Fachwissen · Radiofrequenztechnologie

DQRF – Dynamic Quadripolar Radiofrequency

DQRF™ (Dynamic Quadripolar Radiofrequency) bezeichnet eine dynamische quadripolare Radiofrequenzarchitektur, bei der vier Elektroden softwaregesteuert zwischen Sende- und Empfangsfunktion wechseln. Dadurch verändern sich die aktiven Energiepfade und die Feldverteilung während der Anwendung fortlaufend.

Für die fachliche Einordnung sind deshalb nicht allein Frequenz oder Leistung entscheidend, sondern Elektrodenkonfiguration, Energieverteilung, Zielgewebe, Steuerung und Sicherheitskonzept.

> 25 Länder internationale Präsenz von Novavision mit elektromedizinischen Systemen
seit 2014 DQRF in internationaler medizinischer Fachliteratur dokumentiert
Patente & Publikationen Technologieentwicklung durch Schutzrechte und wissenschaftliche Arbeiten belegt
International dokumentiert: Novavision Group exportiert nach eigenen Angaben elektromedizinische Systeme in mehr als 25 Länder weltweit. DQRF wird zugleich seit 2014 unter der Bezeichnung Dynamic Quadripolar Radiofrequency in internationaler medizinischer Fachliteratur geführt – unter anderem in PubMed-indexierten Publikationen und im Aesthetic Surgery Journal. Europäische und internationale Patentfamilien dokumentieren zusätzlich die technologische Entwicklung dynamischer RF- und Mehr-Elektroden-Architekturen. Novavision · Aesthetic Surgery Journal · Patentfamilie
Dynamische quadripolare RF

Was unterscheidet DQRF von einer statischen Elektrodenkonfiguration?

Der Begriff „quadripolar“ beschreibt zunächst vier Elektroden. Das charakteristische Merkmal der DQRF Radiofrequenz ist die softwaregesteuerte dynamische Veränderung ihrer Sende- und Empfangsfunktion während der Energieabgabe. Dadurch verändern sich Energiepfade und RF-Feldgeometrie fortlaufend; unterschiedliche Elektrodenkonfigurationen ermöglichen zusätzlich eine gezielte Steuerung von Fokus und Eindringtiefe.

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Dynamische Tiefensteuerung statt statischer RF-Feldgeometrie

Die Besonderheit von DQRF liegt nicht allein in vier Elektroden. Während der Energieabgabe wechseln die Elektroden dynamisch zwischen Sende- und Empfangsfunktion. Dadurch folgt der RF-Strom nicht dauerhaft demselben Weg: Energiepfade und räumliche Feldverteilung verändern sich während der Anwendung fortlaufend.

Zusätzlich stehen drei aktive Elektrodenkonfigurationen zur Verfügung, mit denen oberflächliche, mitteltiefe und tiefere RF-Felder erzeugt werden können. So lässt sich die Energie abhängig von Zielgewebe, Indikation und Behandlungsprogramm hinsichtlich Tiefe und Fokus differenzieren und ein räumlich breiterer, tiefendifferenzierter Gewebebereich kontrolliert einbeziehen.

Bei klassischen mono-, bi- oder statisch multipolaren Applikatoren wird die RF-Feldgeometrie wesentlich durch die feste Elektrodenanordnung des jeweiligen Applikators bestimmt. DQRF erweitert dieses Prinzip um dynamisch wechselnde Energiepfade und eine konfigurationsabhängige Tiefensteuerung.

DQRF RadiofrequenzDynamic Quadripolar RFdynamische TiefensteuerungRF-FeldgeometrieEindringtiefe

Drei aktive Konfigurationen – oberflächlich, mitteltief und tief

L bezeichnet den Abstand zwischen den Elektroden. Die angegebenen Werte zeigen die relative Tiefe des jeweiligen RF-Feldes. Je nach gewählter Konfiguration kann DQRF damit unterschiedliche Gewebetiefen adressieren; die dynamische Umschaltung der Elektroden verändert zugleich die aktiven Energiepfade während der Energieabgabe.

2 parallel 2

Oberflächlich & diffus

≈ 50 % des Elektrodenabstands 0,50 × L

Parallele Elektroden erzeugen ein gleichmäßiges, oberflächennahes RF-Feld für eine sanfte und kontrollierte Energieverteilung.

2 gekreuzt 2

Mitteltief & fokussiert

≈ 71 % des Elektrodenabstands 0,71 × L

Diagonal verschaltete Elektroden erzeugen ein konzentrierteres Feld mit mittlerer Eindringtiefe und ausgewogener Energieverteilung.

1 zu 3

Tief & dynamisch

≈ 85 % des Elektrodenabstands 0,85 × L

Eine aktive Elektrode wird dynamisch gegenüber drei Empfängern verschaltet. Dadurch entsteht ein tieferes, rotierendes RF-Feld.

