Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
PROCESS AND DEVICE FOR OBTAINING BIOLOGICAL EFFECTS FROM A TRANSFORMATION OF LIGHT
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/1989/004981
Kind Code:
A1
Abstract:
In a process for obtaining biological effects from a transformation of light, refracted and polarized light resulting from the transformation of ambient light by means of a refracting and polarizing device comprising at least one layer of liquid crystals (5) and at least one optical device (1) capable of modifying one or several photoelectrodynamic characteristics and/or one or several photoelectrodynamic properties of these liquid crystals is applied to the biological medium to be treated. The invention also concerns the devices for implementing the process.

Inventors:
AGUILERA SERGE (FR)
Application Number:
PCT/FR1987/000469
Publication Date:
June 01, 1989
Filing Date:
November 25, 1987
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
AGUILERA SERGE (FR)
International Classes:
A61N5/06; G02B5/26; G02B5/28; G02B5/30; G02F1/00; G02F1/13; (IPC1-7): G02B5/26; A61N5/06; G02B5/28; G02F1/13
Foreign References:
EP0148144A21985-07-10
US3592526A1971-07-13
US3908052A1975-09-23
EP0154953A21985-09-18
GB1119173A1968-07-10
EP0231478A21987-08-12
GB2137769A1984-10-10
US4089582A1978-05-16
Download PDF:
Claims:
1. R E V E N D I C A T I O N S Procédé pour L'obtention d'effets biologiques à partir d'une transformation de la lumière, caractérisé en ce que L'on applique, sur le mi lieu biologique à traiter, une lumière réfractée et polarisée résultant de la transformation de la lumière ambiante au moyen d'un dispositif réfracteur et polariseur comprenant au moins une couche de cristaux liquides (5) et au moins un dispositif optique (1) apte à modifier un ou plusieurs caractères photoé Lect rodynami ques et/ou une ou plusieurs propriétés photoélectrodynamiques de ces cristaux liquides. 2 Dispositif pour l'obtention d'effets biologiques à partir d'une transformation de la lumière, caractérisé en ce qu'il comprend essentiellement au moins une couche de cristaux liquides (5) et au moins un dispositif optique (1) apte à modifier un ou plusieurs caractères photoélectrodynamiques et/ou une ou plusieurs propriétés photoé Lect rodynami ques de ces cristaux Liquides, ladite couche de cristaux Liquides (5) et ledit dispositif optique (1) étant placés en super position, l'un devant l'autre ou l'un audessus de l'autre.
2. 3 Procédé suivant la revendication 1 , caractérisé en ce que L'on utilise, pour l'obtention de la lumière réfractée et polarisée, une couche de cristaux cholestériques thermochromiques ou cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques.
3. 4 Procédé selon l'une des revendications 1 ou 3, caractérisé en ce que l'on utilise, pour l'obtention de la Lumière réfractée et polarisée, un ou plusieurs dispositifs optiques filtrant la lumière et aptes à modifier une ou plusieurs des caractéristiques suivantes de celleci : polari¬ sation de la lumière, filtration des Longueurs d'ondes Lumi¬ neuses, réfraction de la lumière, réflexion de la lumière, densité optique de La Lumière, diffraction de la lumière.
4. 5 Dispositif selon La revendication 2, caractérisé en ce que La couche de cristaux liquides (5) est constituée par une couche de cristaux cholestériques thermochromiques ou cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques.
5. 6 Dispositif suivant l'une des revendications 2 ou 5, caractérisé en ce que Le ou Les dispositifs optiques (1) sont des dispositifs aptes à modifier une ou plusieurs des caractéristiques suivantes de la lumière : polarisation de la lumière, filtration des longueurs d'ondes Lumineuses, réfraction de La Lumière, réflexion de la lumière, densité optique de la lumière, diffraction de La lumière.
6. 7 Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la lumière ambiante (L) est réfractée et polarisée au moyen d'un dispositif réfracteur et polariseur principalement constitué de quatre filtres interférentiels (2, 3, 4, 6) à bandes passantes différentes et d'une feuille ou couche de cristaux liquides (5) lesquels sont, de préférence et de manière avantageuse constitués par des cristaux cholestériques thermochromiques ou par des cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques, lesdits filtres et feuilles étant accolés ou superposés les uns à la suite des autres.
7. 8 Procédé selon La revendication 7, caractérisé en ce qu'un système réfléchissant (7), par exemple constitué d'une feuille revêtue d'une couche de microbilles de verre, est placé en arrière du dispositif réfracteur et polariseur (2, 3, 4, 5, 6).
8. 9 Procédé suivant l'une des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que la feuille ou couche de cristaux Liquides (5) tels que cristaux cholestériques thermo¬ chromiques ou cristaux nématiques hélicoïdaux thermo¬ chromiques est disposée le plus près possible de la surface de sortie (S) du faisceau lumineux réfracté et polarisé (F) et, par exemple, entre un fi ltre interférentiel (2) formant ladite surface de sortie (S) et l'ensemble constitué par les trois autres filtres interférentiels (3, 4, 6). 10 Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisé en ce qu'on utilise, pour constituer le dispo¬ sitif réfracteur et polariseur (2, 3, 4, 5, 6), une feuille ou couche de cristaux cholestériques thermochromiques (5) à rotation droite ou une feuille ou couche de cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques (5) à rotation droite. 11 Procédé suivant L'une quelconque des revendications 9 à 10, caractérisé en ce que l'on utilise, pour constituer le dispositif réfracteur et polariseur (2, 3, 4, 5, 6) : un premier filtre interférentiel (2) comportant deux bandes passantes dont l'une est comprise autour de 600 nm et l'autre entre 800 et 900 nm ; un deuxième filtre interférentiel (3) comportant une unique bande passante comprise entre 400 et 900 nm ; un troisième filtre interférentiel (4) comportant deux bandes passantes dont l'une est comprise autour de 400 nm et l'autre entre 650 et 900 nm ; un quatrième fi ltre interférentiel (6) comportant deux bandes passantes dont l'une est comprise entre 400 et 500 nm et l'autre entre 700 et 900 nm. 12 Dispositif selon La revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend principalement quatre fi ltres interférentiels (2, 3, 4, 6) se différenciant par leurs bandes passantes différentes les unes des autres et une feui lle ou couche de cristaux liquides (5) constitués, de préférence et avanta¬ geusement, par des cristaux cholestériques thermochromiques ou par des cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques, lesdits fi ltres interférentiels et couche de cristaux liquides étant disposés les uns à la suite des autres. 13 Dispositif de réfraction et de polarisation de la lumière selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il comprend encore un système réfléchissant (7) disposé à l'arrière du dispositif réfracteur et polariseur (2, 3, 4, 5, 6), ce système réfLéchi ssant étant, par exemple, constitué, de façon connue en soi, par une feuille ou plaque revêtue d'une couche de microbilles de verre. 14 Dispositif suivant l'une des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce que La feuille ou couche de cristaux liquides (5) tels que cristaux cholestériques thermo¬ chromiques ou cristaux nématiques hélicoïdaux thermo¬ chromiques est disposée entre l'un des filtres interférentiels (2) constituant La surface de sortie (S) du faisceau Lumineux réfracté et polarisé (F) et l'ensemble constitué par les trois autres filtres interférentiels (3, 4, 6). 15 Dispositif selon l'une quelconque des revendications 12 à 14, caractérisé en ce que La feuille ou couche de cristaux liquides (5) est une feuille ou couche de cristaux cholesté¬ riques thermochromiques à rotation droite ou une feuille ou couche de cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation droite. 16 Dispositif suivant l'une quelconque des revendications 12 à 15, caractérisé en ce que les filtres interférentiels sont constitués par : un premier filtre interférentiel (2) comportant deux bandes passantes dont l'une est comprise autour de 600 nm et l'autre entre 800 et 900 nm ; un deuxième filtre interférentiel (3) comportant une unique bande passante comprise entre 400 et 900 nm ; un troistème filtre interférentiel (4) comportant deux bandes passantes dont l'une est comprise autour de 400 nm et l'autre entre 650 et 900 nm ; un quatrième filtre interférentiel (6) comportant deux bandes passantes dont l'une est comprise entre 400 et 500 nm et l'autre entre 700 et 900 nm.
9. 17 Procédé selon la revendication 1, pour l'application de soins cosmétiques, caractérisé par le fait que l'on applique, sur La peau (P), une lumière polarisée (F) au moyen d'un dispositif réfracteur et polariseur prin cipalement constitué de cinq filtres optiques interfé¬ rentiels C8, 9, 10, 11, 12) à bandes passantes diffé¬ rentes, se distinguant à la fois par la longueur d'onde de la lumière filtrée et par la densité optique de cette lumière, et d'une feuille ou couche de cristaux liquides (5) tels que cristaux cholestériques thermo¬ chromiques à rotation droite ou cristaux nématiques héli¬ coïdaux thermoc romiques à rotation droite.
