Максимальный эффект от комплексной терапии Halo™ и BBL™ компании Sciton. Уход за кожей после лазерной эпиляции. Что такое D IOLAZE XL

Подписаться
Вступай в сообщество «perstil.ru»!
ВКонтакте:

Когда нужно задуматься об омоложении кожи лица? За пару месяцев до тридцатого дня рождения я взглянула в зеркало и обнаружила возрастные изменения: первые мимические морщинки в уголках губ, более заметные носогубные складки, а также — постакне, которые не проходили в течение нескольких лет после активной борьбы с воспалениями. Но больше всего беспокоила пигментация на лбу, «сувенир» из Тайланда, где я год назад имела неосторожность обгореть, как никогда в жизни.

Маски, сыворотки и крема спасали ситуацию, как могли, но я понимала — мне необходима тяжелая артиллерия. На приеме дерматокосметолога Елены Шаховой в RealClinic я уже была готова к совету« уколоться», хотя я оттягивала знакомство с инъекционными методиками до последнего. Но к удивлению врач предложила мне не мезотерапию — популярный способ борьбы с пигментаций, а лазерное и фотоомоложение с помощью нового аппарата JOULE . Изучив показания для лечения кожи на JOULE, я поняла, что для этого аппарата омоложение и оздоровление — синонимы, и не стоит дожидаться появления видимой сеточки морщин, чтобы решиться на anti-age процедуры.

Врач-дерматокосметолог Елена Шахова, Real Clinic

Что такое аппарат JOULE

Между собой косметологи RealClinic называют JOULE« мультиплатформа», который с помощью разных насадок позволяет проводить и лечение кожи гибридным лазером HALO, который с помощью разных насадок позволяет проводить и лечение кожи гибридным лазером HALO, и фотоомоложение модулем BBL FOREVER YOUNG, и лазерную шлифовку. Кроме признаков старения, под действие фототерапевтического модуля BBL попадают акне, пигментация, розацеа, купероз. А HALO борется с рубцами, расширенными порами, постакне, морщинами, неоднородностью кожи. Этой осенью на международной премии My Face My Body в Беверли-Хилз лазерный модуль JOULE HALO победил в номинации« Лучшая антивозрастная процедура».


Популярное

Процедуры не только можно, но порой и нужно совмещать, как оказалось в моем случае. Я жаловалась на постакне и последствия солнечного ожога, но врач рекомендовала также очистить кожу от воспалений и черных точек. К лечению гибридным лазером было решено приступать после нескольких этапов подготовки. Сначала — знакомая многим ультразвуковая чистка, которая подготовила кожу к аппаратному лечению. Спустя две недели была назначена процедура фотоомоложения BBL, которая представляла собой яркие вспышки света, направленные на кожу. Модуль BBL влияет на структуру генов, отвечающих за длительность жизни клеток соединительной ткани — фибропластов, ответственных за синтез коллагена и эластина. После воздействия широкополосным светом экспрессия генов становится такой, как у молодых клеток. То есть, как я уже говорила, помимо акне, расширения сосудов и пигментации, решается проблема старения, а также повышается иммунитет кожи.

Процедура чувствительна, но не болезненна и не требует периода реабилитации, за исключением лишь одного момента: на какое-то время из-за действия фотовспышек пигментация проявится на коже несколько ярче, прежде чем начать исчезать. Никаких« дополнительных» следов BBL не оставляет.

Спустя еще три недели меня ждала процедура, завершившая курс омоложения и оздоровления кожи лица — лечение гибридным лазером HALO, который — пока единственный среди других аппаратов — одновременно удаляет верхний слой эпидермиса и омолаживает глубокие слои кожи. Процедура проводится под местной анестезией с помощью крема, а также с использованием системы охлаждения, что уменьшает болезненные ощущения, но все-таки не избавляет от них полностью. Нужно быть готовыми к тому, что внешний вид после лазера HALO полностью соответствует ощущениям во время процедуры — ближайшие 2−3 дня лучше провести дома, помогая коже восстанавливаться средствами с пантенолом.

Впрочем, довольно скоро покраснение спадает, а корочка начинает безболезненно отшелушиваться. Самый приятный эффект лазера HALO — это то, что кожа продолжает самостоятельно обновляться в течение минимум пары месяцев после процедуры, в два раза эффективнее усваивая и привычный уход, и какие-либо другие процедуры.

Первым, кто оценил эффект от курса процедур на аппарате JOULE, стала визажист, с которой мы встречаемся каждую неделю. Кому, как ни человеку, регулярно рассматривающему все мои поры и пятнышки с ближайшего расстояния, заметить улучшения! Моя кожа начала лучше очищаться, быстрее усваивать сыворотки и крема, стала однородной и гладкой, уменьшились носогубные складки, овал лица стал более четким, и, конечно, от следов солнечного ожога на лбу осталась только пара еле заметных веснушек, которые можно скорректировать дополнительной процедурой BBL.

При желании, процедуру лазером HALO можно повторить через 1,5 месяца, но даже одна процедура дает видимый результат.

18 сентября текущего года компания Intel совместно с Калифорнийским университетом (University of California, Santa Barbara) продемонстрировала первый в мире гибридный кремниевый лазер с электрической накачкой, который объединяет в себе возможности излучения и распространения света по кремниевому волноводу, а также использует преимущества низкой стоимости кремниевого производства. Создание гибридного кремниевого лазера - это очередной шаг на пути к получению кремниевых чипов, содержащих десятки и даже сотни дешевых лазеров, которые в будущем составят основу компьютерной электроники.

История кремниевой фотоники

В научно-исследовательской работе корпорации Intel одним из главных направлений является кремниевая фотоника. Очередным прорывом компании в этой области стало создание первого в мире гибридного кремниевого лазера с электрической накачкой.

Теперь фактически открыт путь для создания оптических усилителей, лазеров и преобразователей длины волны света с использованием хорошо отработанной технологии производства кремниевых микросхем. Постепенно «силиконизация» фотоники становится реальностью и в будущем даст возможность создавать недорогие высокопроизводительные оптические цепи, позволяющие осуществлять обмен данными как внутри, так и снаружи ПК.

Оптические системы связи имеют определенные преимущества по сравнению с традиционными кабельными системами, главным из которых является их огромная пропускная способность. К примеру, используемые сегодня оптические волокна в системах связи могут одновременно передавать до 128 различных потоков данных. Теоретический предел скорости передачи данных по оптоволокну оценивается в 100 трлн бит в секунду. Для того чтобы представить эту громадную цифру, приведем простое сравнение: такой пропускной способности вполне достаточно, чтобы обеспечить передачу телефонных переговоров одновременно всех жителей планеты. Поэтому вполне понятно, что оптические системы связи привлекают к себе пристальное внимание всех научно-исследовательских лабораторий.

Для передачи информации с использованием светового излучения необходимо иметь несколько обязательных компонентов: источники излучения (лазеры), модуляторы световых волн, посредством которых в световую волну закладывается информация, детекторы и оптоволокно для передачи данных.

