WO2014129100A1 - 体毛用光美容装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a photocosmetic device for body hair.
- Patent Document 1 discloses a conventional photocosmetic device for body hair.
- the photocosmetic device for body hair of Patent Document 1 is configured to irradiate the skin with light having a wavelength range of 550 nm to 1200 nm in order to suppress hair growth.
- the inventor of the present invention has a wide wavelength range for the light irradiated by the cosmetic device for body hair of Patent Document 1 and contains many components that contribute little or no to the suppression of the growth of the hair. Noticed that was not used efficiently.
- An object of the present invention is to provide a photocosmetic device for body hair which can efficiently suppress the growth of body hair.
- the photocosmetic device for body hair comprises an optical system for irradiating cosmetic light for body hair, and the integrated value of the intensity of the cosmetic light for body hair in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm is 400 nm to 800 nm.
- the integrated value of the intensity of the cosmetic light for body hair in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is smaller than that in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the integral value of the cosmetic light for body hair in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is smaller than that in the wavelength range of 900 nm to 1200 nm.
- the integral value of the intensity of the cosmetic light for body hair in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is smaller than that in the wavelength range of 950 nm to 1200 nm.
- the integral of the intensity of the cosmetic light for body hair in the wavelength range of 800 nm to 1000 nm is larger than that in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral of the intensity of the cosmetic light for body hair in the wavelength range of 850 nm to 1000 nm is larger than that in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral of the intensity of the cosmetic light for body hair in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is larger than that in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the cosmetic light for body hair does not have an intensity peak in the wavelength range of 800 nm to 860 nm.
- the optical system includes a xenon lamp and a band pass filter, the xenon lamp emits light in the wavelength range of 400 nm to 1200 nm, and the band pass filter emits light of wavelengths other than the wavelength range of 800 nm to 1200 nm.
- the cosmetic light for body hair is formed by cutting.
- the inventor of the present application examined the relationship between light in the wavelength range of 400 nm to 1200 nm and a hair cosmetic effect, and specified cosmetic light for body hair of the photocosmetic device for body hair based on the findings obtained from the result.
- hair cosmetic effect refers to the hair reducing or depilatory action of a living being.
- hair growth refers to the phenomenon in which regeneration and growth of body hair in a living being is suppressed. Hair loss is a phenomenon in which body hair comes off from a living body.
- the inventors of the present invention defined a plurality of wavelength ranges in the wavelength range of 400 nm to 1200 nm, and carried out experiments to confirm the relationship between light energy in each wavelength range and the hair cosmetic action.
- the experimental results show that light in the wavelength range of 400 nm to 850 nm has a low degree of promotion of hair cosmetic action to the amount of light energy as compared to light in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- experimental results do not show that light of all wavelengths in the wavelength range of 400 nm to 850 nm has a lower degree of promoting hair cosmetic action than light of all wavelengths in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the experimental result shows that the hair of the wavelength range of 850 nm to 1200 nm is more effective in hair cosmetic action than the light of the wavelength range of 400 nm to 850 nm. It shows that it is easy to promote.
- the inventors of the present application have found cosmetic light for body hair that efficiently promotes the body hair cosmetic action from the above experimental results.
- the inventor of the present application has specified a light source spectrum in which the integral value of the intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is smaller than the integral value of the intensity in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is smaller than the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the light cosmetic device for body hair of each of the above-mentioned light cosmetic devices for body hair emits cosmetic light for body hair. Therefore, the hair cosmetic process can be promoted more efficiently than in the case where the integral value of the intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of the intensity in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm. For this reason, the photocosmetic device for body hair can efficiently suppress the growth of body hair.
- the photocosmetic device for main hair can efficiently suppress the growth of body hair.
- the hair cosmetic device 10 has, for example, the configuration shown in FIG.
- the body light cosmetic device 10 efficiently promotes the body hair cosmetic action of a living body by irradiating the body with cosmetic light for body hair.
- the photocosmetic device 10 for body hair exerts a cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect by irradiating the living body with cosmetic light for body hair.
- the term "cosmetic action promoting effect" as used herein refers to the effect of suppressing the growth of body hair by promoting the cosmetic action of hair, and the side effect suppressing effect refers to the effect of making it difficult to cause undesirable side effects of the skin.
- the body hair light cosmetic device 10 has a main body unit 20, a light source unit 30, a power supply circuit unit 40, and a control unit 50.
- the body unit 20 has, for example, a shape that can be gripped by the user.
- the main unit 20 includes, for example, a main housing 21 and a main connector 22.
- the main body unit 20 has a structure in which a plurality of components are integrated.
- the main body housing 21 is formed of, for example, a resin material.
- the main body housing 21 has a vertically long shape.
- the body housing 21 has a space inside.
- the main body housing 21 accommodates the power supply circuit unit 40 and the control unit 50 in the internal space.
- the main body side connector 22 is coupled to the main body housing 21.
- the main body side connector 22 is electrically connected to the power supply circuit unit 40.
- the body side connector 22 has a structure capable of mechanical coupling and separation with the light source side connector 32.
- the body side connector 22 is electrically connected to the light source side connector 32 when mechanically coupled to the light source side connector 32.
- the light source unit 30 may be, for example, an attachment that can be coupled to and separated from the main body unit 20.
- the light source unit 30 includes, for example, a light source housing 31, a light source side connector 32, a filter mounting portion 33, a light source 34, a reflector 35, a lens 36, and an optical filter 37.
- the light source unit 30 has a structure in which a plurality of components are integrated.
- the light source unit 30 can replace the optical filter 37 with another optical filter.
- the light source unit 30 can change the light source spectrum of the light emitted from the light source 34 according to the type of the optical filter 37.
- the light source housing 31 is formed of, for example, a resin material.
- the light source housing 31 has a shape similar to a cylindrical shape.
- the light source housing 31 has a space inside.
- the light source housing 31 accommodates the light source 34, the reflector 35, and the lens 36 in the inner space.
- the light source housing 31 has a foreign matter intrusion suppressing structure, thereby suppressing external dust and the like from intruding into the internal space of the light source housing 31.
- the light source housing 31 absorbs light in a specific wavelength range.
- the light source housing 31 absorbs light in a wavelength range of, for example, less than 800 nm.
- the light source housing 31 absorbs light in a wavelength range of, for example, 400 nm or more and less than 800 nm.
- the light source connector 32 is coupled to the light source housing 31.
- the light source connector 32 is electrically connected to the light source 34.
- the light source connector 32 has a structure that allows mechanical connection and disconnection with the main body connector 22.
- the light source connector 32 is electrically connected to the main body connector 22 when mechanically coupled to the main body connector 22.
- the filter mounting portion 33 has a shape similar to an annular shape.
- the filter mounting portion 33 is disposed at the opening of the light source housing 31.
- the filter mounting portion 33 is coupled to the light source housing 31.
- the filter mounting portion 33 has a structure capable of mechanical coupling and separation with the optical filter 37.
- the light source 34 is disposed in the internal space of the light source housing 31.
- a light source 34 is coupled to the light source housing 31.
- the light source 34 is electrically connected to the light source connector 32.
- the light source 34 is formed of, for example, a xenon lamp, a laser, an LED, or an organic EL.
- the xenon lamp as the light source 34 is, for example, a xenon flash lamp, and emits light including components in a wavelength range of 400 nm to 1200 nm, for example.
- the reflector 35 is formed of a material having high reflectance, and is formed of, for example, a metal material, a resin material, or a ceramic.
- the reflector 35 preferably has a surface that has been treated to enhance the reflectivity of the light emitted from the light source 34.
- the treated surface may be, for example, a mirror-finished surface, a surface on which a metal thin film is applied, or a surface on which a metal thin film is deposited.
- the reflector 35 is coupled to the inner circumferential surface of the light source housing 31.
- the reflector 35 reflects the light emitted from the light source 34 toward the opening of the light source housing 31.
- the reflector 35 can have a dielectric thin film that reflects light in a specific wavelength range.
- the dielectric thin film reflects, for example, light of a wavelength that contributes to promoting hair hair cosmetic action.
- the reflector 35 absorbs light in a wavelength range of, for example, less than 800 nm.
- the reflector 35 absorbs light in a wavelength range of, for example, 400 nm or more and less than 800 nm.
- the lens 36 has a shape similar to a circular shape.
- the lens 36 is formed of a material having high light transmittance in a specific wavelength range.
- the lens 36 is formed of, for example, a material having high transmittance of light in the wavelength range of visible light to the wavelength range of near-infrared light.
- the lens 36 is formed of, for example, acrylic, polycarbonate, or glass.
- the lens 36 is disposed in the internal space of the light source housing 31.
- the lens 36 is coupled to the light source housing 31.
- the lens 36 diffuses the light reflected by the reflector 35 toward the outside of the light source housing 31.
- the lens 36 has a structure for equalizing the energy density of light measured at an external position separated by a predetermined distance from the opening of the light source housing 31 (also referred to as an energy density equalizing structure).
- the optical filter 37 is mainly formed of glass.
- the optical filter 37 has a shape similar to a circular shape.
- the optical filter 37 is disposed at the opening of the light source housing 31.
- the optical filter 37 is disposed outside the light source housing 31 with respect to the lens 36.
- the optical filter 37 is superimposed on the lens 36.
- the optical filter 37 covers the outer surface of the lens 36.
- the optical filter 37 has a structure capable of mechanical coupling and separation with the filter mounting portion 33.
- the optical filter 37 is mechanically coupled to the filter mounting portion 33.
- the optical filter 37 may be a wavelength selection filter that absorbs light in a specific wavelength range.
- the optical filter 37 is designed to absorb light of wavelengths excluding the wavelength range of, for example, 800 nm to 1200 nm.
- the light absorbing structure of the optical filter 37 may be, for example, a structure in which a light absorbing component is mixed in a glass substrate.
- the light absorbing thin film includes, for example, a metal thin film, a dielectric thin film, or a mixed thin film in which a metal and a dielectric are mixed.
- the metal types of the metal thin film include, for example, titanium oxide, zirconium oxide, or aluminum oxide.
- Another example of the light absorbing structure has a structure in which a light absorbing thin film is formed on the surface of a glass substrate.
- the light absorbing component includes, for example, metal microparticles or oxides of metal microparticles.
- the metal types of the metal fine particles include, for example, gold, silver, copper, lead, zinc, cobalt or manganese.
- the light absorbing thin film has a single layer structure or a multilayer structure.
- the multilayer structure of the light absorbing thin film is formed, for example, by vacuum evaporation.
- the light absorbing structure absorbs light in the wavelength range, for example, less than 800 nm.
- the light absorbing structure absorbs light in a wavelength range of, for example, 400 nm or more and less than 800 nm.
- the light source housing 31, the reflector 35, and the optical filter 37 absorb light in the wavelength range of less than 800 nm. For this reason, the temperature rise of the optical filter 37 is suppressed as compared with a configuration in which it is assumed that at least one of the light source housing 31 and the reflector 35 does not absorb light.
- the cosmetic light for body hair transmitted through the optical filter 37 preferably has only a component included in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm.
- the cosmetic light for body hair transmitted through the optical filter 37 may include components outside the wavelength range of 800 nm to 1200 nm. Components outside the wavelength range of 800 nm to 1200 nm have a sufficiently small amount of light energy as compared to components included in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm. Thus, components outside the wavelength range of 800 nm to 1200 nm have little or no effect on hair and skin and the like.
- the power supply circuit unit 40 is accommodated in the internal space of the main body housing 21.
- the power supply circuit unit 40 supplies, to the light source 34, the power of the power supply built into the main body housing 21 or the power supplied from the external power supply.
- the control unit 50 is accommodated in the internal space of the main body housing 21.
- the control unit 50 controls at least one of the voltage and the current supplied to the light source 34 in order to control the irradiation of the light from the light source 34.
