![]() | ![]() | ![]() |
вторник, 27 октября 2009 г.
Все возможности лазерной эпиляции у ваших ног
понедельник, 26 октября 2009 г.
Удаление волос со спины, преимущества лазерной эпиляции.
Наибольшая проблема удаления волос со спины для мужчин – это сам процесс. Бритье представляет очевидную проблему, практически невозможно брить свою собственную спину, к тому же еще более проблематично найти человека, который сделал бы это за вас. Удаления волос со спины с помощью воска или крема для депиляции имеет свои особенности.
Например, бритье или удаление волос с помощью крема для депиляции трудно применимы к вашей собственной спине, а удаление волос с помощью воска может быть крайне болезненным, особенно для мужчин с чрезмерным оволосением спины. сожалению, чем больше волос, тем сильнее боль.
В последние годы, самым простым решением удаления волос со спины и плеч стала лазерная эпиляция. Лазерная эпиляция является эффективным методом удаления волос, который может быть использован на каждой части тела. Общие направления включают губы, подбородок, щеки, шею, плечи, подмышки, линии бикини, бедра, руки и даже пальцы.
Среди мужчин, популярны процедуры лазерной эпиляции сросшихся бровей, затылка от шеи, и, конечно, лазерная эпиляция спины.
Преимуществом лазерной эпиляции спины перед удалением волос с помощью воска или депиляционных кремов является то, что лазеры позволяют удалить волосы навсегда. Лазерная эпиляция спины является менее болезненной, чем удаление волос с помощью воска и эффективнее, чем бритье или депиляция.
Какова стоимость лазерной эпиляции спины?
Стоимость лазерной эпиляции спины, как правило, немного выше, чем других частей тела. Сравните цены на устранение волос со спины с другими областями, и вы увидите заметное различие. Для эпиляции спины вы заплатите от 200$ до 500$ за процедуру, тогда как эпиляция более мелких областей, например, на лице может стоить 150$ за процедуру.
Различные факторы могут повлиять на эффективность лазерной эпиляции спины. Вросшие волосы и темная кожа могут играть важную роль и представлять собой некоторые проблемы. Новейшие технологии позволяют устранить эти волоски, однако, это может потребовать большего количества процедур, чем в среднем.
Когда речь заходит о цене на эпиляцию спины, необходимо учитывать густоту волос и площадь поверхности, оба эти фактора могут поднять стоимость лазерной эпиляции волос на спине.
Сколько необходимо процедур?
Число процедур, необходимых для удаления волос с тела полностью зависит от конкретного пациента. Потому, что существуют разные циклы роста волос, это означает, что волос растет неравномерно.
Так, волос растет за 3 цикла; и пациенты, как правило, нуждаются, по меньшей мере, в 3 процедурах, чтобы добиться постоянных результатов. Количество необходимых процедур также зависит от густоты волос и области тела.
Например, для удаление лобковых волос может потребоваться лишь 3 процедуры для завершения, в то время полное удаления волос со спины может занять до 8 процедур для достижения постоянного эффекта.
В ходе бесплатной консультации в клинике, занимающейся лазерной эпиляцией, вы получите приблизительное представление о количестве процедур, которые будут вам необходимы и точное представление о стоимости эпиляция спины.
Является ли лазерная эпиляция спины болезненной?
Процесс Лазерной эпиляции, является эффективным и безболезненным. Но, в то же время, Лазерная эпиляция может доставлять неприятные ощущения. Лазерная эпиляция спины требует больше времени, а также для этой области рекомендуется использовать анестезирующие кремы.
По сравнению с воском, лазерная эпиляция считается значительно менее болезненной. Лазерная эпиляция направлена на меланин (темный пигмент, который придает цвет волосу), меланин поглощает свет лазера, тепло разрушает фолликулы, в которых происходит цикл роста. При данной процедуре кажется, что кто-то трет резиновой повязкой по коже.
