Lichtfilter in IPL-Systemen


Lichtfilter: Funktion, Typen und Verschleiß

Die Lichtfilter in IPL-Systemen dienen nicht nur der Sicherheit und Selektivität, sondern müssen auch die spezifische Interaktion von Infrarot-Strahlung mit dem Wasser im menschlichen Gewebe (Hauptchromophor) berücksichtigen.

 

Die Rolle der Filter im Spektrum

Optische Filter bereinigen das breite Spektrum der Xenon-Blitzlampe und schränken es ein:

  • UV-Bereinigung: UV-Licht ist in Xenon-Lampen enthalten. Da kurzwellige Strahlung energiereicher ist als langwellige, greift UV-Licht die Haut stärker an der Oberfläche an. Optische Filter bereinigen das Spektrum vollständig von dieser schädlichen UV-Strahlung.
  • IR-Einschränkung: Die Filter schränken das Spektrum weiter in Richtung Infrarot-Licht ein.
  • Intensitätsanpassung: Je nach gewünschter Anwendung muss nach der Filterung auch die Intensität (Fluenz) des verbleibenden Spektrums angepasst werden.

 

Lichtfilter in IPL Systemen

Spezifische Wirkung der Infrarot-Strahlung (IR)

Da menschliches Gewebe zum größten Teil aus Wasser besteht, spielt die Absorptionsfähigkeit des Wassers für die verschiedenen Wellenlängen der IR-Strahlung eine entscheidende Rolle für deren Eindringtiefe und Wirkung.

IR-Bereich

Wellenlänge

Eindringtiefe

Wirkung und Absorption

IR-A

780 nm - 1400 nm (kurzwellig)

Große Eindringtiefe (bis zu 5 mm in die Unterhaut)

Absorptionsminimum von Wasser im roten/angrenzenden IR-Bereich. Kann direkt in tiefere Schichten gelangen. Wichtig: Erfordert aktive Hautkühlung, um unspezifische Gewebemiterwärmung zu kontrollieren.

IR-B

1400 nm - 3000 nm (mittlere Welle)

Oberflächlich (Epidermis)

Wird in der oberen Hautschicht (Epidermis) absorbiert und entfaltet nur dort direkte Wirkung.

IR-C

3000 nm -1 mm (langwellig)

Sehr oberflächlich (Epidermis)

Wird in der oberen Hautschicht (Epidermis) absorbiert und entfaltet nur dort direkte Wirkung.

Regel für Infrarotstrahlung: Je kürzer die Wellenlänge, desto größer die Eindringtiefe (da das Absorptionsminimum von Wasser im kurzwelligen IR-A-Bereich liegt).

  • Wärmewirkung: Die Wärmewirkung von IR-A-Strahlung verteilt sich über ein größeres Volumen als die von IR-B- und IR-C-Strahlung. Durch indirekte Wärmeleitung kann sich die Temperaturerhöhung jedoch auch in tiefere Bereiche fortsetzen.

 

Warum IR-A Kühlung erfordert

Obwohl das Ziel der Haarentfernung das Melanin ist, wird ein Teil der Energie immer auch vom Wasser im Gewebe absorbiert – besonders im IR-A-Bereich (780 nm - 1400 nm).

Das Problem: Da Wasser ein Hauptbestandteil unserer Haut ist, wirkt die IR-Strahlung wie eine „interne Heizung“. Da IR-A sehr tief eindringt, kann es zu einem Hitzestau in der Lederhaut kommen, während die Oberfläche noch unauffällig aussieht.

Die Lösung: Aktive Kühlung Um Verbrennungen zu vermeiden, nutzen professionelle IPL-Systeme zwei Schutzmechanismen:

  1. Wassergekühlte Handstücke: Das Licht passiert ein Kühlmedium (oft Saphirglas oder Wasser), das einen Teil der unerwünschten thermischen Last puffert.
  2. Kontaktkühlung: Die Hautoberfläche wird zeitgleich auf ca. 4–10 °C heruntergekühlt. Dies schützt die Epidermis, während die Energie in der Tiefe selektiv an der Haarwurzel wirken kann.

Merke: Ohne ausreichende Kühlung würde die IR-A-Strahlung das Gewebewasser so stark erhitzen, dass Kollateralschäden (Blasenbildung oder Verbrennungen) entstehen könnten, noch bevor die Haarwurzel zerstört ist.

