WO2006008414A1 - Procede de parametrage d'un dispositif de traitement de la peau utilisant des sources lumineuses - Google Patents

Procede de parametrage d'un dispositif de traitement de la peau utilisant des sources lumineuses Download PDF

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WO2006008414A1
WO2006008414A1 PCT/FR2005/050537 FR2005050537W WO2006008414A1 WO 2006008414 A1 WO2006008414 A1 WO 2006008414A1 FR 2005050537 W FR2005050537 W FR 2005050537W WO 2006008414 A1 WO2006008414 A1 WO 2006008414A1
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light source
skin
treatment
parametrable
parameters
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PCT/FR2005/050537
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Patrice Callewaert
Jean-Michel Bascole
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Biomedical Electronics
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Publication date
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    • A61N5/06Radiation therapy using light
    • A61N5/0613Apparatus adapted for a specific treatment
    • A61N5/0616Skin treatment other than tanning

Definitions

  • the present invention relates generally to the field of the treatment of human skin, in particular for aesthetic purposes. More particularly, it relates to the field of treatments using light sources, continuous or pulsed, such as, for example, pulsed light sources or laser sources.
  • light sources for the treatment of human skin, in particular for aesthetic purposes, is well known. This is particularly the case in the field of hair removal, rejuvenation, treatment of skin spots, etc.
  • Dermatological treatments using light specifically target melanin, hemoglobin and skin water.
  • For hair removal for example, we target the melanin contained in the hair.
  • the light energy is absorbed by the melanin and the corresponding temperature rise is used selectively to raise the temperature of the hair to destroy it.
  • a suitable combination of emission time and extinction of the light beam allows the heat to be removed from the skin as it accumulates in the skin. the hair where it spreads to destroy the follicle.
  • the distribution and respective densities of melanin, hemoglobin and water result in optical characteristics, including skin phototype, redness and pigmentation of the hair.
  • the setting of the light sources can be done with precision and safety taking into account all of these characteristics.
  • an operator evaluates these features by eye in order to adapt the settings of the light source that he plans to use. This subjective evaluation depends both on the operator's practice and the lighting under which the examination is performed. Uncertainties generated by this method may reduce the effect of the treatment performed or even, in the worst cases, lead to skin burns.
  • the present invention provides a method for simply reliably setting a skin treatment device using light emission.
  • the present invention relates to a method of parameterizing a skin treatment device using at least one light source, characterized in that it comprises the steps of:
  • the luminance and chrominance data comprises an L component (luminance), a component a (chrominance range extending from yellow to blue) and a component b (chrominance range extending from from green to red), compliant with Lab mode.
  • the Lab mode is a known color model in which one color is represented by three values: L, luminance, and a and b, two color ranges. It covers the entire spectrum visible by the human eye and is independent of any color reproduction technology, so any device.
  • said light source parameters are calculated based on said luminance and chrominance data supplemented by information entered by a user.
  • said light source is controlled by a pulse generator which provides current-regulated pulses whose independently adjustable parameters form said light source parameters.
  • said light source comprises a low pressure discharge tube containing a gas for generating discharge.
  • said light source comprises an optical filter for selecting the wavelength of the light and a reflector and a light guide for bringing the luminous flux into contact with said skin area.
  • said light source and said acquisition device are associated with respective movable members that can be handled by a user and applied alternately to said skin area.
  • said method further comprises a refrigeration step of said zone of the skin by means of a refrigeration device associated with a movable member that can be taken in hand by an operator and applied to said zone skin alternating with said light source.
  • said refrigeration device is controlled according to a set temperature.
  • a light source, an image acquisition device and a refrigeration device are controlled by the same control means.
  • said light source comprises an optical sensor adapted to transmit to a control means light source characteristics corresponding to light source control parameters in order to control said command.
  • said image acquisition device 4 comprises a charge coupled device (CCD) camera module.
  • CCD charge coupled device
  • said treatment of the skin is a hair removal treatment, treatment of pigment spots, treatment of certain dermatological conditions such as acne or psoriasis, or treatment of superficial vascular disorders.
  • said information stored on a processed individual is stored in a database associated with a control means.
  • said stored information is obtained by means of a multiple choice questionnaire managed by said control means.
  • said stored information is extracted from images obtained by said image acquisition means.
  • FIG. 1 schematically illustrating a skin treatment system.
  • pulsed light parameterizable according to a method according to the invention.
  • a skin treatment system illustrated in FIG. 1 uses a pulsed light generator based on a high-power flash tube, for example xenon, to perform skin treatment operations such as hair removal, treatment of pigment spots.
  • skin treatment operations such as hair removal, treatment of pigment spots.