С помощью нескольких лазеров, излучающих волны различной длины, и модуляторов можно посредством одного оптоволокна передавать одновременно множество потоков данных. На приемной стороне для обработки информации используются оптический демультиплексор, выделяющий из пришедшего сигнала несущие с различной длиной волны, и оптические детекторы, позволяющие преобразовать оптические сигналы в электрические. Структурная схема оптической системы связи показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема оптической системы связи

Исследования в области оптических систем связи и оптических цепей начались еще в 1970-х годах - тогда оптические цепи представлялись как некий оптический процессор или супероптический чип, в котором воедино интегрировались и передающее устройство, и модулятор, и усилитель, и детектор, и все необходимые электронные компоненты. Однако практической реализации этой идеи мешало то обстоятельство, что компоненты оптических цепей изготавливались из разных материалов, поэтому интегрировать в единую платформу (чип) на основе кремния все необходимые компоненты было невозможно. Несмотря на триумф кремния в области электроники, его применение в оптике казалось весьма сомнительным.

Изучение возможности использования кремния для оптических цепей ведется на протяжении уже многих лет - со второй половины 1980-х годов. Однако особого прогресса за это время достигнуто не было. По сравнению с другими материалами попытки применения кремния для построения оптических цепей не приносили ожидаемых результатов.

Дело в том, что из-за особенностей структуры запрещенной зоны кристаллической решетки кремния рекомбинация зарядов в нем приводит в основном к тепловыделению, а не к излучению фотонов, что не позволяет применять его для создания полупроводниковых лазеров, являющихся источниками когерентного излучения. В то же время в таких полупроводниках, как арсенид галлия или фосфид индия, энергия рекомбинации высвобождается главным образом в виде инфракрасных фотонов, следовательно, эти материалы могут служить источниками фотонов и использоваться для создания лазеров.

Другая причина, препятствующая применению кремния в качестве материала для создания оптических цепей, заключается в том, что кремний не обладает линейным электрооптическим эффектом Поккельса, на основе которого построены традиционные быстрые оптические модуляторы. Эффект Поккельса заключается в изменении коэффициента преломления света в кристалле под воздействием приложенного электрического поля. Именно за счет этого эффекта можно осуществлять модуляцию света, поскольку изменение коэффициента преломления вещества соответствующим образом приводит к изменению фазы проходящего излучения.

Эффект Поккельса проявляется только у пьезоэлектриков и за счет малой инертности теоретически позволяет осуществлять модуляцию света вплоть до частоты 10 ТГц. Кроме того, вследствие линейной зависимости между показателем преломления и напряженностью электрического поля нелинейные искажения при модуляции света относительно невелики.

Другие оптические модуляторы основаны на таких эффектах, как электропоглощение (electro-absorption) или электропреломление (electro-refrection) света под воздействием приложенного электрического поля, однако и эти эффекты в кремнии выражены слабо.

Модуляция света в кремнии может быть получена на основе термоэффекта. То есть при изменении температуры кремния меняются его коэффициент преломления и коэффициент поглощения света. Тем не менее из-за наличия гистерезиса такие модуляторы довольно инертны и не позволяют получать скорость модуляции выше нескольких килогерц.

Другой способ модуляции излучения на основе кремниевых модуляторов основан на эффекте поглощения света на свободных носителях (дырках или электронах). Этот способ модуляции также не позволяет получить высоких скоростей, поскольку связан с физическим движением зарядов внутри кремниевого модулятора, что само по себе является инерт-ным процессом. В то же время стоит отметить, что кремниевые модуляторы на основе описанного эффекта теоретически могут поддерживать скорость модуляции вплоть до 1 ГГц, однако на практике пока реализованы модуляторы лишь со скоростью до 20 МГц.

При всех сложностях использования кремния в качестве материала для оптических цепей в последнее время в этом направлении наметились существенные сдвиги. Как выяснилось, легирование кремния эрбием (Er) изменяет структуру запрещенной зоны таким образом, что рекомбинация зарядов сопровождается излучением фотонов, то есть появляется возможность использовать кремний для получения полупроводниковых лазеров. Первый коммерческий лазер на основе легированного кремния был создан компанией ST Micro-elect-ronics. Перспективным также является применение полупроводниковых перестраиваемых лазеров, продемонстрированных компанией Intel еще в 2002 году. Такие лазеры используют в качестве резонатора интерферометр Фабри-Перо и излучают на нескольких частотах (многомодовый режим). Для выделения монохроматического излучения служат специальные внешние фильтры на основе дифракционных решеток (дисперсионные фильтры) - рис. 2.

Рис. 2. Перестраиваемые лазеры с фильтрами
на основе дисперсионных решеток

Получаемая система лазера с внешним дисперсионным резонатором позволяет перестраивать длину волны излучения. Традиционно для получения требуемой длины волны используется прецизионная настройка фильтров относительно резонатора.

В корпорации Intel смогли создать перестраиваемый лазер, в котором вообще отсутствуют подвижные части. Он состоит из недорогого многомодового лазера с решеткой, внедренной внутрь волновода. Изменяя температуру решетки, можно настраиваться на определенную длину волны, то есть осуществлять переключение между отдельными модами лазера.

Кремниевые оптические модуляторы

В феврале 2004 года компания Intel сделала очередной прорыв в области кремниевой фотоники, продемонстрировав первый в мире кремниевый оптический фазовый модулятор на частоте 1 ГГц.

Этот модулятор основан на эффекте рассеивания света на свободных носителях заряда и по своей структуре во многом напоминает CMOS-транзистор на основе технологии SOI (кремний на изоляторе). Структура оптического фазового модулятора показана на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема оптического кремниевого фазового модулятора

На подложке кристаллического кремния со слоем изолятора (диоксида кремния) располагается слой кристаллического кремния n -типа. Далее следует слой диоксида кремния, в центре которого располагается слой поликристаллического кремния p -типа, который выполняет функцию волновода. Этот слой отделен от кристаллического кремния n -типа тончайшим слоем изолятора (диэлектрик затвора), толщина которого составляет всего 120 ангстрем. Для того чтобы минимизировать рассеивание света за счет контакта с металлом, металлические контакты отделены от слоя оксида кремния тонким слоем поликристаллического кремния с обеих сторон от волновода.

Когда к управляющему электроду прилагается положительное напряжение, по обеим сторонам диэлектрика затвора индуцируется заряд, причем со стороны волновода (поликристаллический кремний p -типа) это дырки, а со стороны кремния n -типа - свободные электроны.

В присутствии свободных зарядов в кремнии изменяется коэффициент преломления кремния. Изменение коэффициента преломления вызывает, в свою очередь, фазовый сдвиг проходящей световой волны.

