WO2022168493A1 - 光照射式脱毛装置 - Google Patents

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WO2022168493A1
WO2022168493A1 PCT/JP2021/048150 JP2021048150W WO2022168493A1 WO 2022168493 A1 WO2022168493 A1 WO 2022168493A1 JP 2021048150 W JP2021048150 W JP 2021048150W WO 2022168493 A1 WO2022168493 A1 WO 2022168493A1
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light source
light
skin
cooling unit
cooling
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PCT/JP2021/048150
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竜平 坂本
秀紀 春日井
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a light irradiation type hair removal device.
  • a light irradiation type hair removal device that removes hair by irradiating light.
  • the photo-irradiation type hair removal device irradiates the surface of the user's skin with light having a specific wavelength and causes the light to act on melanin in hair follicles, thereby facilitating hair removal.
  • a light irradiation type hair removal device for example, a device as disclosed in Patent Document 1 is known.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2004-100000 discloses a light irradiation type having a light source for making processing light and detection light incident on an object, a photodetector for detecting the detection light for detecting the object, and a control unit for controlling the light source.
  • a hair removal device is disclosed.
  • the control unit determines the absorption of the sensing light from the detected sensing light and controls the light source such that the processing light is generated dependent on the determined absorption.
  • a conventional light irradiation type hair removal device is equipped with mutually independent subgroups of VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting LASER) that irradiate light of different wavelengths.
  • the conventional photo-irradiation type hair removal device controls the lighting and extinguishing of these VCSELs when generating the processing light depending on the absorption of the detection light.
  • some of the mounted VCSELs are extinguished to generate processing light, so there is a risk that the irradiance will decrease and the hair removal effect will be reduced.
  • the depth of light that penetrates into the skin becomes constant, and melanocytes containing melanin in hair follicles existing at a specific depth are activated. Concentrated heating may occur. In such a case, the heating may be uneven in the depth direction of the skin, and a sufficient hair removal effect may not be obtained.
  • the present disclosure provides a light irradiation type hair removal device capable of uniformly irradiating light to the entire area of melanocytes distributed in hair follicles.
  • a light irradiation hair removal device includes a first light source, a second light source, a skin cooling section, a push switch, a first cooling section, and a second cooling section.
  • the first light source emits light having a wavelength of 400 nm or more and 1200 nm or less.
  • the second light source emits light having a wavelength of 400 nm or more and 1200 nm or less.
  • the skin cooling part faces the first light source and the second light source, transmits light emitted from the first light source and the second light source, and cools the skin when it comes into contact with the skin.
  • the push switch includes a pressing portion surrounding the first light source, the second light source and the skin cooling portion.
  • the pressing part protrudes in the direction opposite to the first light source and the second light source with respect to the skin cooling part from the surface of the skin cooling part that contacts the skin when not pressed.
  • the push switch switches between irradiation and non-irradiation of light by the first light source and the second light source.
  • Light is emitted from the first light source and the second light source during at least part of the time while the pressing portion is pressed, and light is emitted from the first light source and the second light source while the pressing portion is not pressed. not.
  • the first cooling section cools the first light source.
  • the second cooling section cools the second light source.
  • the first cooling unit cools the first light source to shift the wavelength of the light emitted from the first light source to a wavelength different from the wavelength of the light emitted from the second light source.
  • a light irradiation type hair removal device capable of uniformly irradiating light to the entire area of melanocytes distributed in hair follicles.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II of FIG. 1; It is a perspective view which shows the example of the arrangement
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an example of the state of the light irradiation type hair removal device before the push switch is pressed.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing an example of the state of the light irradiation type hair removal device after the push switch is pressed.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an example of a state in which the light irradiation type hair removal device is irradiating the skin with light.
  • the vertical direction Z of the light irradiation type hair removal device 1 is defined with the exit opening facing upward and the direction opposite to the exit opening facing downward.
  • one horizontal direction of the light irradiation type hair removal device 1 is defined as a width direction Y, and a vertical direction Z and a direction orthogonal to the width direction Y is defined as a front-back direction X for description.
  • FIG. 1 A light irradiation type hair removal device 1 according to the present embodiment will be described below with reference to FIGS. 1 to 8.
  • FIG. 1 A light irradiation type hair removal device 1 according to the present embodiment will be described below with reference to FIGS. 1 to 8.
  • FIG. 1 A light irradiation type hair removal device 1 according to the present embodiment will be described below with reference to FIGS. 1 to 8.
  • FIG. 1 A light irradiation type hair removal device 1 according to the present embodiment will be described below with reference to FIGS. 1 to 8.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of a light irradiation type hair removal device 1 according to this embodiment
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II of FIG.
  • the light irradiation type hair removal device 1 includes a housing 5, a first light source 10, a second light source 12, a first temperature sensor 15, a second temperature sensor 16, a third A temperature sensor 17 , a skin cooling unit 20 and a push switch 30 are provided.
  • the light irradiation type hair removal device 1 includes a first cooling section 40 , a second cooling section 41 , and a control section 50 .
  • One end of the housing 5 is provided with an opening serving as a light exit port of the light irradiation type hair removal device 1 .
  • a first light source 10 and a second light source 12 are provided in the opening of the housing 5 to irradiate the human skin S with light.
  • a bottom portion is formed on the opposite side of the housing 5 from the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the housing 5 is provided with a plurality of first openings 6 and a plurality of second openings 7 , and external air is taken in through the plurality of first openings 6 and out through the plurality of second openings 7 . Ejected.
  • first light source 10 Inside the housing 5 are a first light source 10, a second light source 12, a first temperature sensor 15, a second temperature sensor 16, a third temperature sensor 17, a skin cooling unit 20, and a push switch 30.
  • a first cooling unit 40, a second cooling unit 41, and a control unit 50 are accommodated.
  • FIG. 3 is a perspective view showing an example of a schematic arrangement state of the first light source 10 and the second light source 12 according to this embodiment. Note that FIG. 3 omits the configuration of part of the third temperature sensor 17, the skin cooling unit 20, the push switch 30, the second cooling unit 41, and the like.
  • the first light source 10 is arranged substantially in the center of the substrate 14, and the second light source 12 is arranged so as to surround the first light source 10.
  • the first light source 10 includes a plurality of LEDs (Light Emitting Diodes).
  • the second light source 12 includes a plurality of LEDs. A plurality of LEDs included in the first light source 10 are mounted on the substrate 14 so as to be spaced apart at substantially equal intervals.
  • a plurality of LEDs included in the second light source 12 are mounted on the substrate 14 so as to be spaced apart at substantially equal intervals.
  • the first light source 10 and the second light source 12 are arranged with a gap larger than the gap between the LEDs included in the first light source 10 .
  • the first light source 10 and the second light source 12 are electrically connected to a power source (not shown), and light is emitted from the first light source 10 and the second light source 12 by being supplied with power from the power source.
  • the first light source 10 and the second light source 12 emit light having a wavelength of 400 nm or more and 1200 nm or less.
  • the wavelength of light may be 500 nm or more, 600 nm or more, 700 nm or more, or 800 nm or more.
  • the wavelength of the light may be 1000 nm or less, or 900 nm or less.
  • the light emitted from the first light source 10 and the second light source 12 may be light having a peak wavelength within the range of 400 nm or more and 1200 nm or less. Even if the light has a peak wavelength within the above range, the irradiated light may contain wavelength components outside the above range.
  • the above wavelength is the wavelength of light emitted when the temperature of the first light source 10 or the second light source 12 is 25°C.
  • the first light source 10 and the second light source 12 are of the same type, and the wavelength of the light emitted by the first light source 10 and the wavelength of the light emitted by the second light source 12 are the same at a given temperature. may Moreover, the first light source 10 and the second light source 12 may be used in combination with LEDs that emit light of different wavelengths.
  • the first light source 10 and the second light source 12 preferably emit light under the condition that the irradiance is 15 W/cm 2 or more and 50 W/cm 2 or less.
  • the irradiance is 15 W/cm 2 or more and 50 W/cm 2 or less.
  • the irradiance may be 20 W/cm 2 or more, 25 W/cm 2 or more, or 30 W/cm 2 or more. Also, the irradiance may be 45 W/cm 2 or less, or may be 40 W/cm 2 or less.
  • the light emitted from the first light source 10 and the second light source 12 is intermittent pulsed light in this embodiment. It is preferable that the first light source 10 and the second light source 12 irradiate light intermittently under the condition that the irradiation time is 500 ms or more and 1000 ms or less. By irradiating with light for 500 ms or more, it is possible to give a high depilation effect to the hair in the early growing stage to the growing stage. In addition, by irradiating light for 1000 ms or less, it is possible to suppress an increase in skin temperature due to light irradiation. Therefore, the skin S is cooled more reliably, and skin irritation can be reduced.
  • the irradiation time may be 600 ms or longer. Also, the irradiation time may be 900 ms or less, or may be 800 ms or less.
  • the energy of each pulsed light emitted from the first light source 10 and the second light source 12 is preferably 9 J/cm 2 or more and 50 J/cm 2 or less.
  • the energy is 9 J/cm 2 or more, a high hair removal effect can be obtained.
  • the light irradiation type hair removal device 1 having the skin cooling unit 20 if the energy is 50 J/cm 2 or less, it is possible to suppress an increase in skin temperature due to light irradiation. Therefore, the skin S is cooled more reliably, and skin irritation can be reduced.
  • the first temperature sensor 15 detects the temperature of the first light source 10 .
  • the first temperature sensor 15 is provided on the surface of the substrate 14 opposite to the first light source 10 so as to face the first light source 10 with the substrate 14 interposed therebetween.
  • the first temperature sensor 15 indirectly measures the temperature of the first light source 10 by measuring the temperature of the substrate 14 .
  • the first temperature sensor 15 includes a thermistor, which is a contact temperature sensor.
  • the first temperature sensor 15 is not limited to a thermistor, and may include a contact temperature sensor such as a thermocouple or a resistance temperature detector, or a non-contact temperature sensor such as a radiation thermometer.
  • the position where the first temperature sensor 15 is provided is not particularly limited as long as the first temperature sensor 15 can detect the temperature of the first light source 10 .
  • a second temperature sensor 16 detects the temperature of the second light source 12 .
  • the second temperature sensor 16 is provided on the surface of the substrate 14 opposite to the second light source 12 so as to face the second light source 12 with the substrate 14 interposed therebetween.
  • the second temperature sensor 16 indirectly measures the temperature of the second light source 12 by measuring the temperature of the substrate 14 .
  • the second temperature sensor 16 includes a thermistor, which is a contact temperature sensor.
  • the second temperature sensor 16 is not limited to a thermistor, and may include a contact temperature sensor such as a thermocouple or a resistance temperature detector, or a non-contact temperature sensor such as a radiation thermometer.
  • the position where the second temperature sensor 16 is provided is not particularly limited as long as the second temperature sensor 16 can detect the temperature of the second light source 12 .
