片截除不必要的波长(不含480nm波长)②采用低能量密度,平缓的治疗过程;③治疗剂量的个性化设计;④辅于冷却皮肤的手段。结合以上四种措施,IPL同样可以取得选择性光热分解作用的治疗效果。可调整的治疗参数一共有8项(图示见图五):首脉冲宽度:调节首脉冲的脉冲宽度,单脉冲应用时为脉冲宽度,多脉冲应用时为第一个脉冲的宽度,调节范围(1~10ms),0.1ms步进。首脉冲间隔:调节首脉冲和辅助脉冲(第二个脉冲)之间的停留时间,调节范围(5~100ms),1ms步进。次脉冲宽度:调节辅助脉冲(第二个脉冲)的脉冲宽度,单脉冲应用时不显示,调节范围(1~10ms),0.1ms步进。次脉冲间隔:调节辅助脉冲(第二个脉冲)和重复脉冲(第三个脉冲和之后的脉冲)之间的停留时间,单脉冲应用时不显示,调节范围(5~100ms),1ms步进。重复脉冲宽度:调节重复脉冲(第三个脉冲和之后的脉冲)的脉冲宽度,单脉冲应用时不显示,调节范围(1~5ms),0.1ms步进。治疗参数和能量的关系总能量能量脉宽总能量=能量X脉宽成正比例关系总脉宽=首脉宽+子脉宽治疗时间:总脉冲间隔=首脉冲间隔+子脉冲间隔不工作时间脉冲输出示意图RF作用时间可根据需要进行调整,但不要过大(建议为250-600ms之间),作用时间太短不容易出效果,作用时间太长容易烫伤皮肤。3、光的生物刺激作用能量透入皮肤后,光热刺激启动了皮肤组织自我修复的动力反应,刺激胶原纤维和弹力纤维从新生长及排列,从而达到除皱纹缩小毛孔的作用三、IPL的波长范围选择任何治疗手段都有它的治疗作用和副作用。可见光、近红外光波段的靶组织主要是黑素、血红蛋白。波长对皮肤的影响2、治疗痤疮的波长下限小于400nm的紫外光有杀菌作用。但380-230nm的紫外线有加速皮肤衰老和致癌作用,应予避开。波长下限选在≥380nm,380-400nm用于紫外线杀菌时可能出现一段时间不严重的“紫外红斑”。3.治疗血管性病变的波长下限血红蛋白的吸收峰为415nm、540nm、580nm。由于﹤480nm的短波长有晒黑作用,在治疗血管性疾病时应于回避。最好选在540-580nm两个峰值附近,下限应该接近540nm而不要接近480nm。所以多数在治疗血管性疾病是波长下限在500—600nm之间。4.治疗色素性病变的波长下限同样为了避开<480nm的副作用,并考虑到黑素只分布在表皮内,要求穿透浅所以用540nm波长治疗血管性疾病同时,也能很有效的去黑色素。同时没血管性疾病时,还可以祛皱嫩肤,又能去黑色素。6.一次治疗中的多重效果人体接受IPL照射时,皮肤内不同组织成分选择性吸收不同的波长,因此,在一次照射中就存在不同的作用发生。什么是E光E光IPLRFIPL—即强脉冲光:它是优势是选择性吸收,弱点是渗透力差(只能达到皮下4 mm)、会被表皮吸收一部分,强度过大时可能造成表皮灼伤(特别是黄种人及表皮较深的人群)。RF(射频):它的优势是渗透力极强(可达到皮下15mm),弱点是选择性较差,RF(射频):它采用了一个电容耦合电极来传送无线电波能量,并产生一个电场通过皮肤表层传入皮下组织。在几兆赫的高频率下,电场每秒变换极性数百万次。为了回复电极的快速变换,细胞内的电荷粒子在同样的频率上会跟着变换方向,细胞的自然电阻会因运动而产生热量。RF(射频)的谱范围很广,它的频率从135k赫到2G赫以上。E光的核心技术有三点:射频+光能+表皮冷却,它充分结合光能(IPL)(RF)射频的各自优势,利用皮肤对光能的选择性吸收引起靶组织和正常皮肤的阻抗差异,在光能强度较低的情况下强化靶组织对射频的吸收,使组织达到
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