  • treatment of certain dermatological conditions such as acne, psoriasis or others, treatment of superficial vascular disorders such as telangiectasia or others and, more generally, for any treatment in which the application of pulsed light can play a role.
  • such a system comprises a control means enclosed in a housing 17, a pulsed light generating device 26, an image pick-up device 4 and a refrigeration device 34, all three connected to the control means.
  • the three devices are handpieces intervening outside the casing 17 and connected to the latter by respective cords enclosing electrical connection cables and, where appropriate, fluid conduits.
  • the housing contains cards and generators constituting the control unit in association with ancillary means such as refrigeration fluid pumping device.
  • the handpieces can be manipulated by an operator for application to a skin to be treated.
  • the control means comprises an electronic assembly structured around a computing unit 12 based, for example, on a microcontroller MPC823 (Motorola).
  • the calculation unit is provided with its own operating system and is associated with specific software for performing the various functions provided by the control means.
  • This calculation unit is also associated with RAM and flash memory means making it possible in particular to constitute a database 15.
  • the control means is particularly adapted to perform the following functions: rapid acquisition of images captured by the input device 4, - extraction of luminance and chrominance components from the images acquired,
  • a specific program 10 is adapted to extract in real time an image of the luminance and chrominance components.
  • a second specific program 11 is adapted to calculate a global phototype.
  • control means is adapted to perform the following functions: - calculation of optimal pulse train parameters from the weighted data obtained previously, and
  • the computing unit 12 is associated with a pulse generator 14 which supplies current-regulated pulses.
  • Each shot is composed of a burst of pulses whose following parameters are independently adjustable by the calculation unit 12:
  • the calculation unit 12 is also associated with a refrigeration device supply generator 16.
  • a human-machine interface uses a color touch-screen LCD 13 and a specific application to allow communication with an operator.
  • a foot pedal 60 actuates the pulse generator according to the parameters set by the calculation unit 12.
  • the power supply (not shown) can be made from batteries, internal or external to the housing, or from the single-phase home network.
  • Each pressing of the control pedal 60 triggers a burst of current pulses to be applied to a xenon tube.
  • each of these pulses has its current regulated amplitude in order to guarantee an identical spectral emission curve from one pulse to another.
  • the pulse bursts can be emitted by the generator 14 only after validation of a first authorization command via the touch screen, then pressing the control pedal 60.
  • the pulse bursts can be emitted by the generator 14 only after validation of a first authorization command via the touch screen, then pressing the control pedal 60.
  • the pedal is pressed, only one burst is issued, with the parameters defined by the calculation unit. Pressing the pedal again can only trigger a new salvo after a predetermined delay.
  • the pulsed light generating device 26 comprises a low pressure discharge tube 20 containing a gas for generating discharge such as xenon. This flash tube is excited by the generator 14.
  • An output window is composed of an optical filter 22 for selecting wavelengths useful for the treatment envisaged.
  • a reflector 21 makes it possible to concentrate the major part of the emitted beam towards the exit window.
  • a light guide 25 broadband glass for example the BK7 / Schott) or sapphire has the role of bringing the luminous flux in contact with the skin.
  • a sapphire guide is used, the thermal conduction of which is much better than that of a glass.
  • a cooling device uses a circulation of air or water as needed.
  • a refrigeration element 25 of the light guide 23 can provide for the evacuation of the accumulated calories in the epidermis and the dermis.
  • This element may comprise, for example, two Peltier effect modules placed on either side of the light guide.
  • the calories extracted by the Peltier modules are evacuated via a suitable exchanger.
  • the Peltier effect modules are supplied with electrical energy from the pulse generator 14. Alternatively, they can be powered from a specific generator, such as, for example, the generator 16 supplying the refrigeration device 34. refrigeration is controlled according to a set temperature, a temperature information at the light guide being transmitted to the computing unit via the power supply 14 or 16 for comparison with a preset setpoint temperature, input, for example , by means of the touch screen 13.
  • an optical sensor 24 such as, for example, a reverse biased PIN diode is coupled to the the optical sensor 24
  • This sensor takes a fraction of the output beam and sends back information, for example a current, representative of the parameters of the salvo emitted. After formatting and amplification, this information is sent back to the computing unit in order to slave the burst parameters.
  • the refrigeration device 34 comprises a Peltier effect module 31 whose cold face is coupled to an applicator 30 made of a material of good thermal conductivity, for example aluminum. On the hot face side, the calories are discharged via a finned heatsink 32. For higher refrigeration requirements, a fan (not shown) may provide forced convection. Another alternative is to ensure cooling of the hot face by water circulation (not shown).
  • the applicator 30 has a skin contact surface slightly greater than that of the light guide 23.