  • the skin cooling part 20 is arranged at a position facing the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the skin cooling unit 20 may be in contact with the first light source 10 and the second light source 12 or may be spaced apart from the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the skin cooling part 20 is provided so as to come into contact with the skin S on the side opposite to the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the skin cooling part 20 is made of a translucent material. When light is emitted from the first light source 10 and the second light source 12, the skin cooling unit 20 transmits the light emitted from the first light source 10 and the second light source 12, and the light transmitted through the skin cooling unit 20 is applied to the skin. S is irradiated.
  • the skin cooling part 20 is, for example, a translucent plate, and in this embodiment, a disk-shaped skin cooling part 20 is used.
  • the skin cooling part 20 is preferably made of a material that does not easily absorb the light emitted from the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the skin cooling portion 20 preferably has a total light transmittance of 80% or more. When the total light transmittance is 80% or more, most of the light emitted from the first light source 10 and the second light source 12 can pass through the skin cooling part 20 . Therefore, a large amount of light can reach melanin, and the hair removal effect can be promoted. Moreover, since the amount of light absorbed by the skin cooling unit 20 and converted into heat can be reduced, the temperature rise of the skin cooling unit 20 can be suppressed.
  • the total light transmittance is more preferably 90% or more, even more preferably 95% or more, and particularly preferably 99% or more.
  • the upper limit of the total light transmittance is 100%.
  • Total light transmittance can be measured according to JIS K7361-1:1997.
  • the refractive index of the skin cooling part 20 is preferably 1.7 or more.
  • the refractive index of the skin cooling part 20 is 1.7 or more, the light from the first light source 10 and the second light source 12 is less likely to be absorbed by the skin cooling part 20 .
  • the skin cooling portion 20 is more likely to transmit light as the refractive index value increases. Therefore, the refractive index is more preferably 1.8 or more, even more preferably 1.9 or more, and particularly preferably 2.0 or more.
  • the upper limit of the refractive index is not particularly limited, it may be 10.
  • the refractive index can be measured by the minimum deflection angle method according to JIS B7071-1:2015.
  • the skin cooling unit 20 cools the skin S when it comes into contact with the skin S.
  • the skin cooling portion 20 preferably contains a material with high thermal conductivity. It is preferable that the skin cooling part 20 has a thermal conductivity of 1 W/mK or more. When the thermal conductivity is 1 W/mK or more, even if the skin cooling unit 20 is heated by the light from the first light source 10 and the second light source 12 and the skin S, the heat is easily dissipated. can be cooled effectively. As the thermal conductivity value increases, the thermal conductivity of the skin cooling portion 20 tends to increase, and the cooling effect of the skin cooling portion 20 tends to increase.
  • the thermal conductivity of the skin cooling part 20 is more preferably 2 W/mK or more, more preferably 10 W/mK or more, and particularly preferably 30 W/mK or more. , 100 W/mK or more.
  • the upper limit of thermal conductivity is not particularly limited, but may be 100000 W/mK.
  • Thermal conductivity can be measured by a laser flash method according to JIS R1611:2010.
  • the skin cooling unit 20 may contain an inorganic substance.
  • the skin cooling portion 20 preferably contains at least one selected from the group consisting of Al 2 O 3 , ZnO, ZrO 2 , MgO, GaN, AlN and diamond. These materials have a high refractive index and high thermal conductivity, and thus can improve the translucency and thermal conductivity of the skin cooling portion 20 .
  • Al 2 O 3 (sapphire) has a refractive index of 1.79 and a thermal conductivity of 42 W/mK.
  • ZnO has a refractive index of 2.01 and a thermal conductivity of 20 W/mK.
  • ZrO 2 has a refractive index of 2.13 and a thermal conductivity of 3 W/mK.
  • MgO has a refractive index of 1.74 and a thermal conductivity of 47 W/mK.
  • GaN has a refractive index of 2.346 and a thermal conductivity of 200 W/mK.
  • AlN has a refractive index of 2.175 and a thermal conductivity of 150 W/mK.
  • Diamond has a refractive index of 2.417 and a thermal conductivity of 1000 W/mK.
  • the skin cooling part 20 may contain resin such as silicone resin from the viewpoint of heat resistance and translucency. Moreover, the skin cooling part 20 may contain a resin such as a silicone resin and a highly thermally conductive filler dispersed in the resin. Since the skin cooling part 20 contains the high thermal conductive filler, the heat of the skin cooling part 20 is easily dissipated, so that the skin S can be effectively cooled.
  • the high thermal conductivity filler may contain inorganic substances as described above.
  • the ratio of the inorganic substance in the skin cooling part 20 is preferably 10% by mass or more. By setting the ratio of the inorganic substance in the skin cooling part 20 to 10% by mass or more, the thermal conductivity of the skin cooling part 20 can be improved.
  • the ratio of the inorganic substance in the skin cooling part 20 is more preferably 30% by mass or more, more preferably 50% by mass or more, particularly preferably 70% by mass or more, and 90% by mass or more. is most preferred.
  • the skin cooling unit 20 is preferably cooled to -5°C or higher and 35°C or lower. By cooling the skin cooling unit 20 to ⁇ 5° C. or higher, the skin S can be cooled so that pain in the skin S due to cooling is less likely to occur. On the other hand, by cooling the skin cooling unit 20 to 35° C. or less, it is possible to suppress inflammation caused by the rise in skin temperature during light irradiation.
  • the skin cooling unit 20 is preferably cooled to 0° C. or higher, more preferably 5° C. or higher, and particularly preferably 10° C. or higher.
  • the skin cooling part 20 is preferably cooled to 30° C. or lower, more preferably 25° C. or lower, particularly preferably 20° C. or lower, and most preferably 15° C. or lower.
  • the third temperature sensor 17 detects the temperature of the skin cooling unit 20. By detecting the temperature of the skin cooling unit 20, the temperature of the skin cooling unit 20 can be precisely controlled.
  • the third temperature sensor 17 is provided so as to face the skin cooling section 20 .
  • the third temperature sensor 17 is provided on the substrate 14 .
  • the third temperature sensor 17 includes a contact temperature sensor. Contact-type temperature sensors include thermistors, thermocouples, and resistance temperature detectors.
  • the push switch 30 is a self-recovery type switch.
  • the push switch 30 is provided at the connection portion 43 of the second cooling portion 41 .
  • the push switch 30 is arranged outside the first light source 10, the second light source 12 and the skin cooling unit 20 in the front-rear direction X and the width direction Y, It is set up to surround the
  • the push switch 30 includes two bases 31 and a pressing portion 32 .
  • the two base portions 31 are connected to the connection portion 43 outside the grip portion 44 of the second cooling portion 41 so that the first light source 10, the second light source 12 and the skin cooling portion 20 are arranged between them in the width direction Y. Fixed.
  • the base portion 31 has a quadrangular prism shape extending upward from the connection portion 43 .
  • the pressing part 32 is engaged with the base part 31 and moves in the vertical direction Z by being pressed by the skin S.
  • the pressing part 32 surrounds the first light source 10 , the second light source 12 and the skin cooling part 20 .
  • the pressing portion 32 includes two first parts 321 and one second part 322 .
  • the first component 321 has a columnar shape extending upward in the vertical direction Z from the base 31, and is provided substantially at the center of the base 31 in the front-rear direction X and width direction Y, respectively.
  • the second part 322 is arranged so as to be in contact with the surface of the first part 321 opposite to the base 31 .
  • the second component 322 has a through-hole in the center in the front-rear direction X and width direction Y, and has a donut shape extending in the up-down direction Z.
  • the first light source 10 , the second light source 12 and the skin cooling part 20 are arranged in the through hole of the second part 322 .
  • a part of the surface of the second part 322 protrudes upward in the up-down direction Z from the surface of the skin cooling part 20 opposite to the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the first part 321 and the second part 322 are separated and different parts, but the pressing part 32 may be formed of one part that is continuously and integrally formed.
  • the numbers of the base portion 31, the first part 321 and the second part 322 are not particularly limited, and can be changed as appropriate.
  • the surface of the skin cooling part 20 in contact with the skin S faces the direction opposite to the first light source 10 and the second light source 12 with respect to the skin cooling part 20 (vertical direction). Z direction).
  • Contact points (not shown) are provided inside the base portion 31 and the pressing portion 32 . While the pressing portion 32 is not pressed, the push switch 30 is operated so that the contact of the base portion 31 and the contact of the pressing portion 32 are not in contact with each other and the circuit connecting the first light source 10 and the second light source 12 is opened. It is configured.
  • the surface of the pressing portion 32 pressed by the skin S toward the direction of the first light source 10 and the second light source 12 (the downward direction of the vertical direction Z) with respect to the skin cooling portion 20 is Moving. Therefore, the contact provided on the base portion 31 and the contact provided on the pressing portion 32 are brought into contact with each other to close the circuit connecting the first light source 10 and the second light source 12 .
  • An elastic body (not shown) is provided between the base portion 31 and the pressing portion 32 .
  • the elastic body is elastically deformed when the pressing portion 32 is pressed, and pushes back the pressing portion 32 by the elastic force generated by the elastic deformation. Therefore, when the force pressing the pressing portion 32 is removed, the elastic body acts on the pressing portion 32 so as to return the pressing portion 32 to its original position. moves in the opposite direction (upward in the vertical direction Z).
  • the push switch 30 switches between irradiation and non-irradiation of light by the first light source 10 and the second light source 12 .
  • Light is emitted from the first light source 10 and the second light source 12 at least part of the time while the pressing portion 32 is being pressed.
  • Light is not emitted from the first light source 10 and the second light source 12 while the pressing portion 32 is not pressed. Therefore, the skin S is irradiated with light at least part of the time while the light irradiation type hair removal device 1 is pressed against the skin S, and when the light irradiation type hair removal device 1 is separated from the skin S, the light irradiation stops. configured to be
  • the light may be emitted immediately after the push switch 30 is pressed, or may be emitted after a predetermined time has elapsed since the push switch 30 was pressed.
  • the timing at which light is emitted from the first light source 10 and the second light source 12 may be controlled by the controller 50 .
  • the light irradiation type hair removal device 1 may irradiate light from the first light source 10 and the second light source 12 after the skin S contacts the surface of the skin cooling unit 20 . As a result, the light is applied while the skin surface is cooled. Therefore, since heat generation of the skin S is suppressed, irritation to the skin S can be suppressed. In addition, since the light is irradiated while the skin S is in contact with the skin cooling unit 20, irradiation unevenness can be suppressed, and a stable hair removal effect can be obtained.
  • the first cooling section 40 cools the first light source 10 .
  • the first cooling unit 40 is provided on the surface of the substrate 14 opposite to the first light source 10 so as to face the first light source 10 with the substrate 14 interposed therebetween.