- the control unit 50 controls the total amount of light energy irradiated by the light source 34 in one operation, the time during which the light source 34 irradiates light in one operation (hereinafter, “irradiation time”), and / or the light source 34
- the energy density of light to be irradiated is adjusted by one operation.
- the irradiation time per irradiation is set, for example, in the range of 600 ⁇ s to 2 ms.
- the energy density of light is set, for example, in the range of 0.2 to 1.5 (J / cm 2 ).
- the energy density of light is determined according to the integral value of the spectral irradiance in the selected wavelength range and the irradiation time.
- Cosmetic light for body hair has, for example, the light source spectrum shown in FIG.
- the light source spectrum of the cosmetic light for body hair is formed by transmitting the light emitted from the light source 34 through the lens 36 and the optical filter 37.
- the inventor of the present application divided the wavelength range of 400 nm to 1200 nm into a plurality of wavelength ranges, and conducted an experiment to examine the relationship between light energy and hair cosmetic action for each wavelength range.
- the experimental results show that light in the wavelength range of 400 nm to 850 nm has a low degree of promotion of hair cosmetic action to the amount of light energy as compared to light in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm. That is, when the light of the above-mentioned two wavelength ranges is comprehensively contrasted, the experimental result shows that the hair of the wavelength range of 850 nm to 1200 nm is more effective in hair cosmetic action than the light of the wavelength range of 400 nm to 850 nm. It shows that it is easy to promote.
- the inventor of the present application identified cosmetic light for body hair in FIG.
- the integrated value of the intensity of the cosmetic light for body hair in the wavelength range of 400 nm to 850 nm was smaller than that in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is smaller than the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm. This finding is not known in the field of photocosmetic devices for body hair prior to the present application.
- the light source spectrum of the cosmetic light for body hair will be described.
- the light cosmetic device 10 for body hair defines the light intensity by the spectral irradiance ( ⁇ W / cm 2 / nm).
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm greater than that in the wavelength range of 400 nm to 800 nm.
- Cosmetic light for body hair has a significant peak in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm and no significant peak in the wavelength range shorter than 800 nm.
- the description regarding the cosmetic light for body hair describes that the cosmetic light for body hair has a significant peak by the expression such as "having a peak”.
- the description regarding the cosmetic light for body hair describes that the cosmetic light for body hair does not have a significant peak by the expression such as "does not have a peak”.
- Cosmetic light for body hair can be divided into a wavelength component having a size equal to or higher than a predetermined spectral irradiance and a wavelength component having a size smaller than a predetermined spectral irradiance.
- a wavelength component having a size equal to or higher than a certain spectral irradiance indicates a component that is considered to have a significant effect on the growth of body hair.
- a wavelength component having a size smaller than a certain spectral irradiance is a component that is considered to have no significant influence on the growth of body hair.
- the significant peak of cosmetic light for body hair shows a peak appearing in a wavelength component having a size equal to or greater than a predetermined spectral irradiance.
- the wavelength range of 400 nm to 1200 nm may be divided into the 400 nm to 850 nm range WX1 and the 850 nm to 1200 nm range WX2 with 850 nm as the boundary.
- the 400 nm to 850 nm range WX1 is a wavelength range of 400 nm or more and less than 850 nm.
- the 850 nm to 1200 nm range WX2 is a wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the wavelength range of 800 nm to 1200 nm may be divided into four for every 100 nm.
- the four wavelength ranges are the 800 nm to 900 nm range W10, the 900 nm to 1000 nm range W20, the 1000 nm to 1100 nm range W30, and the 1100 nm to 1200 nm range W40.
- the 800 nm to 900 nm range W10 may be divided into the 800 nm to 850 nm range W11 and the 850 nm to 900 nm range W12. The same applies to the ranges W20 and W30W40.
- Cosmetic light for body hair has a plurality of peaks in the wavelength range of greater than 860 nm and less than or equal to 1200 nm.
- the cosmetic light for body hair has a maximum peak P1 in the range of 900 nm to 1000 nm W20.
- Cosmetic light for body hair has no peak in the wavelength range of 800 nm to 860 nm.
- Cosmetic light for body hair has no peak in the wavelength range of 400 nm or more and less than 800 nm.
- the maximum peak P1 has a spectral irradiance of, for example, 13600 ( ⁇ W / cm 2 / nm).
- the spectral irradiance of the maximum peak P1 is preferably included in the appropriate peak illumination range.
- the appropriate peak irradiance range is an irradiance range in which a desirable cosmetic action promoting effect can be obtained, and for example, has a range of 2700 to 19900 ( ⁇ W / cm 2 / nm), preferably 9300 to 17300 ( ⁇ W / cm 2 / nm) Range.
- the integral value of the spectral irradiance in the 800 nm to 900 nm range W10 is referred to as an integral value S10.
- the integral value of the spectral irradiance in the 800 nm to 850 nm range W11 is referred to as an integral value S11.
- the integral value of the spectral irradiance in the 850 nm to 900 nm range W12 is referred to as an integral value S12.
- integral value S20 refers to an integral value of spectral irradiance in the range of 900 nm to 1000 nm W20.
- the integral value S21 refers to an integral value of spectral irradiance in the range of 900 nm to 950 nm W21.
- the integral value S22 refers to an integral value of spectral irradiance in the 950 nm to 1000 nm range W22.
- the integral value S30 indicates the integral value of the spectral irradiance in the range of 1000 nm to 1100 nm W30.
- the integral value S31 indicates the integral value of the spectral irradiance in the range of 1000 nm to 1050 nm W31.
- the integral value S32 indicates the integral value of the spectral irradiance in the 1050 nm to 1100 nm range W32.
- the integral value S40 indicates the integral value of the spectral irradiance in the 1100 nm to 1200 nm range W40.
- the integral value S41 indicates the integral value of the spectral irradiance in the range of 1100 nm to 1150 nm W41.
- the integral value S42 indicates the integral value of the spectral irradiance in the 1150 nm to 1200 nm range W42.
- the 400 nm to 850 nm integral value SX1 is included in the first appropriate integral value range.
- the first appropriate integral value range is a preferable integral value range in terms of the side effect suppressing effect, and is, for example, a range of 0.01 to 0.05 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.03 to 0.04 (pW 0 in the range of ⁇ W / cm 2 ).
- the 850 nm to 1200 nm integral value SX2 is included in the second optimum integral value range.
- the second appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect are obtained, for example, a range of 0.19 to 1.45 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0. It is in the range of 67 to 1.26 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the 800 nm to 900 nm integral value S10 is preferably included in the third optimum integral value range.
- the third appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect are obtained, and for example, a range of 0.03 to 0.21 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.10. It is in the range of ⁇ 0.19 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the fourth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect can be obtained, for example, a range of 0 to 0.01 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.005 to 0 in the range of .01 ( ⁇ W / cm 2).
- the 850 nm to 900 nm integral value S12 is preferably included in the fifth optimum integral value range.
- the fifth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect can be obtained, for example, a range of 0.03 to 0.20 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.09 It is in the range of ⁇ 0.18 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the 900 nm to 1000 nm integral value S20 is preferably included in the sixth optimum integral value range.
- the sixth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect can be obtained, for example, a range of 0.09 to 0.68 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.32 It is in the range of ⁇ 0.59 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the 900 nm to 950 nm integral value S21 is preferably included in the seventh optimum integral value range.
- the seventh appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect are obtained, for example, a range of 0.05 to 0.38 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.18. It is in the range of ⁇ 0.33 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the eighth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect are obtained, for example, a range of 0.04 to 0.31 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.14. It is in the range of ⁇ 0.26 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the ninth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect are obtained, for example, a range of 0.04 to 0.29 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.14. It is in the range of ⁇ 0.25 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the integrated value S31 of 1000 nm to 1050 nm is preferably included in the tenth appropriate integrated value range.
- the tenth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect can be obtained, for example, a range of 0.02 to 0.17 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.08 It is in the range of ⁇ 0.15 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the eleventh appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect are obtained, for example, a range of 0.02 to 0.13 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.06 It is in the range of ⁇ 0.11 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the 1100 nm to 1200 nm integral value S40 be included in the twelfth appropriate integral value range.
- the twelfth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect are obtained, for example, a range of 0.03 to 0.20 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.09 It is in the range of ⁇ 0.17 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the thirteenth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect can be obtained, and for example, a range of 0.01 to 0.10 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.05 It is in the range of ⁇ 0.09 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the fourteenth appropriate integral value range is an integral value range in which a preferable cosmetic action promoting effect and a side effect suppressing effect can be obtained, for example, a range of 0.01 to 0.10 ( ⁇ W / cm 2 ), preferably 0.05 It is in the range of ⁇ 0.08 ( ⁇ W / cm 2 ).
- the integral value SX1 is smaller than the total value of the integral values S12, S20, S30, and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the total value of the integral values S20, S30, and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the total value of the integral values S22, S30, and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 950 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the sum of the integral values S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the sum of the integral values S32 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1050 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S10. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 800 nm to 900 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S12. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 900 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S20. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S21. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 950 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S22. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S30. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S31. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1050 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S32. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1050 nm to 1100 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S41. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1150 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S42. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1150 nm to 1200 nm.
- the sum of the integrals S10 and S20 is larger than the sum of the integrals S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 800 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the sum of the integrals S12 and S20 is larger than the sum of the integrals S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral value S20 is larger than the sum of the integral values S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral value S20 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S30 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S12 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 900 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S21 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 950 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S22 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the light beauty device 10 for body hair has the following effects.
- the light cosmetic device 10 for body hair includes an optical system for irradiating cosmetic light for body hair, and the integral value of the intensity of the integral value in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm is larger than that in the wavelength range of 400 nm to 800 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair can promote the body hair cosmetic action and suppress the growth of body hair.
- the reason for promoting hair hair cosmetic action is considered as follows.
- the living body has other light absorbing components other than melanin and oxygenated hemoglobin.
- Other light absorbing components are present more deeply in the living body than near the epidermis.
- Melanin is classified into melanin present near the epidermis and melanin present deep in the living body. That is, the light absorbing component present in the living body can be classified into a component present near the epidermis in the living body and a component present deep in the living body.
- the components present near the epidermis mainly include melanin and oxyhemoglobin.
- the components present deep in the living body mainly include melanin and other light absorbing components.
- the light absorbing component present deep in the living body has a large effect on promoting the hair cosmetic action. For this reason, the body hair cosmetic action is likely to be promoted by the light absorbing component present in the deep part of the living body absorbing more light.
- the depth at which light enters the living body differs depending on the wavelength.
- Light of long wavelength is less absorbed by the light absorbing component present near the epidermis as compared to light of short wavelength.
- the light of long wavelength is likely to reach the deep part in the living body as compared with the light of short wavelength. Therefore, for example, light in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm is more easily absorbed by the light absorbing component present in the deep part of the living body than light in the wavelength range of 400 nm to 800 nm.
- Cosmetic light for body hair has a large integrated value of the intensity in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm which is easily absorbed by the light absorbing component present in the deep part of the living body. For this reason, cosmetic light for body hair imparts much light energy to the light absorbing component. For this reason, body hair cosmetic action is likely to be promoted. Light in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm is less likely to be absorbed by light absorbing components present near the epidermis. For this reason, cosmetic light for body hair is unlikely to affect the skin.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- the cosmetic light for body hair efficiently promotes the hair cosmetic action as compared to the case where the integral value of the intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of the intensity in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the reason for promoting hair hair cosmetic action efficiently is considered as follows.
- the light in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm is more easily absorbed by the light absorbing component present in the deep part of the living body than the light in the wavelength range of 400 nm to 850 nm for the same reason as the reason shown in the above (1). Therefore, the light absorption component present in the deep part of the living body receives more light energy from light when the absorbance integral value in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm is larger than the absorbance integral value in the wavelength range of 400 nm to 850 nm be able to. For this reason, the cosmetic light for body hair efficiently promotes the body hair cosmetic action.
