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:

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.

Einteilung des elektromagnetischen Spektrums
Für das Verständnis der unterschiedlichen Spektralbereiche ist das Verhältnis von Frequenz und Wellenlänge entscheidend:
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 |
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:
Unterschied: Optische Strahlung vs. EMF
Obwohl beide physikalisch gesehen Teil des elektromagnetischen Spektrums sind, gibt es in der Fachkunde eine klare Trennung:
Jenseits der optischen Strahlung (zu noch kürzeren Wellenlängen hin) beginnt der Bereich der ionisierenden Strahlung. Dazu gehören:
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.
| 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
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)
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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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