  • the image capture device 4 comprises a programmable camera module with a charge coupled device (CCD) equipped with a Macro lens 2.
  • CCD charge coupled device
  • the CCD camera module allows you to program the Shutter, Red and Blue parameters and the Macro lens has a magnification between 10 and 50 depending on the application. For example, for an application of the system to a hair removal treatment, the magnification is 25.
  • a calibrated lighting means of the zone to be analyzed comprises, for example, a ring of light-emitting diodes 1.
  • the whole is enclosed in an opaque box in order to eliminate any external parasitic lighting that can alter the accuracy of the analysis.
  • the lower part of housing is adapted to be applied against a skin surface to be analyzed.
  • the surface of the lower opening of the housing corresponds substantially to the contact surface of the light guide 23 with the skin.
  • the image pickup device 4 is applied against a surface 50 of skin to be analyzed.
  • the video data passes to the computing unit 12 via the connecting cord of the device 4.
  • the video data is analyzed to extract information for setting the light source.
  • a specific program 10 extracts in real time luminance and chrominance components. Specifically, these are the L (luminance), a (chrominance range ranging from green to red) and b (chrominance range from yellow to blue), Lab-compliant components.
  • a second specific program 11 is adapted to calculate a global phototype from the components L, a and b.
  • the wavelengths absorbed are in the red / infrared range for melanin and largely around the green for hemoglobin. It is therefore necessary to take into account not only the components L and b, as in the case of the determination of a phototype according to the definition of Fitzpatrick, but also of the component a to determine a global phototype.
  • the overall phototype is weighted by values representative of the specificities of the skin of a patient to be treated. These values make it possible to take into account important physiological or ethnic type data in the setting of a dermatological treatment system by light emission.
  • the physical characteristics of the hair such as its size and pigmentation, in the area concerned are also stored in the database. These characteristics can be entered by an operator or extracted from images filmed by the camera by means of a specific processing software associated with the calculation unit 12.
  • the database also contains statistical information about the area to be treated and the sex of the patient.
  • the device 4 is substituted for the pulsed light generating device 26 which is applied against the skin zone 50.
  • the activation of the control pedal 60 leads to the issuance of a salvo whose parameters are those which have just been determined.
  • the emitted band is between a lower limit of 650 nm (imposed by the filter 22) and an upper limit of between 950 and 1000 nm.
  • the pulsed light generating device can be removed and replaced by the refrigeration device. The successive use of the two devices will be necessary in particular when applying high fluences (> 20 J / cm2) and for so-called rejuvenation acts.
  • the image pickup device makes it possible to perform image capture for capillary density measurement.
  • a densitometry function performed by means of a specific software associated with the calculation unit 12 makes it possible to count the number of hairs cm 2 , for example to see the evolution of hair removal.
  • the software allows the display on the screen 13 of the image filmed by the camera. A user points to each visible hair and presses there, which increments a counter. At the end of the input, the conversion in number of hairs / cm2 is performed by the central unit and displayed. It can also be stored in the memory of the device.
  • the image captured by the camera is stored for comparison, either with another image of this same zone, or with reference images contained in the database (15). Because of its contact macro camera character, the scale of measurement is constant. Thus, any comparative examination of an area of the epidermis can be performed.
  • an extension connection for example a USB connection, makes it possible to increase the storage capacity of the device database while allowing file exchanges with the user's computer environment. .
  • a specific file management and archiving software associated with the computing unit 12 makes it possible to order the images, for example to establish comparisons, to intervene on these images in order to extract additional data from them. to follow the evolution of the specific behavior of a given area in a given patient, to define the parameters concerning his hair cycles, to deduce the periodicity of the sessions of hair removal, to analyze the redness of the skin, to follow various healing processes, to analyze the evolution of fine lines in the context of rejuvenation treatments, to distinguish between melanin spots and other pathological spots, etc.

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Abstract

Un dispositif de traitement de la peau utilise une source lumineuse (26) constituée par un tube à décharge basse pression au xénon ou tout autre gaz permettant la génération de décharge lumineuse . Un procédé de paramétrage de ce dispositif comprend les étapes consistant à : - acquérir des données d'image d'une zone de la peau (50) au moyen d'une caméra CCD (4) couleur, - extraire des données de luminance et de chrominance, pondérer ces données avec des informations spécifiques à une personne traitée, et - calculer des paramètres de source lumineuse à partir des données pondérées obtenues .