Во время процедуры может быть некомфортно без анестезирующих кремов или охлаждающих устройств на лазере, но гораздо более сносной, чем во время выщипывания волос.
http://rubrika-jenschiny.blogspot.comвоскресенье, 25 октября 2009 г.
Лазер
Лазер(англ. LASER — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, «Усиление света с помощью вынужденного излучения») — устройство, использующее квантовомеханический эффект вынужденного (стимулированного) излучения для создания когерентного потока света. Луч лазера может быть непрерывным, с постоянной амплитудой, или импульсным, достигающим экстремально больших пиковых мощностей. Во многих конструкциях рабочий элемент лазера используется в качестве оптического усилителя для излучения от другого источника. Усиленный сигнал очень точно совпадает с исходным по длине волны, фазе и поляризации, что очень важно в устройствах оптической связи. Обычные источники света, такие как лампа накаливания, излучают свет в разных направлениях с широким диапазоном длин волн. Большинство из них также некогерентны, то есть фаза излучаемой ими электромагнитной волны подвержена случайным флуктуациям. Излучение обычного источника не может, без применения специальных мер, дать устойчивую интерференционную картину. Кроме того, излучение нелазерных источников обычно не обладает фиксированой поляризацией. Напротив, излучение лазера монохроматично и когерентно, то есть имеет постоянную длину волны и предсказуемую фазу, а также хорошо определённую поляризацию. С другой стороны, некоторые типы лазеров, например жидкостные лазеры на растворах красителей или полихроматические твердотельные лазеры, могут генерировать целый набор частот (мод оптического резонатора) в широком спектральном диапазоне; это свойство делает возможной генерацию сверхкоротких импульсов порядка нескольких фемтосекунд с помощью синхронизации мод. Лазеры созданы на стыке двух наук — квантовой механики и термодинамики, но фактически, многие типы лазеров были созданы методом проб и ошибок. http://mneniya-epilyaciya.blogspot.com
суббота, 24 октября 2009 г.
Какой результат считать хорошим?
пятница, 23 октября 2009 г.
Лазеры и импульсные лампы-вспышки. Фотоэпиляция
Импульсные источники света (IPL-системы), которые в последнее время также стали применять для фотоэпиляции, не являются лазерами, а представляют собой широкополосные источники немонохроматического света. Интенсивные световые импульсы генерируются импульсной лампой в широком спектре - от 300 до 1200 нм. Свет от импульсной лампы направляется на кожу специальными отражателями и проходит через фильтры, определяющие спектральный состав света. В отличие от лазеров, световое пятно на коже представляет собой прямоугольник площадью несколько кв. см. Световая энергия в 35 - 55 Дж/см2 широкополосной лампы обеспечивается сериями из нескольких последовательных импульсов длительностью 2 - 100 мс. Длительные интервалы между импульсами позволяют поверхностному слою эпидермиса несколько остыть при воздействии большими энергиями. Сдвиг спектра излучения IPL-системы в инфракрасную область, где меньше степень поглощения света меланином, дает основания рекламировать нелазерные фотоэпиляторы как пригодные для обработки загорелой и темной кожи без риска ее ожога. Но при этом умалчивается, что и сами мишени-фолликулы в меньшей степени поглощают инфракрасное излучение, что снижает эффективность эпиляции импульсными лампами-вспышками. Отказываясь от лазерного источника в пользу, казалось бы, более простой импульсной лампы, разработчики и пользователи неизбежно сталкиваются и с другими проблемами. Сравнительно громоздкий по сравнению с лазерным рабочий инструмент врача затрудняет проведение эпиляции на тех участках кожи, где требуется особая аккуратность. Для достижения высоких плотностей световой энергии в нужном спектральном диапазоне необходимо еще более повышать суммарную мощность лампы. При этом большая часть энергии уходит на нагрев рабочего инструмента, и между вспышками надо дать ему время остыть. В результате IPL-система работает с невысокой частотой повторения импульсов - один импульс за несколько секунд - и в перегруженном режиме, что приводит к ограничению ее ресурса. После приблизительно 10 000 - 20 000 импульсов требуется замена излучателя. Частая замена дорогого излучателя существенно увеличивает стоимость эксплуатационных расходов IPL-системы. В результате, нелазерные фотоэпиляторы не могут выделиться какими-то особыми преимуществами по сравнению с лазерами и не позволяют снизить стоимость услуг фотоэпиляции как для косметического салона, так и для пациента. http://mneniya-apteka.blogspot.com
среда, 21 октября 2009 г.