Wichtig: Die Prozentwerte beziehen sich auf den jeweiligen Elektrodenabstand L und sind daher keine pauschalen Millimeterangaben. Beispiel: Bei 10 mm Elektrodenabstand entsprechen 0,50 × L etwa 5 mm. Welche Konfiguration eingesetzt wird, hängt von System, Applikator und Behandlungsprogramm ab. Bei VDR/EVA wird die quadripolare Konfiguration entsprechend dem gewählten Programm automatisch angepasst und auf die geeignete Gewebeschicht fokussiert.

Technologie fachlich einordnen

Vier Ebenen bestimmen die tatsächliche RF-Anwendung

Die reine Technologiebezeichnung reicht für eine fachliche Bewertung nicht aus. DQRF muss im Zusammenspiel von Architektur, Zielgewebe, Regelung und biologischer Reaktion betrachtet werden.

01

Dynamische Elektrodenarchitektur

Vier Elektroden wechseln während der Energieabgabe zwischen Sende- und Empfangsfunktion. Dadurch verändern sich die aktiven Energiepfade und die RF-Feldverteilung fortlaufend.

02

Energieverteilung & Tiefe

DQRF kann über unterschiedliche Elektrodenkonfigurationen oberflächliche, mitteltiefe und tiefere RF-Felder erzeugen. Frequenz und Wattzahl allein beschreiben diese Gewebeinteraktion nicht.

03

Sicherheitssteuerung

Temperatur-, Bewegungs- und weitere Kontrollmechanismen sind eigenständige Systemfunktionen und müssen getrennt von der DQRF-Architektur bewertet werden.

04

Biologische Reaktion

Die technische Energieabgabe ist nur dann medizinisch relevant, wenn Zielgewebe und erwartete biologische Reaktion nachvollziehbar miteinander verknüpft sind.

Internationaler medizinischer Entwicklungspfad

DQRF – von der humanexperimentellen Grundlage zur internationalen medizinischen Rezeption

DQRF ist seit mehr als einem Jahrzehnt unter der ausgeschriebenen Bezeichnung Dynamic Quadripolar Radiofrequency in der internationalen medizinischen Fachliteratur dokumentiert. Der Entwicklungspfad reicht von humanexperimentellen Grundlagen über gynäkologische Langzeitdaten und ästhetisch-plastische Fachliteratur bis zu systematischer Evidenz und aktueller Menopausemedizin.

Humanexperimentelle Grundlagenarbeit

Quadripolare RF mit softwaregesteuerter dynamischer Elektrodenkonfiguration wurde ex vivo und in vivo am Menschen untersucht. Publikation

2014
2016

Technologische Entwicklung von RF mit DQRF

Die Weiterentwicklung radiofrequenzbasierter Technologien mit Dynamic Quadripolar Radiofrequency wird in einer PubMed-indexierten Veröffentlichung fachlich eingeordnet. PubMed

12-Monats-Daten

Eine klinische DQRF-Arbeit mit Follow-up bis 12 Monate wurde in Minerva Ginecologica veröffentlicht. PubMed

2017
2019

Aesthetic Surgery Journal

Eine prospektive DQRF-Pilotstudie erschien im Aesthetic Surgery Journal bei Oxford University Press und ist PubMed-indexiert. Journal

Systematic Review & Meta-Analysis

Ein eigenständiger systematischer Review mit Meta-Analyse fasste die verfügbare klinische DQRF-Evidenz zusammen. PubMed

2022
2024

Vergleich mit lokaler Hormontherapie

Eine weitere PubMed-indexierte Arbeit untersuchte DQRF im Vergleich mit lokaler Hormontherapie bei GSM/VVA. PubMed

Patente · medizinische Fachliteratur · internationale Rezeption

DQRF im internationalen medizinischen Fachdiskurs

Die internationale Bekanntheit von DQRF im medizinischen Sektor lässt sich konkreter belegen als über Hersteller- oder Marktangaben: Der Begriff Dynamic Quadripolar Radiofrequency wird seit Jahren als eigenständige Technologiebezeichnung in peer-reviewter medizinischer Literatur verwendet, in PubMed indexiert, in unterschiedlichen medizinischen Fachgebieten aufgegriffen und inzwischen auch systematisch ausgewertet.