Рассмотренный выше модулятор позволяет производить именно фазовую модуляцию опорного сигнала. Для того чтобы превратить фазовую модуляцию в амплитудную (сигнал, модулированный по фазе, трудно детектировать в отсутствие опорного сигнала), в оптическом модуляторе дополнительно используется интерферометр Маха-Зендера (MZI), имеющий два плеча, в каждом из которых интегрирован фазовый оптический модулятор (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема оптического модулятора

Применение фазовых оптических модуляторов в обоих плечах интерферометра позволяет обеспечить равенство оптических длин плечей интерферометров.

Опорная световая волна, распространяющаяся по оптоволокну, разделяется с помощью Y-разветвителя на две когерентные волны, каждая из которых распространяется по одному из плечей интерферометра. Если в точке соединения плечей интерферометра обе волны синфазны, то в результате сложения этих волн получится та же волна (потерями в данном случае пренебрегаем), что и до интерферометра (конструктивная интерференция). Если же волны складываются в противофазе (деструктивная интерференция), то результирующий сигнал будет иметь нулевую амплитуду.

Такой подход позволяет осуществлять амплитудную модуляцию несущего сигнала - прикладывая напряжение к одному из фазовых модуляторов, фазу волны в одном из плечей интерферометра меняют на n или не меняют вовсе, обеспечивая тем самым условие для деструктивной или конструктивной интерференции. Таким образом, прикладывая напряжение к фазовому модулятору с частотой f , можно осуществлять амплитудную модуляцию сигнала с той же самой частотой f .

Как уже отмечалось, кремниевый оптический модулятор компании Intel, продемонстрированный в феврале 2004 года, был способен модулировать излучение на скорости 1 ГГц. Впоследствии, в апреле 2005 года, компания Intel продемонстрировала модулятор, функционирующий уже на частоте 10 ГГц.

Кремниевый лазер непрерывного действия на эффекте Рамана

В феврале 2005 года компания Intel объявила об очередном технологическом прорыве - создании кремниевого лазера непрерывного действия на эффекте Рамана.

Эффект Рамана используется уже достаточно давно и находит широкое применение для создания усилителей света и лазеров на основе оптического волокна.

Принцип действия подобных устройств за-ключается в следующем. Лазерное излучение (излучение накачки) с длиной волны заводится в оптическое волокно (рис. 5). В оптическом волокне фотоны поглощаются атомами кристаллической решетки, которые в результате начинают «раскачиваться» (образуются колебательные фононы), а кроме того, образуются фотоны с меньшей энергией. То есть поглощение каждого фотона с длиной волны l=1,55 mm приводит к образованию фонона и фотона с длиной волны l=1,63 mm .

Рис. 5. Принцип действия усилителя света за счет эффекта Рамана

Теперь представим, что существует также модулированное излучение, которое заводится в то же самое волокно, что и излучение накачки, и приводит к индуцированному излучению фотонов. В результате излучение накачки в таком волокне постепенно преобразуется в сигнальное, модулированное, усиленное излучение, то есть достигается эффект оптического усиления (рис. 6).

Рис. 6. Использование эффекта Рамана для усиления
модулированного излучения в оптическом волокне

Проблема, однако, заключается в том, что для подобного преобразования пучка накачки в сигнальное излучение и соответственно усиления сигнального излучения требуется, чтобы и сигнальное излучение, и излучение накачки прошли по оптоволокну несколько километров. Безусловно, схемы усиления на основе многокилометрового оптоволокна нельзя назвать простыми и дешевыми, вследствие чего применение их существенно ограничено.

В отличие от стекла, которое составляет основу оптоволокна, эффект Рамана в кремнии выражен в 10 тыс. раз сильнее, и для достижения того же результата, что и в оптоволокне, достаточно, чтобы излучение накачки и сигнальное излучение распространялись вместе всего на расстояние в несколько сантиметров. Таким образом, использование эффекта Рамана в кремнии позволяет создавать миниатюрные и дешевые усилители света или оптические лазеры.

Процесс создания кремниевого оптического усилителя, или лазера на эффекте Рамана, начинается с создания оптического кремниевого волновода. Этот технологический процесс ничем не отличается от процесса создания традиционных CMOS-микросхем с применением кремниевых подложек, что, конечно же, является огромным преимуществом, поскольку значительно удешевляет сам процесс производства.

Излучение, заводимое в такой кремниевый волновод, проходит всего несколько сантиметров, после чего (вследствие эффекта Рамана) полностью преобразуется в сигнальное излучение с большей длиной волны.

В ходе экспериментов выяснилось, что мощность излучения накачки целесообразно увеличивать только до определенного предела, поскольку дальнейшее увеличение мощности приводит не к усилению сигнального излучения, а, наоборот, к его ослаблению. Причиной этого эффекта является так называемое двухфотонное поглощение, смысл которого заключается в следующем. Кремний - оптически прозрачное вещество для инфракрасного излучения, поскольку энергия фотонов инфракрасного излучения меньше ширины запрещенной зоны кремния и ее не хватает для перевода атомов кремния в возбужденное состояние с высвобождением электрона. Однако если плотность фотонов велика, то может возникнуть ситуация, когда одновременно два фотона сталкиваются с атомом кремния. В этом случае их суммарной энергии достаточно для перевода атома с высвобождением электрона, то есть атом переходит в возбужденное состояние с поглощением одновременно двух фотонов. Такой процесс называется двухфотонным поглощением.

Свободные электроны, образующиеся в результате двухфотонного поглощения, в свою очередь, поглощают как излучение накачки, так и сигнальное излучение, что приводит к сильному ослаблению эффекта оптического усиления. Соответственно чем выше мощность излучения накачки, тем сильнее проявляется эффект двухфотонного поглощения и поглощения излучения на свободных электронах. Негативное последствие двухфотонного поглощения света длительное время не позволяло создать кремниевый лазер непрерывного действия.

В кремниевом лазере, созданном в лаборатории Intel, впервые удалось избежать эффекта двухфотонного поглощения излучения, точнее не самого явления двухфотонного поглощения, а его негативного последствия - поглощения излучения на образующихся свободных электронах. Кремниевый лазер представляет собой так называемую PIN-структуру (P-type - Intrinsic - N-type) (рис. 7). В такой структуре кремниевый волновод встраивается внутрь полупроводниковой структуры с P- и N-областью. Такая структура подобна схеме планарного транзистора со стоком и истоком, а вместо затвора интегрируется кремниевый волновод. Сам кремниевый волновод образуется как прямоугольная в поперечном сечении область кремния (коэффициент преломления 3,6), окруженная оболочкой из оксида кремния (коэффициент преломления 1,5). Благодаря такой разнице в коэффициентах преломления кристаллического кремния и оксида кремния удается сформировать оптический волновод и избежать потерь излучения за счет поперченного распространения.

Рис. 7. PIN-cтруктура кремниевого лазера непрерывного действия

Используя такую волновую структуру и лазер накачки мощностью в доли ватта, удается создать излучение в волноводе с плотностью порядка 25 MВт/см 2 , что даже больше плотности излучения, которую можно получить с помощью мощных полупроводниковых лазеров. Рамановское усиление при такой плотности излучения не слишком велико (порядка нескольких децибел на сантиметр), однако этой плотности вполне достаточно для реализации лазера.