10. 18 Pro.cédé suivant la revendication 17, caractérisé en ce que le dispositif polariseur (589101112) est pla ce à proximité de la peau (P) et interposé entre cette dernière et une source Lumineuse naturelle (L) telle que lumière du jour.
11. 19 Procédé suivant la revendication 17, caractérisé en ce que le dispositif polariseur (589101112) est placé à proximité de la peau (P) et interposé entre cette dernière et une source de lumière artificielle.
12. 20 Procédé suivant l'une quelconque des revendications 17 à 19, caractérisé en ce que l'on utilise, pour consti¬ tuer le dispositif réfracteur et polariseur (589101112) un premier filtre interférentiel (8) constitué par un filtre correcteur de lumière et comportant une bande passante comprise entre 300 et 700 nanometres ; un deuxième filtre interférentiel (9) constitué par un filtre de conversion pour films couleurs et comportant une bande passante comprise entre 400 et 700 nanometres ; un troisième filtre interférentiel (10) constitué par un filtre photométrique et comportant une bande passante comprise entre 400 et 700 nanometres ; un quatrième filtre interférentiel (11) constitué par un filtre infrarouge et comportant une bande passante comprise entre 700 et 1100 nanometres ; un cinquîère filtre interférentiel (12) comportant deux 5 bandes passantes, l'une comprise entre 400 et 600 nano¬ metres, l'autre, comprise entre 700 et 900 nanometres.
13. 21 Dispositif selon la revendication 2, notamment pour l'application de soins cosmétiques, caractérisé en ce qu'il comprend principalement cinq filtres optiques 0 interférentiels (8, 9, 10, 11, 12) à bandes passantes différentes, se distinguant à la fois par la longueur d'onde de la lumière filtrée et par la densité optique de cette lumière, et une feuille ou couche de cristaux liquides (5) tels que cristaux cholestériques thermochro 15 miques à rotation droite, ou cristaux nématiques hélicoï¬ daux thermochromiques à rotation droite, lesdits filtres interférentiels et couche de cristaux liquides étant accolés les uns à la suite des autres.
14. 22 Dispositif suivant la revendication 21, caractérisé 20 en ce que l'ensemble de filtres interférentiels (8, 9, 10,11 12) comprend : un premier filtre interférentiel (8) constitué par un filtre correcteur de lumière et comportant une bande passante comprise entre 300 et 700 nanometres ; un deuxième filtre interférentiel (9) constitué par un filtre de conversion pour films couLeurs et comportant une bande' passante comprise entre 400 et 700 nanometres ; un troisième filtre interférentiel (10) constitué par un filtre photométrique et comportant une bande passante 30 comprise entre 400 et 700 nanometres ; un quatrièπre fi Itre interférentiel (11) constitué par un filtre infrarouge et comportant une bande passante comprise entre 700 et 1100 nanometres ; un cinquième filtre ïnterférentiel (12) comportant deux 35 bandes passantes, l'une comprise entre 400 et 600 nanometres, l'autre entre 700 et 900 nanometres. 2.3. Dispositif selon la revendi cati on 22, caractérisé en ce que Les filtres in erférentiels présentent les correspon¬ dances suivantes, en pourcentage, entre la longueur d'onde et la transmission optique : Filtre correcteur de Lumière Longueur d'onde transmission en % a» 73.4 10 =≡> 75.0 20 76.4 30 77.2 40 77.2 50 76."6 60 75.2 70 73.2 80 70.7 90 68.1 65.7 10 63.5 20 61.5 30 59.9 40 59.1 50 58.3 60 57.2 70 56.2 80 56.1 90 56.0 55 10 53 20 50 30 47 40 45 50 44.1 60 43.6 70 43.5 80 43.1 90 42.8 43.5 Filtre de conversion pour films couleurs Longueur d'onde Transmission en % *& 400.
15. 10 20 30 40 50 60 70 *& 80.
16. 90*& 500.
17. '" 1° 20 30 40 50 60 70 *& 80.
18. 90*& 600.
19. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 5* 12.1 Filtre photométrique Longueur d'onde Transmission en % 0.50 10 0.51 20 1.55 30 2.88 40 5.50 50 9.10 60 13.5 10 70 17.8 80 21.3 90 24.5 500 26.8 10 27.9 15 20 28.6 30 30 40 32 50 35 60 41 20 70 53 80 67 90 76 600 85 10 88.1 25 20 89.6 30 90.4 40 90.7 50 91.0 60 91.1 30 70 91.2 80 91.3 90 91.3 700 91.3 Filtre infrarouge Longueur d'onde Transmission en % 10 20 30 0 5» 0.8 60 * 12.3 10 70 s 22.1 80 ~ 33.2 90 » 44.9 ≡3 56.9 10 Ξ 63.2 15 20 s≈* 68.0 30 s . 73.3 40 ~ ~ 76.3 50 S » 78.5 60 3* 79.5 20 70 s> 80.4 80 ≥* 80.7 90 81.4 s= 81.9 10 s» 82.1 25 20 .* 82.7 30 s 83.1 40 ≡> 83.4 0 83.6 60 ≤= 84.0 30 70 s 84.3 80 > 84.6 90 > 84.9 » 85.3 10 ~~ ~ 85.6 35 20 :3=> 85.9 30 ≥=» 86.7 Longueur d'onde Transmission en % 40 s 86.6 50 s 87.0 60 »» 87.5 70 s*~ 87.8 80 s* 88.1 90 s.. 88.3 a~ 88.5 Cinquième filtre Longueur d'onde Transmission en % 3= 0.30 10 s» 1.50 20 3.30 30 6.40 40 11.50 50 17.8 60 26.3 70 36.5 80 47.1 90 55.7 500 61.5 10 63.1 20 60.2 30 53.7 40 44.4 50 29.8 60 15.7 70 7.90 80 3.70 90 1.20 24 Dispositif selon la revendication 1, pour mobiliser et lyser les dépôts cel lulitiques, caractérisé en ce qu'il comprend principalement : deux filtres optiques interférentiels (13, 14) à bandes passantes différentes, se distinguant à la fois par la longueur d'onde de la lumière filtrée et par la densité optique de cette Lumière ; trois filtres optiques de densité neutre (15, 16, 17) à pourcentages de transmission de la lumière différents ; une feuille ou couche de cristaux liquides (5) ; et un filtre optique polariseur linéaire (18) ; lesdits filtres interférentiel (13,14), filtres de densité neutre (15, 16, 17) et couche de cristaux liquides (5), étant accolés les uns à la suite des autres, dans un ordre indifférent, et constituant un ensemble contre l'une des faces duquel est accolé ledit filtre polari¬ seur linéaire (18).
20. 25 Dispositif suivant la revendication 24, caractérisé en ce que l'un des filtres interférentiels (13, 14) com porte une bande passante comprise entre 400 et 900 nanome¬ tres, tandis que le second desdits filtres comporte deux bandes passantes, l'une comprise entre 430 et 560 nanome¬ tres, et l'autre entre 690 et 900 nanometres.
21. 26 Dispositif selon l'une des revendications 24 ou 25, caractérisé en ce que les filtres de densité neutre (15, 16, 17) ont, respectivement, des pourcentages de trans¬ mission de la lumière de 40 Z, 20 % et 1 %.
22. 27 Dispositif suivant l'une quelconque des revendica¬ tions 24 à 26,. caractérisé en ce que la feuille ou couche de cristaux liquides (5) est constituée par une feuille ou couche de cristaux cholestériques thermochromiques à ro¬ tation droite ou par une feuille ou couche de cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation droite. 8 ~ Dispositif selon L'une quelconque des revendications 24 à 27, caractérisé en ce que les filtres interférentiels présentent les correspondances suivantes, en pourcentage, entre la longueur d'onde et La transmission optique : Premier filtre : Longueur d'onde Transmission en % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 91.6 90 91.7 91.8 deuxième filtre.
23. Longueur d'onde transmission en % 400.
24. . . . . .
25. 20 30 0.16 40. . . . . . 1.32 50 5.50 60. . . . . . 13.0 7024.9 80 36.6 90 45.1 50045.8 10 39.7 20 29.7 30 17.8 40 7.90 50.' 2.40 60 0.32 70 80 . . . . . . . *& 90.
26. 600 . . . . . . .*& 10.
27. 20*& 30.
28. 40 .*& 50.
29. 60*& 70.
30. 80 90 0 . 20 2 . 1 8 29 Dispositif selon la revendication 1, pour régulariser le transit intestinal, caractérisé en ce qu'il comprend principalement : deux filtres optiques interférentiels (1920) à bandes passantes différentes, se distinguant à la fois par la longueur d'onde de la lumière filtrée et par la densité optique de cette lumière ; une feuille ou couche de cristaux liquides (5) ; et un filtre polariseur circulaire (21) à rotation gauche.
31. 30 Dispositif suivant La revendication 29, caractérisé en ce que la feuille ou couche de cristaux liquides (5) est constituée par des cristaux cholestériques thermochro¬ miques ou nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation gauche.
32. 31 Dispositif selon l'une des revendications 29 ou 30, caractérisé en ce que l'un des filtres interférentiels comporte une bande passante comprise entre 400 et 900 nanometres, tandis que le second desdits filtres comporte une bande passante comprise entre 600 et 900 nanometres.
33. 32 Dispositif selon la revendication 31, caractérisé en ce que les filtres interférentiels (19, 20) pré¬ sentent les correspondances suivantes, en pourcentage, entre la longueur d'onde et la transmission optique : premi er filtre : Longueur d'onde Transmission en % 10 20. 8.7 30. 51.7 40. 75.8 50 82.2 60 84.8 70 86.4 80 87.6 90 88.4 50089.0 10. . . . . . . . . 89.4 20 89.7 30 89.9 40 90.1 50 90.2 60 90.4 70. . . 90.5 80 90.6 90 . . . . . . . . . . 90.6 Ovw β β β e o e m • e 7 w • l 10 90.8 20 90.9 30 90.9 40 . . . 91.0 50 91.0 60 91.1 70 91.2 80 91.3 90 91.4 70091.4 deuxième filtre : Longueur d'onde Transmission en % *& 600.
34. 10 20 30 40 50 1.3 60 12.4 70 35.5 80 58.0 90 72.1 80.3 33 Dispositif selon l'une quelconque des revendica¬ tions 29 à 32, caractérisé en ce que La couche de cristaux liquides (5) est disposée entre le filtre polariseur circulaire (21) et Le couple de filtres interférentiels (1920).
Description:
Procédé et dispositif pour L'obtention d'effets biologiques à partir d'une transformation de La Lumière