 

Zuordnung der Filter zu den Anwendungsgebieten

Die Wahl des korrekten Cut-Off-Filters (der das untere Ende des Wellenlängenspektrums festlegt) ist entscheidend, um die Energie auf das spezifische Ziel-Chromophor und die notwendige Eindringtiefe abzustimmen. Ein Cut-Off-Filter fungiert als 'optische Schranke': Alle Wellenlängen unterhalb des angegebenen Wertes (z. B. 640 nm) werden blockiert, nur die längeren Wellenlängen passieren den Filter.

 

IPL Handstücken Wellenlängenspektrum im Bereich von 250 bis 1400nm

 

Filter für die Haarentfernung (Epilation)

Ziel ist das Melanin in der tief liegenden Haarwurzel. Es werden Wellenlängen benötigt, die tief eindringen, aber noch gut von Melanin absorbiert werden.

Filter (Beispiel)

Wellenlängenbereich

Eindringtiefe

Ziel-Chromophor/Anwendung

640 nm

640 nm

Mittel bis tief

Standard Haarentfernung (helle bis mittlere Hauttypen). Hohe Absorption durch Melanin.

690 nm

690 nm

Tief

Haarentfernung bei dunkleren Hauttypen (Melanin-Schonung der Epidermis). Dringt tiefer in die Dermis vor.

755 nm

755 nm

Am tiefsten

Haarentfernung bei sehr dunklen Hauttypen oder tief liegenden Haaren. Die geringste Melanin-Absorption in der Epidermis.

 

Filter für die Hautverjüngung und Pigmentbehandlung

Ziel ist das oberflächlich liegende Melanin (Altersflecken) oder das Kollagen in der Dermis. Es werden kürzere Wellenlängen benötigt, die oberflächlich wirken.

Filter (Beispiel)

Wellenlängenbereich

Eindringtiefe

Ziel-Chromophor/Anwendung

560 nm

560 nm

Sehr oberflächlich

Oberflächliche Pigmentflecken (Lentigines). Kurze Wellenlängen werden stark von Melanin absorbiert.

590 nm

590 nm

Oberflächlich

Hautverjüngung (Photorejuvenation). Ziel: Kollagen-Erwärmung in der oberen Dermis.

 

Filter für vaskuläre Läsionen (Gefäßbehandlung)

Ziel ist das Hämoglobin in den Gefäßen. Es werden Wellenlängen benötigt, die optimal von Hämoglobin absorbiert werden.

Filter (Beispiel)

Wellenlängenbereich

Eindringtiefe

Ziel-Chromophor/Anwendung

530 nm

530 nm

Sehr oberflächlich

Oberflächliche Gefäße (z.B. Couperose). Der Hämoglobin-Absorptionspeak liegt in diesem Bereich.

 

Zusammenfassend: Die kürzeren Filter 530 nm - 590 nm werden für oberflächliche Hautprobleme (Pigment, Gefäße, Kollagen) verwendet, da sie stark von den Zielchromophoren absorbiert werden. Die längeren Filter 640 nm und höher) werden für die tiefe Haarentfernung verwendet, um eine ausreichende Eindringtiefe zur Haarwurzel zu gewährleisten.

 

Handhabung und Wartung der Filter

Die Filter stellen ein wichtiges Interface zur Haut dar und müssen sorgfältig behandelt werden:

  • Verfügbarkeit: Die meisten Geräte stellen mehrere solcher Filter zur Verfügung, die entweder intern vorgeschaltet oder manuell ausgetauscht werden.
  • Sauberkeit (Manuelle Filter): Beim manuellen Austausch ist auf absolute Sauberkeit zu achten. Sie müssen frei von Fingerabdrücken, Kratzern und "Verschmierungen" (z.B. durch Gel) sein, da:
    • Verschmutzte Filter können die Behandlung wirkungslos machen oder zu ungleichmäßigen Ergebnissen führen.
  • Kontrolle: Die Sauberkeit ist zu überprüfen, da die Filter im Applikator eingesetzt sind. 
  • Defekte Filter: Kaputte Filter (z.B. durch Kratzer oder Zersetzung) können zu Verbrennungen auf der Haut führen, da sie ihre schützende oder dosierende Funktion verlieren.
  • Regelmäßige Sichtkontrolle: Filter sollten vor jeder Anwendung gegen eine Lichtquelle gehalten werden, um feinste Risse (Crazing) oder Gel-Rückstände zu erkennen.

 

Weiterführende Fachinformation zur optischen Strahlung:

Optischer Strahlung - (Bundesamt für Strahlenschutz)  

 

Hinweis: Einige Bilder auf dieser Website wurden mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich illustrativen Zwecken.

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

Fachwissen verständlich erklärt

Dieses Wissensportal dient unseren Kunden als Orientierungshilfe, um die Hintergründe und Vorteile medizinischer Laser-Verfahren besser zu verstehen.

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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