Description

PROCÉDÉ DE PARAMÉTRAGE D'UN DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE LA PEAU UTILISANT DES SOURCES LUMINEUSES
La présente invention se rapporte de manière générale au domaine du traitement de la peau humaine notamment à des fins esthétiques. Plus particulièrement, elle concerne le domaine des traitements utilisant des sources lumineuses, continues ou puisées, comme, par exemple, des sources de lumière puisée ou des sources lasers. L'utilisation de sources lumineuses pour le traitement de la peau humaine notamment à des fins esthétiques est bien connue. C'est le cas notamment dans le domaine de l'épilation, de la réjuvénation, du traitement des taches cutanées, etc. Les traitements dermatologiques utilisant la lumière ciblent notamment la mélanine, l'hémoglobine et l'eau de la peau. Pour l'épilation, par exemple, on vise la mélanine contenue dans le poil. L'énergie lumineuse est absorbée par la mélanine et l'élévation de température correspondante est utilisée sélectivement pour élever la température du poil en vue de détruire ce dernier. En mettant à profit les différences entre temps de relaxation thermique du poil et de la peau, une combinaison adaptée de temps d'émission et d'extinction du faisceau lumineux permet que la chaleur soit évacuée de la peau alors qu'elle s'accumule dans le poil où elle se propage pour aller détruire le follicule.
La répartition et les densités respectives de mélanine, d'hémoglobine et d'eau se traduisent par des caractéristiques optiques, notamment le phototype de la peau, sa rougeur et la pigmentation du poil. Le paramétrage des sources lumineuses peut être fait avec précision et sécurité en prenant en compte l'ensemble de ces caractéristiques . Dans la pratique actuelle, un opérateur évalue à l'œil ces caractéristiques afin d'adapter les réglages de la source lumineuse qu'il envisage d'utiliser. Cette évaluation, subjective, dépend à la fois de la pratique de l'opérateur et de l'éclairage sous lequel l'examen est effectué. Les incertitudes engendrées par cette méthode peuvent amoindrir l'effet du traitement réalisé ou même, dans les pires des cas, entraîner des brûlures cutanées.
La présente invention vise un procédé permettant de paramétrer simplement de manière fiable un dispositif de traitement de la peau utilisant une émission lumineuse.
Pour ce faire, la présente invention concerne un procédé de paramétrage d'un dispositif de traitement de la peau utilisant au moins une source lumineuse, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :
- acquérir des données d'image d'une zone de la peau au moyen d'un dispositif d'acquisition,
- extraire des données de luminance et de chrominance à partir desdites données d'image, et - calculer des paramètres de source lumineuse à partir desdites données de luminance et de chrominance.
Selon un autre aspect de la présente invention, les données de luminance et de chrominance comprennent une composante L (luminance) , une composante a (gamme de chrominance s'étendant du jaune au bleu) et une composante b (gamme de chrominance s'étendant du vert au rouge), conformes au mode Lab.
Le mode Lab est un modèle colorimétrique connu dans lequel une couleur est représentée par trois valeurs : L, la luminance et a et b, deux gammes de couleurs. Il couvre l'ensemble du spectre visible par l'œil humain et est indépendant de toute technologie de reproduction des couleurs, donc de tout périphérique. Selon un autre aspect de la présente invention, lesdits paramètres de source lumineuse sont calculés en fonction desdites données de luminance et de chrominance complétées par des informations saisies par un utilisateur. Selon un autre aspect de la présente invention, ladite source lumineuse est commandée par un générateur d'impulsions qui fournit des impulsions régulées en courant dont des paramètres ajustables indépendamment forment lesdits paramètres de source lumineuse. Selon un autre aspect de la présente invention, ladite source lumineuse comprend un tube à décharge basse pression contenant un gaz permettant la génération de décharge.
Selon un autre aspect de la présente invention, ladite source lumineuse comprend un filtre optique pour sélectionner la longueur d'onde de la lumière et un réflecteur et un guide de lumière pour amener le flux lumineux au contact de ladite zone de peau.
Selon un autre aspect de la présente invention, ladite source lumineuse et ledit dispositif d'acquisition sont associés à des organes mobiles respectifs pouvant être pris en main par un utilisateur et appliqués alternativement sur ladite zone de la peau.
Selon un autre aspect de la présente invention, ledit procédé comprend en outre une étape de réfrigération de ladite zone de la peau au moyen d'un dispositif de réfrigération associé à un organe mobile pouvant être pris en main par un opérateur et appliqué sur ladite zone de la peau en alternance avec ladite source lumineuse.
Avantageusement, ledit dispositif de réfrigération est commandé en fonction d'une température de consigne.
Selon un autre aspect de la présente invention, une source lumineuse, un dispositif d'acquisition d'image et un dispositif de réfrigération sont commandés par un même moyen de commande.
Selon un autre aspect de la présente invention, ladite source lumineuse comprend un capteur optique adapté à transmettre à un moyen de commande des caractéristiques de source lumineuse correspondant à des paramètres de commande de source lumineuse afin d'asservir ladite commande.