  • the first cooling section 40 cools the first light source 10 via the substrate 14 .
  • the first cooling unit 40 may cool the first light source 10 so that the temperature of the first light source 10 is lower than the temperature of the second light source 12 .
  • the 1st cooling part 40 contains the Peltier element.
  • One surface of the first cooling section 40 is connected to the substrate 14, and the other surface thereof is connected to the radiation fins 45 of the second cooling section 41. As shown in FIG.
  • the first cooling unit 40 is not particularly limited as long as it can cool the first light source 10 .
  • the second cooling section 41 cools the second light source 12 .
  • the second cooling unit 41 is provided on the surface of the substrate 14 opposite to the second light source 12 so as to face the second light source 12 with the substrate 14 interposed therebetween. Specifically, the second cooling part 41 is connected to the edge of the substrate 14 .
  • the second cooling section 41 cools the second light source 12 via the substrate 14 .
  • the second cooling unit 41 includes an air-cooled cooler.
  • the second cooling unit 41 cools the skin cooling unit 20 . Since the light irradiation type hair removal device 1 includes the second cooling unit 41, the temperature of the skin cooling unit 20 can be lowered. Therefore, the skin cooling effect of the skin cooling unit 20 can be further improved.
  • the second cooling section 41 includes a heat radiating section 42 and an air blowing section 46 .
  • the heat radiation part 42 is connected to the skin cooling part 20 and radiates the heat taken from the skin cooling part 20 .
  • the heat dissipation portion 42 includes a connection portion 43 , a grip portion 44 and heat dissipation fins 45 .
  • the connection part 43 is a plate-like member having an opening in the center.
  • a substrate 14 is provided on the first surface, which is one surface of the connecting portion 43 .
  • the substrate 14 is smaller than the connecting portion 43 and is provided so as to be accommodated inside the connecting portion 43 .
  • the holding portion 44 and the push switch 30 are connected to the outside of the substrate 14 on the first surface of the connecting portion 43 .
  • Radiation fins 45 are provided on the second surface of the connecting portion 43 opposite to the first surface.
  • the first cooling section 40 , the first temperature sensor 15 and the second temperature sensor 16 are arranged in the opening of the connection section 43 .
  • the gripping portion 44 protrudes upward in the vertical direction Z from the first surface of the connecting portion 43 and grips the entire peripheral edge of the skin cooling portion 20 . Accordingly, the first light source 10 and the second light source 12 are surrounded by the skin cooling portion 20 , the grip portion 44 and the connection portion 43 . The heat generated by the first light source 10 and the second light source 12 is radiated through the skin cooling part 20 and the heat radiation part 42 of the second cooling part 41 . Although the gripping portion 44 grips the entire peripheral edge of the skin cooling portion 20 , the gripping portion 44 may be connected to at least a portion of the skin cooling portion 20 .
  • the radiation fins 45 are provided on the second surface of the connecting portion 43 (the surface opposite to the first light source 10 and the second light source 12). Therefore, the heat of the skin cooling part 20 and the first cooling part 40 is transferred to the heat radiation fins 45 through the grip part 44 and the connection part 43 .
  • the radiating fins 45 include a plurality of fins and have a large contact area with the air, so heat is easily radiated.
  • the heat radiation part 42 preferably contains a material with excellent thermal conductivity.
  • the thermal conductivity value of the heat radiating portion 42 may be greater than that of the skin cooling portion 20 .
  • the heat dissipation portion 42 may contain metal such as aluminum, iron, and copper.
  • the grip portion 44, the connection portion 43, and the heat radiation fins 45 may be made of the same material or may be made of different materials.
  • the air blower 46 cools the heat radiating part 42 by sending air to the heat radiating part 42 .
  • the air blower 46 includes, for example, a fan, and the rotation of the fan generates an airflow.
  • the housing 5 is provided with a plurality of first openings 6 at locations facing the air blower 46 . Further, the housing 5 is provided with a plurality of second openings 7 at locations facing the heat radiation fins 45 . Therefore, when the air blower 46 is driven, the air taken in from the outside of the housing 5 through the plurality of first openings 6 is sent to the heat radiating fins 45 .
  • the heat of the air in contact with the radiation fins 45 is exchanged with the heat of the radiation fins 45 to cool the radiation fins 45 .
  • the air heated by contact with the heat radiating fins 45 is discharged to the outside of the housing 5 through the plurality of second openings 7 .
  • FIG. 4 is a control block diagram of the control unit 50.
  • the controller 50 is provided on a substrate 51 (see FIG. 2).
  • the control unit 50 controls irradiation and non-irradiation of light from the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the control unit 50 controls driving and stopping of the first cooling unit 40 and the second cooling unit 41 .
  • the first temperature sensor 15 , the second temperature sensor 16 , the third temperature sensor 17 , the push switch 30 and the mode selector 52 are connected to the input side of the controller 50 .
  • the first light source 10 , the second light source 12 , the first cooling section 40 and the second cooling section 41 are connected to the output side of the control section 50 .
  • the control unit 50 has a computer system including a CPU (Central Processing Unit), ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory).
  • the computer system functions as the control unit 50 by the CPU executing the program stored in the ROM.
  • the program executed by the CPU is recorded in advance in the ROM of the computer system here, but it may be recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided, or may be provided through an electric communication line such as the Internet. may be provided through
  • the control unit 50 lights or blinks the first light source 10 and the second light source 12 when the push switch 30 is pressed.
  • the control unit 50 may cause the first light source 10 and the second light source 12 to emit light at the same time when the push switch 30 is pressed, and the first light source 10 may be turned on after a predetermined time has elapsed since the push switch 30 was pressed. and the second light source 12 may emit light.
  • the control unit 50 may cause the second cooling unit 41 to cool the skin cooling unit 20 so that the temperature of the skin cooling unit 20 is -5°C or higher and 35°C or lower.
  • the control unit 50 may receive a signal regarding the temperature of the skin cooling unit 20 from the third temperature sensor 17 and drive the second cooling unit 41 to cool the skin cooling unit 20 according to the signal.
  • the control unit 50 may control the output of the blower unit 46 to cool the skin cooling unit 20 .
  • the control unit 50 distinguishes the first light source 10 from the second light source 12 according to the temperature of the first light source 10 detected by the first temperature sensor 15 and the temperature of the second light source 12 detected by the second temperature sensor 16.
  • the cooling by the first cooling section 40 may be controlled so as to cool to different temperatures.
  • the control unit 50 shifts the wavelength of the light emitted from the first light source 10 to a wavelength different from the wavelength of the light emitted from the second light source 12.
  • the control unit 50 acquires a signal regarding the temperature of the first light source 10 detected by the first temperature sensor 15 .
  • the control unit 50 also acquires a signal regarding the temperature of the second light source 12 detected by the second temperature sensor 16 .
  • the control unit 50 does not allow the first cooling unit 40 to cool the first light source 10, and cools the first light source 10 and the second light source 12.
  • Signals related to temperature are obtained again from the first temperature sensor 15 and the second temperature sensor 16 and compared.
  • the control unit 50 causes the first cooling unit 40 to cool the first light source 10 .
  • the control unit 50 may cause the first cooling unit 40 to cool the first light source 10 so that the temperature of the first light source 10 is lower than the temperature of the second light source 12 .
  • the control unit 50 compares the temperature of the first light source 10 and the temperature of the second light source 12, and if the temperature of the first light source 10 is equal to or higher than the temperature of the second light source 12, the first cooling unit 40 to cool the first light source 10 .
  • the control unit 50 stops cooling the first light source 10 when the temperature of the first light source 10 is equal to or lower than the threshold.
  • the control unit 50 controls the temperature of the first light source 10 by the first cooling unit 40 so that the temperature range is predetermined according to the part of the skin S irradiated with the light from the first light source 10 and the light from the second light source 12 .
  • temperature may be controlled.
  • Hair follicles vary in size depending on the site. For example, beard follicles are large and vellus hair follicles are small. Therefore, by controlling the temperature of the first light source 10 according to each part, it is possible to irradiate each part with the light of the optimum wavelength.
  • the control unit 50 may read the upper and lower limit threshold temperatures stored in a storage unit (not shown) and cause the first cooling unit 40 to cool the first light source 10 .
  • control unit 50 may cause the first cooling unit 40 to cool the first light source 10 so that the temperature falls within the range from the upper limit threshold temperature to the lower limit threshold temperature corresponding to each predetermined portion.
  • the site to be irradiated with light may be set by the user via the mode selection unit 52, or may be determined by the control unit 50 according to the appearance of the hair.
  • the mode selector 52 is connected to the substrate 51 and at least partially exposed to the outer surface.
  • the mode selection unit 52 is provided with a switch (not shown) on the exposed outer surface of the skin S for selecting the region of the skin S.
  • the mode selection unit 52 may include, for example, one switch capable of switching each part each time it is pressed. Also, the mode selection unit 52 may include a plurality of switches corresponding to each part, and each selected part may be selected by pressing each switch.
  • the switch may be a push button switch or a touch panel switch.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an example of the state before use of the light irradiation type hair removal device 1.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an example of the state of the light irradiation type hair removal device 1 before the push switch 30 is pressed.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an example of the state of the light irradiation type hair removal device 1 after the push switch 30 is pressed.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing an example of a state in which the light irradiation type hair removal device 1 is irradiating the skin S with light.
  • the push switch 30 is not pressed before the light irradiation type hair removal device 1 is used. Therefore, the pressing portion 32 of the push switch 30 protrudes in the direction opposite to the first light source 10 and the second light source 12 with respect to the skin cooling portion 20 from the surface of the skin cooling portion 20 in contact with the skin S. ing. In this state, light is not emitted from the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the user's skin S is pressed against the light irradiation type hair removal device 1 .
  • the pressing portion 32 of the push switch 30 protrudes from the skin contact surface of the skin cooling portion 20 . Therefore, the user's skin S contacts the push switch 30 first, and the skin S and the push switch 30 surround the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the push switch 30 is pressed while being in contact with the skin S. Specifically, when the pressing portion 32 of the push switch 30 is pressed, the surface pressed by the skin S moves toward the first light source 10 and the second light source 12 with respect to the skin cooling portion 20 . . As a result, the skin S contacts the skin cooling unit 20 while the skin S and the push switch 30 surround the first light source 10 and the second light source 12 , and the skin S shields the skin cooling unit 20 . The skin S is cooled by contact with the skin cooling unit 20 .
  • the circuit connecting the first light source 10 and the second light source 12 is closed by the push switch 30, and the first light source 10 and the second light source 12 emit light. Since the skin cooling unit 20 is shielded by the skin S, and the first light source 10 and the second light source 12 are also enclosed by the push switch 30, the light emitted from the first light source 10 and the second light source 12 does not leak. , the skin S is irradiated. In order to bring the skin cooling part 20 and the skin S into contact with each other more reliably, even if light is emitted from the first light source 10 and the second light source 12 after a predetermined time has elapsed since the pressing part 32 of the push switch 30 was pressed. good.
