Physik der Haarentfernung:

Elektromagnetische Felder & Optische Strahlung verstehen


Elektromagnetische Felder und Optische Strahlung

Die Unterscheidung zwischen elektromagnetischen Feldern (EMF) und optischer Strahlung.

Was sind elektromagnetische Felder (EMF)?

Elektromagnetische Felder entstehen beim Betrieb elektrischer Geräte und Leitungen. Sie setzen sich aus zwei Komponenten zusammen:

  • Elektrisches Feld: Entsteht durch Spannung. Es ist bereits vorhanden, wenn ein Gerät eingesteckt ist (auch im ausgeschalteten Zustand).
  • Magnetisches Feld: Entsteht nur durch Stromfluss. Es bildet sich erst, wenn das Gerät eingeschaltet ist und tatsächlich Strom verbraucht wird.

 

elektromagnetisches spektrum optische strahlung IPL laser

Das elektromagnetische Spektrum: Von niederfrequenten Feldern bis zur optischen Strahlung. Der farbige Bereich markiert das für die Behandlung genutzte Lichtspektrum im nicht-ionisierenden Bereich.

 

Aufbau elektromagnetischer Wellen

Elektromagnetische Wellen sind Transversalwellen. Das bedeutet, das elektrische Feld (E) und das magnetische Feld (B) schwingen senkrecht zueinander sowie senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (x-Achse). Die Wellenlänge (λ) definiert dabei den Abstand zwischen zwei Schwingungsmaxima.

 

Aufbau elektromagnetischer Wellen

 

Einteilung des elektromagnetischen Spektrums

Zusammenhang zwischen Frequenz und Wellenlänge

Für das Verständnis der unterschiedlichen Spektralbereiche ist das Verhältnis von Frequenz und Wellenlänge entscheidend:

  • Physikalisches Prinzip: Die Wellenlänge steht in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Frequenz. Das bedeutet: Je höher die Frequenz einer Welle ist, desto kürzer ist ihre Wellenlänge.
  • Anwendung: Während im Mobilfunk oder bei Stromnetzen meist die Frequenz (Hertz / Hz) angegeben wird, nutzt die Laser- und IPL-Technik zur präzisen Definition der Eindringtiefe die Wellenlänge (Nanometer / nm). In der optischen Strahlung kennzeichnen kürzere Wellenlängen (z. B. UV-Licht) eine höhere Energie pro Photon als längere Wellenlängen (z. B. Infrarot).

 

Das Spektrum wird je nach Frequenz und physikalischer Wirkung in verschiedene Bereiche unterteilt:

Frequenzbereich

Bezeichnung

Beispiele & Quellen

Hauptwirkung

0 Hz

Statische Felder

Erdmagnetfeld, MRT

Kraftwirkung

3 Hz - 3 kHz

Niederfrequenz

Stromnetz, Haushaltsgeräte

Reizwirkung auf Nerven/Muskeln

1 MHz - 3 GHz

Hochfrequenz

Mobilfunk, WLAN, Rundfunk

Wärmewirkung (Absorption)

Ab Infrarot

Optische Strahlung

Laser, LED, Lampen, Sonne

Photochemische/Thermische Wirkung

 

Abgrenzung: Ionisierende vs. nicht-ionisierende Strahlung

Ein wesentliches Merkmal für die biologische Wirkung und Sicherheit ist die Unterscheidung zwischen ionisierender und nicht-ionisierender Strahlung, wie sie in der NiSV definiert wird:

  • Nicht-ionisierende Strahlung: Die in der apparativen Kosmetik eingesetzten Technologien (Laser, IPL, Radiofrequenz) gehören zur nicht-ionisierenden Strahlung. Die Quantenenergie dieser Wellenlängen reicht nicht aus, um Elektronen aus Atomen oder Molekülen zu lösen (Ionisation).
  • Wirkungsweise: Im Gegensatz zu ionisierender Strahlung (z. B. Röntgenstrahlung) findet keine direkte Veränderung des Erbguts statt. Die Wirkung auf biologisches Gewebe ist bei korrekter Anwendung primär thermisch oder photochemisch und auf die spezifischen Zielstrukturen begrenzt.