- the integrated absorbance value indicates a value obtained by integrating the absorbance with the wavelength in the light source spectrum of the light absorption component.
- the cosmetic light for body hair has the features of (2) above.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- the cosmetic light for body hair exhibits a superior side effect suppressing effect as compared with the case where the integral of the intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral of the intensity in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the reason for the excellent side effect suppression effect can be considered as follows.
- Oxidized hemoglobin has a peak of absorbance in the wavelength range of 400 nm to 600 nm. Therefore, when the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 600 nm is large, the amount of light energy absorbed by oxygenated hemoglobin is large. This increases the risk of undesirable side effects on the skin.
- the inventor of the present application conducted an experiment on the light absorption rate of eumelanin and pheomelanin and obtained the following results.
- Eumelanin has a high light absorption in the wavelength range of 400 nm to 1200 nm.
- Pheomelanin has high absorption of light in the wavelength range of 400 nm to 700 nm.
- pheomelanin has a higher absorption as the wavelength decreases. Therefore, when the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 700 nm is large, the amount of light energy absorbed by both eumelanin and pheomelanin is large. This increases the risk of undesirable side effects on the skin.
- Cosmetic light for body hair has a relatively small amount of light energy in the wavelength range in which oxygenated hemoglobin and melanin tend to absorb light. For this reason, the cosmetic light for body hair exhibits an excellent side effect suppression effect.
- the photocosmetic device 10 for body hair exhibits the effects of the above (1) to (3) in combination. That is, the photocosmetic device 10 for body hair is less likely to cause undesirable side effects on the skin, and can suppress the growth of body hair.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 900 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 950 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral of intensity in the wavelength range of 950 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than an integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 1050 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1050 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than an integral value of intensity in the wavelength range of 800 nm to 900 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 800 nm to 900 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 850 nm to 900 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 850 nm to 900 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 900 nm to 950 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- the cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 950 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral of intensity in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than an integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than an integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1050 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1050 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 1050 nm to 1100 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1050 nm to 1100 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than an integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than an integrated value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1150 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1150 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than an integral value of intensity in the wavelength range of 1150 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1150 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 800 nm to 1000 nm greater than that in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 800 nm to 1000 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 850 nm to 1000 nm greater than an integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 850 nm to 1000 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm greater than that in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm greater than an integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm greater than an integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 850 nm to 900 nm greater than that in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 850 nm to 900 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 950 nm greater than that in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 950 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm greater than that in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has an energy density in the range of 0.2 to 1.5 (J / cm 2 ).
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- the cosmetic light for body hair has a high effect of facilitating the body hair cosmetic action as compared to the case of having an energy density of less than 0.2 (J / cm 2 ).
- This cosmetic light for body hair is less likely to cause undesirable side effects of the skin, as compared to the case of having an energy density greater than 1.5 (J / cm 2 ).
- the cosmetic light for body hair has an irradiation time in the range of 600 ⁇ s to 2 ms per one irradiation.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- the cosmetic light for body hair has a high effect of facilitating the body hair cosmetic action as compared with the case of having an irradiation time of less than 600 ⁇ s.
- This cosmetic light for body hair is less likely to cause undesirable side effects of the skin as compared with the case of having an irradiation time longer than 2 ms.
- the cosmetic optical device 10 for body hair of the second embodiment is different from the first embodiment in that cosmetic light for body hair having the light source spectrum of FIG. 3 is irradiated.
- Cosmetic light for body hair has a plurality of peaks in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm.
- the cosmetic light for body hair has a maximum peak P2 in the 800 nm to 900 nm range W10.
- the maximum peak P2 has a spectral irradiance of, for example, 9600 ( ⁇ W / cm 2 / nm).
- the spectral irradiance at the maximum peak P2 is preferably included in the appropriate peak illumination range.
- the appropriate peak irradiance range is an irradiance range in which a preferable cosmetic action promoting effect can be obtained, for example, in the range of 2000 to 14700 ( ⁇ W / cm 2 / nm), preferably 6900 to 12800 ( ⁇ W / cm 2 / nm) It is a range.
- Each integral value has the following magnitude.
- A The 400 nm to 850 nm integrated value SX1 is included in the first appropriate integrated value range.
- B The integrated value SX2 of 850 nm to 1200 nm is included in the second appropriate integrated value range.
- C The integrated value S10 of 800 nm to 900 nm is included in the third optimum integration range.
- D The integrated value S11 of 800 nm to 850 nm is included in the fourth appropriate integrated value range.
- E The 850 nm to 900 nm integrated value S12 is included in the fifth appropriate integrated value range.
- F The 900 nm to 1000 nm integrated value S20 is included in the sixth appropriate integrated value range.
- the 900 nm to 950 nm integrated value S21 is included in the seventh appropriate integrated value range.
- the 950 nm to 1000 nm integrated value S22 is included in the eighth appropriate integrated value range.
- the integrated value S30 of 1000 nm to 1100 nm is included in the ninth appropriate integrated value range.
- the integrated value S31 of 1000 nm to 1050 nm is included in the tenth appropriate integrated value range.
- the 1050 nm to 1100 nm integrated value S32 is included in the eleventh appropriate integrated value range.
- the 1100 nm to 1200 nm integral value S40 is included in the twelfth appropriate integral value range.
- the integral value S41 of 1100 nm to 1150 nm is included in the thirteenth proper integral value range.
- the 1150 nm to 1200 nm integrated value S42 is included in the fourteenth appropriate integrated value range.
- the integral value SX1 is smaller than the total value of the integral values S12, S20, S30, and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the total value of the integral values S20, S30, and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the total value of the integral values S22, S30, and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 950 nm to 1200 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S10. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 800 nm to 900 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S20. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm.
- the sum of the integrals S10 and S20 is larger than the sum of the integrals S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 800 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the sum of the integrals S12 and S20 is larger than the sum of the integrals S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral value S20 is larger than the sum of the integral values S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral value S20 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S30 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S12 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 900 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S21 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 950 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S22 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the subtraction value obtained by removing the integration value S11 from the integration value SX1 is smaller than any of the integration values S10, S20, S30, and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 800 nm is less than the amount of light energy of any of the four wavelength ranges each having a width of 100 nm in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm.
- the subtraction value obtained by removing the integration value S11 from the integration value SX1 is smaller than any of the integration values S12, S21, and S22. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 800 nm is less than the amount of light energy of any of the three wavelength ranges having a 50 nm width in the wavelength range of 850 nm to 1000 nm.
- the photocosmetic device 10 for body hair of the second embodiment includes (1) to (6), (9), (11), and (20) to (29) exhibited by the photocosmetic device 10 for body hair of the first embodiment. It produces an effect according to the effect. That is, an effect of facilitating the promotion of body hair cosmetic action, an excellent side effect suppressing effect and various other effects are exhibited.
- the cosmetic optical device 10 for body hair of the third embodiment is different from the first embodiment in that cosmetic light for body hair having the light source spectrum of FIG. 4 is irradiated.
- the cosmetic light for body hair of the third embodiment will be described.
- Cosmetic light for body hair has a plurality of peaks in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the cosmetic light for body hair has a maximum peak P3 in the 800 nm to 900 nm range W10.
- the maximum peak P3 has a spectral irradiance of, for example, 8640 ( ⁇ W / cm 2 / nm).
- the spectral irradiance of the maximum peak P3 is preferably included in the appropriate peak illumination range.
- the appropriate peak illumination range is an illumination range in which a preferable cosmetic action promoting effect can be obtained, for example, in a range of 2100 to 16100 ( ⁇ W / cm 2 / nm), preferably 7500 to 13900 ( ⁇ W / cm 2 / nm) It is a range.
- Each integral value has the following magnitude.
- A The 400 nm to 850 nm integrated value SX1 is included in the first appropriate integrated value range.
- B The integrated value SX2 of 850 nm to 1200 nm is included in the second appropriate integrated value range.
- C The integrated value S10 of 800 nm to 900 nm is included in the third appropriate integrated value range.
- D The integrated value S11 of 800 nm to 850 nm is included in the fourth appropriate integrated value range.
- E The 850 nm to 900 nm integrated value S12 is included in the fifth appropriate integrated value range.
- F The 900 nm to 1000 nm integrated value S20 is included in the sixth appropriate integrated value range.
- the 900 nm to 950 nm integrated value S21 is included in the seventh appropriate integrated value range.
- the 950 nm to 1000 nm integrated value S22 is included in the eighth appropriate integrated value range.
- the integrated value S30 of 1000 nm to 1100 nm is included in the ninth appropriate integrated value range.
- the integrated value S31 of 1000 nm to 1050 nm is included in the tenth appropriate integrated value range.
- the integral value SX1 is smaller than the total value of the integral values S12, S20, S30, and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 1200 nm.
- the integral SX1 is smaller than the sum of the integrals S20 and S30. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1100 nm.
- the integral SX1 is smaller than the sum of the integrals S22 and S30. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 950 nm to 1100 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S10. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 800 nm to 900 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S12. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 900 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S20. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S21. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 950 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S22. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S30. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm.
- the integral value SX1 is smaller than the integral value S31. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is less than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1050 nm.
- the sum of the integrals S10 and S20 is larger than the sum of the integrals S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 800 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the sum of the integrals S12 and S20 is larger than the sum of the integrals S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral S20 is larger than the sum of the integrals S30 and S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1200 nm.
- the integral value S20 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S30 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S12 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 850 nm to 900 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S21 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 900 nm to 950 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the integral value S22 is larger than the integral value S40. That is, the amount of light energy in the wavelength range of 950 nm to 1000 nm is greater than the amount of light energy in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the photocosmetic device 10 for body hair of the third embodiment is (1) to (4), (9) to (15), and (20) to (29) exhibited by the photocosmetic device 10 for body hair of the first embodiment.
- An effect similar to the effect of That is, the effect of facilitating the promotion of body hair cosmetic action, the excellent side effect suppressing effect, and various other effects are exhibited.
- the photocosmetic device 10 for body hair of the third embodiment exhibits the following effects.
- the cosmetic light for body hair has the following features in addition to the features (1) to (3) of the first embodiment.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 900 nm to 1100 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 1100 nm. Play.
- the cosmetic light for body hair has the following features in addition to the features (1) to (3) of the first embodiment.
- the cosmetic light for body hair has an integrated value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm smaller than that in the wavelength range of 950 nm to 1100 nm.
- the inventors of the present application have experimentally confirmed that the cosmetic light for body hair having this feature can provide the following effects.
- This cosmetic light for body hair has a preferable cosmetic action promoting effect and side effect suppressing effect as compared with the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 400 nm to 850 nm is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 950 nm to 1100 nm. Play.
- the present invention is not limited to the embodiment, and may be modified as follows, for example.
- the cosmetic light for body hair of the first embodiment has the largest peak P1 in the range of W20 in the range of 900 nm to 1000 nm.
- the wavelength range in which the maximum peak P1 is formed is not limited to the content exemplified in the embodiment.
- the cosmetic light for body hair according to the modification has a maximum peak P1 in, for example, the 850 nm to 900 nm range W12, the 1000 nm to 1100 nm range W30, or the 1100 nm to 1200 nm range W40.
- the photocosmetic device 10 for body hair when the integral value SX1 is smaller than the integral value SX2, at least (1) to (1) It produces an effect similar to the effect of 4).
- the cosmetic light for body hair of the first embodiment has no peak in the wavelength range WX1 of 400 nm to 850 nm.
- the number of peaks formed in the 400 nm to 850 nm wavelength range WX1 is not limited to the contents exemplified in the embodiment.
- the cosmetic light for body hair in the modified example has one or more peaks in, for example, the 400 nm to 850 nm wavelength range WX1.