Какой лазер подходит всем?
вторник, 20 октября 2009 г.
Устройство лазера

Схема устройства на примере рубинового лазера
Лазер обычно состоит из трёх основных элементов: - Источник энергии (механизм «накачки»); - Рабочее тело; -Система зеркал («оптический резонатор»).
Источник накачки подаёт энергию в систему. Это может быть электрический разрядник, импульсная лампа, дуговая лампа, другой лазер, химическая реакция или даже взрывчатое вещество. Тип используемого устройства накачки напрямую зависит от используемого рабочего тела, а также определяет способ подвода энергии к системе. Например, гелий-неоновые лазеры используют электрические разряды в гелий-неоновой газовой смеси, а лазеры на основе алюмо-иттриевого граната с неодимовым легированием (Nd:YAG лазеры) — сфокусированный свет ксеноновой импульсной лампы, эксимерные лазеры — энергию химических реакций. Рабочее тело — основной определяющий фактор рабочей длины волны, а также остальных свойств лазера. Существуют сотни или даже тысячи различных рабочих тел, на основе которых можно построить лазер. Рабочее тело подвергается «накачке», чтобы получить эффект инверсии электронных населённостей, что вызывает вынужденное излучение фотонов и эффект оптического усиления. В лазерах используются следующие рабочие тела: - Жидкость, например в лазерах на красителях. Состоят из органического растворителя, например метанола, этанола или этиленгликоля, в которых растворены химические красители, например кумарин или родамин. Конфигурация молекул красителя определяет рабочую длину волны. - Газы, например, углекислый газ, аргон, криптон или смеси, такие как в гелий-неоновых лазерах. Такае лазеры чаще всего накачиваются электрическими разрядами. - Твёрдые тела, такие как кристаллы и стекло. Сплошной материал обычно легируется (активируется) добавкой небольшого количества ионов хрома, неодима, эрбия или титана. Типичные используемые кристаллы: алюмо-иттриевый гранат (YAG), литиево-иттриевый фторид (YLF), сапфир (оксид алюминия) и силикатное стекло. Самые распространённые варианты: Nd:YAG, титан-сапфир, хром-сапфир (известный также как рубин), легированный хромом стронций-литий-алюминиевый фторид (Cr:LiSAF), Er:YLF и Nd:glass (неодимовое стекло). Твердотельные лазеры обычно накачиваются импульсной лампой или другим лазером. - Полупроводники. Материал, в котором переход электронов между энергетическими уровнями может сопровождаться излучением. Полупроводниковые лазеры очень компактны, накачиваются электрическим током, что позволяет использовать их в бытовых устройствах, таких как проигрыватели компакт-дисков. Оптический резонатор, простейшей формой которого являются два параллельных зеркала, находится вокруг рабочего тела лазера. Вынужденное излучение рабочего тела отражается зеркалами обратно и опять усиливается. Волна может отражаться многократно до момента выхода наружу. В более сложных лазерах применяются четыре и более зеркал, образующих резонатор. Качество изготовления и установки этих зеркал является определяющим для качества полученной лазерной системы. Также, в лазерной системе могут монтироваться дополнительные устройства дли получения различных эффектов, такие как поворачивающиеся зеркала, модуляторы, фильтры и поглотители. Их применение позволяет менять параметры излучения лазера, например, длину волны, длительность импульсов и т. д. http://mneniya-vitaminy.blogspot.com
понедельник, 19 октября 2009 г.