  • the light irradiation type hair removal device 1 includes a first cooling unit 40 and a second cooling unit 41 .
  • the first light source 10 and the second light source 12 include a plurality of LEDs, which shift in peak wavelength depending on temperature. For example, when the temperature of the LED drops by several tens of degrees Celsius, the wavelength of the emitted light becomes smaller by several tens of nanometers. Therefore, the first cooling unit 40 shifts the wavelength of the light emitted from the first light source 10 to a wavelength different from the wavelength of the light emitted from the second light source 12 by cooling the first light source 10 .
  • the depth of light that penetrates into the skin S changes due to the wavelength dependence of light scattering. For example, if the temperature of the first light source 10 is lowered and the wavelength of light is shortened, the depth of light becomes shallow. On the other hand, since the wavelength of the light from the second light source 12 is longer than that of the first light source 10, the light is less scattered within the skin S and the depth of the light reaching the skin S is greater. By irradiating the skin S with light of different depths, the entire melanocytes containing melanin in the hair follicles are heated.
  • the wavelengths of the light emitted from the first light source 10 and the second light source 12 can be easily adjusted by independently controlling the temperatures of the first light source 10 and the second light source 12, respectively. Therefore, according to the light irradiation type hair removal device 1 according to the present embodiment, even a hair follicle-sized part where a sufficient hair removal effect could not be obtained with a device in which only types of LEDs with different emission wavelengths are arranged. It is also possible to effectively remove hair.
  • the light irradiation type hair removal device 1 includes the first light source 10, the second light source 12, the skin cooling unit 20, the push switch 30, the first cooling unit 40, the second and a cooling unit 41 .
  • the first light source 10 emits light having a wavelength of 400 nm or more and 1200 nm or less.
  • the second light source 12 emits light having a wavelength of 400 nm or more and 1200 nm or less.
  • the skin cooling unit 20 faces the first light source 10 and the second light source 12, transmits light emitted from the first light source 10 and the second light source 12, and cools the skin S when the skin cooling unit 20 comes into contact with the skin S.
  • the push switch 30 includes a pressing portion 32 surrounding the first light source 10 , the second light source 12 and the skin cooling portion 20 .
  • the pressing part 32 When the pressing part 32 is not pressed, the surface of the skin cooling part 20 that contacts the skin S faces the direction opposite to the first light source 10 and the second light source 12 with respect to the skin cooling part 20. protruding.
  • the pressing portion 32 When the pressing portion 32 is pressed, the surface pressed by the skin S moves toward the first light source 10 and the second light source 12 with respect to the skin cooling portion 20 .
  • the push switch 30 switches between irradiation and non-irradiation of light by the first light source 10 and the second light source 12 .
  • Light is emitted from the first light source 10 and the second light source 12 at least part of the time while the pressing portion 32 is being pressed, and light is emitted from the first light source 10 and the second light source 12 while the pressing portion 32 is not being pressed. No light is emitted from the light source 12 .
  • the first cooling part 40 cools the first light source 10 .
  • the second cooling part 41 cools the second light source 12 .
  • the first cooling unit 40 cools the first light source 10 to shift the wavelength of the light emitted from the first light source 10 to a wavelength different from the wavelength of the light emitted from the second light source 12 .
  • the first cooling unit 40 cools the first light source 10 and the second cooling unit 41 cools the second light source 12, so that the light irradiation type hair removal device 1 maintains the temperature of the first light source 10 and the temperature of the second light source
  • the twelve temperatures can be any different temperature. Therefore, the skin S is irradiated with light of different depths due to the wavelength dependence of light scattering, so the light irradiation hair removal device 1 can uniformly irradiate the light to the entire melanocytes distributed in the hair follicle.
  • the light irradiation type hair removal device 1 can irradiate the skin S with light while the first light source 10 and the second light source 12 are surrounded by the push switch 30 and the skin S. Therefore, leakage of light can be suppressed.
  • the skin cooling part 20 can cool the skin S by coming into contact with the skin S at the time of light irradiation. Therefore, inflammation of the skin S can be suppressed.
  • the light irradiation type hair removal device 1 may include a near-infrared LED (first light source 10), a push-type irradiation switch (push switch 30), and a skin cooling section (skin cooling section 20).
  • the skin-cooling part is cooled above the near-infrared LED (first light source 10) and is made of a transparent material that transmits the light of the near-infrared LED (first light source 10).
  • the near-infrared LED (first light source 10) is a light irradiation type hair removal device 1 configured to emit light.
  • the light irradiation type hair removal device 1 arbitrarily controls the temperature of a part of the substrate 14 on which the LED elements of the near-infrared LED (first light source 10) are arranged, thereby reducing the wavelength of the near-infrared LED (first light source 10). Characterized by changing. Even with such a light irradiation type hair removal device 1, it is possible to uniformly irradiate light to the entire area of melanocytes distributed in the hair follicle.
  • the light irradiation type hair removal device 1 may further include a first temperature sensor 15 and a second temperature sensor 16, which are examples of temperature sensors according to the present disclosure, and a control unit 50. .
  • the first temperature sensor 15 and the second temperature sensor 16 may detect the temperature of the first light source 10 and the temperature of the second light source 12 .
  • the control unit 50 cools the first light source 10 to a temperature different from that of the second light source 12 according to the temperatures of the first light source 10 and the second light source 12 detected by the first temperature sensor 15 and the second temperature sensor 16.
  • the cooling by the first cooling unit 40 may be controlled as follows.
  • the light irradiation type hair removal device 1 can control the temperature of the first light source 10 more precisely. Therefore, the light irradiation type hair removal device 1 can control the depth of light that penetrates into the skin S more precisely.
  • the first cooling unit 40 may include a Peltier device, and the first temperature sensor 15 and the second temperature sensor 16 may include thermistors, like the light irradiation type hair removal device 1 according to this embodiment.
  • the light irradiation type hair removal device 1 can cool the first light source 10 more powerfully and control the temperature of the first light source 10 with higher accuracy. Therefore, the light irradiation type hair removal device 1 can control the depth of light that penetrates into the skin S more precisely.
  • the first cooling unit 40 may cool the first light source 10 so that the temperature of the first light source 10 is lower than the temperature of the second light source 12. .
  • the wavelength of the light from the first light source 10 becomes shorter than the wavelength of the light from the second light source 12 .
  • the light irradiation type hair removal device 1 can irradiate the light amount according to the melanocyte distribution by irradiating the upper part of the hair follicle with the first light source 10 and the deep part of the hair follicle with the second light source 12. , the hair removal effect can be further improved.
  • the first cooling unit 40 has a predetermined temperature range according to the part of the skin S irradiated with the light from the first light source 10 and the second light source 12. You may cool the 1st light source 10 so that it may become.
  • the light irradiation type hair removal device 1 can radiate light of the optimum wavelength from the first light source 10 and the second light source 12 depending on the part. Therefore, the light irradiation type hair removal device 1 can obtain a higher hair removal effect.
  • the first light source 10 and the second light source 12 of the light irradiation type hair removal device 1 include LEDs. However, it is sufficient that the first light source 10 and the second light source 12 can emit light having a wavelength of 400 nm or more and 1200 nm or less.
  • the first light source 10 and the second light source 12 are not limited to LEDs, and may be laser diodes, for example.
  • the skin cooling unit 20 may include an antireflection film for preventing the light emitted from the first light source 10 and the second light source 12 from being reflected.
  • the antireflection film may be provided, for example, on the surface of the skin cooling unit 20 facing the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the light irradiation type hair removal device 1 has been described as an example in which the second cooling unit 41 is used to cool the skin cooling unit 20 .
  • the skin cooling unit 20 has high thermal conductivity, it is not always necessary to cool the skin cooling unit 20 using the second cooling unit 41 because the skin cooling unit 20 has high heat dissipation.
  • the second cooling unit 41 is connected to the skin cooling unit 20 to cool the skin cooling unit 20 .
  • the second cooling unit 41 does not have to be connected to the skin cooling unit 20 .
  • the light irradiation type hair removal device 1 uses the first temperature sensor 15 to measure the temperature of the first light source 10 as an example. Further, the light irradiation type hair removal device 1 according to the above embodiment uses, as an example, the second temperature sensor 16 to measure the temperature of the second light source 12 . However, by calculating the thermal conductivity of the substrate 14, it is possible to estimate the temperatures of the first light source 10 and the second light source 12 with one temperature sensor. Therefore, the light irradiation type hair removal device 1 does not need to use two temperature sensors, and may be provided with one temperature sensor for measuring the temperatures of the first light source 10 and the second light source 12 .
  • the light irradiation type hair removal device according to the present disclosure can be applied, for example, to a light irradiation type hair removal device for business and home use.