- the peak of the 400 nm to 850 nm wavelength range WX1 is preferably smaller than the peak of the 850 nm to 1200 nm range WX2.
- the photocosmetic device for body hair when the integral value SX1 is smaller than the integral value SX2, at least (1) to (1) to (1) It produces an effect similar to the effect of 4).
- the cosmetic light for body hair of the second embodiment has a maximum peak P2 in the range of 800 nm to 850 nm W11.
- the wavelength range in which the maximum peak P2 is formed is not limited to the content exemplified in the embodiment.
- the cosmetic light for body hair of the variation has a maximum peak P2 in, for example, the W12 range of 850 nm to 900 nm or the W20 range of 900 nm to 1000 nm. Even when the wavelength range in which the maximum peak P2 is formed is different from that of the embodiment, the photocosmetic device 10 for body hair, when the integral value SX1 is smaller than the integral value SX2, at least (1) to (1) It produces an effect similar to the effect of 4).
- the cosmetic light for body hair of the third embodiment has the largest peak P3 in the range of 850 nm to 900 nm W12.
- the wavelength range in which the maximum peak P3 is formed is not limited to the content exemplified in the embodiment.
- the cosmetic light for body hair according to the variation has a maximum peak P3 in the range of, for example, 900 nm to 1000 nm W20. Even when the wavelength range in which the maximum peak P3 is formed is different from that of the embodiment, the photocosmetic device 10 for body hair, when the integral value SX1 is smaller than the integral value SX2, at least (1) to (1) It produces an effect similar to the effect of 4).
- the cosmetic light for body hair according to the first to third embodiments includes a component in the wavelength range of less than 700 nm.
- the light source spectrum in the wavelength range of less than 700 nm is not limited to the contents exemplified in each embodiment.
- the cosmetic light for body hair according to the variation does not completely include, for example, a component in the wavelength range of less than 700 nm.
- the cosmetic light for body hair according to the first to third embodiments includes a component in the wavelength range of less than 800 nm.
- the light source spectrum in the wavelength range of less than 800 nm is not limited to the contents exemplified in each embodiment.
- the cosmetic light for body hair according to the variation does not completely include, for example, components in the wavelength range of less than 800 nm.
- the 400 nm to 850 nm range WX1 is a wavelength range of 400 nm or more and less than 850 nm, or a wavelength range longer than 400 nm and less than 850 nm, or a wavelength longer than 400 nm and 850 nm or less It may be a range.
- the 850 nm to 1200 nm range WX2 is a wavelength range of 850 nm or more and less than 1200 nm, or a wavelength range longer than 850 nm and less than 1200 nm, or a wavelength longer than 850 nm and 1200 nm or less It may be a range.
- the 800 nm to 900 nm range W10 is, for example, a wavelength range of 800 nm or more and less than 900 nm, or a wavelength range longer than 800 nm and less than 900 nm, or longer than 800 nm and 900 nm or less It may be a wavelength range.
- the 900 nm to 1000 nm range W20 is, for example, a wavelength range of 900 nm or more and less than 1000 nm, or a wavelength range longer than 900 nm and less than 1000 nm, or longer than 900 nm and 1000 nm or less It may be a wavelength range.
- the 1000 nm to 1100 nm range W30 is, for example, a wavelength range of 1000 nm or more and less than 1100 nm, or a wavelength range longer than 1000 nm and less than 1100 nm, or longer than 1000 nm and 1100 nm or less It may be a wavelength range.
- the 1100 nm to 1200 nm range W40 is a wavelength range of 1000 nm or more and less than 1100 nm, or a wavelength range longer than 1000 nm and less than 1100 nm, or a wavelength longer than 1000 nm and 1100 nm or less It may be a range.
- the hair cosmetic device 10 for hair has a lens 36 formed of acrylic, polycarbonate, or glass.
- the structure of the lens 36 is not limited to the contents exemplified in each embodiment.
- the modified lens has, for example, a structure in which a light absorbing component is mixed in a substrate.
- the structures of the lens 36 and the optical filter 37 of the photo cosmetic device 10 for body hair of the first to third embodiments are not limited to the contents exemplified in each embodiment.
- An alternative cosmetic cosmetic device for body hair may comprise a lens integrated with the filter.
- the light cosmetic device for body hair defines the intensity of the cosmetic light for body hair by the spectral irradiance.
- the content of the intensity of the cosmetic light for body hair is not limited to the content exemplified in each embodiment.
- the intensity of cosmetic light for body hair may be defined by the spectral radiation energy density ( ⁇ J / cm 2 / nm).
- the optical system of the light cosmetic device 10 for body hair includes a light source 34, a wavelength selection element such as an optical filter 37, and a lens 36.
- a wavelength selection element such as an optical filter 37
- a lens 36 if desired cosmetic light for body hair can be irradiated, the optical filter 37 And one or both of the lenses 36 may be omitted.
- Example 10 The inventor of the present application conducted an experiment to investigate the influence of the cosmetic light for body hair of the first to third embodiments and the light of the comparative example on body hair.
- the light of the device of the comparative example is the spectrum of a standard xenon flash lamp.
- an observation target part having a square side of 2 cm was formed.
- observation sites were formed for five non-irradiated mice as a control.
- mice were irradiated with light, non-irradiated mice were not irradiated with light. After the irradiation of light, the growth of body hair at the observation site and the change of the skin at the observation site were observed. At the same time, hair growth and skin changes of non-irradiated mice were observed.
- the number and length of body hair at the site to be observed were measured by image analysis of the site to be observed, and the number of body hair measured was multiplied by the total length of the body hair to calculate the amount of body hair.
- the hair loss rate was calculated by dividing the average value of the body hair mass of the light-irradiated mice by the average value of the body hair mass of the non-irradiated mice.
- the hair growth rate of 1 indicates that the growth of body hair in light-exposed mice is the same as the growth of body hair in non-irradiated mice.
- the closer to 0 the rate of hair growth the slower the growth of body hair in light-irradiated mice than the growth of body hair in non-irradiated mice, indicating that the hair-restoring effect of light is higher.
- the experimental conditions including the energy density of light, the irradiation time of light, the irradiation cycle of light, the number of unit irradiation of light, the total number of irradiation times of light, the observation start time, and the follow-up observation time were set as follows.
- the energy density of light was set to three types of 0.2 (J / cm 2 ), 1.0 (J / cm 2 ), and 1.5 (J / cm 2 ).
- the energy density of the light can be adjusted, for example, by the amount of power supplied to the light source 34.
- the irradiation time of light was set to three types of 0.6 ms, 1.0 ms, and 2.0 ms.
- the irradiation time of the light can be adjusted by, for example, a signal supplied from the control unit 50 to the light source 34.
- the light irradiation cycle was set to two types of 30 seconds and 60 seconds.
- the irradiation cycle of light can be adjusted by, for example, a signal supplied from the control unit 50 to the light source 34.
- the unit irradiation number of light was set to two types of 4 times / day and 8 times / day. The experiment was conducted for 4 days. Therefore, the total number of times of light irradiation is 16 times and 32 times.
- the observation target site of the light-irradiated mouse was irradiated with the first light at the observation start time immediately after the observation target site was formed on the light-irradiated mouse and the non-irradiated mouse.
- Images of the observation site were obtained at the end of the last light irradiation (referred to as immediately after irradiation), one week, and two weeks later.
- the image acquisition time may be called observation time.
- Table 1 shows the results in the case where the light irradiation cycle is set to 30 seconds, the light unit irradiation number is set to 4 times / day, and the total light irradiation number is set to 16 times.
- Table 2 shows the results when the light irradiation cycle is set to 30 seconds, the number of light unit irradiations is set to 8 times / day, and the total light irradiation number is set to 32 times.
- Table 3 shows the results in the case where the light irradiation cycle is set to 60 seconds, the light unit irradiation number is set to 4 times / day, and the total light irradiation number is set to 16 times.
- Table 4 shows the results when the light irradiation cycle is set to 60 seconds, the light unit irradiation frequency is set to 8 times / day, and the total light irradiation frequency is set to 32 times.
- the hair growth rates of the first to third embodiments and the comparative example show smaller values as the energy density of light increases.
- the hair growth rate of the first to third embodiments exhibits a value that is generally smaller than that of the comparative example immediately after irradiation.
- the hair growth rate of the first to third embodiments approaches 0 as the time from immediately after the irradiation of light passes, and the difference between the hair growth rate of the embodiment and that of the comparative example increases. That is, the cosmetic light for body hair of the first to third embodiments has a hair cosmetic effect over a longer period than the light of the comparative example.
- the skin of the observation site of the light-irradiated mouse and the non-irradiated mouse was observed to qualitatively evaluate the influence of the cosmetic light for body hair of the first to third embodiments and the light of the comparative example on the skin.
- the granular layer of the skin was obtained from the observation site.
- the granular layer of irradiated and non-irradiated mice was compared. There is no substantial difference between the granular layer of the light-irradiated mouse irradiated with the cosmetic light for body hair of the embodiment and the granular layer of the non-irradiated mouse. There is a substantial difference between the granular layer of the light-irradiated mouse irradiated with the light of the comparative example and the granular layer of the non-irradiated mouse, and the result is that the light of the comparative example is higher than the cosmetic light for body hair of the embodiment. Indicates that the effect on the skin is large.
- the cosmetic light for body hair has an integral value of intensity in a wavelength range of 1000 nm to 1100 nm in a wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Larger than integral value of intensity.
- the photocosmetic device for body hair having such a configuration improves body hair cosmetic action as compared to the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 1000 nm to 1100 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Do.
- the cosmetic light for body hair is in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm.
- the integral of the intensity is greater than the integral of the intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the photocosmetic device for body hair having such a configuration improves body hair cosmetic action compared to the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 900 nm to 1000 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Do.
- the cosmetic light for body hair has a wavelength of 850 nm to 900 nm.
- the integral value of intensity in the wavelength range is larger than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm.
- the cosmetic device for body hair having such a configuration improves body hair cosmetic action as compared to the case where the integral value of intensity in the wavelength range of 850 nm to 900 nm is smaller than the integral value of intensity in the wavelength range of 1100 nm to 1200 nm. Do.