 

Unterschied: Optische Strahlung vs. EMF

Obwohl beide physikalisch gesehen Teil des elektromagnetischen Spektrums sind, gibt es in der Fachkunde eine klare Trennung:

  1. Optische Strahlung: Erfordert eine spezifische Lichtquelle. Sie wird über eine Wellenlänge definiert und umfasst das sichtbare Licht, UV-Strahlung und Infrarot.
  2. Elektromagnetische Felder: Dieser Begriff wird als Oberbegriff für den Bereich zwischen statischen Feldern und Infrarot genutzt. Die Quelle ist hier primär der Stromfluss in Leitungen und Geräten.

 

Hochenergetische Strahlung: Wo die Gefahr beginnt

Jenseits der optischen Strahlung (zu noch kürzeren Wellenlängen hin) beginnt der Bereich der ionisierenden Strahlung. Dazu gehören:

  • Röntgenstrahlung: Wird in der Medizin zur Diagnostik genutzt.
  • Gammastrahlung: Entsteht bei Kernreaktionen oder radioaktivem Zerfall.

Der entscheidende Unterschied: Diese Strahlungsarten besitzen so viel Energie, dass sie beim Auftreffen auf Materie Elektronen aus der Hülle von Atomen schlagen können. Dieser Vorgang nennt sich Ionisation. Im menschlichen Körper kann dies die DNA direkt schädigen und chemische Bindungen aufbrechen.

 

Vergleich: Wirkung auf das biologische Gewebe

Merkmal Optische Strahlung (Laser/IPL) Ionisierende Strahlung (Röntgen/Gamma)
Energiegehalt Niedrig (Nicht-ionisierend) Sehr hoch (Ionisierend)
Primärwirkung Thermisch (Erwärmung der Zielstruktur) Mechanisch/Chemisch (Ionisation von Atomen)
Einfluss auf DNA Keine direkte Schädigung des Erbguts Gefahr von Strangbrüchen und Mutationen
Anwendung Haarentfernung, Hautverjüngung Medizinische Diagnostik, Strahlentherapie
Sicherheit Sicher bei fachgerechter Anwendung Strengste Schutzmaßnahmen erforderlich

 

Zusammenfassung

  • Spannung erzeugt das elektrische Feld.
  • Stromfluss erzeugt das magnetische Feld.
  • Elektromagnetische Wellen transportieren Energie durch den Raum.
  • Die Wirkung auf den Menschen (Reizung vs. Erwärmung) hängt direkt von der Frequenz ab.

 

Weiterführende Fachinformation zu Elektromagnetische Felder und Optische Strahlung:

Elektromagnetische Felder - (Bundesamt für Strahlenschutz)

Elektromagnetisches Spektrum -( leifiphysik)

Was sind elektromagnetische Felder?- (Bundesamt für Strahlenschutz)

Elektromagnetische Felder des Mobilfunks - (Bundesamt für Strahlenschutz)

Optische Strahlung- (Bundesamt für Strahlenschutz)

RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ZEITLICH VERÄNDERLICHE ELEKTRISCHE, MAGNETISCHE UND ELEKTROMAGNETISCHE FELDER - Die Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP)

 

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Alexandra Steiger Gründerin von ad new cosmetics und Expertin für dauerhafte Haarentfernung

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Alexandra Steiger (geb. Dillmann)

Gründerin von ad new cosmetics & Expertin für dauerhafte Haarentfernung

„Qualität und Sicherheit sind in der Haarentfernung kein Zufall, sondern das Ergebnis von Erfahrung und Wissen.“

Dieser Lexikonbeitrag wurde fachlich von Alexandra Steiger geprüft und redaktionell freigegeben. Als Geschäftsführerin von ad new cosmetics verfügt sie über eine Praxiserfahrung seit 2003 in der dauerhaften Haarentfernung mit medizinischen Laser- und IPL-Technologien.

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