Фото или лазер
Все чаще задают этот вопрос те, кто решил избавиться от лишних волос навсегда. Фото и лазерная эпиляция имеют одни корни, однако, разница между ними огромная. Есть притча о голубе, который решил построить гнездо, но, сделав основание, он понял, что на большее его не хватит. И тут его осенила идея, что можно обойтись и тем, что есть. Примерно такая же история произошла и с фотоэпиляторами.
Это, по сути, недостроенные лазеры. Основа примерно одинаковая - силовой агрегат плюс импульсные лампы, а дальше – стоп, финиш. Дальше – дорогостоящие, высокие наукоемкие технологии, связанные с изготовлением сверхчистых монокристаллов, стекловолокнистых световодов, динамической системы охлаждения, сложной автоматики и т. д. Такое оказалось под силу только американской корпорации Candela с ее научно-техническим потенциалом и многолетним опытом работы в области косметических технологий. Именно так Кандела создавала александритовый лазерный эпилятор с динамической системой охлаждения. Как и в случае с недостроенным гнездом, фотоэпиляторы тоже имеют право на существование, но несовершенство процедуры эпиляции заложено в них изначально. Фотоэпиляторы не стали регистрировать как медицинский прибор. Работа на нем не требует медицинской лицензии, поэтому они широко распространены в салонах-парикмахерских среднего уровня. Однако не следует думать, что фотоэпилятор абсолютно безопасен. Т.к. лампа–вспышка излучает весьма широкий спектр длин волн, то возможно непрогнозируемое развитие побочных эффектов: ожоги, пигментация, стимуляция роста волос и т. д. Но самые большие недостатки фотоэпиляции – относительно низкая эффективность и, как следствие, высокая суммарная стоимость процедур. Конечно же фотоэпиляторы гораздо дешевле лазеров, поэтому получили широкое распространение именно в России, особенно такие как «Квантум», «Дека», «Спатач», «С-600», «С-900», «Сенерон» и др. Некоторые деятели в рекламных целях даже называют их лазерами, вводя в заблуждение своих пациентов.
Зачастую, неграмотный врач вместо постановки точного диагноза выписывает несчастному пациенту кучу таблеток, мол, всё равно, что нибудь да поможет. Так и лампа-вспышка, не способная физически излучать свет с одной, единственно необходимой длиной волны - облучает вас всем спектром, ведь в нём тоже есть свет с длиной волны 755 нм.
суббота, 17 октября 2009 г.
В чем отличие фотоэпиляции от лазерной эпиляции?
В чем отличие фотоэпиляции от лазерной эпиляции? Есть ли между ними разница по эффективности? Насколько опасна фотоэпиляция?
В течение последних 3 лет на фоне чрезвычайно высокой популярности лазерной эпиляции появилось достаточно большое количество систем для, так называемой, фотоэпиляции. В основу как лазерной эпиляции так и фотоэпиляции положен один и тоже физический принцип - селективный фототермолиз т.е. избирательный нагрев ткани (в случае эпиляции всего тела волоса, содержащего меланин - кстати, именно поэтому рекламные утверждения о возможности использования фотоэпиляции для удаления светлых волос не соответствуют действительности - светлые волосы содержат очень мало меланина) за счет поглощения световой энергии. Принцип действия - это единственное, что роднит лазерную и фотоэпиляцию.