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Abstract
体毛用光美容装置(10)は、体毛用美容光を照射する光学系(34、37)を備える。800nm~1200nmの波長範囲における体毛用美容光の強度の積分値は400nm~800nmの波長範囲のものよりも大きい。400nm~850nmの波長範囲における体毛用美容光の強度の積分値は850nm~1200nmの波長範囲のものよりも小さい。
Description
本発明は、体毛用光美容装置に関する。
特許文献1は、従来の体毛用光美容装置を開示している。特許文献1の体毛用光美容装置は、毛髪の発育を抑制すべく、550nm~1200nmの波長範囲を有する光を皮膚に照射するように構成されている。
本願発明者は、特許文献1の体毛用美容装置が照射する光は波長範囲が広く、毛髪の発育の抑制にほとんどまたはまったく貢献しない成分を多く含んでおり、体毛の成長を抑制することにエネルギーが効率的に利用されていないことに気付いた。
本発明は、体毛の成長を効率的に抑制することができる体毛用光美容装置を提供することを目的とする。
本発明の一形態に従う体毛用光美容装置は、体毛用美容光を照射する光学系を備え、800nm~1200nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が400nm~800nmの波長範囲のものよりも大きく、400nm~850nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が850nm~1200nmの波長範囲のものよりも小さい。
一例では、400nm~850nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が900nm~1200nmの波長範囲のものよりも小さい。
一例では、400nm~850nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が950nm~1200nmの波長範囲のものよりも小さい。
一例では、800nm~1000nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲のものよりも大きい。
一例では、850nm~1000nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲のものよりも大きい。
一例では、900nm~1000nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲のものよりも大きい。
一例では前記体毛用美容光は、800nm~860nmの波長範囲に強度ピークを有していない。
一例では、光学系はキセノンランプおよびバンドパスフィルターを含み、前記キセノンランプは、400nm~1200nmの波長範囲の光を照射し、前記バンドパスフィルターは、800nm~1200nmの波長範囲を除く波長の光をカットすることにより、前記体毛用美容光を形成する。
本願発明者は、400nm~1200nmの波長範囲の光と体毛美容作用との関係について検討し、その結果から得られた知見に基づいて、体毛用光美容装置の体毛用美容光を特定した。本明細書で使用する体毛美容作用という用語は、生体の抑毛作用または脱毛作用を指す。本明細書で使用する抑毛という用語は、生体における体毛の再生および成長が抑制される現象を指す。脱毛は、生体から体毛が抜ける現象を示す。
本願発明者は、400nm~1200nmの波長範囲に複数の波長範囲を規定し、各波長範囲の光エネルギーと体毛美容作用との関係を確認する実験を実施した。実験結果は、400nm~850nmの波長範囲の光が850nm~1200nmの波長範囲の光と比較して、光エネルギーの量に対する体毛美容作用の促進度合が低いことを示した。一方、実験結果は、400nm~850nmの波長範囲における全ての波長の光が、850nm~1200nmの波長範囲における全ての波長の光よりも体毛美容作用の促進度合が低いことを示していない。すなわち、実験結果は、上記の2つの波長範囲の光を総合的に対比した場合において、850nm~1200nmの波長範囲の光が400nm~850nmの波長範囲の光よりも、体毛美容作用を効率的に促進させやすいことを示している。
本願発明者は、上記実験結果から、体毛美容作用を効率的に促進させる体毛用美容光を見出した。本願発明者は、この体毛用美容光において、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が850nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい光源スペクトルを規定した。このため、体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量が850nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも小さくなる。
上記各体毛用光美容装置の体毛用光美容装置は、体毛用美容光を照射する。このため、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が850nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、体毛美容作用が効率的に促進されやすくなる。このため、体毛用光美容装置は、体毛の成長を効率的に抑制することができる。
本体毛用光美容装置は、体毛の成長を効率的に抑制することができる。
(第1実施形態)
体毛用光美容装置10は、例えば図1に示される構成を有する。体毛用光美容装置10は、体毛用美容光を生体に照射することにより、生体の体毛美容作用を効率的に促進させる。体毛用光美容装置10は、体毛用美容光を生体に照射することにより、美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。本明細書で使用する美容作用促進効果という用語は、体毛美容作用を促進させることにより体毛の成長を抑制する効果を指し、副作用抑制効果は、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくくする効果を指す。体毛用光美容装置10は、本体ユニット20、光源ユニット30、電源回路部40、および制御部50を有する。
体毛用光美容装置10は、例えば図1に示される構成を有する。体毛用光美容装置10は、体毛用美容光を生体に照射することにより、生体の体毛美容作用を効率的に促進させる。体毛用光美容装置10は、体毛用美容光を生体に照射することにより、美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。本明細書で使用する美容作用促進効果という用語は、体毛美容作用を促進させることにより体毛の成長を抑制する効果を指し、副作用抑制効果は、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくくする効果を指す。体毛用光美容装置10は、本体ユニット20、光源ユニット30、電源回路部40、および制御部50を有する。
本体ユニット20は、例えば使用者が把持することが可能な形状を有する。本体ユニット20は、例えば本体ハウジング21および本体側コネクター22を含む。本体ユニット20は、複数の構成部品が一体化された構造を有する。
本体ハウジング21は、例えば樹脂材料により形成されている。本体ハウジング21は、縦長形状を有する。本体ハウジング21は、内部に空間を有する。本体ハウジング21は、内部空間に電源回路部40および制御部50を収容している。
本体側コネクター22は、本体ハウジング21と結合されている。本体側コネクター22は、電源回路部40と電気的に接続されている。本体側コネクター22は、光源側コネクター32との機械的な結合および分離が可能な構造を有する。本体側コネクター22は、光源側コネクター32と機械的に結合されているとき、光源側コネクター32と電気的に接続される。
光源ユニット30は、例えば本体ユニット20との結合および分離が可能なアタッチメントであり得る。光源ユニット30は、例えば光源ハウジング31、光源側コネクター32、フィルター装着部33、光源34、リフレクター35、レンズ36、および光学フィルター37を含む。光源ユニット30は、複数の構成部品が一体化された構造を有する。光源ユニット30は、光学フィルター37を別の光学フィルターと交換することができる。光源ユニット30は、光学フィルター37の種類に応じて、光源34から照射される光の光源スペクトルを変更することができる。
光源ハウジング31は、例えば樹脂材料により形成されている。光源ハウジング31は、円柱形状に類似する形状を有する。光源ハウジング31は、内部に空間を有する。光源ハウジング31は、内部空間に光源34、リフレクター35、およびレンズ36を収容している。光源ハウジング31は、異物侵入抑制構造を有することにより、外部の埃等が光源ハウジング31の内部空間に侵入することを抑制する。光源ハウジング31は、特定の波長範囲の光を吸収する。光源ハウジング31は、例えば800nm未満の波長範囲の光を吸収する。光源ハウジング31は、例えば400nm以上かつ800nm未満の波長範囲の光を吸収する。
光源側コネクター32は、光源ハウジング31と結合されている。光源側コネクター32は、光源34と電気的に接続されている。光源側コネクター32は、本体側コネクター22との機械的な結合および分離が可能な構造を有する。光源側コネクター32は、本体側コネクター22と機械的に結合されているとき、本体側コネクター22と電気的に接続される。
フィルター装着部33は、円環形状に類似する形状を有する。フィルター装着部33は、光源ハウジング31の開口部に配置されている。フィルター装着部33は、光源ハウジング31と結合されている。フィルター装着部33は、光学フィルター37との機械的な結合および分離が可能な構造を有する。
光源34は、光源ハウジング31の内部空間に配置されている。光源34は、光源ハウジング31と結合されている。光源34は、光源側コネクター32と電気的に接続されている。光源34は、例えばキセノンランプ、レーザー、LED、または有機ELにより形成される。光源34としてのキセノンランプは、例えばキセノンフラッシュランプであり、例えば400nm~1200nmの波長範囲の成分を含む光を照射する。
リフレクター35は、高い反射率を有する材料により形成されており、例えば金属材料、樹脂材料、またはセラミックにより形成される。リフレクター35は、光源34から照射された光の反射率を高めるように処理された表面を有することが好ましい。処理された表面は、例えば鏡面処理された面、金属薄膜が塗布された面、または金属薄膜が蒸着された面であり得る。
リフレクター35は、光源ハウジング31の内周面と結合されている。リフレクター35は、光源34から照射された光を光源ハウジング31の開口部に向けて反射する。リフレクター35は、特定の波長範囲の光を反射する誘電体薄膜を有することができる。誘電体薄膜は、例えば体毛美容作用の促進に貢献する波長の光を反射する。リフレクター35は、例えば800nm未満の波長範囲の光を吸収する。リフレクター35は、例えば400nm以上かつ800nm未満の波長範囲の光を吸収する。
レンズ36は、円形状に類似する形状を有する。レンズ36は、特定の波長範囲において光の透過率が高い材料により形成されている。レンズ36は、例えば可視光の波長範囲から近赤外光の波長範囲の光の透過率が高い材料により形成される。レンズ36は、例えばアクリル、ポリカーボネート、またはガラスにより形成される。レンズ36は、光源ハウジング31の内部空間に配置されている。レンズ36は、光源ハウジング31に結合されている。レンズ36は、リフレクター35により反射された光を光源ハウジング31の外部に向けて拡散する。レンズ36は、光源ハウジング31の開口部から所定の距離を隔てた外部の位置で測定した光のエネルギー密度を均一化するための構造を有する(エネルギー密度均一化構造ともいう)。
光学フィルター37は、主としてガラスにより形成されている。光学フィルター37は、円形状に類似する形状を有する。光学フィルター37は、光源ハウジング31の開口部に配置されている。光学フィルター37は、レンズ36に対して光源ハウジング31の外部側に配置されている。光学フィルター37は、レンズ36に重ね合わせられている。光学フィルター37は、レンズ36の外面を覆う。光学フィルター37は、フィルター装着部33との機械的な結合および分離が可能な構造を有する。光学フィルター37は、フィルター装着部33と機械的に結合されている。光学フィルター37は、特定の波長範囲の光を吸収する波長選択フィルターであり得る。光学フィルター37は、例えば800nm~1200nmの波長範囲を除く波長の光を吸収するように設計されている。
光学フィルター37の光吸収構造は、例えばガラス基材に光吸収成分が混ぜられた構造であり得る。光吸収薄膜は、例えば金属薄膜、誘電体薄膜、または金属および誘電体が混合された混合薄膜を含む。金属薄膜の金属の種類は、例えば酸化チタン、酸化ジルコニウム、または酸化アルミニウムを含む。光吸収構造の別の例はガラス基材の表面に光吸収薄膜が形成された構造を有する。光吸収成分は、例えば金属微粒子または金属微粒子の酸化物を含む。金属微粒子の金属の種類は、例えば金、銀、銅、鉛、亜鉛、コバルト、またはマンガンを含む。光吸収薄膜は、単層構造または多層構造を有する。光吸収薄膜の多層構造は、例えば真空蒸着により形成される。光吸収構造は、例えば800nm未満の波長範囲の光を吸収する。光吸収構造は、例えば400nm以上かつ800nm未満の波長範囲の光を吸収する。
光源ハウジング31、リフレクター35、および光学フィルター37は、800nm未満の波長範囲の光を吸収する。このため、光源ハウジング31およびリフレクター35の少なくとも一方が光を吸収しないと仮定した構成と比較して、光学フィルター37の温度の上昇が抑制される。
光学フィルター37を透過した体毛用美容光は、好ましくは800nm~1200nmの波長範囲に含まれる成分のみを有する。光学フィルター37を透過した体毛用美容光は、800nm~1200nmの波長範囲外の成分を含むこともある。800nm~1200nmの波長範囲外の成分は、800nm~1200nmの波長範囲に含まれる成分と比較して、光エネルギーの量が十分に小さい。このため、800nm~1200nmの波長範囲外の成分は、体毛および皮膚等にほとんど又は全く影響を及ぼさない。
電源回路部40は、本体ハウジング21の内部空間に収容されている。電源回路部40は、本体ハウジング21に内蔵された電源の電力、または外部電源から供給された電力を光源34に供給する。
制御部50は、本体ハウジング21の内部空間に収容されている。制御部50は、光源34からの光の照射を制御すべく、光源34に供給される電圧および電流の少なくとも一方を制御する。例えば、制御部50は、光源34が1回の動作で照射する光エネルギーの総量、光源34が1回の動作により光を照射する時間(以下、「照射時間」)、及び/または光源34が1回の動作により照射する光のエネルギー密度を調整する。1回あたりの照射時間は例えば600μs~2msの範囲に設定される。光のエネルギー密度は例えば0.2~1.5(J/cm2)の範囲に設定される。光のエネルギー密度は、選択された波長範囲における分光放射照度の積分値および照射時間に応じて決められる。
体毛用美容光は、例えば図2に示される光源スペクトルを有する。体毛用美容光の光源スペクトルは、光源34から照射された光がレンズ36および光学フィルター37を透過することにより形成される。
本願発明者は、400nm~1200nmの波長範囲を複数の波長範囲に区分し、各波長範囲について光エネルギーと体毛美容作用との関係を検討する実験を実施した。実験結果は、400nm~850nmの波長範囲の光が850nm~1200nmの波長範囲の光と比較して、光エネルギーの量に対する体毛美容作用の促進度合が低いことを示した。すなわち、実験結果は、上記の2つの波長範囲の光を総合的に対比した場合において、850nm~1200nmの波長範囲の光が400nm~850nmの波長範囲の光よりも、体毛美容作用を効率的に促進させやすいことを示している。
本願発明者は、上記実験結果から、図2の体毛用美容光を特定した。400nm~850nmの波長範囲におけるこの体毛用美容光の強度の積分値は850nm~1200nmの波長範囲におけるものよりも小さかった。このように、体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量が850nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも小さい。この知見は、本願出願前の体毛用光美容装置の分野において知られていない。
体毛用美容光の光源スペクトルについて説明する。
体毛用光美容装置10は、例えば光の強度を分光放射照度(μW/cm2/nm)により規定している。体毛用美容光は、800nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値が400nm~800nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。体毛用美容光は、800nm~1200nmの波長範囲において有意なピークを有し、800nmよりも短い波長範囲において有意なピークを有していない。体毛用美容光に関する説明は、体毛用美容光が有意なピークを有することを、「ピークを有する」等の表現により記述している。体毛用美容光に関する説明は、体毛用美容光が有意なピークを有していないことを、「ピークを有していない」等の表現により記述している。
体毛用美容光は、一定の分光放射照度以上の大きさを有する波長成分、および一定の分光放射照度未満の大きさを有する波長成分に区分することができる。一定の分光放射照度以上の大きさを有する波長成分は、体毛の成長に対して有意な影響を及ぼすと考えられる成分を示す。一定の分光放射照度未満の大きさを有する波長成分は、体毛の成長に対して有意な影響を及ぼすことがないと考えられる成分を示す。体毛用美容光の有意なピークは、一定の分光放射照度以上の大きさを有する波長成分において現れるピークを示す。
以下の説明では、400nm~1200nmの波長範囲を、850nmを境界として、400nm~850nm範囲WX1および850nm~1200nm範囲WX2に区分して説明することがある。400nm~850nm範囲WX1は、400nm以上かつ850nm未満の波長範囲である。850nm~1200nm範囲WX2は、850nm~1200nmの波長範囲である。
以下の説明では800nm~1200nmの波長範囲を、100nm毎に4つに区分して説明することがある。4種類の波長範囲は、800nm~900nm範囲W10、900nm~1000nm範囲W20、1000nm~1100nm範囲W30、および1100nm~1200nm範囲W40である。
以下の説明では、800nm~900nm範囲W10を800nm~850nm範囲W11および850nm~900nm範囲W12に区分して説明することがある。範囲W20、W30W40についても同様である。
体毛用美容光は、860nmよりも大きくかつ1200nm以下の波長範囲に複数のピークを有する。体毛用美容光は、900nm~1000nm範囲W20に最大ピークP1を有する。体毛用美容光は、800nm~860nmの波長範囲にピークを有していない。体毛用美容光は、400nm以上かつ800nm未満の波長範囲にピークを有していない。最大ピークP1は、例えば13600(μW/cm2/nm)の分光放射照度を有する。
