Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z

Podobne dokumenty
Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Trzy rodzaje przejść elektronowych między poziomami energetycznymi

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Technologia Laserów: nowe trendy w biologii i medycynie. Gabriela Mianowska Karolina Pasieka FM rok IV, DIE

Wzbudzony stan energetyczny atomu

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z

Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy. Lab. Fiz. II

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

Optyka. Wykład XII Krzysztof Golec-Biernat. Dyfrakcja. Laser. Uniwersytet Rzeszowski, 17 stycznia 2018

Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe

SPRAWDZIAN NR 1. wodoru. Strzałki przedstawiają przejścia pomiędzy poziomami. Każde z tych przejść powoduje emisję fotonu.

LASERY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM. Wykonał: Tomasz Kurc

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

Kryształy w życiu człowieka. Paulina Jamrozowicz kl. 3 Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana ps. Korsak w Barcicach

Właściwości światła laserowego

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK

Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż.

III.3 Emisja wymuszona. Lasery

LASERY SĄ WSZĘDZIE...

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia

Klasyfikacja laserów. Klasa lasera 1 Lasery w tej klasie w żadnych okolicznościach nie spowodują uszkodzeń oczu lub skóry.

Technika laserowa. dr inż. Sebastian Bielski. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

LAMPA URZĄDZENIE PDT PULSLIGHT 4 KOLORY

Wprowadzenie do optyki (zjawisko załamania światła, dyfrakcji, interferencji, polaryzacji, laser) (ćw. 9, 10)

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

EXEO INVINCI II URZĄDZENIE 3W1 LASER DIODOWY (755,808,1064NM) + ND YAG + E- LIGHT

LASERY NA SWOBODNYCH ELEKTRONACH. Przygotowali: Arkadiusz Robiński Mariusz Nowaczyk Mateusz Kubiak Krzysztof Konwisarz

GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO

Rozdział X KONSERWACJA POWIERZCHNI ZABYTKÓW

LASER CO2. Marta Rechulicz gr. 32D

Wykład FIZYKA II. 13. Fizyka atomowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp

ASER. Wykład 18: M L. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321.

A21, B21, B12 współczynniki wprowadzone przez Einsteina w 1917 r.

Rys. 1 Interferencja dwóch fal sferycznych w punkcie P.

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

LASERY PODSTAWY FIZYCZNE część 1

M.A. Karpierz, Fizyka

Temat: Promieniowanie atomu wodoru (teoria)

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Intensywna terapia przeciwstarzeniowa skóry twarzy i szyi

WYKORZYSTANIE,ZASTOSOWANIE LASERA W KOSMETYCE

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Technika laserowa, wybrane zastosowania Zastosowania laserów

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH

Redukcja blizn i przebarwień po przebytej egzemie. Warianty usługi: estetyka.luxmed.pl

Ćwiczenie 4. Doświadczenie interferencyjne Younga. Rys. 1

ZASTOSOWANIE LASERA ALEKSANDRYTOWEGO W KOSMETOLOGII I CHIRURGII ESTETYCZNEJ

Światło fala, czy strumień cząstek?

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Lasery i światłowody

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Wykład IV. Dioda elektroluminescencyjna Laser półprzewodnikowy

Laser Niebieski. Piotr Wieczorek FiTKE

Wprowadzenie do technologii HDR

Dyfrakcja. interferencja światła. dr inż. Romuald Kędzierski

Wykład 15 Rozpraszanie światła Ramana i luminescencja

Światłolecznictwo. Światłolecznictwo

LASER RUBINOWY mgr.inż Antoni Boglewski

Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK

FRAXEL TO NAJNOWSZE OSIĄDNIECIE TECHNIKI LASEROWEJ STOSOWANEJ W MEDYCYNIE DO INTENSYWNEJ REGENERACJI NASKÓRKA

Wykład 38 Rozpraszanie światła Ramana i luminescencja

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Popularne współczesne źródła światła dla medycyny

Elementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Technologie laserowe w przemyśle:

Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego.

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Laserowe przyrządy pomiarowe w wygodny sposób zrewolucjonizowały budowanie, prace renowacyjne i konserwacyjne

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D

4. Diody DIODY PROSTOWNICZE. Są to diody przeznaczone do prostowania prądu przemiennego.

Plan wykładu. 1. Budowa monitora LCD 2. Zasada działania monitora LCD 3. Podział matryc ciekłokrystalicznych 4. Wady i zalety monitorów LCD

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Lasery półprzewodnikowe na złączu p-n. Laser półprzewodnikowy a dioda świecąca

Kierunek: Elektrotechnika wersja z dn Promieniowanie optyczne Laboratorium

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Laser wysokoenergetyczny BTL-6000 HIL 7W

Lekcja 81. Temat: Widma fal.