La présente invention concerne un procédé et un dispositif pour L'obtention d'effets biologiques et/ou photoniques particuliers à partir d'une transformation de la lu ière ambiante, naturelle ou artificielle.

Ce procédé et ce dispositif sont susceptibles de diverses applications industrielles et scientifiques et on décrit ci-après des exemples d'applications très avanta- geuses, mais nullement limitatives, aux domaines de La médecine et de la cosmétolog e.

Le procédé selon l'invention est remarquable par le fait qu'on applique, sur le milieu biologique à traiter, une Lumière réfractée et polarisée résultant de La trans- formation de la lumière ambiante au moyen d'un dispositif réfracteur et polariseur comprenant au moins une couche de cristaux Liquides et au moins un dispositif optique apte à modifier un ou plusieurs caractères photo- électrodynamiques et/ou une ou plusieurs propriétés photo- électrodynamiques de ces cristaux Liquides.

Le dispositif suivant L'invention comprend essentiellement au moins une couche de cristaux Liquides et au moins un dispositif optique apte à modifier un ou plusieurs caractères photo-électrodynamiques et/ou une ou plusieurs propriétés photo-électrodynamiques de ces cristaux liquides. Ladite couche de cristaux L quides et Ledit dispositif optique étant placés en superposition.

Ces procédé et dispositif permettent une transfor¬ mation de La lu ière grâce à laquelle la Lumière transformée exerce une action biologique et photonique sur Le milieu biologique, et dont Les propriétés diverses très intéressantes, notamment dans Le domaine de La médecine et de la cosmétologie, varient en fonction des propriétés physiques de la couche de cristaux liquides et du ou des filtres optiques superposés, ainsi qu'en fonction du nombre de ces derniers.

Outre les résultats intéressants qu'ils permettent d'obtenir et dont certains très importants sont soulignés dans L'exposé qui suit, le procédé et Le dispositif selon l'invention ont encore pour avantages : - Une grande facilité et simplicité de mise en oeuvre ;

- Une utilisation simple ne nécessitant aucune source de lumière artificielle particulière ;

- Un coût très réduit ;

- Une durée de fonctionnement quasiment illimitée. Les buts, caractéristiques et avantages ci-dessus et de nombreux autres encore ressortiront mieux de la description qui suit et des dessins annexés .:

La figure 1 est une vue à caractère schématique d'u exemple d'exécution simplifié du dispositif de réfraction et de polarisation de La Lumière selon l'invention.

La figure 2 est une vue à caractère schématique d'u mode d'exécution particulier de ce dispositif de réfraction et de polarisation de la lumière utilisable pour La mise en oeuvre d'un procédé thérapeutique. La figure 3 est une vue à caractère schématique illustrant L'application de ce procédé et de ce dispositif au traitement d'une douleur céphalique.

Les figures 4 à 7 sont des représentations schéma¬ tiques des quatre filtres i nterférenti e Ls du dispositif illustré à la figure 2.

La figure 8 est une vue à caractère schématique d'u deuxième mode d'exécution particulier du dispositif de réfraction et de polarisation de la lumière selon l'invention, utilisable pour la mise en oeuvre d'un procédé d'appl cat on de soins cosmétiques.

La figure 9 est une vue à caractère schématique illustrant l'application de ce procédé et de ce dispositif au traitement cosmétique de la peau.

Les figures 10 à 14 représentent les courbes spectrales de densité optique en fonction de la longueur d'onde de chacun des cinq fi ltres i nterfέrenti e ls du dispositif illustré à la f gure 7.

La figure 15 est une vue à caractère schématique d'u troisième mode d'exécution particulier du dispositif de réfraction et de polarisation de la lumière selon l'invention, utilisable pour la mise en oeuvre d'un procédé de mobilisation et de lyse des dépôts ce l lu Li tiques .

La figure 16 est une vue à caractère schématique de ce dispositif.