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Abstract

光照射式脱毛装置(1)は、第1光源(10)と、第2光源(12)と、皮膚冷却部(20)と、プッシュスイッチ(30)と、第1冷却部(40)と、第2冷却部(41)とを備える。第1冷却部(40)は、第1光源(10)を冷却する。第2冷却部(41)は、第2光源(12)を冷却する。第1冷却部(40)は、第1光源(10)を冷却することによって、第1光源(10)から照射される光の波長を第2光源(12)から照射される光の波長とは異なる波長へシフトさせる。

Description

光照射式脱毛装置
 本開示は、光照射式脱毛装置に関する。
 従来、光を照射して脱毛する光照射式脱毛装置が知られている。光照射式脱毛装置は、ユーザの皮膚表面に特定の波長を有する光を照射し、光を毛包のメラニンに作用させることによって毛の排出を促進する。光照射式脱毛装置としては、例えば、特許文献1に示すような装置が知られている。
 特許文献1は、処理光及び検知光を対象物に入射させる光源と、対象物を検知するための検知光を検出する光検出器と、光源を制御するための制御ユニットとを有する光照射式脱毛装置を開示している。上記制御ユニットは、検出された検知光から検知光の吸収を決定し、処理光が決定された吸収に依存して生成されるように光源を制御している。
特許第5715128号公報
 従来の光照射式脱毛装置は、異なる波長の光を照射する互いに独立したサブグループのVCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting LASER)を備えている。そして、従来の光照射式脱毛装置は、検知光の吸収に依存した処理光を生成するに当たり、これらのVCSELの点灯と消灯とを制御している。従来の光照射式脱毛装置で、搭載されたVCSELの一部を消灯して処理光を生成するため、放射照度が低下し、脱毛効果が低減するおそれがある。また、従来の光照射式脱毛装置は、単一波長を有する光が照射される場合、皮膚内へ侵入する光の深度が一定になり、特定の深度に存在する毛包のメラニンを含むメラノサイトが集中的に加熱されるおそれがある。このような場合、皮膚の深さ方向における加熱にムラが生じ、十分な脱毛効果が得られないおそれがある。
 本開示は、毛包に分布するメラノサイト全域に光を均一に照射することが可能な光照射式脱毛装置を提供する。
 本開示の態様に係る光照射式脱毛装置は、第1光源と、第2光源と、皮膚冷却部と、プッシュスイッチと、第1冷却部と、第2冷却部と、を備える。第1光源は、400nm以上1200nm以下の波長を有する光を照射する。第2光源は、400nm以上1200nm以下の波長を有する光を照射する。皮膚冷却部は、第1光源及び第2光源と対向して第1光源及び第2光源から照射される光を透過し、皮膚と接触した場合に皮膚を冷却する。プッシュスイッチは、第1光源、第2光源及び皮膚冷却部の周囲を取り囲む押圧部を含む。押圧部は、押圧されていない場合には皮膚冷却部の皮膚と接触する面よりも皮膚冷却部に対して第1光源及び第2光源とは反対側の方向に向かって突き出ている。押圧部は、押圧された場合には皮膚冷却部に対して第1光源及び第2光源の方向に向かって皮膚によって押圧される面が移動する。プッシュスイッチは、第1光源及び第2光源による光の照射と非照射とを切り替える。押圧部が押圧されている間の少なくとも一部の時間には第1光源及び第2光源から光が照射され、押圧部が押圧されていない間には第1光源及び第2光源から光が照射されない。第1冷却部は、第1光源を冷却する。第2冷却部は、第2光源を冷却する。第1冷却部は、第1光源を冷却することによって、第1光源から照射される光の波長を第2光源から照射される光の波長とは異なる波長へシフトさせる。
 本開示によれば、毛包に分布するメラノサイト全域に光を均一に照射することが可能な光照射式脱毛装置を得ることができる。
本実施形態に係る光照射式脱毛装置の構成を示す断面図である。 図1のII-II線における断面図である。 本実施形態に係る第1光源及び第2光源の配置状態の例を示す斜視図である。 制御部に係る制御ブロック図である。 光照射式脱毛装置の使用前の状態の一例を示す断面図である。 光照射式脱毛装置の、プッシュスイッチが押圧される前の状態の一例を示す断面図である。 光照射式脱毛装置の、プッシュスイッチが押圧された後の状態の一例を示す断面図である。 光照射式脱毛装置の、皮膚に光が照射されている状態の一例を示す断面図である。
 以下、図面を参照しながら実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明、又は、実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。
 なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより請求の範囲に記載の主題を限定することを意図していない。
 また、以下の実施形態では、出射口を上方向、出射口とは反対側の方向を下方向として光照射式脱毛装置1の上下方向Zを規定している。また、光照射式脱毛装置1の水平方向における一方向を幅方向Y、上下方向Z及び幅方向Yに直交する方向を前後方向Xと規定して説明する。
 以下、図1~図8を用いて、本実施形態に係る光照射式脱毛装置1を説明する。
 [構成]
 図1は、本実施形態に係る光照射式脱毛装置1の構成を示す断面図であり、図2は、図1のII-II線における断面図である。図1及び図2に示すように、光照射式脱毛装置1は、ハウジング5と、第1光源10と、第2光源12と、第1温度センサ15と、第2温度センサ16と、第3温度センサ17と、皮膚冷却部20と、プッシュスイッチ30とを備えている。さらに、光照射式脱毛装置1は、第1冷却部40と、第2冷却部41と、制御部50とを備えている。
 ハウジング5の一端には、光照射式脱毛装置1の光の出射口となる開口部が設けられている。ハウジング5の開口部には第1光源10及び第2光源12が設けられており、人の皮膚Sに対して光が照射される。また、ハウジング5の、第1光源10及び第2光源12とは反対側には底部が形成されている。ハウジング5には、複数の第1開口部6と複数の第2開口部7とが設けられており、外部の空気が複数の第1開口部6から取り入れられ、複数の第2開口部7から排出される。ハウジング5の内側には、第1光源10と、第2光源12と、第1温度センサ15と、第2温度センサ16と、第3温度センサ17と、皮膚冷却部20と、プッシュスイッチ30と、第1冷却部40と、第2冷却部41と、制御部50とが収容されている。
 図3は、本実施形態に係る第1光源10及び第2光源12の概略的な配置状態の例を示す斜視図である。なお、図3では、第3温度センサ17、皮膚冷却部20、プッシュスイッチ30、第2冷却部41の一部の構成などが省略されている。図1~図3に示すように、第1光源10は基板14の略中央に配置されており、第2光源12は第1光源10を取り囲むように配置されている。本実施形態では、第1光源10は複数のLED(Light Emitting Diode)を含んでいる。また、第2光源12は複数のLEDを含んでいる。第1光源10に含まれる複数のLEDは基板14上に略等間隔に離間配置された状態で実装されている。また、第2光源12に含まれる複数のLEDは基板14上に略等間隔に離間配置された状態で実装されている。第1光源10と第2光源12とは、第1光源10に含まれる各LED間の隙間よりも大きな隙間を空けて配置されている。第1光源10及び第2光源12は図示しない電源と電気的に接続されており、電源から電力が供給されることにより、第1光源10及び第2光源12から光が照射される。
 第1光源10及び第2光源12は400nm以上1200nm以下の波長を有する光を照射する。上記のような光が皮膚Sに照射されることにより、毛包のメラニンが上記光を吸収して発熱する。そして、この熱により毛包に含まれる毛母体がダメージを受け、毛の排出が促進される。光の波長は、500nm以上であってもよく、600nm以上であってもよく、700nm以上であってもよく、800nm以上であってもよい。また、光の波長は、1000nm以下であってもよく、900nm以下であってもよい。第1光源10及び第2光源12から照射される光は、400nm以上1200nm以下の範囲内にピーク波長を有する光であってもよい。光が上記のような範囲内にピーク波長を有する場合であっても、照射される光は上記範囲外の波長成分を含んでいてもよい。なお、上記波長は第1光源10又は第2光源12の温度が25℃である場合に照射される光の波長である。また、第1光源10と第2光源12の種類は同じであり、第1光源10により照射される光の波長と第2光源12により照射される光の波長とは所定の温度において同じであってもよい。また、第1光源10と第2光源12は、異なる波長の光を照射するLEDを組合せて使用してもよい。
 第1光源10及び第2光源12は、放射照度が15W/cm以上50W/cm以下の条件で光を照射することが好ましい。15W/cm以上の放射照度で光を照射することにより、成長期初期~成長期の毛に高い脱毛効果を与えることが可能となる。また、50W/cm以下の放射照度で光を照射することにより、光照射による皮膚温度の上昇を抑制することができる。そのため、皮膚Sがより確実に冷却され、皮膚刺激を軽減することができる。放射照度は、20W/cm以上であってもよく、25W/cm以上であってもよく、30W/cm以上であってもよい。また、放射照度は、45W/cm以下であってもよく、40W/cm以下であってもよい。
 第1光源10及び第2光源12から照射される光は、本実施形態においては、断続的に光が照射されるパルス光である。第1光源10及び第2光源12は、照射時間が500ms以上1000ms以下の条件で断続的に光を照射することが好ましい。500ms以上光を照射することにより、成長期初期~成長期の毛に高い脱毛効果を与えることが可能となる。また、1000ms以下で光を照射することにより、光照射による皮膚温度の上昇を抑制することができる。そのため、皮膚Sがより確実に冷却され、皮膚刺激を軽減することができる。照射時間は600ms以上であってもよい。また、照射時間は900ms以下であってもよく、800ms以下であってもよい。
 第1光源10及び第2光源12から照射される各パルス光のエネルギーは9J/cm以上50J/cm以下であることが好ましい。上記エネルギーが9J/cm以上であると、高い脱毛効果を与えることが可能となる。また、皮膚冷却部20を備える光照射式脱毛装置1では、上記エネルギーが50J/cm以下であると、光照射による皮膚温度の上昇を抑制することができる。そのため、皮膚Sがより確実に冷却され、皮膚刺激を軽減することができる。
 第1温度センサ15は第1光源10の温度を検出する。第1温度センサ15は、基板14を挟んで第1光源10と対向するように基板14の、第1光源10とは反対側の面に設けられている。そして、第1温度センサ15は、基板14の温度を測定することで第1光源10の温度を間接的に測定している。本実施形態では、第1温度センサ15は、接触式温度センサであるサーミスタを含んでいる。しかしながら、第1温度センサ15は、サーミスタに限定されず、熱電対若しくは測温抵抗体などの接触式温度センサ又は放射温度計などの非接触温度センサを含んでいてもよい。また、第1温度センサ15は第1光源10の温度を検出することができれば、第1温度センサ15の設けられる位置は特に限定されない。