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Diody świecące i lasery półprzewodnikowe

Tworzymy urządzenia, dzięki którym. Budujemy urządzen dzięki którym będzie kstzałtował przyszłoś. KSZTAŁTUJESZ przyszłość

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Zjawisko interferencji fal

Promieniowanie cieplne ciał.

Transkrypt:

Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii Barbara Kierlik Gr. 39Z

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję

Laser to generator promieniowania, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Pierwszy laser rubinowy zbudował w 1960 r. Teodor Maiman. Obecnie laser wykorzystywany jest niemal w każdej dziedzinie życia: w przemyśle, górnictwie, telekomunikacji, medycynie itd.. Światło laserowe jest falą elektromagnetyczną o właściwościach odróżniających je od innych źródeł światła: > jest monochromatyczne posiada tylko jedną długośd fali (kolor) > jest koherentne- fale świetlne emitowane przez laser posiadaja tę samą fazę > jest skolimowane- wiązka światła laserowego ma niewielką rozbieżnośd

Działanie lasera opiera się na dwóch zjawiskach: inwersji obsadzeo i emisji wymuszonej Emisja wymuszona zachodzi wtedy gdy atom wzbudzany zderza się z fotonem o takiej częstotliwości, że jego energia kwantu jest równa różnicy energii poziomów między stanem wzbudzonym, a podstawowym. Foton uderzający nie ulega pochłonięciu ale przyspiesza przejście atomu ze stanu wzbudzanego do podstawowego, dlatego z atomu wylatują w tym samym kierunku dwa spójne tzn. zgodne w fazie fotony o tej samej energii, a więc częstotliwości. Aby mogła zachodzid w dużych ilościach emisja wymuszona należy w ośrodku wzmacniającym stworzyd odpowiednie warunki tzn. spowodowad by więcej elektronów było w stanie wzbudzonym niż w stanie podstawowym- taki proces nazywa się inwersją obsadzeo. Wtedy rezonansowy foton wyzwala emisję wielu fotonów naraz o tej samej fazie i częstotliwości. Inwersję obsadzeo uzyskuje się za pomocą oświetlenia światłem, innym laserem, światłem błyskowym, reakcjami chemicznymi.

Podział laserów ze względu na użyty materiał: Laser rubinowy- rubin to kryształ tlenku glinu Laser gazowy- mieszanina helu i neonu Laser półprzewodnikowy- dioda laserowa, arsenek galu lub azotek galu Laser krzemowy- krzem Niebieski laser półprzewodnikowy- azotek galu

Obecnie w kosmetologii najpopularniejszymi laserami są pikselowy oraz frakselowy, które tylko pozornie nie różnią się od siebie. Zabiegi laserowe polegają na odparowaniu zewnętrznej warstwy skóry do głębokości na jakiej zlokalizowane są zmarszczki, przebarwienia i inne zmiany powodujące, że skóra wygląda staro. Nowy naskórek, który powstaje w wyniku procesów naprawczych jest lepszej jakości, dzięki czemu skóra wygląda znacznie młodziej.

Laser frakselowy wytwarza strumieo impulsów o mikroskopijnej średnicy rozrzucanych równomiernie po skórze, nie działa więc jednorodnie ale tworzy na skórze siateczkę ze zdrowej tkanki. W jednym zabiegu uszkadza się nie więcej niż 15-25% powierzchni skóry. Podobnie jest z laserem pikselowym, z tym że posiada on krótszą falę od lasera frakselowego. Wiążą się z tym cechy istotne dla klienta. Dłuższa fala Fraksela powoduje większą strefę martwicy, która jest odpowiedzialna za działania uboczne tj. obrzęk, pieczenie, zaczerwienienie, łuszczenie. Inaczej jest z zabiegiem z użyciem lasera pikselowego, który nie jest tak bolesny i nie wymaga znieczulenia. Zabieg jest krótszy, a czas gojenia zdecydowanie zmniejsza się.

W kosmetologii lasery te wykorzystuje się aby usunąd: * blizny potrądzikowe, * drobne zmarszczki, * rozstępy, * przebarwienia, a także aby odmłodzid skórę, poprawid jej gęstośd i sprężystośd, * świetne efekty uzyskuje się również podczas zabiegów zamknięcia rozszerzonych porów.

Z całą pewnością obie omawiane metody posiadają swoich zwolenników jak i przeciwników. Należy jednak zwrócid uwagę na problemy klientów - dla mniejszych defektów można zaproponowad mniej bolesny Piksel, a droższy i bardziej inwazyjny laser frakselowy pozostawid na naprawdę poważne zmiany.