La figure 17 montre les emplacements du corps au-dessus desquels doit être placé Ledit dispositif pour être pleinement efficace.

Les figures 18 et 19 représentent Les courbes spectrales de densité optique de chacun des deux fi ltres i nte rférenti s ls, en fonction de la longueur d'onde, de ce disposit f. La figure 20 représente la courbe spectrale de densité optique, en fonction de La Longueur d'onde, de l'un des filtres optiques de densité neutre de ce dispositif. La figure 21 est une vue à caractère schématique d'un quatrième mode d'exécution particulier du dispositif de réfraction et de polarisation de La lumière selon l'invention, uti lisable pour la m se en oeuvre d'un procédé de régularisation du transit intestinal.

Les figures 22 et 23 représentent les courbes spectrales de densité optique de chacun des deux filtres interfèrent i els, en fonction de la Longueur d'onde, de ce quatrième mode d'exécution particulier.

On se reporte auxdits dessins pour décrire des exemples intéressants, quoique non li itatifs, d'exécution du dispos tif et de mise en oeuvre du procédé selon L ' i nvent i on .

Ce procédé agit par L'interaction de la Lumière et de La matière et, dans l'application de l'invention au domaine médic-al ou au domaine cosmétique, par L'interaction de la Lumière avec Le mi lieu biologique, à partir d'une réflexion de la lumière ambiante obtenue au moyen d'un dispositif à la fois réfractant et polarisant permettant de sélectionner les Longueurs d'onde des quantas Lumineux.

On sait que la plupart des composants essentiels du milieu biologique sont constitués de cristaux cholestériques (membranes cellulaires, ADN, gaines de myéline, substance blanche du cerveau, tissu osseux, etc...), substances mésomorphes aux propriétés optiques connues, mais dont les potentiali és reconnues n'ont pas encore trouvé d'applica¬ tions thérapeut ques.

On sait également que, dans le milieu biologique, Les différentes structures constituant l'"anatomie" sont disposées de façon stratifiée et jouent en quelque sorte Le rôle de filtres.

On a donc cherché à créer, entre le dispositif de réfraction et de polarisation de la lumière selon l'invention et Le milieu biologique, une analogie structurelle et une analogie de propriétés.

Dans sa définition La plus large. Le dispositif comprend au moins une couche de cristaux Liquides 1 et au moins un dispositif optique 2 apte à modifier un ou plusieurs caractères photo-é Lectrodyna i ques et/ou une ou plusieurs propriétés photo-élec rodynamiques de ces cristaux liquides, ladite couche de cristaux Liquides 1 et Ledit dispositif optique étant placés en superposition.

La couche de cristaux liquides peut être formée de cristaux liquides de différentes natures tels que cristaux liquides myéléniques, smectiques, nématiques Cnématiques hélicoïdaux ou cholestériques) utilisés seuls, de façon unitaire, ou en mélange de cristaux liquides de même nature ( par exemple, mélange de cristaux cholestériques à rotation droite et de cristaux cholestériques à rotation gauche), ou de natures différentes.

Les dispositifs optiques sont des dispositifs fi ltrant la lumière et pouvant modifier une ou plusieurs des caractéristiques suivantes de celle-ci : - La polarisation de la lumière dans le sens linéaire ou rotatoire (soit par un polariseur linéaire, soit par un polariseur circulaire) ;

- La filtration des longueurs d'ondes lumineuses, que celles-ci soient filtrées dans une bande de fréquence étroite ou large (exemples : utilisation de fi ltres inter- férentiels à bande passante large ou étroite) ; - La réfraction de la Lumière par utilisation de lame retardatrice (exemples : Lame retardatrice d'un quart d'onde ou d'une demi-onde) ;

- La réfle ion de La lumière par uti lisation d'un réflecteur tel qu'un réflecteur infrarouge, par exemple ; - La densité optique de la Lumière ( uti lisation d'un filtre modifiant la densité de La lumière transmise) ;

- La diffraction de la lumière en utilisant par exemple un diaphragme.

Les exemples ci-dessus de modification des propriétés optiques des cristaux liquides au moyen de dispositifs optiques ne sont nullement limitatifs et sont donnés à titre indicatif seulement. En effet, La modificatio des propriétés é Lect rodynami ques fondamentales des cristaux liquides, par un disposi if optique quelconque approprié, confère à ces pre iers des effets biologiques et photoniques particuliers. Par suite, tout dispositif optique tendant à modifier les caractères et les propriétés photo- électrodynamiques des cristaux liquides entre dans le cadre du présent brevet. L'application d'une lumière réfractée et polarisée à l'aide de ce dispositif, sur un milieu biologique, permet d'exercer une action physiologique sur ce mi lieu.

On décrit c -après un premier mode d'exécution particulier du dispositif selon l'invention, destiné à la mise en oeuvre d'un procédé permettant d'obtenir une lumière réfractée et polarisée dont les caractéristiques lui confèrent des effets thérapeutiques certains et durables vis-à-vis de nombreaux maux, douleurs et affections.

Ce dispositif se caractérise par le fait qu'i l comprend principalement quatre filtres interférentiels se différenciant par leurs bandes passantes différentes

Les unes des autres et une couche ou feuille de cristaux liquides lesquels sont, de préférence, constitués par des cristaux cholestériques thermochromiques ou par des cristaux né atiques hélicoïdaux thermochromiques, lesdits filtres 5 interférentiels et couche de cristaux étant disposés les uns à la suite des autres.

Plus précisément, ce dispositif comprend essentiel¬ lement quatre filtres interférentiels 2, 3, 4, 6 et une feuille ou couche de cristaux liquides 5 lesquels sont, de

10 préférence et avantageusement, constitués par des cristaux cholestériques thermochromiques donnant les meilleurs résultats, ou des cristaux nématiques hélicoïdaux thermo- chromiques«,

Les filtres interférentiels 2, 3, 4, 6 sont des

1.5 filtres optiques connus ne Laissant passer, de La Lumière, qu'une ou plusieurs bandes du spectre visible ou dans l'infrarouge et ils se différencient les uns des autres par le nombre et/ou les caractéristiques de leurs bandes passantes.

20 Les figures 4 à 7 représentent, schématiquement, quatre filtres interférentiels avantageusement utilisables pour la mise en oeuvre du procédé et du dispositif selon l'invention, les longueurs d'ondes en πanomètres étant portées en abscisse sur les schémas desdites figures,

25 tandis que les chiffres portés en ordonnée indiquent La densité optique desdits filtres.

Le filtre 2 comporte deux bandes passantes, l'une comprise autour de 600 πm, La seconde entre 800 et 900 πm. Le filtre 3 comporte une unique bande passante

30 comprise entre 400 et 900 πm.

Le filtre 4 comporte deux bandes passantes, l'une comprise autour de 400 πm, la seconde entre 650 et 900 nm.

Le filtre 6 comporte également deux bandes passantes L'une comprise entre 400 et 500 nm. L'autre entre 700 et

35 900 nm.

Il n'est pas exclu que l'on puisse remplacer Les quatre filtres susmentionnés par un fi ltre interférentiel unique présentant, à lui seul, les mêmes caractéristiques optiques que celles de ces quatre fi ltres réunis. De manière avantageuse, La feuille ou couche de cristaux Liquides 5 est constituée par des cristaux cholestériques thermochromiques à rotation droite ou par des cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation droite. Cette feuille ou couche de cristaux Liquides est, par exemple, constituée par un mélange d'un certain pourcentage de cristaux (environ 30 % ) avec un liant, ce mélange étant étalé et collé au moyen de ce Liant sur une feuille de matière plastique mince, transparente et neutre. La feuille de cristaux liquides ainsi réalisée peut être stockée et découpée, ce qui faci lite la fabrication indus¬ trielle du dispositif selon L'invention.

Les iltres interférentiels 2, 3, 4, 6 et la feuille ou couche de cristaux liquides 5 sont superposés ou accolés suivant un ordre indifférent.