Лазерная эпиляция
Как известно отличительной особенностью лазерного излучения является его монохромность т.е. каждый конкретный тип лазера излучает свет строго фиксированной длины волны и вся энергия лазера приходиться на одну длину волны. Т.е. при использовании лазера в медицине, зная физические свойства лазеров того или иного типа, мы можем со 100% уверенностью заранее прогнозировать то, как излучение лазера будет воздействовать на ткани (в случае эпиляции на волос, не повреждая при этом кожу). Основываясь на этом, для использования в той или иной области медицины подбирались соответствующие типы лазеров. Для использования в целях эпиляции наиболее эффективным и безопасным признан александритовый лазер. Его отличительная, от других типов лазеров также применяющихся для эпиляции, особенность состоит в том, что его излучение с длиной волны 755 нм очень слабо поглощается тканями кожи человека и, в тоже время, достаточно сильно поглощается меланином, который содержится в теле волоса. Также, вследствие малого поглощения в коже, свет, генерируемый александритовым лазером, способен проникать в кожу на глубину до 4 мм что также значительно увеличивает эффективность эпиляции. В результате использования александритового лазера тело волоса в очень короткий промежуток времени нагревается до температуры, при которой волосяной фолликул погибает. При этом время, за которое происходит нагрев волоса подобрано таким образом, чтобы, с одной стороны обеспечить гибель волосяного фолликула, а с другой стороны не допустить передачу тепла за счет теплообмена от тела волоса окружающим тканям, которые сами при этом не поглощают излучение александритового лазера и, соответственно, не нагреваются. Именно это и обеспечивает высокую эффективность и безопасность лазерной эпиляции с использованием александритового лазера.
Фотоэпиляция лампами-вспышками (IPL)
В системах фотоэпиляции, в качестве дешевой замены лазеру, используются так называемые криптоновые лампы, которые по своим характеристикам можно, очень приблизительно, сравнить с лампами, которые используются в фотовспышках. Диапазон световых волн испускаемых такой лампой лежит в очень широких границах от чрезвычайно опасного для человека ультрафиолета до инфракрасного. Как мы уже говорили выше, хромофором в волосе может служить меланин. Соответственно, при всей широте спектра световых волн, испускаемых лампой-вспышкой, для достижения эффекта необходимо выделить лишь узкий спектр, относящийся к максимуму поглощения меланина с одной стороны и минимуму поглощения кожи с другой стороны. Производители систем фотоэпиляции вынуждены ставить фильтры, отсекающие чрезвычайно опасный для человека ультрафиолет (таким фильтром, в самом простом случае, может служить обычное стекло). Оставшуюся часть спектра (длина волн от 600 до 1200 нм) и пытаются заставить «работать» в целях эпиляции. Для того, чтобы хоть как то приблизиться по эффективности воздействия к лазерному излучению, производители устанавливают, выдавая их за новейшие достижения, гарантирующие, якобы, феноменальную эффективность, различного рода дополнительные световые фильтры, которые призваны сконцентрировать всю энергию лампы в достаточно узком диапазоне. Однако не существует фильтров которые могут хоть как то приблизить свойства света обычной, пусть и очень мощной, лампы к физическим свойствам лазерного излучения - энергия импульса лампы - вспышки оказывается «растянутой» по широкому спектру длин волн. Часть этой энергии действительно поглощается меланином и ведет к нагреву тела волоса. Но поскольку т.н. "энергетические пики" для практически всех систем фотоэпиляции находиться в промежутке, в котором кожа человека также достаточно хорошо поглощает свет (600-700 нм) часть энергии тратится на потенциально опасный нагрев кожи, вместо того, что бы, как в случае лазерной эпиляции александритовым лазером, идти на нагрев тела волоса и повышать тем самым эффективность эпиляции. Известно, что для систем фотоэпиляции невыполнение условия отвода избыточного тепла от кожи неминуемо приведет к довольно сильному ожогу кожи, а в самых критических случаях к депигментации, рубцеванию ткани. Относительно эффективности фотоэпиляции можно сказать следующее - как показала зарубежная практика использования подобного рода систем, они относительно эффективно работают только при сочетании очень темных волос и очень светлой кожи. При этом количество сеансов, необходимое для достижения эффекта, приблизительно равному эффекту от использования лазерных систем, в 2-4 раза выше по сравнению с лазерной эпиляцией. Риск ожога кожи и всех вытекающих из этого неприятных для клиента последствий достаточно высок. Болезненность фотоэпиляции выше, нежели лазерной эпиляции. В некоторых случаях наблюдался эффект, при котором использование фотоэпиляции приводило к тому, что ранее темные волосы, подвергнутые фотоэпиляции продолжали расти, но при этом становились очень светлыми т.е. фотоэпиляция приводит к тому, что уничтожает меланин в волосе, не препятствуя при этом дальнейшему росту самого волоса. Косвенно это говорит о достаточно низкой эффективности фотоэпиляции. http://mneniya-fitnes.blogspot.com
среда, 14 октября 2009 г.