Для того чтобы устранить негативное последствие поглощения излучения на свободных электронах, образующихся в волноводе в результате двухфотонного поглощения, кремниевый волновод размещается между двумя затворами. Если между этими затворами создать разность потенциалов, то под воздействием электрического поля свободные электроны и дырки будут «вытягиваться» из кремниевого волновода, устраняя тем самым негативные последствия двухфотонного поглощения.

Для того чтобы на базе данной PIN-структуры сформировать лазер, необходимо в торцы волновода добавить два зеркала, одно из которых должно быть полупрозрачным (рис. 8).

Рис. 8. Схема кремниевого лазера непрерывного действия

Гибридный кремниевый лазер

Кремниевый лазер непрерывного действия на основе эффекта Рамана в основе своей предполагает наличие внешнего источника излучения, которое используется в качестве излучения накачки. В этом смысле данный лазер не решает одну из главных задач кремниевой фотоники - возможности интегрировать все конструктивные блоки (источники излучения, фильтры, модуляторы, демодуляторы, волноводы и т.д.) в единый кремниевый чип.

Более того, использование внешних источников оптического излучения (расположенных вне чипа или даже на его поверхности) требует очень высокой точности юстировки лазера относительно кремниевого волновода, поскольку разъюстировка в несколько микрон может привести к неработоспособности всего уст-ройства (рис. 9). Требование прецизионной юстировки не позволяет вывести данный класс устройств на массовый рынок и делает их достаточно дорогими. Поэтому выравнивание кремниевого лазера относительно кремниевого волновода является одной из важнейших задач кремниевой фотоники.

Рис. 9. При использовании внешних лазеров требуется прецизионная юстировка лазера
и волновода

Данная задача может быть решена в случае, если лазер и волновод создаются в одном кристалле в рамках одного технологического процесса. Именно поэтому создание гибридного кремниевого лазера можно рассматривать как выход кремниевой фотоники на новой уровень.

Принцип действия такого гибридного лазера довольно прост и основан на излучающих свойствах фосфида индия (InP) и способности кремния проводить свет.

Структура гибридного лазера показана на рис. 10. Фосфид индия, выполняющий функцию активного вещества полупроводникового лазера, расположен непо-средственно над кремниевым волноводом и отделен от него тончайшим слоем диэлектрика (его толщина составляет всего 25 атомных слоев) - оксида кремния, который является «прозрачным» для генерируемого излучения. При приложении напряжения между электродами возникает поток электронов по направлению от отрицательных электродов к положительному. В результате через кристаллическую структуру фосфида индия проходит электрический ток. При прохождении электрического тока через фосфид индия в результате процесса рекомбинации дырок и электронов возникают фотоны, то есть излучение. Это излучение непосредственно попадает в кремниевый волновод.

Рис. 10. Структура гибридного кремниевого лазера

Описанная структура кремниевого лазера не требует дополнительной юстировки лазера относительно кремниевого волновода, поскольку их взаимное расположение друг относительно друга реализуется и контролируется непосредственно в ходе формирования монолитной структуры гибридного лазера.

Процесс производства такого гибридного лазера разбит на несколько основных этапов. Первоначально в «бутерброде», состоящем из слоя кремния, слоя изолятора (оксид кремния) и еще одного слоя кремния, путем травления формируется волноводная структура (рис. 11), причем данный технологический этап производства не отличается от тех процессов, которые используются в ходе производства микросхем.

Рис. 11. Формирование волноводной структуры в кремнии

Далее, на поверхности волновода необходимо сформировать кристаллическую структуру фосфида индия. Вместо того чтобы использовать технологически сложный процесс выращивания кристаллической структуры фосфида индия на уже сформированной структуре волновода, подложку из фосфида индия вместе со слоем полупроводника n -типа формируют отдельно, что значительно проще и дешевле. Задача заключается в том, чтобы соединить фосфид индия со структурой волновода.

Для этого и структуру кремниевых волноводов, и подложку фосфида индия подвергают процессу окисления в низкотемпературной кислородной плазме. В результате такого окисления на поверхности обоих материалов создается пленка оксида толщиной всего 25 атомных слоев (рис. 12).

Рис. 12. Подложка фосфида индия
с сформированным слоем оксида

При нагревании и прижимании друг к другу двух материалов слой оксида выполняет функции прозрачного клея, обеспечивая их сплавление в единый кристалл (рис. 13).

Рис. 13. «Склеивание» структуры кремниевых волноводов
с подложкой фосфида индия

Именно из-за того, что кремниевый лазер описанной конструкции состоит из двух склеенных друг с другом материалов, его и называют гибридным. После процесса склеивания путем травления удаляют лишнюю часть фосфида индия и формируют металлические контакты.

Технологический процесс производства гибридных кремниевых лазеров позволяет размещать на одной микросхеме десятки и даже сотни лазеров (рис. 14).

Рис. 14. Схема чипа, содержащего четыре
гибридных кремниевых лазера

Первый чип, продемонстрированный компанией Intel совместно с Калифорнийским университетом, содержал в себе семь гибридных кремниевых лазеров (рис. 15).

Рис. 15. Излучение семи гибридных кремниевых лазеров,
выполненных на одном чипе

Эти гибридные лазеры функционируют на длине волны 1577 нм при пороговом токе 65 мA с мощностью излучения до 1,8 мВт.

В настоящее время гибридный кремниевый лазер работоспособен при температуре менее 40 °С, однако в будущем рабочую температуру планируется повысить до 70 °С, а значение порогового тока уменьшить до 20 мА.

Будущее кремниевой фотоники

Создание гибридного кремниевого лазера может иметь далеко идущие последствия для кремниевой фотоники и послужить отправной точкой для наступления эры высокопроизводительных вычислений.

В недалеком будущем в чип будут интегрироваться десятки кремниевых лазеров, модуляторов и мультиплексор, что позволит создавать оптические каналы связи с терабитной пропускной способностью (рис. 16).

Рис. 16. Микросхема оптического канала связи,
содержащая в себе десятки кремниевых лазеров,
фильтры, модуляторы и мультиплексор

«Благодаря этой разработке мы сможем создавать недорогие оптические шины данных с терабитной пропускной способностью для компьютеров будущего. Тем самым мы сможем приблизить наступление новой эры высокопроизводительных вычислений, - отметил Марио Паниччиа (Mario Paniccia), директор лаборатории Photonics Technology Lab в корпорации Intel. - Несмотря на то что до начала коммерческого использования этой технологии еще очень далеко, мы уверены, что на одной кремниевой микросхеме можно будет разместить десятки и даже сотни гибридных кремниевых лазеров, а также других компонентов на базе кремниевой фотоники».

Подробности Клинические исследования 13 нояб 2014 5534

Появилось новое поколение фракционных лазеров – гибридный фракционный лазер. В данном исследовании будет подробно описана технология и механизм действия гибридного фракционного лазера, а также будет приведено сравнение новой технологии с уже существующими методами шлифовки.