Toutefois, la feuille ou couche de cristaux liquides 5 tels que cristaux cholestériques thermochromiques ou cristaux nématiques hélicoïdaux t ermochromiques est, de préférence, disposée le plus près possible de la surface de sortie S du faisceau lumineux réfracté et polarisé F. La feuille ou couche de cristaux liquides 5 est, par exemple, disposée entre un filtre interférentiel 2 formant la surface de sortie S du faisceau lumineux réfracté et polarisé et l'ensemble constitué par les trois autres filtres inter- férentiels 3, 4, 6 accolés les uns à la suite des autres. De manière également très avantageuse, le dispo¬ sitif de réfraction et de polarisation de la Lumière selon l'invention comporte encore un système réfléchissant 7 placé à l'arrière de l'ensemble constitué par les fi ltres inter- férentiels 2, 3, 4, 6 et la feui lle ou couche de cristaux

Liquides 5, c'est-à-dire à L'opposé de La surface de sortie S du faisceau lumineux réfracté et polarisé.

_ __

Ce système réfléchissant est, par exemple, constit de manière connue en soi, par une feuille ou plaque métallique ou autre revêtue d'une couche de micro-billes de verre. Le système réfléc issant 7 n'est pas indispensable.

Il permet d'éliminer la transparence et de ne conserver que la réflexion de la lumière, en rotation gauche dans ce cas. La présence de ce système réfléchissant permet toutefois d'accroître Les effets thérapeutiques du procédé et du dispositif.

Dans l'application au domaine médical, le procédé et le dispositif selon L'invention permettent d'appliquer un faisceau Lumineux réfracté et polarisé sur n'importe quelle partie du corps humain. II suffit, pour cela, de placer la personne à trait dans un endroit convenablement éclairé par la lumière du jour ou par une source ordinaire de lumière artificielle et de disposer Le dispositif de réfraction et de polarisati de la lumière précédemment décrit, soit à proximité de la zone malade ou douloureuse du corps de ladite personne, soi à proximité d'une zone réflexe commandant ladite zone malade ; le dispositif étant par exemple placé à une distance de l'ordre de 5 à 10 cm par rapport aux zones susmentionnées. La surface de sortie S du dispositif est orientée face à la zone à traiter de manière que la lumière ambiante L soit réfractée et polarisée par Ledit dispositif et que l'énergie Lumineuse F engendrée par ce dernier soit dirigée et appliquée sur ladite zone.

Par exemple, pour un mal de tête bénin, le disposit de réfraction et de polarisation doit être disposé, soit à proximité du crâne de la personne malade (figure 2), soit à proximité de l'articulation metacarpopha Langi enne du 5e doigt (qui correspond au 3e point du méridien de l'intestin grêle en acupuncture) . Dans ce cas, La sédation de La douleur est quasi instantanée.

La durée d'application du rayonnement ou faisceau lumineux réfracté est généralement de l'ordre de quelques secondes à 5 minutes, suivant les cas. Le temps moyen d'application étant de 5 minutes environ. Lorsqu'aucun effet thérapeutique ne se manifeste après un temps d'application de l'ordre de 5 à 10 minutes, on .peut arrêter cette application car le traitement n'est vraisemblablement pas indiqué pour le mal concerné. Lorsque L'effet thérapeutique se fait sentir (généralement assez rapidement, après un temps d'application de l'ordre de quelques secondes à 30 ou 40 secondes), on doit continuer l'application aussi longtemps que L'effet thérapeutique s'accroît. Quand l'effet opti al est obtenu, l'application doit être poursuivie durant quelques secondes. Au vu des expériences et des tests effectués, il semble que le procédé et le système optique thérapeutique selon l'invention agissent :

- par une sorte d'effet photo-électrique ;

- par un champ photo-électronique ; réagissant avec les champs biologiques de même nature que l ' organi sme .

Ce procédé et ce système de réfraction et de polarisation de la lumière produisent un effet curatif définitif ou durable dans le traitement de nombreux maux, douleurs ou affections, principalement d'origine non traumatique, la durée de l'effet thérapeutique étant variable suivant Les indications.

Ce procédé et ce dispositif peuvent, par exemple, être utilisés avec succès dans Le traitement des maux ou troubles suivants :

- 1) Lumbagos : l'effet thérapeutique se manifeste très rapidement après une application directe d'une durée de quelques secondes à quelques minutes au-dessus de La colonne vertébrale ; La durée de l'effet thérapeutique va de 24 heures à la guérison définitive.

- 2 ) Algies veineuses des membres inférieurs : l'applicatio se fait sous la plante des pieds, pendant une durée compris entre 2 minutes et 5 minutes ; deux à trois applications identiques à quelques jours d'intervalle permettant d'obteni une sédation des douleurs pendant plusieurs mois (3 mois et plus) .

- 3) Céphalées : L'application se fait autour du crâne ; la durée d'action va de quelques heures à La disparition définitive de La douleur, suivant le type de céphalée. Dans Le cas de céphalée banale, l'effet thérapeutique est i médiat et définitif.

- 4) Aphtoses buccales : l'effet thérapeutique est immédiat et définitif après une application d'une durée de quelques secondes à 5 minutes. - 5) Troubles artériels cérébraux par ralentissement du flux sanguin : l'effet thérapeutique est probant après 5 à 10 minutes d'application péri crâni enne, cet effet se manifestant immédiatement par une sensation d'éclaircis¬ sement et de meilleure vue. La durée de L'effet curatif varie de quelques heures à plusieurs semaines, suivant les cas ; la répétition du traitement augmentant la durée des effets thérapeutiques dans le temps.

- 6) Algies ayant une origine sympatique (par exemple : douleurs séquellaires post-fracture de cheville) : l'application du traitement assure La disparition de la douleur d'une façon quasi instantanée et définitive.

- 7) Torticolis : l'action du traitement est instantanée et définitive pour un torticolis aigu, après 15 minutes d ' appli cat i on. - 8) Brûlures superficielles : la disparition de la douleur est définitive après une application d'une durée d'une trentaine de secondes à 2 ou 3 minutes.

- 9) Certains problèmes digestifs (spasmes, etc.) : l'appLicatio-n est faite sous La plante des pieds et son effet thérapeutique est variable ainsi que la durée d'actio du traitement, laquelle varie de quelques heures à plusieur jours.

- 10) Rhumes de cerveau et rhumes allergiques (rhumes des foins) : l'application du traitement produit une action curative rapide et de longue durée.

Dans leurs différentes applications thérapeutiques, Le procédé et le dispositif précédemment décrits offrent un grand nombre d'avantages particuliers par rapport à la médication traditionnelle :

- suppression des diverses contraintes liées à l'introducti de substances médicamenteuses dans l'organisme ; - absence de toxicité, d'accoutumance, d'allergie et d'effets secondaires ;

- application unique ou peu fréquente du traitement (une seule fois dans les crises aiguës et une fois tous les 15 jours ou de manière plus espacée pour les douleurs chroniques) ;

- courte durée de traitement (de quelques secondes à 15 minutes, dans la plupart des cas ) ;

- traitement indolore ;

- facilité d'application du traitement, laquelle ne nécessite aucune connaissance particulière ;

- facilité de mise en oeuvre du procédé et du dispositif quel que soit le Lieu et en toutes circonstances ;

- Le dispositif est inaltérable, dans les conditions normales de température ; - l'uti lisation répétée du dispositif n'atténue en rien ses propriétés ;

- sa durée de fonctionnement est quasiment illimitée ;

- l'application du traitement ne présente aucun inconvénien et n'impose aucune contrainte fâcheuse. On a illustré, aux figures 8 à 14, un autre mode d'exécution particulier du dispositif selon l'invention qui, dans ce cas, a pour objet L'application de soins cosmétique ou soins de beauté, par exemple dans Le but d'amoindrir, d'applanir et de régulariser le grain de la peau ou de régulariser l'activité de La couche cornée de cette dernièr

Le dispositif selon l'invention peut aussi être utilisé pour régulariser la sécrétion des glandes sébacées de La peau et aussi pour son action antï-inflammatoire cutanée. Ce dispositif comprend principalement cinq filtres optiques interférentiels se différenciant par leurs bandes passantes différentes les unes des autres et une couche ou feuille de cristaux liquides lesquels sont, de préférence, constitués par des cristaux cholestériques thermochromiques à rotation droite ou par des cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation droite, Lesdits filtres inter¬ férentiels et couche de cristaux étant accolés ou superposés les uns à la suite des autres.