 第2温度センサ16は第2光源12の温度を検出する。第2温度センサ16は、基板14を挟んで第2光源12と対向するように基板14の、第2光源12とは反対側の面に設けられている。そして、第2温度センサ16は、基板14の温度を測定することで第2光源12の温度を間接的に測定している。本実施形態では、第2温度センサ16は、接触式温度センサであるサーミスタを含んでいる。しかしながら、第2温度センサ16は、サーミスタに限定されず、熱電対若しくは測温抵抗体などの接触式温度センサ又は放射温度計などの非接触温度センサを含んでいてもよい。また、第2温度センサ16は第2光源12の温度を検出することができれば、第2温度センサ16の設けられる位置は特に限定されない。
 皮膚冷却部20は第1光源10及び第2光源12と対向する位置に配置されている。皮膚冷却部20は、第1光源10及び第2光源12と接触していてもよく、第1光源10及び第2光源12と空間を空けて配置されていてもよい。また、皮膚冷却部20は、第1光源10及び第2光源12とは反対側において皮膚Sと接触するように設けられている。皮膚冷却部20は透光性を有する材料により形成されている。第1光源10及び第2光源12から光が照射されると、皮膚冷却部20は第1光源10及び第2光源12から照射される光を透過し、皮膚冷却部20を透過した光が皮膚Sに照射される。皮膚冷却部20は例えば透光性を有するプレートであり、本実施形態では円板の皮膚冷却部20を使用している。
 皮膚冷却部20は、第1光源10及び第2光源12から照射された光が吸収されにくい材料で形成されていることが好ましい。具体的には、皮膚冷却部20の全光線透過率は、80%以上であることが好ましい。全光線透過率が80%以上であると、第1光源10及び第2光源12から照射された光の大部分が皮膚冷却部20を透過することができる。そのため、多くの光をメラニンに到達させることができ、脱毛効果を促進することができる。また、皮膚冷却部20によって吸収されて熱に変換される光の量を低減できることから、皮膚冷却部20の温度上昇を抑制することができる。光が皮膚冷却部20に吸収されにくくする観点から、全光線透過率は90%以上であることがより好ましく、95%以上であることがさらに好ましく、99%以上であることが特に好ましい。全光線透過率の上限の値は100%である。全光線透過率は、JIS K7361-1:1997に従って測定することができる。
 皮膚冷却部20の屈折率は1.7以上であることが好ましい。皮膚冷却部20の屈折率が1.7以上であると、第1光源10及び第2光源12からの光が皮膚冷却部20で吸収されにくい。皮膚冷却部20は、屈折率の値が大きい程光を透過しやすくなる。そのため、屈折率は、1.8以上であることがより好ましく、1.9以上であることがさらに好ましく、2.0以上であることが特に好ましい。屈折率の上限の値は特に限定されないが、10であってもよい。屈折率は、JIS B7071-1:2015に従って最小偏角法によって測定することができる。
 皮膚冷却部20は、皮膚Sと接触した場合に皮膚Sを冷却する。皮膚冷却部20は熱伝導性が高い材料を含むことが好ましい。皮膚冷却部20の熱伝導率は1W/mK以上であることが好ましい。熱伝導率が1W/mK以上であると、第1光源10及び第2光源12からの光及び皮膚Sによって皮膚冷却部20が加温されても、熱が放散されやすいため、皮膚Sを効果的に冷却することができる。熱伝導率の値が大きい程、皮膚冷却部20の熱伝導性が高くなり、皮膚冷却部20の冷却効果が高くなる傾向にある。そのため、冷却効率の観点からは、皮膚冷却部20の熱伝導率は2W/mK以上であることがより好ましく、10W/mK以上であることがさらに好ましく、30W/mK以上であることが特に好ましく、100W/mK以上であることが最も好ましい。熱伝導率の上限の値は特に限定されないが、100000W/mKであってもよい。熱伝導率は、JIS R1611:2010に従ってレーザフラッシュ法によって測定することができる。
 皮膚冷却部20は、無機物質を含んでいてもよい。具体的には、皮膚冷却部20は、Al、ZnO、ZrO、MgO、GaN、AlN及びダイヤモンドからなる群より選択される少なくとも1つを含んでいることが好ましい。これらの材料は、屈折率及び熱伝導率が高いため、皮膚冷却部20の透光性及び熱伝導性を向上させることができる。なお、Al(サファイア)の屈折率は1.79であり、熱伝導率は42W/mKである。ZnOの屈折率は2.01であり、熱伝導率は20W/mKである。ZrOの屈折率は2.13であり、熱伝導率は3W/mKである。MgOの屈折率は1.74であり、熱伝導率は47W/mKである。GaNの屈折率は2.346であり、熱伝導率は200W/mKである。AlNの屈折率は2.175であり、熱伝導率は150W/mKである。ダイヤモンドの屈折率は2.417であり、熱伝導率は1000W/mKである。
 皮膚冷却部20は、耐熱性及び透光性の観点などから、シリコーン樹脂などの樹脂を含んでいてもよい。また、皮膚冷却部20は、シリコーン樹脂などの樹脂と、樹脂に分散された高熱伝導フィラーとを含んでいてもよい。皮膚冷却部20が高熱伝導フィラーを含むことで皮膚冷却部20の熱が放散されやすくなるため、皮膚Sを効果的に冷却することができる。高熱伝導フィラーは、上述のような無機物質を含んでいてもよい。
 皮膚冷却部20における無機物質の割合は10質量%以上であることが好ましい。皮膚冷却部20における無機物質の割合を10質量%以上とすることにより、皮膚冷却部20の熱伝導性を向上させることができる。皮膚冷却部20における無機物質の割合は30質量%以上であることがより好ましく、50質量%以上であることがさらに好ましく、70質量%以上であることが特に好ましく、90質量%以上であることが最も好ましい。
 皮膚冷却部20は-5℃以上35℃以下となるように冷却されることが好ましい。皮膚冷却部20が-5℃以上となるように冷却されることにより、冷却に伴う皮膚Sの痛みが発生しにくいように皮膚Sを冷却することができる。一方、皮膚冷却部20が35℃以下となるように冷却されることにより、光照射時の皮膚温度上昇による炎症を抑制することができる。皮膚冷却部20は、より好ましくは0℃以上、さらに好ましくは5℃以上、特に好ましくは10℃以上となるように冷却することが好ましい。また、皮膚冷却部20は、より好ましくは30℃以下、さらに好ましくは25℃以下、特に好ましくは20℃以下、最も好ましくは15℃以下となるように冷却されることが好ましい。
 第3温度センサ17は、皮膚冷却部20の温度を検出する。皮膚冷却部20の温度を検出することで、皮膚冷却部20の温度を精密に制御することができる。第3温度センサ17は、皮膚冷却部20と対向するように設けられている。第3温度センサ17は、具体的には、基板14に設けられている。本実施形態では、第3温度センサ17は接触式温度センサを含んでいる。接触式温度センサとしては、サーミスタ、熱電対及び測温抵抗体などが挙げられる。
 プッシュスイッチ30は、自己復帰タイプのスイッチである。プッシュスイッチ30は、第2冷却部41の接続部43に設けられている。プッシュスイッチ30は、前後方向X及び幅方向Yにおいて第1光源10、第2光源12及び皮膚冷却部20よりも外側に配置されており、第1光源10、第2光源12及び皮膚冷却部20を取り囲むように設けられている。プッシュスイッチ30は、2つの基部31と、押圧部32とを含んでいる。
 2つの基部31は、幅方向Yにおいて第1光源10、第2光源12及び皮膚冷却部20が間に配置されるように、第2冷却部41の把持部44よりも外側において接続部43に固定されている。基部31は、接続部43から上方に延びた四角柱形状をしている。
 押圧部32は基部31と係合しており、皮膚Sで押圧されることによって上下方向Zに移動する。押圧部32は、第1光源10、第2光源12及び皮膚冷却部20の周囲を取り囲んでいる。押圧部32は、2つの第1部品321と、1つの第2部品322とを含んでいる。
 第1部品321は、基部31から上下方向Zの上方向に延びた円柱形状をしており、基部31の前後方向X及び幅方向Yの略中央部にそれぞれ設けられている。第2部品322は、第1部品321の、基部31とは反対側の面と接するように配置されている。第2部品322は、前後方向X及び幅方向Yの中心部に貫通孔を有し、上下方向Zに延びたドーナツ形状をしている。第2部品322の貫通孔内には、第1光源10、第2光源12及び皮膚冷却部20が配置されている。第2部品322の表面の一部は、皮膚冷却部20の、第1光源10及び第2光源12とは反対側の面よりも上下方向Zの上側に突き出ている。なお、本実施形態では、第1部品321と第2部品322とは分離した異なる部品であるが、押圧部32は、連続して一体的に形成された1つの部品により形成されていてもよい。また、基部31、第1部品321及び第2部品322の数は特に限定されず、適宜変更することができる。
 押圧部32は、押圧されていない場合には皮膚冷却部20の皮膚Sと接触する面よりも皮膚冷却部20に対して第1光源10及び第2光源12とは反対側の方向(上下方向Zの上方向)に向かって突き出ている。基部31及び押圧部32の内部には、図示しない接点が設けられている。押圧部32が押圧されていない間には、基部31の接点と押圧部32の接点とが接触せずに第1光源10及び第2光源12が接続された回路が開くようにプッシュスイッチ30が構成されている。一方、押圧部32は、押圧された場合には皮膚冷却部20に対して第1光源10及び第2光源12の方向(上下方向Zの下方向)に向かって皮膚Sによって押圧される面が移動する。そのため、基部31に設けられた接点と押圧部32に設けられた接点とが接することによって第1光源10及び第2光源12が接続された回路が閉じられる。
 また、基部31と押圧部32との間には、図示しない弾性体が設けられている。弾性体は、押圧部32が押圧された場合には弾性変形し、弾性変形によって生じた弾性力によって押圧部32を押し返す。そのため、押圧部32を押圧する力が取り除かれると、弾性体が押圧部32を元の位置に戻すように押圧部32に作用するため、押圧部32の皮膚Sとの接触面が基部31とは反対側の方向(上下方向Zの上方向)に向かって移動する。
 プッシュスイッチ30は、第1光源10及び第2光源12による光の照射と非照射とを切り替える。押圧部32が押圧されている間の少なくとも一部の時間には第1光源10及び第2光源12から光が照射される。押圧部32が押圧されていない間には第1光源10及び第2光源12から光が照射されない。そのため、光照射式脱毛装置1が皮膚Sに押し付けられている間の少なくとも一部の時間に光が皮膚Sに照射され、光照射式脱毛装置1が皮膚Sから離されると光の照射が停止されるように構成されている。
 光は、プッシュスイッチ30が押圧されてすぐに照射されてもよく、プッシュスイッチ30が押圧されてから所定の時間後に照射されてもよい。第1光源10及び第2光源12から光が照射されるタイミングは、制御部50によって制御されてもよい。光照射式脱毛装置1は、皮膚Sが皮膚冷却部20の表面と接触した後に第1光源10及び第2光源12から光を照射してもよい。これにより、皮膚表面が冷却された状態で光が照射される。従って、皮膚Sの発熱が抑制されるため、皮膚Sへの刺激を抑制することができる。また、皮膚冷却部20に皮膚Sが接触した状態で光が照射されるため、照射ムラを抑制でき、安定した脱毛効果を得ることができる。
 第1冷却部40は第1光源10を冷却する。第1冷却部40は、基板14を挟んで第1光源10と対向するように基板14の、第1光源10とは反対側の面に設けられている。そして、第1冷却部40は、基板14を介して第1光源10を冷却している。第1冷却部40は、第1光源10の温度が第2光源12の温度よりも低くなるように第1光源10を冷却してもよい。なお、本実施形態では、第1冷却部40はペルチェ素子を含んでいる。そして、第1冷却部40の一方の面は基板14と接続されており、もう一方の面には第2冷却部41の放熱フィン45が接続されている。しかしながら、第1冷却部40は、第1光源10を冷却することができれば特に限定されない。