Jason Pozner, MD, FACS, Chris W. Robb, MD, PhD

Введение

В середине 1990-х начали использовать СО₂ лазеры для шлифовки кожи и за короткий промежуток времени изменили мировоззрение в эстетической медицине. Первые лазеры работали в режиме постоянного излучения с ограниченными возможностями контроля процесса шлифовки и показывали менее ошеломляющие результаты с большим количеством побочных эффектов, по сравнению с современными лазерами для шлифовки кожи. К счастью, постоянные СО₂ лазеры положили основу для разработки импульсных СО₂ лазеров со сканерами и импульсных эрбиевых лазеров Er:YAG со сканерами. Это было новое поколении с эрбиевой технологией, которая предлагала еще более высокий уровень контроля и давала более лучшие результаты с значительным снижением восстановительного периода и побочных эффектов.

Появление импульсных лазеров для шлифовок дало направление для развития технологий с меньшим реабилитационным периодом и меньшим количеством побочных эффектов, что привело к появлению фракционных лазерных технологий. Фракционные лазеры предлагали приемлемые результаты с меньшим восстановительным периодом и практически без побочных эффектов, но требовалось большее количество процедур. Абляционные фракционные лазеры (Рис. 1) удаляют небольшие столбики тканей эпидермиса и дермы, которые затем восстанавливаются новыми клетками. Неабляционные фракционные лазеры (Рис. 2) создают микроскопические зоны ожога тканей, которые затем ремоделируются, но при этом во время процедуры не происходит удаления тканей, как при воздействии абляционного лазера. Эти лазеры сокращали период реабилитации до минимума, но требовали еще большего количества процедур по сравнению с абляционными.

Рисунок 2. Участок кожи после неабляционного фракционного воздействия

Рисунок 3. Интраэпидермальная абляция (<100 микрон) фото Robert G. Aycock, MD, FACS

Последние десятилетие, пациентам, которые не хотели делать глубокие эрбиевые шлифовки с длительным реабилитационным периодом и выраженными клиническими результатами, но длительным реабилитационным периодом, предлагались оба варианта фракционного омоложения. Пациент мог выбрать абляционное фракционное омоложение (несколько процедур с большим реабилитационным периодом) или неабляционное фракционное омоложение (больше процедур с коротким реабилитационным периодом). Сегодня новая технология шлифовок от Sciton полностью меняет представление, что лучшие результаты требуют либо большего реабилитационного периода или большего количества процедур. Halo™ является первым в мире гибридным фракционным лазером, который объединяет в себе самое лучшее абляционных и неабляционных фракционных лазеров. Теперь, пациент может получить результаты как при абляционных процедурах с восстановительным периодом, как у неабляционных лазеров.

Гибридный фракционный лазер

Каждый пациент индивидуален, начиная с типа кожи и заканчивая образом жизни, и ожидаемыми сроками восстановительного периода. Гибридные фракционные лазеры (HFLs) предлагают настраиваемые параметры процедуры для достижения максимальных результатов при коротком реабилитационном периоде.

Гибридный фракционный лазер производит абляцию, а следом коагуляцию микроскопической термальной зоны (Рис. 3). В Halo используется эрбиевый лазер Er:YAG с длиной волны 2940 нм, который обеспечивает 100% чистую абляцию на глубину от 0 до 100 микрон вглубь эпидермиса и длину волны 1470 нм, которая делает 100% коагуляцию на глубину от 100 до 700 микрон вглубь эпидермиса и дермы. Это дает Halo беспрецедентную возможность отдельно воздействовать на эпидермис и дерму в одной точке. Независимое воздействие на эпидермис и дерму обеспечивает несколько очень интересных эффектов. Фракционный метод, будь он абляционный или неабляционный, позволяет эпидермису восстанавливаться быстрее, поскольку дерма остается интактной. Это происходит благодаря тому, что базальные кератиноциты могут быстрее мигрировать вдоль фракционных канальцев. Когда глубина абляции менее 100 микрон, эпидермис регенерирует в течение 24 часов. Удаленные участки эпидермиса регенерируют быстро, в то время как коагулированная дерма регенерирует более медленно, в течение 7 дней.

Механизм действия

Добавление настраиваемой глубины абляции в неабляционную процедуру создает различные эффекты, которые будут отличаться в зависимости от глубины воздействия. Применение малой глубины абляции (до 20 микрон) приводит к быстрой очистке термальной зоны от микроскопических остатков некротизированных клеток. Более глубокая абляция (до 100 микрон), позволяет получить синергический ответ заживления. Клинически достигаются результаты абляционной процедуры при реабилитационном периоде, как при неабляционных процедурах. (Рис. 4).

Во время неабляционной процедуры, микро-столбики кожи (МТЗ – микроскопические термические зоны) нагреваются до определенной температуры, вызывая некроз эпидермиса и денатурацию коллагена дермы. В первые 24 часа слой базальных клеток регенерирует вдоль микроскопических термических зон под некротизированным эпидермисом и затем пролиферирует вверх, вытесняя некротизированные клетки. Эти некротизированные ткани становятся маленькими «пакетами мусора» (некротизированные клетки), которые оказались в ловушке под роговым слоем, необходимо от 2 до 7 дней для очищения. 20 микрон абляции с последующей коагуляцией позволяет некротизированным клеткам быстрее очистить канальцы. Удаляя роговой слой создаются идеальные условия для удаления некротизированных клеток в день их формирования. Это на 1-2 дня ускоряет заживление по сравнению с неабляционными процедурами.

Ткани после абляции дают более мощный ответ репарации по сравнению с коагулированными тканями. Этот ответ может быть усилен путем увеличения уровня абляции во время процедуры Halo. Увеличения уровня абляции до 100 микрон удаляет определенное количество тканей, которые иначе бы оставались у поверхности кожи, поэтому их удаление снижает формирование некротизированных клеток и ограничивает побочные эффекты у поверхности кожи. К тому же, усиленный репарационный ответ в аблированных тканях обеспечит синергический эффект в комбинации с коагуляцией тканей путем активации фактора транскрипции Activator Protein 1 (AP-1), приводящий к повышению активности Matrix Metalloproteinase (MMPs), что приводит к ремоделированию дермы. Комбинация воспалительного ответа абляционного воздействия с денатурацией коллагена дермы приводит к более выраженным результатам наблюдаемым при воздействии гибридного фракционного лазера.