最大ピークP1の分光放射照度は、適正ピーク照度範囲に含まれることが好ましい。適正ピーク照度範囲は、好ましい美容作用促進効果が得られる照度範囲であり、例えば2700~19900(μW/cm2/nm)の範囲を有し、好ましくは9300~17300(μW/cm2/nm)の範囲である。
800nm~900nm範囲W10における分光放射照度の積分値を積分値S10と呼ぶ。800nm~850nm範囲W11における分光放射照度の積分値を積分値S11と呼ぶ。850nm~900nm範囲W12における分光放射照度の積分値を積分値S12と呼ぶ。
同様に、積分値S20は、900nm~1000nm範囲W20における分光放射照度の積分値を指す。積分値S21は、900nm~950nm範囲W21における分光放射照度の積分値を指す。積分値S22は、950nm~1000nm範囲W22における分光放射照度の積分値を指す。積分値S30は、1000nm~1100nm範囲W30における分光放射照度の積分値を示す。積分値S31は、1000nm~1050nm範囲W31における分光放射照度の積分値を示す。積分値S32は、1050nm~1100nm範囲W32における分光放射照度の積分値を示す。積分値S40は、1100nm~1200nm範囲W40における分光放射照度の積分値を示す。積分値S41は、1100nm~1150nm範囲W41における分光放射照度の積分値を示す。積分値S42は、1150nm~1200nm範囲W42における分光放射照度の積分値を示す。
400nm~850nm積分値SX1は、第1適正積分値範囲に含まれる。第1適正積分値範囲は、副作用抑制効果の点で好ましい積分値範囲であり、例えば0.01~0.05(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.03~0.04(μW/cm2)の範囲である。
850nm~1200nm積分値SX2は、第2適正積分値範囲に含まれる。第2適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.19~1.45(μW/cm2)の範囲であり、好ましいくは0.67~1.26(μW/cm2)の範囲である。
800nm~900nm積分値S10は、第3適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第3適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.03~0.21(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.10~0.19(μW/cm2)の範囲である。
800nm~850nm積分値S11は、第4適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第4適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0~0.01(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.005~0.01(μW/cm2)の範囲である。
850nm~900nm積分値S12は、第5適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第5適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.03~0.20(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.09~0.18(μW/cm2)の範囲である。
900nm~1000nm積分値S20は、第6適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第6適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.09~0.68(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.32~0.59(μW/cm2)の範囲である。
900nm~950nm積分値S21は、第7適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第7適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.05~0.38(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.18~0.33(μW/cm2)の範囲である。
950nm~1000nm積分値S22は、第8適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第8適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.04~0.31(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.14~0.26(μW/cm2)の範囲である。
1000nm~1100nm積分値S30は、第9適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第9適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.04~0.29(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.14~0.25(μW/cm2)の範囲である。
1000nm~1050nm積分値S31は、第10適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第10適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.02~0.17(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.08~0.15(μW/cm2)の範囲である。
1050nm~1100nm積分値S32は、第11適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第11適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.02~0.13(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.06~0.11(μW/cm2)の範囲である。
1100nm~1200nm積分値S40は、第12適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第12適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.03~0.20(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.09~0.17(μW/cm2)の範囲である。
1100nm~1150nm積分値S41は、第13適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第13適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.01~0.10(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.05~0.09(μW/cm2)の範囲である。
1150nm~1200nm積分値S42は、第14適正積分値範囲に含まれることが好ましい。第14適正積分値範囲は、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果が得られる積分値範囲であり、例えば0.01~0.10(μW/cm2)の範囲であり、好ましくは0.05~0.08(μW/cm2)の範囲である。
積分値は、以下の関係を有する。
積分値SX1は、積分値S12、S20、S30、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、850nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S20、S30、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、900nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S22、S30、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、950nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S30、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S32、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1050nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S10よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、800nm~900nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S12よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、850nm~900nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S20よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S21よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、900nm~950nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S22よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、950nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S30よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1100nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S31よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1050nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S32よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1050nm~1100nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S40よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S41よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1150nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S42よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1150nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値S10、S20の合計値は、積分値S30、S40の合計値よりも大きい。すなわち、800nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S12、S20の合計値は、積分値S30、S40の合計値よりも大きい。すなわち、850nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S20は、積分値S30、S40の合計値よりも大きい。すなわち、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S20は、積分値S40よりも大きい。すなわち、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S30は、積分値S40よりも大きい。すなわち、1000nm~1100nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S12は、積分値S40よりも大きい。すなわち、850nm~900nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S21は、積分値S40よりも大きい。すなわち、900nm~950nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S22は、積分値S40よりも大きい。すなわち、950nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
体毛用光美容装置10は、以下の効果を奏する。
(1)体毛用光美容装置10は、体毛用美容光を照射する光学系を備え、800nm~1200nmの波長範囲における積分値の強度の積分値は400nm~800nmの波長範囲におけるものよりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、体毛美容作用を促進させ、体毛の成長を抑制することができる。
体毛美容作用が促進されやすくなる理由は、次のように考えられる。
生体は、メラニンおよび酸化ヘモグロビン以外のその他の光吸収成分を有する。その他の光吸収成分は、表皮の近くよりも生体内の深部に多く存在する。メラニンは、表皮に近い部分に存在するメラニン、および生体内の深部に存在するメラニンに分類される。すなわち、生体内に存在する光吸収成分は、生体内における表皮の近くに存在する成分、および生体内の深部に存在する成分に分類することができる。表皮の近くに存在する成分は、主として、メラニンおよび酸化ヘモグロビンを含む。生体内の深部に存在する成分は、主として、メラニンおよびその他の光吸収成分を含む。
生体内の深部に存在する光吸収成分は、体毛美容作用を促進させることに対する影響が大きい。このため、体毛美容作用は、生体内の深部に存在する光吸収成分がより多くの光を吸収することにより、促進されやすくなる。
一方、光は、生体内に入射する深さが波長に応じて異なる。長波長の光は、短波長の光と比較して、表皮の近くに存在する光吸収成分に吸収されにくい。長波長の光は、短波長の光と比較して、生体内の深部に到達しやすい。このため、例えば800nm~1200nmの波長範囲の光は、400nm~800nmの波長範囲の光よりも生体内の深部に存在する光吸収成分に吸収されやすい。
体毛用美容光は、生体内の深部に存在する光吸収成分に吸収されやすい800nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値が大きい。このため、体毛用美容光は、光吸収成分に多くの光エネルギーを付与する。このため、体毛美容作用が促進されやすくなる。800nm~1200nmの波長範囲の光は、表皮の近くに存在する光吸収成分に吸収されにくい。このため、体毛用美容光は、皮膚に影響を及ぼしにくい。
(2)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が850nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、850nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、体毛美容作用を効率的に促進させる。
体毛美容作用が効率的に促進されやすくなる理由は、次のように考えられる。
850nm~1200nmの波長範囲の光は、上記(1)に示される理由と同様の理由により、400nm~850nmの波長範囲の光よりも生体内の深部に存在する光吸収成分に吸収されやすい。このため、生体内の深部に存在する光吸収成分は、850nm~1200nmの波長範囲における吸光度積分値が400nm~850nmの波長範囲における吸光度積分値よりも大きい場合、光からより多くの光エネルギーを受けることができる。このため、体毛用美容光は、体毛美容作用を効率的に促進させる。なお、吸光度積分値は、光吸収成分の光源スペクトルにおいて吸光度を波長により積分した値を示す。
(3)体毛用美容光は、上記(2)の特徴を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、850nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、優れた副作用抑制効果を奏する。
優れた副作用抑制効果が得られる理由は、次のように考えられる。
酸化ヘモグロビンは、400nm~600nmの波長範囲において吸光度のピークを有する。このため、400nm~600nmの波長範囲における光エネルギーの量が多い場合、酸化ヘモグロビンに吸収される光エネルギーの量が多くなる。このため、皮膚の好ましくない副作用が生じるおそれが高くなる。
本願発明者は、ユーメラニンおよびフェオメラニンの光の吸収率に関する実験を行い、次の結果を得た。ユーメラニンは、400nm~1200nmの波長範囲において光の吸収率が高い。フェオメラニンは、400nm~700nmの波長範囲において光の吸収率が高い。フェオメラニンは、400nm~700nmの波長範囲において、波長が短くなるにつれて吸収率がさらに高くなる。このため、400nm~700nmの波長範囲における光エネルギーの量が多い場合、ユーメラニンおよびフェオメラニンの両方に吸収される光エネルギーの量が多くなる。このため、皮膚の好ましくない副作用が生じるおそれが高くなる。
体毛用美容光は、酸化ヘモグロビンおよびメラニンが光を吸収しやすい波長範囲における光エネルギーの量が相対的に少ない。このため、体毛用美容光は、優れた副作用抑制効果を奏する。
(4)体毛用光美容装置10は、上記(1)~(3)の効果を併せて奏する。すなわち、体毛用光美容装置10は、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくく、かつ体毛の成長を抑制することができる。