Selon un autre aspect de la présente invention, ledit dispositif d'acquisition d'image 4 comprend un module caméra à dispositif à couplage de charge (CCD) .
Selon un autre aspect de la présente invention, ledit traitement de la peau est un traitement d'épilation, de traitement des taches pigmentaires, de traitement de certaines affections dermatologiques telles l'acné ou le psoriasis, ou de traitement de désordres vasculaires superficiels .
Selon un autre aspect de la présente invention, lesdites informations emmagasinées sur un individu traité sont emmagasinées dans une base de données associée à un moyen de commande.
Avantageusement, lesdites informations emmagasinées sont obtenues au moyen d'un questionnaire à choix multiple géré par ledit moyen de commande.
Alternativement, lesdites informations emmagasinées sont extraites d'images obtenues par ledit moyen d'acquisition d'image.
On comprendra mieux l'invention à l'aide de la description, faite ci-après à titre purement explicatif, d'un mode de réalisation de l'invention, en référence à la figure 1 annexée illustrant schématiquement un système de traitement de la peau à lumière puisée paramétrable conformément à un procédé selon l'invention. Un système de traitement de la peau illustré sur la figure 1 utilise un générateur de lumière puisée à base de tube flash de forte puissance, par exemple au xénon, pour réaliser des opérations de traitement de la peau telles qu'épilation, traitement des taches pigmentaires, traitement de certaines affections dermatologiques comme acné, psoriasis ou autres, traitement des désordres vasculaires superficiels comme télangiectasie ou autres et, plus généralement, pour tout traitement dans lequel l'application de lumière puisée peut jouer un rôle.
Ainsi qu'on le voit sur la figure 1, un tel système comprend un moyen de commande renfermé dans un boîtier 17, un dispositif générateur de lumière puisée 26, un dispositif de saisie d'image 4 et un dispositif de réfrigération 34, tous trois raccordés au moyen de commande. Les trois dispositifs sont des pièces à main intervenant à l'extérieur du boîtier 17 et reliées à ce dernier par des cordons respectifs renfermant des câbles électriques de raccordement ainsi que, le cas échéant, des conduits de fluide. Le boîtier contient des cartes et générateurs constituant l'unité de commande en association avec des moyens annexes tels que dispositif de pompage de fluide de réfrigération. Les pièces à main peuvent être manipulées par un opérateur pour application sur une peau à traiter. Le moyen de commande comprend un ensemble électronique structuré autour d'une unité de calcul 12 basée, par exemple, sur un microcontroleur MPC823 (Motorola) . L'unité de calcul est pourvue de son propre système d'exploitation et est associée à un logiciel spécifique permettant l'exécution des différentes fonctions assurées par le moyen de commande. Cette unité de calcul est également associée à des moyens de mémoire de type RAM et flash permettant notamment la constitution d'une base de données 15. Le moyen de commande est notamment adapté à réaliser les fonctions suivantes : acquisition rapide d'images saisies par le dispositif de saisie 4, - extraction de composantes de luminance et chrominance à partir des images acquises,
- pondération de ces données par des informations préalablement stockées dans la base de données 15.
Pour ce faire, un programme spécifique 10 est adapté à extraire en temps réel d'une image des composantes de luminance et de chrominance. Un second programme spécifique 11 est adapté à calculer un phototype global.
En outre, le moyen de commande est adapté à réaliser les fonctions suivantes : - calcul de paramètres de train d'impulsions optimal à partir des données pondérées obtenues précédemment, et
- génération d'impulsions suivant les paramètres calculés .
Pour ce faire, l'unité de calcul 12 est associée à un générateur d'impulsions 14 qui fournit des impulsions régulées en courant. Chaque tir est composé d'une salve d'impulsions dont les paramètres suivants sont ajustables indépendamment par l'unité de calcul 12 :
- amplitude de chaque impulsion, - durée de chaque impulsion,
- temps de repos entre impulsions,
- nombre d'impulsions par salve,
- période de répétition de chaque salve.
L'unité de calcul 12 est également associée à un générateur d'alimentation de dispositif de réfrigération 16.
Une interface homme-machine utilise un écran LCD couleur tactile 13 et une application spécifique pour permettre la communication avec un opérateur. En outre, une pédale de commande 60 permet d'actionner le générateur d'impulsion suivant les paramètres réglés par l'unité de calcul 12.
L'alimentation électrique (non représentée) peut être faite à partir de batteries, internes ou externes au boîtier, ou à partir du réseau domestique monophasé.