Технология

Помимо гибридной технологии в лазере Halo применены несколько других новшеств, которые повышают удобство работы и безопасность. Некоторые из них:

  1. Настраиваемая глубина 1470 нм
  2. Динамическая оптимизация температуры
  3. Интеллектуальная система дозирования энергии

Halo (Рис. 5) предлагает гибкость настроек с полностью отключенной абляцией для специалистов не имеющих опыта работы с абляционными лазерами или тех, кто отдает предпочтение более простым лазерным методикам. Обе абляционная и неабляционная длинны волны могут использоваться в одном проходе лазера с множеством различных настроек глубины воздействия и плотности покрытия. (Рис. 6)

Регулируемая глубина волны 1470 нм является важным новшеством Halo, как при гибридном фракционном омоложении, так и при неабляционном фракционном омоложении. Длина волны 1470 нм идеальна для неабляционного фракционного омоложения, поскольку глубина коагуляции может настраиваться от 100 микрон (толщина эпидермиса) до 700 микрон (толщина дермы). Большая часть солнечных повреждений залегает в поверхностной дерме, на глубине от 200 до 400 микрон, поэтому при глубине воздействия от 300 до 400 микрон на длине волны 1470 нм достигаются лучшие результаты.

Предшествующие длины волн, как например, 1550 нм позволяет добиться результатов, но проникают сильно глубоко, вызывая дополнительную боль и дискомфорт. Появление лазеров в диапазоне 1927 нм сделало процедуру более комфортной, но имело ограничение по глубине проникновения, до 100 микрон, что оказалось недостаточным для достижения выраженных результатов в дерме. Длина волны 1470 нм оптимально вписывается между этими двумя длинами волн, что делает процедуры более комфортными и эффективными.

Новинка – технология DTO (динамической оптимизации температуры) обеспечивает настраиваемые паратметры процедуры, делая ее однородной от начала до конца (Рис. 9). При неабляционном фракционном омоложении глубина процедуры повышает температуру кожи. Большинство неабляционных лазеров не могут контролировать температуру кожи, в результате чего процедуры с большой глубиной воздействия повышают температуру кожи. Это наблюдается когда лазер поднимает температуру МТЗ выше 70°С, вызывая некроз. Когда температура кожи повышается во время процедуры, глубина воздействия распространяется глубже, чем предполагалось. Также, поскольку процедура продолжается, энергия и, таким образом, тепло накапливается в тканях. Наоборот, если переохладить кожу воздушным потоком при помощи Zimmer, можно не достичь результатов процедуры. Технология DTOконтролирует температуру кожи перед каждым импульсом и регулирует энергию импульса, контролируя, чтобы глубина проникновения импульса в кожу соответствовала глубине, отображаемой на мониторе для безопасности и однородности процедуры.

Halo использует интеллектуальную систему дозирования энергии, вытесняя существующие неабляционные фракционные технологии. Традиционные протоколы процедур неабляционного фракционного омоложения базируются на понятии «проход», делая процедуру неоднородной, так как сложно визуально определить где был сделан предыдущий проход или какое количество проходов выполнено. Halo учитывает количество энергии переданной тканям в данной зоне и корректирует энергию следующих импульсов, чтобы обеспечить однородность и эффективность воздействия на ткани. Перед процедурой лазер измеряет площадь воздействия и по мере того, как врач перемещает манипулу по участку кожи лазер равномерно отмеряет необходимое количество энергии. Добавление абляции в процедуру в дальнейшем упрощает процесс во время процедуры, поскольку может легко визуализироваться даже при очень поверхностной абляции в диапазоне 20 микрон. ()

Спектр поглощения водой с 1250 нм до 2000 нм

Halo является частью расширяемой платформы JOULE™ компании Sciton, которая делает эту систему самой универсальной на рынке. Система JOULE может настраиваться от 100% неинвазивных процедур до глубоких полных лазерных шлифовок или на любые промежуточные процедуры (лазерные пилинги и т.п.). Множество параметров процедуры может быть выбрано и запрограммировано в системе JOULE.

Инвестиция в платформу JOULE позволяет расти бизнесу без необходимости покупать дополнительные лазеры. По мере того как бизнес растет и врач начинает более уверенно себя чувствовать с лазерными шлифовками, платформа позволяет настраивать большее количество опций процедуры. Ни один другой лазер в мире не может обеспечить такого количества методик на одной платформе. Более того, платформа JOULE предлагает самые мощные лазерные технологии из представленных на рынке. Сегодня Halo имеет большую ценность, занимая позицию первого и единственного в мире гибридного фракционного лазера.

Клинические результаты

Лазер Halo прошел через многолетние испытания, прежде чем представить на рынке гибридный фракционный лазер. Целью проекта было разработать лучший неабляционный фракционный лазер для врачей, ищущих альтернативу Contour TRL™ и ProFractional™ с меньшим реабилитационным периодом.

Во время испытаний исследователи обнаружили нечто более интересное, чем ожидалось. Пациенты после процедур Halo имели лучший показатели текстуры кожи и выравнивания дисхромии, чем ожидалось. Пациенты имели восхитительные результаты через 1-2 процедуры, в то время, как на других неабляционных лазерах требовалось 5-6 процедур для достижения тех же улучшений текстуры, но улучшения при пигментной патологии, сравнимой с Halo, достичь так и не удалось. К тому же, были получены существенные, непрогнозируемые улучшения в уменьшении количества и размера пор. (Рис. 10)

Заключение

Данное клиническое исследование лазера Halo на области лица и шеи демонстрирует, что Halo может обеспечивать целевое, равномерное и воспроизводимые другими врачами результаты, которые существенно улучшают внешний вид при дермально залегающих патологиях кожи, делая это, практически, без восстановительного периода и побочных эффектов. Пациенты ранее делавшие поверхностные абляционные лазерные процедуры, отдают большее предпочтение реабилитации после Halo. Причиной тому: нет необходимости анестезии, менее выраженная болезненность после процедуры, возможность наносить макияж уже через 1 день после процедуры и короткий период шелушения кожи. Исследователи успешно добились результатов, подобных абляционной процедуре с восстановительным периодом, как при неабляционной процедуре.

В заключение, лазер Halo компании Sciton, устанавливает стандарт будущего лазерных шлифовок для обеспечения безопасных, настраиваемых, эффективных и длительно сохраняющихся результатов гибридного фракционного лазерного омоложения.

Литература

  1. Laubach HJ, Tannous Z, Anderson RR, Manstein D. Skin responses to fractional photothermolysis. Lasers Surg Med 2006;38:142–9.
  2. Cohen JL, Ross EV. Combined fractional ablative and nonablative laser resurfacing treatment: a split-face comparative study. J Drugs Dermatol. 2013 Feb;12(2):175-8.
  3. Orringer JS, Rittié L, Hamilton T, Karimipour DJ, Voorhees JJ, Fisher GJ. Intraepidermal erbium:YAG laser resurfacing: impact on the dermal matrix. J Am Acad Dermatol. 2011 Jan;64(1):119-28. doi: 10.1016/j.jaad.2010.02.058.
  4. Paithankar DY, Clifford JM, Saleh BA, Ross EV, Hardaway CA, Barnette D. Subsurface skin renewal by treatment with a 1450-nm laser in combination with dynamic cooling. J Biomed Opt. 2003 Jul;8(3):545-51.
  5. Laubach H, Chan HH, Rius F, Anderson RR, Manstein D. Effects of skin temperature on lesion size in fractional photothermolysis. Lasers Surg Med. 2007 Jan;39(1):14-8.