(5)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が900nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、900nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(6)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が950nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、950nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(7)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、1000nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(8)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が1050nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、1050nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(9)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が800nm~900nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、800nm~900nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(10)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が850nm~900nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、850nm~900nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(11)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が900nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、900nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(12)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が900nm~950nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、900nm~950nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(13)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が950nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、950nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(14)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が1000nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、1000nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(15)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が1000nm~1050nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、1000nm~1050nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(16)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が1050nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、1050nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(17)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(18)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1150nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、1100nm~1150nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(19)体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が1150nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、1150nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(20)体毛用美容光は、800nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、800nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が、1000nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(21)体毛用美容光は、850nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、850nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が、1000nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(22)体毛用美容光は、900nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、900nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が、1000nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(23)体毛用美容光は、900nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、900nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が、1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(24)体毛用美容光は、1000nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、1000nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値が、1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(25)体毛用美容光は、850nm~900nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、850nm~900nmの波長範囲における強度の積分値が、1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(26)体毛用美容光は、900nm~950nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、900nm~950nmの波長範囲における強度の積分値が、1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(27)体毛用美容光は、950nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、950nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が、1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(28)体毛用美容光は、0.2~1.5(J/cm2)の範囲のエネルギー密度を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、0.2(J/cm2)未満のエネルギー密度を有する場合と比較して、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。この体毛用美容光は、1.5(J/cm2)よりも大きいエネルギー密度を有する場合と比較して、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくい。
(29)体毛用美容光は、1回の照射あたり600μs~2msの範囲の照射時間を有する。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、600μs未満の照射時間を有する場合と比較して、体毛美容作用を促進させやすくする効果が高くなる。この体毛用美容光は、2msよりも長い照射時間を有する場合と比較して、皮膚の好ましくない副作用を生じさせにくい。
(第2実施形態)
第2実施形態の体毛用光美容装置10は、図3の光源スペクトルを有する体毛用美容光を照射する点で、第1実施形態と異なる。
第2実施形態の体毛用光美容装置10は、図3の光源スペクトルを有する体毛用美容光を照射する点で、第1実施形態と異なる。
体毛用美容光は、800nm~1200nmの波長範囲に複数のピークを有する。体毛用美容光は、800nm~900nm範囲W10に最大ピークP2を有する。最大ピークP2は、例えば9600(μW/cm2/nm)の分光放射照度を有する。
最大ピークP2の分光放射照度は、適正ピーク照度範囲に含まれることが好ましい。適正ピーク照度範囲は、好ましい美容作用促進効果が得られる照度範囲であり、例えば2000~14700(μW/cm2/nm)の範囲であり、好ましくは6900~12800(μW/cm2/nm)の範囲である。
各積分値は、以下の大きさを有する。
(a)400nm~850nm積分値SX1は、第1適正積分値範囲に含まれる。
(b)850nm~1200nm積分値SX2は、第2適正積分値範囲に含まれる。
(c)800nm~900nm積分値S10は、第3適正積分範囲に含まれる。
(d)800nm~850nm積分値S11は、第4適正積分値範囲に含まれる。
(e)850nm~900nm積分値S12は、第5適正積分値範囲に含まれる。
(f)900nm~1000nm積分値S20は、第6適正積分値範囲に含まれる。
(g)900nm~950nm積分値S21は、第7適正積分値範囲に含まれる。
(h)950nm~1000nm積分値S22は、第8適正積分値範囲に含まれる。
(i)1000nm~1100nm積分値S30は、第9適正積分値範囲に含まれる。
(j)1000nm~1050nm積分値S31は、第10適正積分値範囲に含まれる。
(k)1050nm~1100nm積分値S32は、第11適正積分値範囲に含まれる。
(l)1100nm~1200nm積分値S40は、第12適正積分値範囲に含まれる。
(m)1100nm~1150nm積分値S41は、第13適正積分値範囲に含まれる。
(n)1150nm~1200nm積分値S42は、第14適正積分値範囲に含まれる。
(a)400nm~850nm積分値SX1は、第1適正積分値範囲に含まれる。
(b)850nm~1200nm積分値SX2は、第2適正積分値範囲に含まれる。
(c)800nm~900nm積分値S10は、第3適正積分範囲に含まれる。
(d)800nm~850nm積分値S11は、第4適正積分値範囲に含まれる。
(e)850nm~900nm積分値S12は、第5適正積分値範囲に含まれる。
(f)900nm~1000nm積分値S20は、第6適正積分値範囲に含まれる。
(g)900nm~950nm積分値S21は、第7適正積分値範囲に含まれる。
(h)950nm~1000nm積分値S22は、第8適正積分値範囲に含まれる。
(i)1000nm~1100nm積分値S30は、第9適正積分値範囲に含まれる。
(j)1000nm~1050nm積分値S31は、第10適正積分値範囲に含まれる。
(k)1050nm~1100nm積分値S32は、第11適正積分値範囲に含まれる。
(l)1100nm~1200nm積分値S40は、第12適正積分値範囲に含まれる。
(m)1100nm~1150nm積分値S41は、第13適正積分値範囲に含まれる。
(n)1150nm~1200nm積分値S42は、第14適正積分値範囲に含まれる。
各積分値は、以下の関係を有する。
積分値SX1は、積分値S12、S20、S30、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、850nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S20、S30、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、900nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S22、S30、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、950nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S10よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、800nm~900nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S20よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値S10、S20の合計値は、積分値S30、S40の合計値よりも大きい。すなわち、800nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S12、S20の合計値は、積分値S30、S40の合計値よりも大きい。すなわち、850nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S20は、積分値S30、S40の合計値よりも大きい。すなわち、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S20は、積分値S40よりも大きい。すなわち、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S30は、積分値S40よりも大きい。すなわち、1000nm~1100nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S12は、積分値S40よりも大きい。すなわち、850nm~900nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S21は、積分値S40よりも大きい。すなわち、900nm~950nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S22は、積分値S40よりも大きい。すなわち、950nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値SX1から積分値S11を除いた減算値は、積分値S10、S20、S30、S40のいずれよりも小さい。すなわち、400nm~800nmの波長範囲における光エネルギーの量は、800nm~1200nmの波長範囲のうちの、各々が100nm幅を有する4つの波長範囲のいずれの光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1から積分値S11を除いた減算値は、積分値S12、S21、S22のいずれよりも小さい。すなわち、400nm~800nmの波長範囲における光エネルギーの量は、850nm~1000nmの波長範囲のうちの、50nm幅を有する3つの波長範囲のいずれの光エネルギーの量よりも少ない。
第2実施形態の体毛用光美容装置10は、第1実施形態の体毛用光美容装置10が奏する(1)~(6)、(9)、(11)および(20)~(29)の効果に準じた効果を奏する。すなわち、体毛美容作用を効率的に促進させやすくなる効果、優れた副作用抑制効果および他の種々の効果を奏する。
(第3実施形態)
第3実施形態の体毛用光美容装置10は、図4の光源スペクトルを有する体毛用美容光を照射する点で、第1実施形態と異なる。
第3実施形態の体毛用光美容装置10は、図4の光源スペクトルを有する体毛用美容光を照射する点で、第1実施形態と異なる。
第3実施形態の体毛用美容光について説明する。
体毛用美容光は、850nm~1200nmの波長範囲に複数のピークを有する。体毛用美容光は、800nm~900nm範囲W10に最大ピークP3を有する。最大ピークP3は、例えば8640(μW/cm2/nm)の分光放射照度を有する。
最大ピークP3の分光放射照度は、適正ピーク照度範囲に含まれることが好ましい。適正ピーク照度範囲は、好ましい美容作用促進効果が得られる照度範囲であり、例えば2100~16100(μW/cm2/nm)の範囲であり、好ましくは7500~13900(μW/cm2/nm)の範囲である。
各積分値は、以下の大きさを有する。
(a)400nm~850nm積分値SX1は、第1適正積分値範囲に含まれる。
(b)850nm~1200nm積分値SX2は、第2適正積分値範囲に含まれる。
(c)800nm~900nm積分値S10は、第3適正積分値範囲に含まれる。
(d)800nm~850nm積分値S11は、第4適正積分値範囲に含まれる。
(e)850nm~900nm積分値S12は、第5適正積分値範囲に含まれる。
(f)900nm~1000nm積分値S20は、第6適正積分値範囲に含まれる。
(g)900nm~950nm積分値S21は、第7適正積分値範囲に含まれる。
(h)950nm~1000nm積分値S22は、第8適正積分値範囲に含まれる。
(i)1000nm~1100nm積分値S30は、第9適正積分値範囲に含まれる。
(j)1000nm~1050nm積分値S31は、第10適正積分値範囲に含まれる。
(a)400nm~850nm積分値SX1は、第1適正積分値範囲に含まれる。
(b)850nm~1200nm積分値SX2は、第2適正積分値範囲に含まれる。
(c)800nm~900nm積分値S10は、第3適正積分値範囲に含まれる。
(d)800nm~850nm積分値S11は、第4適正積分値範囲に含まれる。
(e)850nm~900nm積分値S12は、第5適正積分値範囲に含まれる。
(f)900nm~1000nm積分値S20は、第6適正積分値範囲に含まれる。
(g)900nm~950nm積分値S21は、第7適正積分値範囲に含まれる。
(h)950nm~1000nm積分値S22は、第8適正積分値範囲に含まれる。
(i)1000nm~1100nm積分値S30は、第9適正積分値範囲に含まれる。
(j)1000nm~1050nm積分値S31は、第10適正積分値範囲に含まれる。
各積分値は、以下の関係を有する。