Chaque appui sur la pédale de commande 60 déclenche une salve d'impulsions de courant destinées à être appliquées à un tube xénon. Afin d'assurer une émission répétitive, chacune de ces impulsions a son amplitude régulée en courant afin de garantir une courbe d'émission spectrale identique d'une impulsion à l'autre. En outre, il est possible de générer des impulsions de durée variable tout en maintenant le gabarit rectangulaire. Par sécurité, les salves d'impulsions ne peuvent être émises par le générateur 14 qu'après validation d'une première commande d'autorisation via l'écran tactile, puis appui sur la pédale de commande 60. A chaque appui sur la pédale, une seule salve est émise, avec les paramètres définis par l'unité de calcul. Un nouvel appui sur la pédale ne pourra déclencher une nouvelle salve qu'après un délai prédéterminé.
Par sécurité, toute modification d'un paramètre via l'écran tactile oblige à valider à nouveau la commande d'autorisation.
Le dispositif générateur de lumière puisée 26 comprend un tube à décharge basse pression 20 contenant un gaz permettant la génération de décharge comme par exemple du xénon. Ce tube flash est excité par le générateur 14. Une fenêtre de sortie est composée d'un filtre optique 22 permettant de sélectionner les longueurs d'ondes utiles au traitement envisagé. Un réflecteur 21 permet de concentrer la majeure partie du faisceau émis vers la fenêtre de sortie. Un guide de lumière 25 en verre à large bande (par exemple la nuance BK7/Schott) ou en saphir a pour rôle d'amener le flux lumineux au contact de la peau.
Dans le cadre d'un mode de réalisation décrit ci- dessous dans lequel un élément de réfrigération est associé au guide de lumière, on utilise plutôt un guide en saphir dont la conduction thermique est bien meilleure que celle d'un verre.
Un dispositif de refroidissement utilise une circulation d'air ou d'eau selon les besoins.
Un élément de réfrigération 25 du guide de lumière 23 peut permettre d'assurer une évacuation des calories accumulées dans l'épiderme et le derme.
Cet élément peut comprendre, par exemple, deux modules à effet Peltier placés de part et d'autre du guide de lumière.
Dans le cas d'une réfrigération par eau, les calories extraites par les modules Peltier sont évacuées via un échangeur adapté. Les modules à effet Peltier sont alimentés en énergie électrique à partir du générateur d'impulsions 14. Alternativement, ils peuvent être alimentés à partir d'un générateur spécifique, comme par exemple le générateur 16 alimentant le dispositif de réfrigération 34. L'élément de réfrigération est commandé en fonction d'une température de consigne, une information de température au niveau du guide de lumière étant transmise à l'unité de calcul via l'alimentation 14 ou 16 pour comparaison avec une température de consigne prédéfinie, entrée, par exemple, au moyen de l'écran tactile 13.
Selon un mode de réalisation possible de la présente invention, un capteur optique 24 comme, par exemple, une diode PIN polarisée en inverse est couplé au guide de l'
lumière 23. Ce capteur prélève une fraction du faisceau de sortie et émet en retour une information, par exemple un courant, représentative des paramètres de la salve émise. Après mise en forme et amplification, cette information est renvoyée à l'unité de calcul afin d'asservir les paramètres de salve.
Le dispositif de réfrigération 34 comprend un module à effet Peltier 31 dont la face froide est couplée à un applicateur 30 en matériau à bonne conductivité thermique, par exemple de l'aluminium. Du côté de la face chaude, les calories sont évacuées via un dissipateur à ailettes 32. Pour des besoins de réfrigération plus élevés, un ventilateur (non représenté) pourra assurer une convection forcée. Une autre alternative consiste à assurer un refroidissement de la face chaude par circulation d'eau (non représenté) .
Avantageusement, applicateur 30 a une surface de contact avec la peau légèrement supérieure à celle du guide de lumière 23. Le dispositif de saisie d'image 4 comprend un module caméra à dispositif à couplage de charge (CCD) programmable équipée d'un objectif Macro 2. Le module caméra CCD permet notamment la programmation des paramètres d'obturateur, de Rouge et de Bleu et l'objectif Macro a un grossissement compris entre 10 et 50 selon l'application. Par exemple, pour une application du système à un traitement d'épilation, le grossissement est de 25.
Un moyen d'éclairage calibré de la zone à analyser comprend, par exemple, un anneau de diodes électroluminescentes 1.
L'ensemble est renfermé dans un boîtier opaque afin d'éliminer tout éclairage parasite externe pouvant venir altérer la précision de l'analyse. La partie inférieure du boîtier est adaptée à être appliquée contre une surface de peau à analyser. La surface de l'ouverture inférieure du boîtier correspond sensiblement à la surface de contact du guide de lumière 23 avec la peau. Le fonctionnement du système selon l'invention va être décrit pour une application à un traitement d'épilation.