Plus précisément, ce dispositif comprend essentiellement cinq filtres optiques interférentiels 8, 9, 10, 11, 12 et une feuille ou couche de cristaux liquides 5.

Les filtres interférentiels 8, 9, 10, 11, 12 sont des filtres optiques connus ne laissant passer, de la Lumière, qu'une ou plusieurs bandes du spectre visible ou dans l'infrarouge et ils se différencient les uns des autres par le nombre et/ou les caractéristiques de leurs bandes passantes. Plus précisément, ces filtres interférentiels se distinguent les uns des autres à la fois par la longueur d'onde de La Lumière filtrée et par La densité optique de cette Lumière.

Les figures 10 à 14 montrent Les courbes spectrales de densité optique des cinq filtres interférentiels, en fonction de la Longueur d'onde de la lumière filtrée. Sur les schémas de ces figures, Les longueurs d'ondes sont portées en abscisse tandis que Les chiffres portés en ordonnée indiquent la densité optique des filtres.

Le premier filtre ( figure^) ou filtre correcteur de lumière, comporte une bande passante comprise entre 300 et 700 πanomètres, suivant une densité optique déterminée. Le tableau I ci-après indique la correspondance entre la longueur d'onde et la transmission optique, en pourcentage, de ce filtre.

Tableau I (Filtre correcteur de lumière )

Longueur d'onde transmission en %

400 s» 73.4

10 > 75.0

20 =z» 76.4

30 s» 77.2

40 — ~ s- 77.2

50 — ~ s> 76.6

60 ~ s> 75.2

70 -*> 73.2

1 0

80 s» 70.7

90 ~~~~ " 68.1

500 s»» 65.7

10 -=- 63.5

20 -3> 61.5

15

30 s* 59.9 0 --> 59.1

50 ~~ - ~ * 58.3

60 s- 57.2

70 ~~~ ^ 56.2

20

80 =-*» 56.1

90 s» 56.0

600 ~ ~~ -- 55.0

10 s≈» 53.0

20 -~ 50.2

25

30 =- 47.4

40 =-»* 45.2

50 s*- 44.1

60 -s» 43.6

30 70 =s> 43.5

80 -s* 43.1

90 -s» 42.8

700 s*- 43.5

Le second filtre (figure ) ou filtre de conversion pour films couleurs comporte une bande passante comprise entre 400 et 700 nanometres, suivant une densité optique déterminée. Le tableau II ci-après indique la correspondance entre la Longueur d'onde et la transmission optique, en pourcentage, de ce filtre.

Tableau II (Filtre de conversion pour films couleurs)

Longueur d'onde Transmission en %

400 — -» 0.7

10 — s ~ - 2.0

20 s≈- 3.3

30 -3=- 3.9

40 -s» 4.4 50 --*- 4.8

60 s» 5.1

70 --*-- 5.5

80 ~~ ~- 5.7

90 -s» 5.8 500 -s » 6.0

10 -=-*- 5.9

20 ^ 5.9

30 --> 6.0

40 — -s »» 6.2 50 s- 6.6

60 s~- 7.4

70 -≡≈- 8.9

80 s=- 10.6

90 -→> 11.7 600 -=-> 12.2

10 — --> 12.3

20 -s* 12.0

30 => 11.7

40 s*» 11.5 50 -^ 11.4

Tab l eau I I ( s u i t e )

Longueur d'onde Transmission en %

60 --=- 11.5

70 *- 11.5

80 e=- 11.5

90 *- 11.6

700 — s*- 12.1

Le troisième filtre (figure ou filtre photomé rique comporte une bande passante comprise entre 400 et 700 nanometres, sui ant une densité optique déterminée.

Le tableau III ci-après indique la correspondance entre la longueur d'onde et la transmission optique, en pourcentage, de ce filtre.

Tableau III (Filtre photométrique)

Longueur d'onde Transmission en %

400 3=> 0.50

10 3= » o.51

20 *- 1.55 30 *- 2.88

40 ~ ~ 5.50

50 3=- 9.10

60 3» 13.5

70 -*=- 17.8

80 s* 21.3

90 s=- 24.5

500 s » 26.8

10 s » 27.9

20 S4-. 28.6

30 s » 3o.

40 > 32.5

50 s » 35.0

60 5≈- 41.2

Tableau III (suite)

Longueur d'onde Transmission en %

70 53.0 80 67.5 90 76.5

600 85.0 10 88.1 20 89.6 30 90.4 40 90.7 50 91.0 60 91.1 70 91.2 80 91.3 90 91.3

700 91.3

SB

Le quatrième filtre (figure f) ou filtre infrarouge comporte une bande passante comprise entre 700 et 1100 nanometres, suivant une densité optique déterminée.

Le tableau IV ci-après indique la correspondance entre la longueur d'onde et la transmission optique, en pourcen¬ tage, de ce filtre.

Tableau IV (Filtre infrarouge)

Longueur d'onde Transmission en % 70 ° -

10 s»

20 -*

30 ≡ - ~ ~-

40 ~ 0.8 50 ≡> 3.5

60 ~- 12.3

Tableau IV (suite)

Longueur d'onde Transmi ssion en %

70 80 90 800 10

20 30 40

50 60 70 80 90

900 10 20 30 40

50 60 70 80 90 1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1100

Le cinquième filtre (figure -? comporte deux bandes passantes comprises, L'une, entre 400 et 600 nanometres, L'autre entre 700 et 900 nanometres.

Le tableau V ci-après indique la correspondance entre La longueur d'onde et la transmission optique, en pourcen¬ tage, de ce fi Itre.

Tableau V

Longueur d'onde Transmission en %

400 0.30 10 1.50 20 3.30 30 6.40 40 11.50 50 17.8 60 26.3 70 36.5 80 47.1 90 55.7

500 61.5 10 63.1 20 60.2 30 53.7 40 44.4 50 29.8 60 15.7 70 7.90 80 3.70 90 1.20

Il n'est pas exclu que l'on puisse remplacer les cinq filtres susmentionnés, par un filtre optique interférentiel unique présentant, à lui seul, les mêmes caractéristiques optiques que celles de ces cinq filtres réunis.

La feuille ou couche de cristaux liquides 6 est constituée par des cristaux cholestériques t ermoc romiques à rotation droite ou par des cristaux némati ues hélicoïdaux thermochromiques à rotation droite. Cette feuille ou couche de cristaux liquides est, par exemple, exécutée de la façon décrite précédemment.

Les filtres interférenti s Ls 8, 9, 10, 11, 12 et la feuille ou couche de cristaux liquides 5 peuvent être superposés ou accolés suivant un ordre indifférent. La feuille ou couche de cristaux liquides 5 tels que cristaux cholestériques thermochromiques à rotation droite ou cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation droite est, par exemple, disposée le plus près possible de la surface de sortie S du faisceau lumineux polarisé F. La feuille ou couche de cristaux liquides 5 est, par exemple, disposée entre un filtre interférentiel 8 formant la surface de sortie S du faisceau lumineux polarisé F et l'ensemble constitué par les quatre autres filtres interférentiels 9, 10, 11, 12 accolés les uns à la suite des autres.