В каком количестве процедур удаления волос я буду нуждаться?
вторник, 13 октября 2009 г.
Какие меры должны быть приняты до и после удаления волос?
Научный подход к удалению волос
понедельник, 12 октября 2009 г.
Можно ли выполнять электроэпиляцию на дому?
С каких областей тела можно удалять волосы с помощью электроэпиляции?
Сколько нужно сделать процедур электроэпиляции, чтобы достигнуть желаемого результата?
Электроэпиляция
воскресенье, 11 октября 2009 г.
Шугаринг
Энзимная эпиляция
Сущность: Энзимная эпиляция - это перманентный способ удаления волос при помощи термотерапии с использованием веществ, (энзимосодержащих), замедляющих рост волос, в сочетании с восковой эпиляцией Энзимная эпиляция - новый вид современной эпиляции, позволяющий с помощью энзимосодержащих препаратов быстро и безболезненно удалить за сеанс все нежелательные волосы. Цель: избавиться от излишнего волосяного покрова или нежелательных волос. Область применения: ноги, область подмышек, линия бикини. На лице энзимную эпиляцию проводить нельзя. Технология выполнения: а сутки до процедуры следует сделать кожную пробу. На обрабатываемую поверхность наносят энзимосодержащий препарат и оборачивают ее специальными термобандажами. Под воздействием инфракрасного излучения энзимный препарат проникает к волосяной луковице и разрушает ее. В конце процедуры проводится обычная восковая эпиляция. Единственный возможный болезненный момент – восковая эпиляция в конце процедуры. Длительность: сеанс длится 40-50 минут. Курс: от 4 до 7 раз для достижения стойкого положительного результата. Восстановительный период: после эпиляции до конца дня следует оберегать обработанную зону от влаги, и в течение недели после процедуры защищать кожу от солнечных лучей - иначе в области эпиляции могут появиться пигментные пятна. Между процедурами энзимной эпиляции не стоит использовать другие методы удаления волос. Минусы: при энзимной эпиляции используются химические препараты, которые могут вызвать аллергические реакции, так что подходит этот метод далеко не всем. Плюсы: к плюсам можно отнести безболезненность процедуры. Противопоказания: не рекомендуется применение энзимной эпиляции людям, имеющим тяжелые сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, при беременности, простуде, сильных воспалительных процессах и кровотечениях. http://novosti-epilyaciya.blogspot.com
суббота, 10 октября 2009 г.
Как сделать грудь красивой
пятница, 9 октября 2009 г.
Выщипывание и выдергивание
четверг, 8 октября 2009 г.
Химическая депиляция
Мифы об эпиляции
Миф 1
Эпиляция - чисто женская прерогатива
Интересно, как ваш любимый отреагирует на предложение побрить ноги? Подумает, что вы принимаете его черт знает за кого? И совершенно напрасно, ох уж этот консерватизм... Еще в Древнем Риме уважающие себя мужчины проделывали эту процедуру. В римских банях, где знатные люди проводили весь день, удаление волос было одним из главных пунктов обязательных процедур. На сегодняшний день мужчин, желающих избавиться от избыточного волосяного покрова, не намного меньше, чем женщин. Между мужской и женской эпиляцией существует лишь два различия: первое и главное – мужчинам приходится проводить большее количество процедур; второе – участки тела, на которых они предпочитают делать эпиляцию. Миф 2
От волос можно избавиться навечно
Только одно место можно порекомендовать, тем кто хочет избавиться от волос навечно и, желательно, за один раз. Окрестности Чернобыльской АЭС. Так уж мы созданы природой, что она настаивает на наличии волосяного покрова, несмотря ни на какие наши ухищрения. Но уж если вы все же вознамерились обрести вечноголые ноги - запаситесь терпением. Его у вас должно быть больше, чем нулей в лицевом счете - ибо чем долговременней, тем дороже. Заводите блокнотик и заранее, на несколько месяцев, записывайтесь на прием к мастеру. Миф 3
От бритья становится только хуже
Вместо тоненьких волос, вырастает нечто, сравнимое со щетиной продавца шаурмы дяди Гиви. Изменение структуры и цвета волос после депиляции - одно из самых распространенных заблуждений. Неприятные последствия тут могут быть другие - при регулярном бритье утолщается роговой слой, за счет этого возможно врастание волос. Но эта проблема возможна не только при использовании бритвы. http://novosti-volosy.blogspot.com
среда, 7 октября 2009 г.