Dans un premier temps, le dispositif de saisie d'image 4 est appliqué contre une surface 50 de peau à analyser. Les données vidéo transitent vers l'unité de calcul 12 via le cordon de raccordement du dispositif 4.
Afin de commander de manière adaptée la source lumineuse, les données vidéo sont analysées pour en extraire des informations permettant de paramétrer la source lumineuse. Pour cela, un programme spécifique 10 extrait en temps réel des composantes de luminance et de chrominance. Plus précisément, il s'agit des composantes L (luminance), a (gamme de chrominance s'étendant du vert au rouge) et b (gamme de chrominance s'étendant du jaune au bleu), conformes au mode Lab. Un second programme spécifique 11 est adapté à calculer un phototype global à partir des composantes L, a et b.
En effet, dans un système de traitement dermatologique par émission de lumière, les longueurs d'onde absorbées se trouvent dans la gamme rouge/infrarouge pour la mélanine et largement autour du vert pour l'hémoglobine. Il est donc nécessaire de tenir compte non seulement des composantes L et b, comme dans le cas de la détermination d'un phototype selon la définition de Fitzpatrick, mais également de la composante a pour déterminer un phototype global. Le phototype global est pondéré par des valeurs représentatives de spécificités de la peau d'un patient à traiter. Ces valeurs permettent la prise en compte de données de type physiologiques ou ethniques importantes dans le paramétrage d'un système de traitement dermatologique par émission de lumière.
Ces valeurs sont déterminées au moyen d'un questionnaire à choix multiple dont les questions s'affichent sur l'écran tactile 13. La réponse à chaque question est entrée par simple pression sur une zone correspondante de l'écran tactile. Les données ainsi collectées sont emmagasinées dans la base de données 15.
Dans un traitement d'épilation, les caractéristiques physiques du poil, comme sa grosseur et sa pigmentation, dans la zone concernée sont également stockées dans la base de données. Ces caractéristiques peuvent être entrées par un opérateur ou bien extraites d' images filmées par la caméra au moyen d'un logiciel de traitement spécifique associé à l'unité de calcul 12.
La base de données contient également des informations statistiques concernant la zone à traiter et le sexe du patient.
L'ensemble des données obtenues stockées dans la base de données 15, à savoir le phototype pondéré de la zone à traiter, le diamètre et la pigmentation du poil, le sexe et la localisation de la zone à traiter, déterminent au niveau de l'unité centrale le choix d'un ensemble de paramètres de salves transmis au générateur d'impulsions. Dans un deuxième temps, au dispositif 4 est substitué le dispositif générateur de lumière puisée 26 qui est appliqué contre la zone de peau 50. Après autorisation de l'opérateur via l'écran tactile, l'activation de la pédale de commande 60 conduit à l'émission d'une salve dont les paramètres sont ceux qui viennent d'être déterminés.
Dans le cas de l'épilation, la bande émise se situe entre une limite inférieure de 650 nm (imposée par le filtre 22) et une limite supérieure comprise entre 950 et 1000 nm. Après application d'une salve, le dispositif générateur de lumière puisée peut être retiré et remplacé par le dispositif de réfrigération. L'utilisation successive des deux dispositifs s'imposera en particulier lors de l'application de fluences élevées (> 20 J/cm2) et pour des actes dits de réjuvénation.
L'avantage de l'effet anesthésiant du froid pourra avantageusement être mis à profit en appliquant le dispositif de réfrigération 34 avant le dispositif générateur de lumière puisée 26. Ce confort supplémentaire est particulièrement apprécié par les sujets sensibles.
Selon un mode de réalisation de la présente invention, le dispositif de saisie d'image permet d'effectuer une saisie d'image pour mesure de densité capillaire. La caméra et son objectif Macro permettant la visualisation d'une zone de 8 x 6 mm, soit 48 mm2, une fonction densitométrie exécutée au moyen d'un logiciel spécifique associé à l'unité de calcul 12 permet de comptabiliser le nombre de poils au cm2, par exemple pour constater l'évolution de l'épilation. Le logiciel permet la visualisation sur l'écran 13 de l'image filmée par la caméra. Un utilisateur pointe chacun des poils visibles et effectue une pression à cet endroit, ce qui incrémente un compteur. A la fin de la saisie, la conversion en nombre de poils / cm2 est effectuée par l'unité centrale et affichée. Elle peut également être stockée dans la mémoire de 1'appareil.
Selon un autre mode de réalisation, l'image saisie par la caméra est stockée pour comparaison, soit avec une autre image de cette même zone, soit avec des images de référence contenues dans la base de données (15) . Du fait de son caractère de caméra macro de contact, l'échelle de mesure est constante. Ainsi, tout examen comparatif d'une zone de l'épiderme peut être effectué.