Le traitement cosmétique est appliqué à la peau P en interposant le dispositif selon l'invention entre cette dernière et la source lumineuse L (lumière du jour ou lumière artificielle), ledi dispositif étant simplement placé et maintenu pendant quelques minutes au-dessus de la peau et à faible distance de celle-ci, par exemple à une distance de l'ordre de 3 cm.

De la sorte, un faisceau Lumineux polarisé F doté de propriétés cosmétiques est appliqué sur la peau. Par exemple, appliqué au-dessus de La peau du visage, pendant une durée comprise entre 5 et 20 minutes, le dispositif selon l'invention a La propriété d'amoindrir, d'applanir et de régulariser le grain de la peau qui apparaît plus -fin au toucher, voir très Lisse. En même temps, il régularise L'activité de La couche cornée de La peau .

La durée de l'effet obtenu est liée par une fonction exponentielle au temps d'application, suivant Les caractéristiques de La peau.

Pa r exemp le :

3 minutes d'application = effet 3 jours. 5 minutes d'application = effet 8 jours. - 15 inutes d'application = effet 3 semaines. Dans leur destination à L'application de soins cosmétiques, le procédé et le dispositif selon L'invention procurent / notamment, les avantages suivants :

- il n'y a aucun attouchement ni aucun contact du dispositif avec la peau lors de l'application de la lumière polarisée sur celle-ci ;

- cette application ne provoque aucune réaction allergique ;

- l'effet cutané de l'application dure beaucoup plus longtemps que celui qui est obtenu par les Lotions et crème cosmétiques, cet effet persistant souvent au-delà de trois semaines.

On a illustré, aux figures 15 à 20, un troisième mode d'exécution du dispositif selon l'invention qui, dans ce cas, permet de lyser et de mobiliser les dépôts celLulîti ques . Selon L'invention, ce résultat est obtenu en appliquant, sur une zone déterminée du corps, une lumière polarisée au moyen d'un dispositif réfracteur et polariseur comprenant principalement :

- deux filtres optiques interférentiels se différenciant par leurs bandes passantes différentes ;

- trois filtres optiques de densité neutre dont les pourcentages de transmission de la lumière sont, de préférence et respectivement, 40 %, 20 % et 1 % ou de l'ordre de 40 %, 20 % et 1 % ; - une feuille ou couche de cristaux Liquides Lesquels sont, de préférence, constitués par des cristaux cholestériques thermochromiques à rotation droite ou par des cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation droite, cette feuille ou couche de cristaux liquides étant disposée entre ou contre l'un ou l'autre de ces cinq filtres optiques ;

- et un filtre optique polariseur Linéaire placé d'un côté ou de l'autre de L'ensemble formé par les cinq filtres susmentionnés et la feuille ou couche de cristaux liquides, lesdits filtres optiques et ladite couche ou feuille de cristaux liquides étant accolés ou superposés les uns à La suite des autres.

Un tel dispositif appliqué de façon adéquate au-dessus d'une zone déterminée du corps a La propriété de provoquer la mobi lisation et La lyse des dépôts celluli- t i ques . Outre son efficacité dans son application à l'élimi¬ nation des dépôts ce L lu Li tiques, le procédé mis en oeuvre au moyen du dispositif selon l'invention a encore notamment pour avantages importants :

- sa totale innocuité ; - son caractère indolore et non sanglant ;

- La possibilité de l'appliquer hors des blocs opératoires, dans un environnement et dans des conditions non trauma- ti santés .

En outre, la diminution des dépôts celLuli tiques s'accompagne d'un changement du grain cutané en regard des zones d'élection de ces dépôts, le grain cutané devenant plus fin, plus lisse, plus doux au toucher.

Le dispositif illustré aux figures 15 à 20 comprend pri ne i pa le ent : - deux filtres optiques interférentiels 13 et 14 ;

- trois filtres optiques de densité neutre 15, 16 et 17 ;

- une feuille ou couche de cristaux liquides 5 ;

- un filtre optique polariseur linéaire 18.

Les filtres interfèrent iels 13 et 14 sont des filtres optiques connus ne laissant passer, de la lumière, qu'une ou plusieurs bandes du spectre visible ou dans L'infrarouge et ils se différencient l'un de l'autre par le nombre et/ou les caractéristiques de Leurs bandes passantes. Plus préci¬ sément, ces filtres interférentiels se distinguent l'un de l'autre à la fois par La Longueur d'onde de la lumière filtrée et par la densité optique de cette lumière fi ltrée.

Les figures 18 et 19 montrent les courbes spectrales de densité optique des deux filtres interférentiels 13 et 14 en fonction de la longueur d'onde de la Lumière filtrée. Sur les schémas de ces figures, les longueurs d'ondes sont portées en abscisse tandis que les chiffres portés en ordonnée indiquent la densité optique des filtres.

L'un de ces filtres (figure 18) comporte une bande passante comprise entre 400 et 900 nanometres, suivant une densité optique déterminée. Le tableau VI ci-après indique la correspondance entre La Longueur d'onde et la transmission optique, en pourcentage, de ce filtre.

Tableau VI Longueur d'onde Transmission en %

400 19.0

10 48.0

20 67.0

30 75.3

40 80.0

50 83.0

60 85.2

70 86.7

80 88.1

90 88.8

500 89.5

10 89.9

20 90.3

30 90.5

•40 90.6

50 90.7

60 90.8

70 90.9

80 90.9

90 91.0

Longueur d'onde Transmission en %

600 91.1

10 91.2

20 91.3 30 91.3

40 91.4

50 91.4

60 91.5

70 91.5 80 91.6

90 91.7

700 91.8

Le second de ces filtres interférentiels (figure 19) comporte deux bandes passantes comprises, l'une entre 430 et 560 nanometres, l'autre entre 690 et 900 nanometres, suivant une densité optique déterminée.

Le tableau VII ci-après indique la correspondance entre la longueur d'onde et la transmission optique, en pourcentage, de ce filtre. Tableau vπ

Longueur d'onde Transmission en %

400

10

20 30 0.16

40 1.32

50 5.50

60 13.0

70 24.9 80 36.6

90 45.1

500 45.8

10 39.7

20 29.7 30 17.8

40 7.90

50 2.40

60 0.32

.- -

Longueur d'onde Transmission en %

70

80

90 600 .........

10 ..

20

30

40 50

60

70

80

90 . 0.20 700 2.18

Il n'est pas exclu que l'on puisse remplacer les deux filtres susmentionnés par un filtre optique inter¬ férentiel unique présent, à lui seul, les mêmes caractéris¬ tiques optiques que celles de ces deux filtres réunis. Les filtres de densité neutre 15, 16, 17 sont des filtres connus obtenus par dispersion de carbone colloïdal et de colorants adéquats dans de la gélatine. Ils ne sont neutres que dans La région visible du spectre (de 400 à 700 manomètres). Ces filtres de densité neutre se distinguent par

Leur pourcentage de transmission de La lumière.

L'un de ces filtres a un pourcentage de transmission de la lumière de 40 % ou de l'ordre de 40 %.

Le second a un pourcentage de transmission de la lumière de 20 % ou de l'ordre de 20 %.

Le troisième a un pourcentage de transmission de la lumière d'1 % ou de L'ordre d'1 % .

La figure 20 montre la courbe spectrale de densité optique de l'un de ces filtres de densité neutre, en fonction de la longueur d'onde de La lumière filtrée.

Sur Le schéma de cette figure, les Longueurs d'ondes sont portées en abscisse tandis que Les chiffres portés en ordonnée indiquent la densité optique du filtre (densité = selon l'exemple illustré). Le tableau VII I ci -après indique la correspondance entre la longueur d'onde et La transmission optique, en pourcentage, de ce filtre.