 第2冷却部41は第2光源12を冷却する。第2冷却部41は、基板14を挟んで第2光源12と対向するように基板14の第2光源12とは反対側の面に設けられている。具体的には、第2冷却部41は、基板14の縁部と接続されている。そして、第2冷却部41は、基板14を介して第2光源12を冷却している。本実施形態では、第2冷却部41は空冷式の冷却器を含んでいる。
 また、第2冷却部41は、皮膚冷却部20を冷却する。光照射式脱毛装置1が第2冷却部41を備えていることにより、皮膚冷却部20をより低温にすることができる。そのため、皮膚冷却部20による皮膚冷却効果をより向上させることができる。第2冷却部41は、放熱部42と、送風部46とを含んでいる。
 放熱部42は、皮膚冷却部20と接続されており、皮膚冷却部20から奪い取った熱を放熱する。放熱部42は、接続部43と、把持部44と、放熱フィン45とを含んでいる。
 接続部43は中央部に開口を有する板状の部材である。接続部43の一方の面である第1面には、基板14が設けられている。基板14は接続部43よりも小さく、接続部43の内側に収まるように設けられている。接続部43の第1面における基板14の外側には把持部44及びプッシュスイッチ30が接続されている。接続部43の第1面とは反対側の面である第2面には、放熱フィン45が設けられている。接続部43の開口内には、第1冷却部40、第1温度センサ15及び第2温度センサ16が配置されている。
 把持部44は、接続部43の第1面から上下方向Zの上方向に向かって突き出しており、皮膚冷却部20の全周縁を把持している。従って、第1光源10及び第2光源12は、皮膚冷却部20、把持部44及び接続部43で囲われている。第1光源10及び第2光源12で生成された熱は、皮膚冷却部20並びに第2冷却部41の放熱部42を介して放熱される。なお、把持部44は、皮膚冷却部20の全周縁を把持しているが、把持部44は皮膚冷却部20の少なくとも一部と接続されていればよい。
 放熱フィン45は、接続部43の第2面(第1光源10及び第2光源12とは反対側の面)に設けられている。そのため、皮膚冷却部20及び第1冷却部40の熱は、把持部44及び接続部43を通じて放熱フィン45へ移動する。放熱フィン45は、複数のフィンを含んでおり、空気との接触面積が大きいため、熱が放散されやすくなっている。
 放熱部42は、熱伝導性に優れる材料を含んでいることが好ましい。放熱部42の熱伝導率の値は、皮膚冷却部20よりも大きくてもよい。具体的には、放熱部42は、アルミニウム、鉄及び銅などの金属を含んでいてもよい。把持部44、接続部43及び放熱フィン45は、同じ材料によって形成されていてもよく、異なる材料によって形成されていてもよい。
 送風部46は、放熱部42に空気を送ることによって放熱部42を冷却する。送風部46は、例えばファンを含んでおり、ファンが回転することによって、気流が発生する。ハウジング5には、送風部46と対向する箇所に複数の第1開口部6が設けられている。また、ハウジング5には、放熱フィン45と対向する箇所に複数の第2開口部7が設けられている。そのため、送風部46を駆動させると、複数の第1開口部6を通じてハウジング5の外部から取り入れられた空気が放熱フィン45に送られる。放熱フィン45と接触した空気の熱は、放熱フィン45の熱と交換され、放熱フィン45が冷却される。放熱フィン45と接触して温められた空気は、複数の第2開口部7を通じてハウジング5の外部に排出される。
 図4は、制御部50に係る制御ブロック図である。制御部50は、基板51に設けられている(図2参照)。制御部50は、第1光源10及び第2光源12の光の照射及び非照射を制御する。また、制御部50は、第1冷却部40及び第2冷却部41の駆動及び停止を制御する。図4に示すように、制御部50の入力側には、第1温度センサ15、第2温度センサ16、第3温度センサ17、プッシュスイッチ30及びモード選択部52が接続されている。一方、制御部50の出力側には、第1光源10、第2光源12、第1冷却部40及び第2冷却部41が接続されている。制御部50は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)を含むコンピュータシステムを有している。そして、CPUがROMに格納されているプログラムを実行することにより、コンピュータシステムが制御部50として機能する。CPUが実行するプログラムは、ここではコンピュータシステムのROMに予め記録されているとしたが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 制御部50は、プッシュスイッチ30が押圧されている場合に第1光源10及び第2光源12を点灯又は点滅させる。制御部50は、プッシュスイッチ30が押圧されると同時に第1光源10及び第2光源12に光を照射させてもよく、プッシュスイッチ30が押圧されて所定の時間が経過した後に第1光源10及び第2光源12に光を照射させてもよい。
 制御部50は、皮膚冷却部20の温度が-5℃以上35℃以下となるように第2冷却部41に皮膚冷却部20を冷却させてもよい。制御部50は、第3温度センサ17から皮膚冷却部20の温度に関する信号を受け取り、当該信号に応じて皮膚冷却部20を冷却するように第2冷却部41を駆動してもよい。制御部50は、送風部46の出力などを制御して皮膚冷却部20を冷却してもよい。
 制御部50は、第1温度センサ15により検出された第1光源10の温度及び第2温度センサ16により検出された第2光源12の温度に応じ、第1光源10を第2光源12とは異なる温度に冷却するように第1冷却部40による冷却を制御してもよい。そして、制御部50は、第1冷却部40による冷却を制御することによって、第1光源10から照射される光の波長を第2光源12から照射される光の波長とは異なる波長へシフトさせてもよい。
 具体的には、制御部50は、第1温度センサ15により検出された第1光源10の温度に関する信号を取得する。また、制御部50は、第2温度センサ16により検出された第2光源12の温度に関する信号を取得する。制御部50は、第1光源10の温度と第2光源12の温度とが異なる場合には、第1冷却部40に第1光源10を冷却させず、第1光源10及び第2光源12の温度に関する信号を第1温度センサ15及び第2温度センサ16から再度取得して比較する。一方、制御部50は、第1光源10の温度と第2光源12の温度が同じ場合である場合には、第1冷却部40に第1光源10を冷却させる。
 制御部50は、第1光源10の温度が第2光源12の温度よりも低くなるように第1冷却部40に第1光源10を冷却させてもよい。例えば、制御部50は、第1光源10の温度と第2光源12の温度とを比較し、第1光源10の温度が第2光源12の温度以上である場合には、第1冷却部40に第1光源10を冷却させる。また、制御部50は、第1光源10の温度が閾値以下である場合には、第1光源10の冷却を停止する。
 制御部50は第1光源10からの光及び第2光源12からの光が照射される皮膚Sの部位に応じて予め定められた温度範囲となるように第1冷却部40で第1光源10の温度を制御してもよい。毛包は各部位によってサイズが異なる。例えば、髭の毛包は大きく、産毛の毛包は小さい。そのため、各部位に応じて第1光源10の温度を制御することにより、各部位に最適な波長の光を照射することができる。制御部50は、図示しない記憶部に記憶された上限及び下限閾値温度を読み出し、第1冷却部40に第1光源10を冷却させてもよい。そして、制御部50は、予め定められた各部位に対応する上限閾値温度から下限閾値温度の範囲内となるように第1冷却部40に第1光源10を冷却させてもよい。光を照射する部位については、モード選択部52を介してユーザが設定してもよく、毛の外観に応じて制御部50が判断してもよい。
 モード選択部52は、基板51と接続されており、少なくとも一部が外表面に露出している。モード選択部52は、露出した外表面に皮膚Sの部位を選択可能な図示しないスイッチが設けられている。モード選択部52は、例えば押す度に各部位を切り替えることが可能な1つのスイッチを含んでいてもよい。また、モード選択部52は、各部位に対応する複数のスイッチを含んでおり、各スイッチを押すことによって選択された各部位が選択されてもよい。スイッチは押しボタンスイッチであってもよく、タッチパネル式スイッチであってもよい。
 [動作]
 以上のように構成された光照射式脱毛装置1について、以下その動作、作用を説明する。
 図5~図8に基づいて、光照射式脱毛装置1によって光が照射される様子を説明する。図5は、光照射式脱毛装置1の使用前の状態の一例を示す断面図である。図6は、光照射式脱毛装置1の、プッシュスイッチ30が押圧される前の状態の一例を示す断面図である。図7は、光照射式脱毛装置1の、プッシュスイッチ30が押圧された後の状態の一例を示す断面図である。図8は、光照射式脱毛装置1の、皮膚Sに光が照射されている状態の一例を示す断面図である。
 図5に示すように、光照射式脱毛装置1の使用前においては、プッシュスイッチ30は押圧されていない。そのため、プッシュスイッチ30の押圧部32は、皮膚冷却部20の皮膚Sと接触する面よりも皮膚冷却部20に対して第1光源10及び第2光源12とは反対側の方向に向かって突き出ている。この状態においては、第1光源10及び第2光源12から光が照射されない。
 図6に示すように、光照射式脱毛装置1の使用時においては、光照射式脱毛装置1にユーザの皮膚Sが押し当てられる。プッシュスイッチ30の押圧部32は、皮膚冷却部20の皮膚接触面よりも突き出ている。そのため、ユーザの皮膚Sは最初にプッシュスイッチ30と接触し、皮膚Sとプッシュスイッチ30とによって第1光源10及び第2光源12が囲われる。
 図7に示すように、プッシュスイッチ30が皮膚Sに接した状態で押圧される。具体的には、プッシュスイッチ30の押圧部32が押圧された場合には皮膚冷却部20に対して第1光源10及び第2光源12の方向に向かって皮膚Sによって押圧される面が移動する。これにより、皮膚Sとプッシュスイッチ30とによって第1光源10及び第2光源12が囲われた状態で皮膚Sが皮膚冷却部20と接触し、皮膚Sによって皮膚冷却部20が遮蔽される。そして、皮膚Sは皮膚冷却部20と接触することによって冷却される。
 図8に示すように、プッシュスイッチ30により第1光源10及び第2光源12が接続された回路が閉じられ、第1光源10及び第2光源12から光が照射される。皮膚冷却部20は皮膚Sによって遮蔽されており、プッシュスイッチ30によって第1光源10及び第2光源12も囲われているため、第1光源10及び第2光源12から照射される光が漏れずに皮膚Sに照射される。皮膚冷却部20と皮膚Sとをより確実に接触させるため、プッシュスイッチ30の押圧部32が押圧されて所定の時間が経過した後に第1光源10及び第2光源12から光が照射されてもよい。
 また、本実施形態では、光照射式脱毛装置1は、第1冷却部40と第2冷却部41を備えている。本実施形態において、第1光源10及び第2光源12は複数のLEDを含んでおり、LEDは温度に依存してピーク波長がシフトする。例えば、LEDの温度が数十℃程度下降すると、照射される光の波長が数十ナノメートル程度小さくなる。そのため、第1冷却部40は、第1光源10を冷却することによって、第1光源10から照射される光の波長を第2光源12から照射される光の波長とは異なる波長へシフトさせる。
