quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010
Argon-ion Laser
Emite luz no espaço de 351 a 528,7 nm. Dependendo da óptica do laser, e no tubo de laser que pode ter um número de linhas diferente mas, as mais comuns são de 458 nm, 488 nm e 514,5 nm.
"(...) argon lasers are used for retinal phototherapy, diabetes, litography and pumping other lasers (...)"
Argon lasers emitem a vários néveis de comprimento de onda ao longo do espectro vísivel e ultravioleta.
fi
Carbon Dioxide Lasers
Foi um dos primeiros lasers a gás a ser desenvolvido e continua a ser um dos mais utilizados. Este tipo de laser são os que têm maior potência contínua e que estão de momento disponíveis no mercado.
O laser de CO2 produz no espaço de luz infravermelha com o principal comprimento de onda perto de 9,4 e 10,6 micrometros.
fi
segunda-feira, 15 de fevereiro de 2010
Helium-Neon Laser
É uma mistura de gás de Hélio e Néon, como o nome sugere.
São normalmente pequenos, perto de 15 a 50 cm e o seu poder óptico anda perto de 1mW a 100mW.
"(...) emits at a variety of wavelenghts and units operating at a 633 nm are a very common in educatioon because of its low cost.(..)"
fi
sábado, 13 de fevereiro de 2010
O que é um Maser?
Maser é um aparelho que produz ondas electromagnéticas coerentes através de um emissor que estimula a amplificação.
Actualmente, utiliza-se maser e não MASER. Inicialmente MASER significava a emissão de micro-ondas, actualmente um maser não emite apenas frenquências de micro-ondas, mas também ondas de rádio, daí deixar de se utilizar o nome original.
fi
terça-feira, 9 de fevereiro de 2010
Emissão de luz
Os átomos emitem e absorvem luz com determinadas características energéticas.
Isto produz linhas de emissão no espectro de cada átomo. A emissão pode ser espontânea, como nos diodos de emissão-luz, lâmpadas de descarga de gás.
P. ex.: Sódio numa chama de gás emite luz amarela.
Emissão de luz também pode ser estimulada, como no laser ou maser.
LASER -> Light Amplifications of Stimulated Emission of Radiation
MASER -> Microwave Amplification of Stimulated Emission of Radiation
fi
terça-feira, 2 de fevereiro de 2010
Tratamento por LED
J Drugs Dermatol. 2006 Sep;5(8):748-53.
Combined 633-nm and 830-nm led treatment of photoaging skin.
Goldberg DJ, Amin S, Russell BA, Phelps R, Kellett N, Reilly LA.
Skin Laser and Surgery Specialists of NY/NJ, New York, NY 10022, USA. drdavidgoldberg@skinandlasers.com
OBJECTIVES: To evaluate the clinical efficacy and ultrastructural changes in photodamaged skin after combined 633-nm and 830-nm light-emitting diode (LED) treatments. METHODS: Thirty-six subjects received 9 LED treatments over the course of 5 weeks and were subsequently evaluated for final clinical improvement 12 weeks after treatment. Five subjects were also biopsied to determine the ultrastuctural posttreatment changes in collagen fibers. RESULTS: A statistically significant improvement in wrinkles was seen after profilometric analysis. The majority of subjects reported improvements in softness, smoothness, and firmness at all time points. Electron microscopic analysis showed evidence of post-LED treatment of thicker collagen fibers. CONCLUSIONS: 633-nm and 830-nm LED treatments play a role in the treatment of photodamaged skin. LED treatments can be used as either a primary or adjunctive treatment modality.
PMID: 16989189 [PubMed - indexed for MEDLINE]"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16989189
segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010
Deep Penetrating Light Therapy (DPLT)
Deep penetrating light therapy (abbreviated DPLT) is a form of medical treatment using light-emitting diodes. DPLT has been suggested for the treatment of pain reduction, wound healing, acne and wrinkle reduction.[1][2][3][4]
Laboratory studies have shown that skin cells grow 150-200% faster when exposed to certain LED light wavelengths.[4]
http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_penetrating_light_therapy