Ästhetisch-plastische Medizin

Aesthetic Surgery Journal · Oxford University Press

2019 wurde eine DQRF-Pilotstudie im Aesthetic Surgery Journal veröffentlicht – im Bereich Cosmetic Medicine, mit ärztlichen Autoren aus der funktionellen und ästhetischen Gynäkologie sowie der Universität Pavia. Das Journal wird von Oxford University Press für die internationale ästhetisch-plastische Fachwelt publiziert. Originalpublikation

Gynäkologie & Menopausemedizin

Minerva · PubMed · Menopause

DQRF wurde 2016 und 2017 in gynäkologischen Arbeiten mit klinischen Follow-up-Daten publiziert. Die 2017er Arbeit wird in PubMed aktuell mit über 100 Zitationen ausgewiesen. 2024 erschien zusätzlich eine Patient-Preference-Studie im Journal Menopause, dem offiziellen Journal der The Menopause Society. PubMed 2017 · Menopause 2024

Systematische Evidenz & Schutzrechte

Meta-Analyse und internationale Patentfamilien

2022 wurde DQRF Gegenstand eines eigenständigen systematischen Reviews mit Meta-Analyse in Medicine. Parallel dokumentieren europäische und internationale Patentfamilien der Novavision Group dynamische RF- und Mehr-Elektroden-Architekturen; ein verifizierter deutscher Eintrag ist DE 602016052675 zu EP3346937 / WO2017042737. Meta-Analyse · Patentfamilie

Begriffe sauber trennen

DQRF, VRF, RSS und UPR erfüllen unterschiedliche Aufgaben

Für eine wissenschaftlich saubere Einordnung sollten die einzelnen Technologien nicht miteinander vermischt werden.

DQRF™

Energiearchitektur

Dynamic Quadripolar Radiofrequency beschreibt die dynamische Vier-Elektroden-Konfiguration und die wechselnden Energiepfade.

VRF™

Frequenzsteuerung

Variable Radiofrequency erweitert die RF-Anwendung um unterschiedliche Frequenzbereiche und damit verbundene Gewebeschwerpunkte.

RSS™

Sicherheitskontrolle

Das Radiofrequency Safety System überwacht je nach Plattform relevante Anwendungsparameter wie Bewegung und Temperatur.

UPR™

Radioporation

Ultra-Pulsed Radioporation nutzt hochenergetische Mikropulse zur Unterstützung transdermaler Wirkstoffkonzepte.

DQRF in konkreten Systemplattformen

Technologie und Produkt müssen getrennt bewertet werden

DQRF beschreibt ein technologisches Prinzip. Die konkrete Umsetzung, Zweckbestimmung und Kombination mit weiteren Funktionen unterscheiden sich je nach System.

Medical Aesthetics · Face & Body

4Plus

Multifunktionale RF-Plattform mit DQRF, VRF, RSS und UPR für medizinisch-ästhetische Anwendungen an Gesicht und Körper. Die DQRF-Energieabgabe beträgt bis zu 55 Watt.

4Plus ansehen
Medical Aesthetics · Face, optional Body

ERA

DQRF-basierte Plattform mit 25 Watt Energieabgabe für kontrollierte RF-Anwendungen und präzise Gesichtsareale. ERA kann für zusätzliche Körperanwendungen modular aufgerüstet werden.

ERA ansehen
Frauenmedizin · VDR™

EVA

VDR entwickelt das dynamische RF-Prinzip für vulvovaginale Anwendungen weiter und verbindet es mit spezifischen Sicherheits- und Applikationskonzepten.

EVA ansehen
Fachwissen Frauenmedizin

DQRF im Kontext der Frauen- und Beckenbodenmedizin vertiefen

Ein wesentlicher Teil der klinischen DQRF-Literatur befasst sich mit vulvovaginalen und funktionellen Anwendungen. Unsere Fachseiten ordnen Radiofrequenz, biologische Zielstrukturen, Schleimhaut- und Gewebequalität sowie multimodale Behandlungskonzepte im medizinischen Zusammenhang ein.

Technologie fachlich vertiefen

DQRF im gesamten Radiofrequenz- und Evidenzkontext

Die folgenden Intercosmed-Seiten ordnen DQRF in das größere Spektrum professioneller RF-Technologien, klinischer Evidenz und medizinisch-ästhetischer Anwendungen ein.