Лазерные технологии используются для эпиляции довольно широко, так как световая энергия может хорошо поглощаться меланином и не поглощается другими пигментами, что позволяет избирательно воздействовать только на волос, исключая воздействие на окружающие кожные покровы.

Особенность пигмента меланина в том, что 30% его содержится в луковицах и 5% в волосках. Поэтому лазер воздействует напрямую на луковицы, разрушая их. Таким образом, происходит избирательное нагревание фолликулов волос, приводящее к их разрушению. Волосы перестают расти.

Существует несколько видов лазеров, которые используются для лазерной эпиляции: Александритовый, Диодный, Неодимовый . У каждого из этих лазеров есть свои преимущества и недостатки. В зависимости от особенностей цвета кожи, цвета волоса и их комбинаций нужно выбирать лазер, чтобы было наиболее эффективно и безопасно.

Так же есть еще несколько факторов, которые важны для выбора: компания производитель, наличие охлаждения кожи, технические параметры лазера

Что такое D IOLAZE XL

Насадка Diolaze XL – в ней используется комбинация одновременного воздействия двумя видами длин лазеров: 755\810Нм или 810\1064Нм (Александрит\Диод или Диод\Неодим). Гибридный лазер Diolaze XL, использующий синергию двух длин волн одновременно имеет преимущество в эффективности и избирательности воздействия в работе с темной кожей или светлыми волосами.

3 D контактное охлаждение насадки Diolaze обеспечивает комфортность и безопасность процедуры. Охлаждение кожи происходит до, во время импульса, а так же после.

Скорость обработки может достигать 5 импульсов в секунду, что обеспечивает быстроту обработки больших зон (ноги, бедра, руки, спина, голени, внутренняя поверхность бедер, ягодицы)

Эргономика насадки удобна для обработки труднодоступных мест или с неровным рельефом (бикини, подмышки, глубокое бикини)

Преимущества гибридной лазерной эпиляции Diolaze XL

  1. Минимальная болезненность при проведении процедуры.
  2. Высокая скорость обработки.
  3. 3D охлаждение (до\во время\после импульса)
  4. Совмещение длин лазеров позволяет эффективно воздействовать на русые и каштановые волосы, а так же безопасно работать на темной и загорелой коже.
  5. Использование современной электроники и новейших лазеров, обеспечивает наилучшие технические параметры насадки в сравнении аналогами.

Противопоказания эпиляции Diolaze :

— родинки;

— варикозное расширение вен;

— герпес, грибок в зоне эпиляции;

— сахарный диабет;

— простудные и инфекционные заболевания;

— беременность и лактация;

— свежий загар;

— повреждения кожных покровов в зонах эпиляции.

Подготовка к процедуре эпиляции с помощью насадки Diolaze XL

За сутки до процедуры нужно сбрить волоски на участке эпиляции, длина волоска должна быть не более 1 мм, так как насадка оказывает воздействие на луковицу, а не на волос. НЕ рекомендуется загорать или посещать солярий за 1-2 недели до процедуры.

Процесс лазерной эпиляции

На зону эпиляции наносится гель, который нужен для полного контакта насадки с кожей. Специалист выставляет параметры энергии в зависимости от индивидуальных особенностей кожи и волос и начинает обработку. После процедуры может наблюдаться покраснение и не большой отек в зоне роста волос. Все изменения на коже проходят в течении 1-2 часов.

Количество сеансов: 4-6

Перерывы между процедурами: 1-3 месяца.

Схема курса лазерной эпиляции составляется специалистом индивидуально и зависит от особенностей пациента и зоны обработки.

Уход за кожей после лазерной эпиляции

— нельзя мочить кожу в первые сутки после процедуры;

— нельзя загорать после процедуры 2-3 недели;

— нельзя посещать горячие процедуры (баню, сауну) 48 часов;

— нельзя заниматься спортом в течение недели, чтобы избежать усиленного потоотделения;

Результаты эпиляции насадкой Diolaze XL

Как показывают клинические данные, даже после 3-х процедур прекращают рост до 67% волос

Гибридную лазерную эпиляцию с помощью насадки Diolaze XL можно проводить только в специальных условиях: в косметологических салонах или клиниках. Проводить её могут только опытные специалисты, прошедшие обучение работе на аппарате InMode (Invasix Ltd Израиль) с применением насадки Diolaze, так как аппарат для эпиляции требует профессиональных навыков.

В течение многих лет перед косметологами, предлагающими процедуры омоложения, стоял выбор: использовать для этого аблятивный или неаблятивный лазер. Абляционное фракционное омоложение – процедура, дающая заметные результаты за счет удаления изменившихся с возрастом тканей, но подразумевающая непростой период реабилитации пациента. В качестве альтернативы использовали неабляционное фракционное омоложение, которое не требует длительной реабилитации, но не всегда оправдывает высокие ожидания пациента и врача.

Ситуация изменилась в 2014 году, когда компания Sciton представила на рынке Halo™ – гибридный фракционный лазер, который позволяет одномоментно воздействовать на кожу волнами неабляционной (1470нм ) и абляционной (2940нм ) длин. Halo™ демонстрирует впечатляющие результаты аблятивных процедур с более коротким и легким периодом восстановления (как после неаблятивных процедур).

Halo™

Процедура Halo™ говорит сама за себя, как рассказывает доктор медицинских наук Крис У. Робб (Chris W. Robb), соучредитель центра Skin & Allergy Center в штате Теннесси, США.

Как наиболее авторитетный врач в области эстетической дерматологии в США доктор Робб принимал активное участие в создании и выпуске лазера Halo. Его клиника стала национальным центром обучения лазерной терапии Halo и местом, куда приезжают пациенты со всей страны, чтобы пройти эту процедуру.

Комплексное применение Halo™ и Broad Band Light™

Доктор Робб применяет комплексную терапию лазера Halo и технологию широкополосного света Broad Band Light (BBL)™, добиваясь при этом максимальных результатов. Доктор Робб говорит:

«Эти процедуры направлены на достижение различных целей. Комбинация технологий BBL и Halo сокращает время отшелушивания скоагулировавшегося пигмента и приводит к появлению уникального «эффекта Halo» – изменения текстуры и светоотражающих свойств кожи (рис. 1) . Пациентам с ровным цветом кожи без признаков дисхромии BBL помогает поддерживать здоровый цвет лица. Совместное применение лазера Halo и технологии BBL позволяет получить максимальные результаты сразу по двум протоколам лечения с минимальным периодом реабилитации».

Рис. 1. Съемка в ультрафиолетом свете для обнаружения пигмента

1470 275/2940 20um, 30% Melasma/Photodamage Improvement. Результаты До и после Sciton Halo + BBL. Фото предоставлены д-ром Rebecca Gelber, MD Tahoe Medical Spa Regenerative Center (США).