Лазеры и импульсные лампы-вспышки. Фотоэпиляция
Импульсные источники света (IPL-системы), которые в последнее время также стали применять для фотоэпиляции, не являются лазерами, а представляют собой широкополосные источники немонохроматического света. Интенсивные световые импульсы генерируются импульсной лампой в широком спектре - от 300 до 1200 нм. Свет от импульсной лампы направляется на кожу специальными отражателями и проходит через фильтры, определяющие спектральный состав света. В отличие от лазеров, световое пятно на коже представляет собой прямоугольник площадью несколько кв. см. Световая энергия в 35 - 55 Дж/см2 широкополосной лампы обеспечивается сериями из нескольких последовательных импульсов длительностью 2 - 100 мс. Длительные интервалы между импульсами позволяют поверхностному слою эпидермиса несколько остыть при воздействии большими энергиями. Сдвиг спектра излучения IPL-системы в инфракрасную область, где меньше степень поглощения света меланином, дает основания рекламировать нелазерные фотоэпиляторы как пригодные для обработки загорелой и темной кожи без риска ее ожога. Но при этом умалчивается, что и сами мишени-фолликулы в меньшей степени поглощают инфракрасное излучение, что снижает эффективность эпиляции импульсными лампами-вспышками. Отказываясь от лазерного источника в пользу, казалось бы, более простой импульсной лампы, разработчики и пользователи неизбежно сталкиваются и с другими проблемами. Сравнительно громоздкий по сравнению с лазерным рабочий инструмент врача затрудняет проведение эпиляции на тех участках кожи, где требуется особая аккуратность. Для достижения высоких плотностей световой энергии в нужном спектральном диапазоне необходимо еще более повышать суммарную мощность лампы. При этом большая часть энергии уходит на нагрев рабочего инструмента, и между вспышками надо дать ему время остыть. В результате IPL-система работает с невысокой частотой повторения импульсов - один импульс за несколько секунд - и в перегруженном режиме, что приводит к ограничению ее ресурса. После приблизительно 10 000 - 20 000 импульсов требуется замена излучателя. Частая замена дорогого излучателя существенно увеличивает стоимость эксплуатационных расходов IPL-системы. В результате, нелазерные фотоэпиляторы не могут выделиться какими-то особыми преимуществами по сравнению с лазерами и не позволяют снизить стоимость услуг фотоэпиляции как для косметического салона, так и для пациента. http://novosti-vitaminy.blogspot.com
вторник, 6 октября 2009 г.
Устройство лазера

Схема устройства на примере рубинового лазера
Лазер обычно состоит из трёх основных элементов: - Источник энергии (механизм «накачки»); - Рабочее тело; -Система зеркал («оптический резонатор»).
