Der Schönheitsmarkt verändert sich mit jedem Tag. Traditionelle Schönheitstechniken sind weit verbreitet und alltäglich geworden, und es werden dringend neue Schönheitsinstrumente benötigt, um alles zu ändern.

Was ist Faserlaser?
Faserlaser nutzen Glasfasern als Medium und sind das Ergebnis der Entwicklung der Interrupt-Amplification-Technologie für die Fernkommunikation zu Hochleistungslasern. Glasfasern bestehen aus einem Kern, der Licht in der Mitte überträgt, und einer Metallummantelung, die den Kern konzentrisch umschließt. Faserlaser nutzen diesen Kern als Lasermedium zur Lichtverstärkung.
Die Struktur eines Faserlasers besteht im Allgemeinen aus gepulstem Licht, das als Seed-Licht bezeichnet wird und von Seed-Lasern erzeugt und anschließend von zwei oder mehr Faserverstärkern verstärkt wird. Die Anregungs-Laserdiode ist mit mehreren Einröhren-Emittern (einer lichtemittierenden Schicht) ausgestattet. Jede Laserdiode hat eine geringe Ausgangsleistung und bietet daher den Vorteil einer geringeren Wärmebelastung und einer langen Lebensdauer. Zudem gilt: Je mehr Laserdioden vorhanden sind, desto höher ist die Ausgangsleistung des Lasers. Faserlaser zeichnen sich durch eine hohe Schwingungseffizienz und einen geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu Festkörper- und Gaslasern aus.
Die Verstärkungsfaser (Vorverstärker, Hauptverstärker) hat eine dreischichtige Struktur, bestehend aus einem Kern und zwei Metallummantelungen. Das Anregungslicht tritt in die innere Metallummantelung (innere Ummantelung) und den mit Yb versetzten Kern ein, wodurch die Atome im Kern in angeregte Zustände überführt werden. Der Laser ist im Kern eingeschlossen und bewegt sich vorwärts, wobei er durch die Anregung der Atome verstärkt wird. Je weiter er sich im Medium bewegt, desto stärker wird seine Intensität. Im Gegensatz zu Festkörper- oder Gaslasern bewegt sich das Licht in eine Richtung und nicht hin und her.
Was ist ein Thulium-Faserlaser?
Der Thulium-Faserlaser ist ein Faserlaser, der Thulium als Trägermaterial verwendet. Er überträgt Laserenergie durch Glasfaser, um Gewebe zu schneiden und zu abtragen. Seine einzigartigen Wellenlängen- und Energieeigenschaften ermöglichen eine effiziente Schneide- (Verdampfungs-)Technik während der Operation und ermöglichen gleichzeitig eine präzise Steuerung von Schnitttiefe und -reichweite, um Schäden am umliegenden Gewebe zu reduzieren.
Der Thulium-Laser (TM: YAG-Laser) ist ein fortschrittlicher neuer Laser mit einer Gewebeeindringtiefe von nur 0.2 mm und einer Koagulationsschichttiefe von etwa 1 mm. Er schädigt kein tiefes Gewebe, verfügt über eine hohe Verdampfungsschnittgenauigkeit und ist sicher.
Was ist ein Erbium-Faserlaser?
1927 nm und 1550 nm Thulium-Erbium-Faserlaser
Liton Laser kombiniert einen 1927 nm Thuliumlaser und einen 1550 nm Erbiumlaser, um die neueste Faseroptik-Schönheitstechnologie auf dem Markt zu produzieren: Thulium-Erbium-Zweiwellenlängenlaser!
Der 1550 nm/1927 nm Dual-Wave-Laser wurde erstmals von Fraxel in den USA entwickelt. Da es sich bei beiden um Faserlaser handelt und beide mikroablative Behandlungen durchführen, handelt es sich um fraktionierte Laser, deren Behandlungsspektrum sich überschneidet. LitonLaser stellte fest, dass die Wirkung deutlich spürbar ist, wenn zuerst ein hochenergetischer 1550 nm Erbiumlaser, unmittelbar darauf ein 1927 nm Thuliumlaser und anschließend Hautpflegeprodukte angewendet werden. Insbesondere bei der Behandlung schwerer Akne kann eine kombinierte Dual-Wave-Behandlung zu deutlichen Vorher-Nachher-Bildern führen.