積分値SX1は、積分値S12、S20、S30、S40の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、850nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S20およびS30の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、900nm~1100nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S22およびS30の合計値よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、950nm~1100nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S10よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、800nm~900nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S12よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、850nm~900nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S20よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S21よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、900nm~950nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S22よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、950nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S30よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1100nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値SX1は、積分値S31よりも小さい。すなわち、400nm~850nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1050nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも少ない。
積分値S10およびS20の合計値は、積分値S30およびS40の合計値よりも大きい。すなわち、800nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S12およびS20の合計値は、積分値S30およびS40の合計値よりも大きい。すなわち、850nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における強度の光エネルギーの量よりも多い。
積分値S20は、積分値S30およびS40の合計値よりも大きい。すなわち、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1000nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S20は、積分値S40よりも大きい。すなわち、900nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S30は、積分値S40よりも大きい。すなわち、1000nm~1100nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S12は、積分値S40よりも大きい。すなわち、850nm~900nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S21は、積分値S40よりも大きい。すなわち、900nm~950nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
積分値S22は、積分値S40よりも大きい。すなわち、950nm~1000nmの波長範囲における光エネルギーの量は、1100nm~1200nmの波長範囲における光エネルギーの量よりも多い。
第3実施形態の体毛用光美容装置10は、第1実施形態の体毛用光美容装置10が奏する(1)~(4)、(9)~(15)、および(20)~(29)の効果に準じた効果を奏する。すなわち、体毛美容作用を効率的に促進させやすくなる効果、優れた副作用抑制効果、および他の種々の効果を奏する。また、第3実施形態の体毛用光美容装置10は、以下の効果を奏する。
(30)体毛用美容光は、第1実施形態の上記(1)~(3)の特徴に併せて、次の特徴を有する。体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が900nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、900nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
(31)体毛用美容光は、第1実施形態の上記(1)~(3)の特徴に併せて、次の特徴を有する。体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が950nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい。本願発明者は、この特徴を有する体毛用美容光により次の効果が得られることを実験により確認した。この体毛用美容光は、400nm~850nmの波長範囲における強度の積分値が、950nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい場合と比較して、好ましい美容作用促進効果および副作用抑制効果を奏する。
本発明は、実施形態に限定されず、例えば以下のように変形してもよい。
・第1実施形態の体毛用美容光は、900nm~1000nm範囲W20において最大ピークP1を有する。ただし、最大ピークP1が形成される波長範囲は、実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、例えば850nm~900nm範囲W12、1000nm~1100nm範囲W30、または1100nm~1200nm範囲W40に最大ピークP1を有する。体毛用光美容装置10は、最大ピークP1が形成される波長範囲が実施形態と相違する場合においても、積分値SX1が積分値SX2よりも小さいとき、少なくとも第1実施形態の(1)~(4)の効果に準じた効果を奏する。
・第1実施形態の体毛用美容光は、400nm~850nm波長範囲WX1においてピークを有していない。ただし、400nm~850nm波長範囲WX1に形成されるピークの数は、実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、例えば400nm~850nm波長範囲WX1において1つ以上のピークを有する。400nm~850nm波長範囲WX1のピークは、850nm~1200nm範囲WX2のピークよりも小さいことが好ましい。体毛用光美容装置は、400nm~850nm波長範囲WX1のピークの数が実施形態と相違する場合においても、積分値SX1が積分値SX2よりも小さいとき、少なくとも第1実施形態の(1)~(4)の効果に準じた効果を奏する。
・第2実施形態の体毛用美容光は、800nm~850nm範囲W11において最大ピークP2を有する。ただし、最大ピークP2が形成される波長範囲は、実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、例えば850nm~900nm範囲W12または900nm~1000nm範囲W20に最大ピークP2を有する。体毛用光美容装置10は、最大ピークP2が形成される波長範囲が実施形態と相違する場合においても、積分値SX1が積分値SX2よりも小さいとき、少なくとも第1実施形態の(1)~(4)の効果に準じた効果を奏する。
・第3実施形態の体毛用美容光は、850nm~900nm範囲W12において最大ピークP3を有する。ただし、最大ピークP3が形成される波長範囲は、実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、例えば900nm~1000nm範囲W20に最大ピークP3を有する。体毛用光美容装置10は、最大ピークP3が形成される波長範囲が実施形態と相違する場合においても、積分値SX1が積分値SX2よりも小さいとき、少なくとも第1実施形態の(1)~(4)の効果に準じた効果を奏する。
・第1実施形態~第3実施形態の体毛用美容光は、700nm未満の波長範囲の成分を含む。ただし、700nm未満の波長範囲の光源スペクトルは、各実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、例えば700nm未満の波長範囲の成分を完全に含まない。
・第1実施形態~第3実施形態の体毛用美容光は、800nm未満の波長範囲の成分を含む。ただし、800nm未満の波長範囲の光源スペクトルは、各実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用美容光は、例えば800nm未満の波長範囲の成分を完全に含まない。
・第1実施形態~第3実施形態において、400nm~850nm範囲WX1は、400nm以上かつ850nm未満の波長範囲、または400nmよりも長くかつ850nm未満の波長範囲、または400nmよりも長くかつ850nm以下の波長範囲でもよい。
・第1実施形態~第3実施形態において、850nm~1200nm範囲WX2は、850nm以上かつ1200nm未満の波長範囲、または850nmよりも長くかつ1200nm未満の波長範囲、または850nmよりも長くかつ1200nm以下の波長範囲でもよい。
・第1実施形態~第3実施形態において、800nm~900nm範囲W10は、例えば800nm以上かつ900nm未満の波長範囲、または800nmよりも長くかつ900nm未満の波長範囲、または800nmよりも長くかつ900nm以下の波長範囲でもよい。
・第1実施形態~第3実施形態において、900nm~1000nm範囲W20は、例えば900nm以上かつ1000nm未満の波長範囲、または900nmよりも長くかつ1000nm未満の波長範囲、または900nmよりも長くかつ1000nm以下の波長範囲でもよい。
・第1実施形態~第3実施形態において、1000nm~1100nm範囲W30は、例えば1000nm以上かつ1100nm未満の波長範囲、または1000nmよりも長くかつ1100nm未満の波長範囲、または1000nmよりも長くかつ1100nm以下の波長範囲でもよい。
・第1実施形態~第3実施形態において、1100nm~1200nm範囲W40は、1000nm以上かつ1100nm未満の波長範囲、または1000nmよりも長くかつ1100nm未満の波長範囲、または1000nmよりも長くかつ1100nm以下の波長範囲でもよい。
・第1実施形態~第3実施形態の体毛用光美容装置10は、アクリル、ポリカーボネート、またはガラスにより形成されたレンズ36を有する。ただし、レンズ36の構造は、各実施形態に例示された内容に限られない。変形例のレンズは、例えば基材に光吸収成分が混ぜられた構造を有する。
・第1実施形態~第3実施形態の体毛用光美容装置10のレンズ36および光学フィルター37の構造は、各実施形態に例示された内容に限られない。変形例の体毛用光美容装置は、フィルターと一体化されたレンズを有することができる。
・第1~第3実施形態の体毛用光美容装置10は、体毛用美容光の強度を分光放射照度により規定している。ただし、体毛用美容光の強度の内容は、各実施形態に例示された内容に限られない。例えば体毛用美容光の強度を分光放射エネルギー密度(μJ/cm2/nm)により規定してもよい。
・体毛用光美容装置10の光学系は、光源34と、光学フィルター37のような波長選択素子と、レンズ36とを含むが、所望の体毛用美容光を照射できるのであれば、光学フィルター37とレンズ36の一方または両方を省略してもよい。
・技術的に矛盾しない範囲において、変形例及び好ましい例のいくつかを任意に組み合わせることができる。
(実施例)
本願発明者は、第1乃至第3実施形態の体毛用美容光および比較例の光が体毛に及ぼす影響を調べるための実験を実施した。
本願発明者は、第1乃至第3実施形態の体毛用美容光および比較例の光が体毛に及ぼす影響を調べるための実験を実施した。
比較例では、レンズ36および光学フィルター37の種類においてのみ実施形態の体毛用光美容装置10と異なる装置を使用した。図5に示すように、比較例の装置の光は、標準的なキセノンフラッシュランプのスペクトルである。
5匹の光照射マウスの背中の所定部位の体毛を剃ることにより、1辺が2cmの正方形の観察対象部位を形成した。光照射マウスと同様に、コントロールとしての5匹の非照射マウスについても観察対象部位を形成した。
複数の実験条件で実験を行った。光照射マウスに光を照射し、非照射マウスには光を照射しなかった。光の照射後における観察対象部位の体毛の成長、および観察対象部位の皮膚の変化を観察した。同じタイミングで非照射マウスの体毛の成長および皮膚の変化を観察した。
観察対象部位の画像解析により観察対象部位における体毛の数と長さを測定し、測定した体毛の数と体毛の合計長さとを乗算して体毛量を算出した。
光照射マウスの体毛量の平均値を非照射マウスの体毛量の平均値で除算し、抑毛率を算出した。
抑毛率が1であると、光照射マウスの体毛の成長が非照射マウスの体毛の成長と同じであることを示す。抑毛率が0に近いほど、光照射マウスの体毛の成長が非照射マウスの体毛の成長よりも遅く、光の抑毛作用が高いことを示す。
光のエネルギー密度、光の照射時間、光の照射サイクル、光の単位照射回数、光の合計照射回数、観察開始時期、および経過観察時期からなる実験条件を以下のとおり設定した。
光のエネルギー密度を、0.2(J/cm2)、1.0(J/cm2)、1.5(J/cm2)の3種類に設定した。光のエネルギー密度は、例えば光源34に供給される電力量によって調整することができる。
光の照射時間を、0.6ms、1.0ms、および2.0msの3種類に設定した。光の照射時間は、例えば制御部50から光源34に供給される信号によって調節することができる。
光の照射サイクルを、30秒および60秒の2種類を設定した。光の照射サイクルは、例えば制御部50から光源34に供給される信号によって調節することができる。
光の単位照射回数を、4回/日および8回/日の2種類に設定した。実験は、4日間行った。したがって、光の合計照射回数は16回および32回である。
光照射マウスおよび非照射マウスに観察対象部位を形成した直後の観察開始時期に、光照射マウスの観察対象部位に1回目の光を照射した。
観察対象部位の画像を、最後の光照射の終了時点(照射直後と呼ぶ)、1週間後、及び2週間後に取得した。画像取得時期は、観察時期と呼ぶことがある。
表1は、光の照射サイクルを30秒に設定し、光の単位照射回数を4回/日に設定し、光の合計照射回数を16回に設定した場合の結果を示す。
表2は、光の照射サイクルを30秒に設定し、光の単位照射回数を8回/日に設定し、光の合計照射回数を32回に設定した場合の結果を示す。
表3は、光の照射サイクルを60秒に設定し、光の単位照射回数を4回/日に設定し、光の合計照射回数を16回に設定した場合の結果を示す。
表4は、光の照射サイクルを60秒に設定し、光の単位照射回数を8回/日に設定し、光の合計照射回数を32回に設定した場合の結果を示す。
光照射マウスおよび非照射マウスの観察対象部位の皮膚を観察して、第1~第3実施形態の体毛用美容光および比較例の光が皮膚に及ぼす影響を定性的に評価した。
照射直後に観察対象部位から皮膚の顆粒層を取得した。光照射マウスおよび非照射マウスの顆粒層を比較した。実施形態の体毛用美容光が照射された光照射マウスの顆粒層と非照射マウスの顆粒層との間に実質的な相違はない。比較例の光が照射された光照射マウスの顆粒層と非照射マウスの顆粒層との間に実質的な相違があり、この結果は、比較例の光が実施形態の体毛用美容光よりも皮膚に及ぼす影響が大きいことを示す。
[付記1] 請求項1~7のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置において、前記体毛用美容光は、1000nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。このように構成された体毛用光美容装置は、1000nm~1100nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、体毛美容作用は向上する。
[付記2] 請求項1~7のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記1に記載の体毛用光美容装置において、前記体毛用美容光は、900nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。このように構成された体毛用光美容装置は、900nm~1000nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、体毛美容作用は向上する。
[付記3] 請求項1~7のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置、または付記1もしくは付記2に記載の体毛用光美容装置において、前記体毛用美容光は、850nm~900nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも大きい。このように構成された体毛用光美容装置は、850nm~900nmの波長範囲における強度の積分値が1100nm~1200nmの波長範囲における強度の積分値よりも小さい場合と比較して、体毛美容作用は向上する。
Claims (8)
- 体毛用美容光を照射する光学系を備える体毛用光美容装置であって、
800nm~1200nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が400nm~800nmの波長範囲のものよりも大きく、400nm~850nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が850nm~1200nmの波長範囲のものよりも小さい
体毛用光美容装置。 - 400nm~850nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が900nm~1200nmの波長範囲のものよりも小さい
請求項1に記載の体毛用光美容装置。 - 400nm~850nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が950nm~1200nmの波長範囲のものよりも小さい
請求項2に記載の体毛用光美容装置。 - 800nm~1000nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲のものよりも大きい
請求項1~3のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置。 - 850nm~1000nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲のものよりも大きい
請求項4に記載の体毛用光美容装置。 - 900nm~1000nmの波長範囲における前記体毛用美容光の強度の積分値が1000nm~1200nmの波長範囲のものよりも大きい
請求項5に記載の体毛用光美容装置。 - 前記体毛用美容光は、800nm~860nmの波長範囲に強度ピークを有していない
請求項1~6のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置。 - 前記光学系は、キセノンランプおよびバンドパスフィルターを含み、
前記キセノンランプは、400nm~1200nmの波長範囲の光を照射し、
前記バンドパスフィルターは、800nm~1200nmの波長範囲を除く波長の光をカットすることにより、前記体毛用美容光を形成する
請求項1~7のいずれか一項に記載の体毛用光美容装置。
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