BBL™ - один из многочисленных модулей, предлагаемых компанией Sciton на платформе JOULE. Он показан к применению для решения широкого спектра проблем: ликвидации нежелательных сосудистых образований и мальформации, лечения розацеа, купероза, акне и постакне, выравнивания текстуры и цвета кожи, борьбы с ее атонией и снижением тургора, ликвидации нежелательных волос. Использование технологии BBL как монофактора обеспечивает получение мгновенного выраженного результата.

Удобная в использовании и быстро окупаемая технология BBL – самая полная и многофункциональная система широкополосного света в своем классе. Большой размер пятна (15x4 мм), встроенная контролируемая система охлаждения, две флешлампы и высокая частота импульсов позволяют проводить лечение быстро и эффективно.

«Протокол лечения Forever Young BBL™, который содержит клинические характеристики, говорящие в пользу омоложения и способности обратить вспять деструктивные процессы в коже, дал мне убедительный инструмент, который не смогла дать ни одна другая компания».

Крис У. Робб (Chris W. Robb)

На вопрос, почему он выбрал именно BBL™ компании Sciton, а не продукцию других производителей, доктор Робб отвечает, что принял решение довольно просто:

«Я ознакомился с исследованием Stanford Study 1 и его результаты не оставили никаких сомнений. Протокол лечения Forever Young BBL™, который избавляет от признаков фотоповреждения, заметно меняет микрорельеф и разглаживает морщины, уменьшает выраженность пор».

Крис У. Робб (Chris W. Robb)

В нем также говорится о том, что процедуры с применением широкополосного света BBL способны изменять экспрессию генов, ассоциированных со старением кожи. Воздействие, оказываемое на кожу, помогает изменить экспрессию генов стареющей кожи (табл. 1) , делая ее сходной по ключевым параметрам с экспрессией молодой кожи. Исследование подтверждает гипотезу о том, что с помощью BBL технологии можно воздействовать на регуляторы скорости старения кожи человека для получения не только видимого изменения поверхности кожи, но и изменений скорее функциональных, нежели косметических, обеспечивая сохранение и увеличение ресурса тканей, оказывая онкопротекторное действие.

Табл. 1.


Изменение экспрессии генов, ассоциированных со старением после обработки кожи с помощью BBL технологии.

Кроме того, данное исследование выявило молекулярные изменения, которые запускает световая терапия Forever Young BBL, используемая для решения проблем с акне, веснушками, родинками, нарушением пигментации, сосудистыми образованиями. Процедуры световой терапии Forever Young BBL востребованы среди пациентов, которые стремятся выглядеть моложе и свежее долгие годы.

Преимущества сотрудничества с компанией Sciton

Доктор медицинских наук Антонио Кампо (Antonio Campo), основатель клиники Campo- Optimage в Барселоне, также оценил выгоду сотрудничества с компанией Sciton. Будучи опытным покупателем и приверженцем технологии BBL, с недавнего времени он начал применять BBL в комплексе с лазером Halo в своей клинике (рис. 2, 3) .

Доктор Кампо убедился в том, что BBL позволяет достичь чрезвычайно высокого коэффициента удовлетворенности пациента (более 95%) при устранении пигментации, красноты лица и улучшении цвета кожи. Дополнительное применение лазера Halo дает заметное улучшение текстуры кожи, сужает поры и улучшает цвет, а также внешний вид кожи лица в целом.

«Все это при минимальных затратах и почти без восстановительного периода и осложнений. Результаты впечатляют уже после первой процедуры».

Антонио Кампо (Antonio Campo)

Пациентка S., вид до процедуры BBL + Halo.




Пациентка S., вид через 2 недели после процедуры.


Параметры процедуры BBL: фильтр 515 нм, 13 Дж/см2, 13 ms, 22°C cooling.
Параметры процедуры Halo: 1470 nm 325 μm, 15%; 2940 nm, 20 μm ablation, 15%.
Фото любезно предоставлено доктором Крис У. Робб

Пациентка А., вид до процедуры BBL + Halo.




Пациентка А., вид через 2 недели после процедуры.


Параметры процедуры BBL: фильтр 560 нм, 12 Дж/см2; фильтр 515 нм, 10 Дж/см2, 15 мкс.
Параметры процедуры Halo: 1470 нм 325 μм, 10%; 2940 нм, 20 μм абляция, 10%.
Фото любезно предоставлено Aesthetiс Care

«Halo – это первый и единственный в мире гибридный лазер. В нем используется синергизм двух видов лазера, двух длин волн для одновременного абляционного и неабляционного воздействия на кожу. Эта технология объединила преимущества этих воздействий для получения прекрасных результатов с минимальным реабилитационным периодом. С помощью коагуляции врач может лечить эпидермальный и дермальный эластоз, различные пигментные нарушения, улучшать текстуру кожи, уменьшать размер пор, одновременно удаляя с помощью абляции роговой слой (или эпидермис), улучшать микрорельеф и светоотражение кожи, ускорять период восстановления.

Halo имеет интегрированную систему охлаждения для комфорта пациента, систему динамической температурной оптимизации, которая постоянно измеряет температуру кожи и автоматически изменяет плотность энергии и длительность импульса, а также систему оптической навигации, которая гарантирует однородность процедуры.

Пациенты хотят избавиться от нежелательной пигментации, рубцов постакне, морщин, придать коже свежесть и сияние. Восстановление может занять 2–3 дня, а при желании пациента реабилитацию можно свести к нулю.

BBL – это система высокоинтенсивного широкополосного света для удаления сосудистой патологии, доброкачественных пигментных новообразований, лечения акне и омоложения кожи Forever Young BBL.

Система Sciton BBL излучает определенные длины волн в видимом и инфракрасном спектре. Это мощный свет определенной длины волны и определенного цвета. В зависимости от проблемы врач выбирает нужную длину волны, чтобы селективно воздействовать на определённые мишени, не повреждая соседние здоровые клетки кожи. Таким образом, удаляются расширенные сосуды, пигментные пятна, бактерии-возбудители акне и т. д. и не затрагиваются здоровые клетки. Мощная вспышка света заданной длины волны поглощается патологическим образованием (пигмент, сосуды) и трансформируется в тепло, что и приводит к разрушению патологического очага.

Процедура комфортна для пациента и не требует анестезии.

BBL Forever Young омолаживает кожу на генном уровне, делая клетки кожи функционально подобными молодым клеткам».

Зозирова Мадина Борисовна

Sciton – единственная компания, предлагающая омоложение кожи на генном уровне с помощью технологии широкополосного света (Broad Band Light) и гибридного лазерного воздействия Halo. Практикующие врачи по всему миру достигают поразительных результатов, применяя лазер Halo и технологию BBL, которые доступны на платформе JOULE – самой качественной и «продвинутой» на рынке платформе. Покупая систему, клиника инвестирует в будущее своего бизнеса. JOULE позволяет подключать к одной системе до 13-ти модулей. Система не только дает возможность развивать вашу клиническую практику, расширяя спектр процедур, но и развивается вместе с вами.



← Вернуться

×
Вступай в сообщество «perstil.ru»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «perstil.ru»