Источник накачки подаёт энергию в систему. Это может быть электрический разрядник, импульсная лампа, дуговая лампа, другой лазер, химическая реакция или даже взрывчатое вещество. Тип используемого устройства накачки напрямую зависит от используемого рабочего тела, а также определяет способ подвода энергии к системе. Например, гелий-неоновые лазеры используют электрические разряды в гелий-неоновой газовой смеси, а лазеры на основе алюмо-иттриевого граната с неодимовым легированием (Nd:YAG лазеры) — сфокусированный свет ксеноновой импульсной лампы, эксимерные лазеры — энергию химических реакций. Рабочее тело — основной определяющий фактор рабочей длины волны, а также остальных свойств лазера. Существуют сотни или даже тысячи различных рабочих тел, на основе которых можно построить лазер. Рабочее тело подвергается «накачке», чтобы получить эффект инверсии электронных населённостей, что вызывает вынужденное излучение фотонов и эффект оптического усиления. В лазерах используются следующие рабочие тела: - Жидкость, например в лазерах на красителях. Состоят из органического растворителя, например метанола, этанола или этиленгликоля, в которых растворены химические красители, например кумарин или родамин. Конфигурация молекул красителя определяет рабочую длину волны. - Газы, например, углекислый газ, аргон, криптон или смеси, такие как в гелий-неоновых лазерах. Такае лазеры чаще всего накачиваются электрическими разрядами. - Твёрдые тела, такие как кристаллы и стекло. Сплошной материал обычно легируется (активируется) добавкой небольшого количества ионов хрома, неодима, эрбия или титана. Типичные используемые кристаллы: алюмо-иттриевый гранат (YAG), литиево-иттриевый фторид (YLF), сапфир (оксид алюминия) и силикатное стекло. Самые распространённые варианты: Nd:YAG, титан-сапфир, хром-сапфир (известный также как рубин), легированный хромом стронций-литий-алюминиевый фторид (Cr:LiSAF), Er:YLF и Nd:glass (неодимовое стекло). Твердотельные лазеры обычно накачиваются импульсной лампой или другим лазером. - Полупроводники. Материал, в котором переход электронов между энергетическими уровнями может сопровождаться излучением. Полупроводниковые лазеры очень компактны, накачиваются электрическим током, что позволяет использовать их в бытовых устройствах, таких как проигрыватели компакт-дисков. Оптический резонатор, простейшей формой которого являются два параллельных зеркала, находится вокруг рабочего тела лазера. Вынужденное излучение рабочего тела отражается зеркалами обратно и опять усиливается. Волна может отражаться многократно до момента выхода наружу. В более сложных лазерах применяются четыре и более зеркал, образующих резонатор. Качество изготовления и установки этих зеркал является определяющим для качества полученной лазерной системы. Также, в лазерной системе могут монтироваться дополнительные устройства дли получения различных эффектов, такие как поворачивающиеся зеркала, модуляторы, фильтры и поглотители. Их применение позволяет менять параметры излучения лазера, например, длину волны, длительность импульсов и т. д. http://novosti-figura.blogspot.com
13 ограничений
Химическую депиляцию разрешено делать не раньше чем через три дня после депиляции бритвой.
Если химическая депиляция сделана неудачно нельзя делать эпиляцию воском .
Нельзя применять кремы для автозагара сразу после эпиляции.
Нельзя проводить эпиляцию воском во время лечения ретиноидами.
Запрещено повторять химическую депиляцию и эпиляцию воском чаще чем раз в четыре дня.
Нельзя загорать сразу же после химической депиляции, ваксинга и лазерной эпиляции.
Не рекомендуется эпиляция во время курса гормональной терапии.
Нельзя осуществлять ваксинг если есть раздражения кожи.
Нельзя делать энзимную эпиляцию на лице. А так же ее нельзя делать при беременности, простуде, воспалениях и кровотечениях.
Лазерная эпиляция противопоказана при онкологических заболе6ванияых, беременности и во время кормления грудью.
Фотоэпиляция противопоказана при беременности и психических заболеваниях.
Любая эпиляция противопоказана при острых заболеваниях кожи, декомпенсированныех стадиях сахарного диабета, варикозе (на месте проведения процедуры), гипертонической и ишемической болезни сердца, при герпесе, различных инфекционных заболеваниях.
Лазерная эпиляция