 光の波長がシフトすることによって、光の散乱の波長依存により、皮膚S内へ侵入する光の深度が変化する。例えば、第1光源10の温度を下げ、光の波長を短くすると、光の深度が浅くなる。一方、第2光源12の光の波長は第1光源10よりも長いため、皮膚S内での光の散乱が少なく、皮膚S内へ到達する光の深度が深い。そして、異なる深度の光が皮膚Sに照射されることによって毛包のメラニンを含むメラノサイト全体が加熱される。このように、第1光源10及び第2光源12から照射される光の波長を、第1光源10及び第2光源12の温度を独立して制御することによってそれぞれ容易に調整することができる。そのため、本実施形態に係る光照射式脱毛装置1によれば、発光波長の異なる種類のLEDを配置しただけの装置では、十分な脱毛効果が得られなかったような毛包サイズの部位も、効果的に脱毛することも可能である。
 [効果]
 以上のように、本実施形態に係る光照射式脱毛装置1は、第1光源10と、第2光源12と、皮膚冷却部20と、プッシュスイッチ30と、第1冷却部40と、第2冷却部41とを備えている。第1光源10は、400nm以上1200nm以下の波長を有する光を照射する。第2光源12は、400nm以上1200nm以下の波長を有する光を照射する。皮膚冷却部20は、第1光源10及び第2光源12と対向して第1光源10及び第2光源12から照射される光を透過し、皮膚Sと接触した場合に皮膚Sを冷却する。プッシュスイッチ30は、第1光源10、第2光源12及び皮膚冷却部20の周囲を取り囲む押圧部32を含んでいる。押圧部32は、押圧されていない場合には皮膚冷却部20の皮膚Sと接触する面よりも皮膚冷却部20に対して第1光源10及び第2光源12とは反対側の方向に向かって突き出ている。押圧部32は、押圧された場合には皮膚冷却部20に対して第1光源10及び第2光源12の方向に向かって皮膚Sによって押圧される面が移動する。プッシュスイッチ30は、第1光源10及び第2光源12による光の照射と非照射とを切り替える。押圧部32が押圧されている間の少なくとも一部の時間には第1光源10及び第2光源12から光が照射され、押圧部32が押圧されていない間には第1光源10及び第2光源12から光が照射されない。第1冷却部40は第1光源10を冷却する。第2冷却部41は第2光源12を冷却する。第1冷却部40は、第1光源10を冷却することによって、第1光源10から照射される光の波長を第2光源12から照射される光の波長とは異なる波長へシフトさせる。
 これにより、第1冷却部40が第1光源10を冷却し、第2冷却部41が第2光源12を冷却するため、光照射式脱毛装置1は、第1光源10の温度と第2光源12の温度を任意の異なる温度とすることができる。そのため、光の散乱の波長依存により、異なる深度の光が皮膚Sに照射されるため、光照射式脱毛装置1は、毛包に分布するメラノサイト全域に光を均一に照射することができる。
 また、光照射式脱毛装置1は、第1光源10及び第2光源12がプッシュスイッチ30と皮膚Sとによって囲われた状態で皮膚Sに光を照射することができる。そのため、光の漏洩を抑制することができる。また、光の照射時に皮膚冷却部20が皮膚Sと接触して皮膚Sを冷却することができる。そのため、皮膚Sの炎症を抑制することができる。
 なお、光照射式脱毛装置1は、近赤外線LED(第1光源10)と、押込み型照射スイッチ(プッシュスイッチ30)と、肌冷却部(皮膚冷却部20)とを備えていてもよい。肌冷却部(皮膚冷却部20)は、近赤外線LED(第1光源10)の上部である光線上において冷却され、近赤外線LED(第1光源10)の光を透過する透明材質である。光照射式脱毛装置1は、肌(皮膚S)へ押し込むことで、肌冷却部(皮膚冷却部20)の天面に肌(皮膚S)が接触した後に、近赤外線LED(第1光源10)が発光する構成の光照射式脱毛装置1である。光照射式脱毛装置1は、近赤外線LED(第1光源10)のLED素子を配置した基板14の一部の温度を任意に制御することで、近赤外線LED(第1光源10)の波長を変更することを特徴とする。このような光照射式脱毛装置1であっても、毛包に分布するメラノサイト全域に光を均一に照射することが可能である。
 本実施形態のように、光照射式脱毛装置1は、本開示に係る温度センサの一例である、第1温度センサ15及び第2温度センサ16と、制御部50とをさらに備えていてもよい。第1温度センサ15及び第2温度センサ16は、第1光源10の温度及び第2光源12の温度を検出してもよい。制御部50は、第1温度センサ15及び第2温度センサ16により検出された第1光源10及び第2光源12の温度に応じ、第1光源10を第2光源12とは異なる温度に冷却するように第1冷却部40による冷却を制御してもよい。
 これにより、光照射式脱毛装置1は、第1光源10の温度をより精密に制御することができる。そのため、光照射式脱毛装置1は、皮膚S内に侵入する光の深度をさらに精密に制御することができる。
 本実施形態に係る光照射式脱毛装置1のように、第1冷却部40はペルチェ素子を含み、第1温度センサ15及び第2温度センサ16はサーミスタを含んでいてもよい。
 これにより、光照射式脱毛装置1は、第1光源10をより強力に冷却し、さらに高い精度で第1光源10の温度を制御することができる。そのため、光照射式脱毛装置1は、皮膚S内に侵入する光の深度をさらに精密に制御することができる。
 本実施形態に係る光照射式脱毛装置1のように、第1冷却部40は第1光源10の温度が第2光源12の温度よりも低くなるように第1光源10を冷却してもよい。
 これにより、第1光源10の光の波長が第2光源12の光の波長よりも短くなる。毛包上部は毛包下部に比べメラノサイトが多い。光照射式脱毛装置1は、第1光源10で毛包の上部に光を照射し、第2光源12で毛包の深部に光を照射することによって、メラノサイト分布に応じた光量を照射できるため、脱毛効果をさらに向上させることができる。
 本実施形態に係る光照射式脱毛装置1のように、第1冷却部40は第1光源10及び第2光源12からの光が照射される皮膚Sの部位に応じて予め定められた温度範囲となるように第1光源10を冷却してもよい。
 これにより、光照射式脱毛装置1は、部位に応じて第1光源10及び第2光源12から最適な波長の光を放射することができる。そのため、光照射式脱毛装置1は、さらに高い脱毛効果を得ることができる。
 (他の実施形態)
 以上のように、本開示における技術の例示として、上記実施形態を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施形態にも適用できる。そこで、以下、他の実施形態を例示する。
 上記実施形態に係る光照射式脱毛装置1は、一例として、第1光源10及び第2光源12は、LEDを含むと説明した。しかしながら、第1光源10及び第2光源12は、400nm以上1200nm以下の波長を有する光を照射することができればよい。第1光源10及び第2光源12は、LEDに限定されず、例えば、レーザーダイオードであってもよい。
 また、皮膚冷却部20は、第1光源10及び第2光源12から照射された光が反射するのを防止するための反射防止膜を含んでいてもよい。反射防止膜は、例えば皮膚冷却部20の第1光源10及び第2光源12と対向する面に設けてもよい。このような反射防止膜を皮膚冷却部20に設けることにより、光の反射が抑制され、多くの光を皮膚Sに照射することができる。
 また、上記実施形態に係る光照射式脱毛装置1は、一例として、第2冷却部41を用いて皮膚冷却部20を冷却すると説明した。しかしながら、皮膚冷却部20の熱伝導性が高い場合、皮膚冷却部20の放熱性が高いことから、必ずしも第2冷却部41を用いて皮膚冷却部20を冷却する必要はない。
 また、上記実施形態に係る光照射式脱毛装置1は、一例として、第2冷却部41が皮膚冷却部20と接続されて皮膚冷却部20を冷却すると説明した。しかしながら、第2冷却部41は、皮膚冷却部20と接続されている必要はない。
 また、上記実施形態に係る光照射式脱毛装置1は、一例として、第1光源10の温度を測定するために第1温度センサ15を用いている。また、上記実施形態に係る光照射式脱毛装置1は、一例として、第2光源12の温度を測定するために第2温度センサ16を用いている。しかしながら、基板14の熱伝導率を算出などすることにより、1つの温度センサで第1光源10及び第2光源12の温度の推定が可能である。そのため、光照射式脱毛装置1は、2つの温度センサを用いる必要はなく、第1光源10及び第2光源12の温度を測定する1つの温度センサを備えていてもよい。
 なお、上述の実施形態は、本開示における技術を例示するものであるから、請求の範囲又はその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 以上のように、本開示に係る光照射式脱毛装置は、例えば、業務用及び家庭用の光照射式脱毛装置などに適用することが可能である。
 1 光照射式脱毛装置
 5 ハウジング
 6 第1開口部
 7 第2開口部
 10 第1光源
 12 第2光源
 14 基板
 15 第1温度センサ
 16 第2温度センサ
 17 第3温度センサ
 20 皮膚冷却部
 30 プッシュスイッチ
 31 基部
 32 押圧部
 40 第1冷却部
 41 第2冷却部
 42 放熱部
 43 接続部
 44 把持部
 45 放熱フィン
 46 送風部
 50 制御部
 51 基板
 52 モード選択部
 321 第1部品
 322 第2部品
 S 皮膚

Claims (5)

  1.  400nm以上1200nm以下の波長を有する光を照射する第1光源と、
     400nm以上1200nm以下の波長を有する光を照射する第2光源と、
     前記第1光源及び前記第2光源と対向して前記第1光源及び前記第2光源から照射される光を透過し、皮膚と接触した場合に前記皮膚を冷却する皮膚冷却部と、
     前記第1光源、前記第2光源及び前記皮膚冷却部の周囲を取り囲み、押圧されていない場合には前記皮膚冷却部の前記皮膚と接触する面よりも前記皮膚冷却部に対して前記第1光源及び前記第2光源とは反対側の方向に向かって突き出ており、押圧された場合には前記皮膚冷却部に対して前記第1光源及び前記第2光源の方向に向かって前記皮膚によって押圧される面が移動する押圧部を含み、前記押圧部が押圧されている間の少なくとも一部の時間には前記第1光源及び前記第2光源から光が照射され、前記押圧部が押圧されていない間には前記第1光源及び前記第2光源から光が照射されないように前記第1光源及び前記第2光源による光の照射と非照射とを切り替えるプッシュスイッチと、
     前記第1光源を冷却する第1冷却部と、
     前記第2光源を冷却する第2冷却部と、を備え、
     前記第1冷却部は、前記第1光源を冷却することによって、前記第1光源から照射される光の波長を前記第2光源から照射される光の波長とは異なる波長へシフトさせる、
    光照射式脱毛装置。
  2.  前記第1光源の温度及び前記第2光源の温度を検出する温度センサと、
     前記温度センサにより検出された前記第1光源及び前記第2光源の温度に応じ、前記第1光源を前記第2光源とは異なる温度に冷却するように前記第1冷却部による冷却を制御する制御部と、
    をさらに備える、
    請求項1に記載の光照射式脱毛装置。
  3.  前記第1冷却部はペルチェ素子を含み、
     前記温度センサはサーミスタを含む、
    請求項2に記載の光照射式脱毛装置。
  4.  前記第1冷却部は前記第1光源の温度が前記第2光源の温度よりも低くなるように前記第1光源を冷却する、
    請求項1から3のいずれか一項に記載の光照射式脱毛装置。
  5.  前記第1冷却部は前記第1光源及び前記第2光源からの光が照射される前記皮膚の部位に応じて予め定められた温度範囲となるように前記第1光源を冷却する、
    請求項1から4のいずれか一項に記載の光照射式脱毛装置。
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