Tableau VIII

Longueur d'onde Transmission en % 400 . 4.28

10 4 91

20 5.50

30 6.17

40 6.92 50 7.50

60 7.81

70 8.15

80 . 8.47

90 8.60 500 8.73

10 8.85

20 8.90

30 . 9.01

40 . 9.07 50 9.20

60 9.30

70 . 9.20

80 9.19

90 9.54 600 9.64

10 9.73

20 9.56

30 . 9.27

" 40 9.10 50 9.07

60 9.00

IL n'est pas exclu que l'on puisse remplacer les trois fi ltres de densité neutre susmentionnés par un fi ltre optique de densité neutre unique présentant, à lui seul, les mêmes caractéristiques optiques que celles de ces trois filtres réunis.

La feuille ou couche de cristaux liquides 5 est constituée par des cristaux cholestériques thermochromiques à rotation droite ou par des cristaux nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation droite. Cette feuille ou couche de cristaux liquides est, par exemple, réalisée de la manière indiquée pour le dispositif représenté aux figures 2 à 7.

Les filtres optiques interférentiels 13 et 14, les filtres optiques de densité neutre 15, 16 et 17 et la feuille ou couche de cristaux liquides 5 peuvent être super¬ posés ou accolés suiv.ant un ordre indifférent.

Le filtre polariseur linéaire 18 est un fi ltre optique connu.

Il recouvre l'ensemble constitué par les fi ltres 13, 14, 15, 16, 17 et la feui lle ou couche de cristaux liquides 5, contre L'une ou L'autre des faces duquel il est accolé ou superposé.

Selon le procédé de L'invention, Le dispositif qui vient d'être décrit est interposé entre une source lumineuse L (lumière du jour ou lumière artificielle) et une zone déterminée du corps C, ledit dispositif étant simplement placé et maintenu au-dessus de cette zone et à faible distance de celle-ci, par exemple à une distance de L'ordre de 2 cm. La figure 17 montre les zones du corps au-dessus desquelles doit être placé le dispositif D selon l'invention pour être pleinement efficace. Ces zones se situent : - D'une part, à 7 doigts de chaque côté du pli interfessier P et à 1 doigt 1/2 au-dessus de L'horizontale H passant par la Limite supérieure de celui-ci ;

- D'autre part, à 8 doigts de chaque côté du pli interfessier et à 4 doigts au-dessus de l'horizontale passant par la limite supérieure de celui-ci.

De la sorte, un faisceau lumineux polarisé F est appliqué sur les zones susmentionnées du corps, ce faisceau ayant la propriété, comme indiqué précédemment, de provoquer la mobilisation et la lyse des dépôts ce l lu Li tiques .

Le temps d'application est compris entre 15 et 50 minutes, Le temps d'application moyen étant de 20 minutes envi ron.

Les séances d'application sont répétées à raison d'une séance toutes les un à trois semaines environ, jusqu'à élimination complète des dépôts ce L lu Li ti ques . L'importance et la rapidité des résultats est fonction :

- de L'ancienneté des problèmes de cellulite ;

- de L • âge ;

- de l'hérédité vraisemblablement ou, tout au moins, de la sensibilité individuelle. En règle générale, 60 % environ des personnes constatent une diminution objective de la quantité de cellulite au niveau des membres inférieurs dès la première séance, dans un délai de cinq jours à trois semaines, comme en témoignent les mesures du tour de cuisse ou la possibilité de porter des vêtements dont la taille est inférieure à celle des précédents.

On a illustré, aux figures 21 à 23, un quatrième exemple de réalisation particulière du disσositif selon l'invention qui, dans ce cas,, est destinée à l ' aop li cation d'un traitement de régularisation du transit intestinal. Ce dispositif comprend principalement :

- deux filtres optiques interférentiels 19 et 20 ;

- une feuille ou couche de cristaux liquides 5 ;

- un filtre polariseur circulaire 21 à rotation gauche.

Les filtres interférentiels 19 et 20 sont des filtres optiques connus ne laissant passer, de la lumière, qu'une ou plusieurs bandes du spectre visible ou dans l'infrarouge et ils se différencient l'un de l'autre par le nombre et/ou les caractéristiques de Leurs bandes passantes. Plus précisément, ces filtres interférentiels se distinguent l'un de l'autre à la fois par La longueur d'onde de la lumière filtrée et par la densité optique de cette lumière fi ltrée.

Les figures 22 et 23 montrent les courbes spectrales de densité optique des deux filtres interférentiels 19 et 20, en fonction de la longueur d'onde filtrée. Sur les schémas de ces figures, les longueurs d'onde sont portées en abscisse tandis que les chiffres portés en ordonnée indiquent La densité optique des filtres. L'un de ces filtres (figure 22) absorbe l'ultra¬ violet au-dessous de 415 nm et comporte une bande passante comprise entre 400 et 900 nanometres, suivant une densité optique déterminée.

Le tableau IX ci-après indique la correspondance entre la longueur d'onde et la transmission optique de ce fi It re.

Tableau IX Longueur d'onde Transmission en %

400 10

20 8.7

30 51.7

40 75.8

50 82.2 60 84.8

70 . 86.4

80 87.6

" 90 . 88.4

500 89.0 10 . 89.4

20 89.7

30 ..... 89.9

Longueur d'onde Transmission en %

40 90.1

50 90.2

60 90.4 70 .. ... 90.5

80 . 90.6

90 .. 90.6

600 90.7

10 90.8 20 90.9

30 90.9

40 91.0

50 91.1

60 . .... 91.1 " 70 91.2

80 91.3

90 91.4

700 91.4

Le second de ces filtres interférentiels (figure 23) comporte une bande passante comprise entre 600 et 900 nanometres, suivant une densité optique déterminée.

Le tableau X ci-après indique la correspondance entre la longueur d'onde et la transmission optique, en pourcentage, de ce filtre. Tableau X

Longueur d'onde Transmission en %

600

10

20 30

40

50 1.3

60 12.4

" 70 35.5 80 58.0

90 72.1

700 80.3

IL n'est pas exclu que l'on puisse remplacer Les deux filtres susmentionnés par un filtre optique inter¬ férentiel unique présentant, à lui seul, les mêmes carac¬ téristiques optiques que celles de ces deux fi ltres réunis. Le filtre polariseur circulaire à rota ion gauche est un fi ltre optique connu.

La feuille ou couche de cristaux liquides 5 est constituée par des cristaux cholestériques thermochromiques ou nématiques hélicoïdaux thermochromiques à rotation gauche Cette feuille ou couche de cristaux liquides est, par exemple, réalisée de la manière indiquée pour le dispositif illustré aux figures 2 à 7.

Les fi ltres 19, 20, 21 et La couche de cristaux liquides 5 sont accolés ou superposés. Les filtres inter- férentiels 19 et 20 sont placés dans un ordre indifférent tandis que la couche de cristaux Liquides 5 est disposée entre Le filtre polariseur circulaire 21 et le couple de filtres interférentiels 19-20, de préférence.

L'un des filtres interférentiels 19, 20 constitue la face A du dispositif tandis que le filtre polariseur circulaire en constitue La face B.

Selon le procédé de l'invention, le dispositif qui vient d'être décrit est interposé entre une source lumineuse L (Lumière du jour ou source d'éclairage habituelle) et la surface du corps C du patient, sa face B étant orientée en direction dudit corps. Promené au-dessus de l'abdomen, à une distance d'environ 1 cm, pendant une durée de 15 à 25 minutes et en stationnant le plus possible au-dessus des zones douloureuses, le faisceau de Lumière réfractée et polarisée par ce dispositif a la propriété :

- 1) De faire céder les douleurs spasmodiques coliques dans le temps de traitement et au-delà ;

- 2) De régulariser le transit intestinal en traitant aussi la constipation spasmodique.

La fréquence d'application dépend de l'âge de la personne et de l'ancienneté des troubles.