Selon un autre mode de réalisation, une connexion d'extension, par exemple une connexion USB, permet d'augmenter la capacité de stockage de la base de données du dispositif tout en autorisant des échanges de fichiers avec l'environnement informatique de l'utilisateur.
Un logiciel spécifique de gestion des fichiers et d'archivage, associé à l'unité de calcul 12 permet d'ordonner les images, par exemple pour établir des comparatifs, d'intervenir sur ces images afin d'en extraire des données supplémentaires, de suivre l'évolution du comportement spécifique d'une zone donnée chez un patient donné, de définir les paramètres concernant ses cycles pilaires, d'en déduire la périodicité des séances d'épilation, d'analyser la rougeur de la peau, de suivre des processus de cicatrisation divers, d'analyser l'évolution des ridules dans le cadre des traitements de réjuvénation, de bien distinguer les taches de mélanine des autres taches à caractère pathologique, etc.

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de paramétrage d'un dispositif de traitement de la peau utilisant au moins une source lumineuse (26) de traitement, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :
- acquérir des données d'image d'une zone de la peau (50) au moyen d'un dispositif d'acquisition d'image (4),
- extraire des données de luminance et de chrominance à partir desdites données d'image, et calculer des paramètres de source lumineuse de traitement à partir desdites données de luminance et de chrominance.
2. Procédé de paramétrage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les données de luminance et de chrominance prises en compte comprennent une composante L (luminance) , une composante a (gamme de chrominance s'étendant du vert au rouge) et une composante b (gamme de chrominance s'étendant du jaune au bleu), conformes au standard Lab.
3. Procédé de paramétrage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que lesdits paramètres de source lumineuse sont calculés en fonction desdites données de luminance et de chrominance et d'informations emmagasinées sur un individu traité.
4. Procédé de paramétrage selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdites informations emmagasinées sur un individu traité sont emmagasinées dans une base de données associée à un moyen de commande.
5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdites informations emmagasinées sont obtenues au moyen d'un questionnaire à choix multiple géré par ledit moyen de commande.
6. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdites informations emmagasinées sont extraites d'images obtenues par ledit moyen d'acquisition d'image.
7. Dispositif paramétrable par un procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un générateur d'impulsions (14) qui fournit des impulsions régulées en courant dont des paramètres ajustables indépendamment forment lesdits paramètres de source lumineuse.
8. Dispositif paramétrable selon la revendication I1 caractérisé en ce que ladite source lumineuse (26) comprend un tube à décharge basse pression (20) contenant un gaz permettant la génération de décharge.
9. Dispositif paramétrable selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que ladite source lumineuse (26) comprend un filtre optique (22) pour sélectionner la longueur d'onde de la lumière et un réflecteur (21) et un guide de lumière (25) pour amener le flux lumineux au contact de ladite zone de peau (50) .
10. Dispositif paramétrable selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que ladite source lumineuse (26) et ledit dispositif d'acquisition (4) sont associés à des organes mobiles respectifs pouvant être pris en main par un opérateur et appliqués alternativement sur ladite zone de la peau (50) .
11. Dispositif paramétrable selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un dispositif de réfrigération (34) associé à un organe mobile pouvant être pris en main par un opérateur et appliqué sur ladite zone de la peau en alternance avec ladite source lumineuse (26) .
12. Dispositif paramétrable selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit dispositif de réfrigération est commandé en fonction d'une température de consigne.
13. Dispositif paramétrable selon l'une quelconque des revendications 7 à 12, caractérisé en ce qu'une source lumineuse (24), un dispositif d'acquisition d'image (4) et un dispositif de réfrigération (34) sont commandés par un même moyen de commande (12) .
14. Dispositif paramétrable selon l'une quelconque des revendications 7 à 13, caractérisé en ce que ladite source lumineuse comprend un capteur optique (24) adapté à transmettre à un moyen de commande (12) des caractéristiques de source lumineuse correspondant à des paramètres de commande de source lumineuse afin d'asservir lesdits paramètres de source lumineuse.
15. Dispositif paramétrable selon l'une quelconque des revendications 7 à 14, caractérisé en ce que ledit dispositif d'acquisition d'image 4 comprend un module caméra couleur à dispositif à couplage de charge (CCD) .
16. Utilisation d'un procédé de paramétrage d'un dispositif de traitement selon l'une quelconque des revendications précédentes pour un dispositif de traitement d'épilation, de traitement des taches pigmentaires, de traitement de certaines affections dermatologiques telles l'acné ou le psoriasis, ou de traitement de désordres vasculaires superficiels.
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