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:

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.
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IR-Bereich |
Wellenlänge |
Eindringtiefe |
Wirkung und Absorption |
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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. |
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IR-B |
1400 nm - 3000 nm (mittlere Welle) |
Oberflächlich (Epidermis) |
Wird in der oberen Hautschicht (Epidermis) absorbiert und entfaltet nur dort direkte Wirkung. |
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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).
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:
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.

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.
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Filter (Beispiel) |
Wellenlängenbereich |
Eindringtiefe |
Ziel-Chromophor/Anwendung |
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640 nm |
640 nm |
Mittel bis tief |
Standard Haarentfernung (helle bis mittlere Hauttypen). Hohe Absorption durch Melanin. |
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690 nm |
690 nm |
Tief |
Haarentfernung bei dunkleren Hauttypen (Melanin-Schonung der Epidermis). Dringt tiefer in die Dermis vor. |
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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.
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Filter (Beispiel) |
Wellenlängenbereich |
Eindringtiefe |
Ziel-Chromophor/Anwendung |
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560 nm |
560 nm |
Sehr oberflächlich |
Oberflächliche Pigmentflecken (Lentigines). Kurze Wellenlängen werden stark von Melanin absorbiert. |
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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.
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Filter (Beispiel) |
Wellenlängenbereich |
Eindringtiefe |
Ziel-Chromophor/Anwendung |
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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:
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.

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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