Häufige Fragen zu DQRF – Dynamic Quadripolar Radiofrequency

Was bedeutet DQRF?
DQRF steht für Dynamic Quadripolar Radiofrequency. Vier Elektroden werden softwaregesteuert in wechselnden Sende- und Empfangskonfigurationen betrieben, wodurch sich die aktiven Energiepfade während der Anwendung verändern.
Was unterscheidet DQRF von klassischer multipolarer Radiofrequenz?
„Multipolar“ beschreibt zunächst mehrere Elektroden. Bei klassischen statischen Applikatoren wird die RF-Feldgeometrie wesentlich durch die feste Elektrodenanordnung bestimmt. DQRF – Dynamic Quadripolar Radiofrequency – verändert dagegen während der Energieabgabe die Sende- und Empfangsfunktion der vier Elektroden. Dadurch wechseln die aktiven Energiepfade und die räumliche Feldverteilung fortlaufend.
Ist DQRF international im medizinischen Sektor bekannt und wissenschaftlich publiziert?
DQRF ist seit 2014 unter der ausgeschriebenen Bezeichnung Dynamic Quadripolar Radiofrequency in internationaler medizinischer Fachliteratur dokumentiert. PubMed-indexierte Veröffentlichungen, Arbeiten in Minerva Ginecologica, im Aesthetic Surgery Journal und im Journal Menopause sowie ein systematischer Review mit Meta-Analyse zeigen, dass DQRF über Herstellerkommunikation hinaus als eigenständig bezeichnete RF-Technologie im medizinischen Fachdiskurs rezipiert wird.
Ist DQRF patentiert?
DQRF-bezogene dynamische RF- und Mehr-Elektroden-Architekturen sind Bestandteil von Patentfamilien der Novavision Group. Für belastbare Patentangaben sollten stets konkrete Patentnummern bzw. Patentfamilien genannt werden und nicht pauschal ein gesamtes Produktportfolio als patentiert bezeichnet werden.
Wie funktioniert die dynamische Tiefensteuerung bei DQRF?
DQRF kombiniert dynamisch wechselnde Sende- und Empfangsfunktionen mit drei aktiven Elektrodenkonfigurationen für unterschiedliche Feldtiefen. „2 parallel 2“ entspricht etwa 50 % des Elektrodenabstands (0,50 × L), „2 gekreuzt 2“ etwa 71 % (0,71 × L) und „1 zu 3“ etwa 85 % (0,85 × L). L bezeichnet den Abstand zwischen den Elektroden. Die Werte beschreiben relative RF-Feldtiefen und keine pauschalen Millimeterangaben. Welche Konfiguration eingesetzt wird, hängt vom jeweiligen System, Applikator und Behandlungsprogramm ab.
Welche Rolle spielt die RF-Frequenz bei DQRF?
Die Frequenz ist ein relevanter Parameter, beschreibt aber nicht allein die Gewebeinteraktion. Elektrodenarchitektur, Feldgeometrie, Leistung, Gewebeimpedanz, Applikation und Regelung müssen gemeinsam betrachtet werden.
Welche Intercosmed-Systeme nutzen das dynamische RF-Prinzip?
Zu den zentralen Plattformen zählen 4Plus mit bis zu 55 Watt DQRF-Energieabgabe sowie ERA mit 25 Watt, das für zusätzliche Körperanwendungen modular aufgerüstet werden kann. In der Frauenmedizin wird das dynamische RF-Prinzip mit VDR in EVA spezialisiert.

Quellennachweis

Ausgewählte internationale Primär- und Fachquellen

Nicoletti G. et al. (2014). The Biological Effects of Quadripolar Radiofrequency Sequential Application: A Human Experimental Study. PubMed Central
PubMed (2016). Technologische Weiterentwicklung von RF mit Dynamic Quadripolar Radiofrequency. PMID 27206062
Vicariotto F. et al. (2017). DQRF mit 12-Monats-Follow-up. PMID 28608667
Fasola E., Bosoni D. (2019). DQRF Pilot Study, Aesthetic Surgery Journal. Oxford Academic
Systematic Review & Meta-Analysis (2022). Dynamic Quadripolar Radiofrequency. PMID 36221421
Dell’Utri C.M.F. et al. (2024). DQRF versus lokale Hormontherapie bei vulvovaginaler Atrophie, publiziert in Menopause, dem offiziellen Journal der The Menopause Society. Originalpublikation
Novavision Group Patentfamilie. RF-Handstück-/Elektrodenarchitektur, WO2017042737 / EP3346937 / DE 602016052675. Patentdokument
Novavision Group (2025). Technische Herstellerdokumentation zu DQRF/VDR: Elektrodenarchitektur, dynamische Feldsteuerung, drei aktive Tiefenkonfigurationen und programmabhängige Steuerung bei VDR/EVA.
Novaclinical. 4Plus – DQRF, VRF, RSS und UPR. Herstellerquelle
Fachlich erstellt und eingeordnet von Beate Scheffler, Dipl.-Biologin (Mikrobiologie)
Intercosmed – Fachberatung für medizinisch-ästhetische Technologien · Stand: August 2026
Technologie verstehen · Systeme richtig einordnen

DQRF im Kontext Ihrer medizinisch-ästhetischen Praxis

Wir betrachten nicht nur den Namen einer RF-Technologie, sondern Wirkprinzip, Energiearchitektur, Sicherheitskonzept, Evidenz und die konkrete Integration in Ihr Behandlungskonzept.

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