지식 10Hz 반복 속도가 안면 레이저 시술에 어떤 영향을 미칩니까? 클리닉 효율성 및 정밀도 향상
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

10Hz 반복 속도가 안면 레이저 시술에 어떤 영향을 미칩니까? 클리닉 효율성 및 정밀도 향상


10Hz 반복 속도는 레이저 전달 방식을 근본적으로 변화시킵니다. 초당 10번의 펄스를 방출함으로써 이 설정은 시술자가 느리고 정적인 펄스 배치에서 피부를 가로지르는 빠르고 부드러운 움직임으로 전환할 수 있도록 합니다. 이는 누적 열을 효과적으로 활용하여 색소 침착을 치료하는 동시에 시술 시간을 크게 단축시킵니다.

10Hz 반복 속도로의 전환은 임상 패러다임을 고강도 "스탬핑"에서 빠른 "스캐닝"으로 바꿉니다. 이 기술은 누적 광열 효과를 활용하여 멜라닌 활동을 억제하고 시술 결과를 손상시키지 않으면서 임상 효율성을 극대화합니다.

임상 기법의 변화

스탬핑에서 스캐닝으로

낮은 반복 속도는 의사가 핸드피스를 놓고, 발사하고, 움직이고, 반복하도록 강요합니다. 10Hz 속도는 이러한 중단 없는 워크플로우를 제거합니다.

레이저가 초당 10번 발사되기 때문에 의료 전문가는 핸드피스를 지속적으로 움직여야 합니다. 이 역동적인 움직임은 단일 지점에서 에너지 중첩을 방지하고 부드러운 글라이딩 기법을 촉진합니다.

다중 패스 촉진

10Hz 시스템의 속도는 의사가 다중 패스 스캐닝을 수행할 수 있도록 합니다.

단일 고강도 패스에서 필요한 모든 에너지를 전달하려고 시도하는 대신, 시술자는 치료 영역을 여러 번 빠르게 커버할 수 있습니다. 이는 더 균일한 커버리지를 보장하고 낮은 반복 속도에서 흔히 발생하는 놓친 영역("건너뛰는 지점")의 위험을 줄입니다.

생리적 메커니즘 및 결과

누적 광열 효과

이 기법의 임상 목표는 단일 펄스를 통한 즉각적인 파괴가 아니라 열 축적입니다.

영역을 여러 번 빠르게 통과함으로써 조직 온도가 점진적으로 상승합니다. 이러한 제어된 열 축적은 단일 고플루언스 샷의 공격적인 영향 없이 원하는 생물학적 반응을 유발하기에 충분합니다.

멜라닌 활동 억제

이 특정 응용 분야에서 언급되는 주요 표적은 멜라닌입니다.

10Hz 스캐닝 방법으로 생성된 누적 광열 효과는 멜라닌 활동을 억제하도록 특별히 조정되었습니다. 이는 색소 생성 세포의 생물학적 활동을 억제하여 색소 침착 문제를 효과적으로 해결합니다.

운영 효율성

시술 시간 단축

임상 환경에서 시간은 중요한 자원입니다.

10Hz 반복 속도는 시술 시간을 크게 단축합니다. 핸드피스가 빠르게 움직이고 표면적을 신속하게 커버하기 때문에 전면 또는 넓은 영역 치료는 느린 시스템에 필요한 시간의 일부만으로 완료됩니다.

클리닉 처리량 증가

효율성 증가는 클리닉 운영으로 직접 이어집니다.

세션당 시간을 줄임으로써 클리닉은 전반적인 운영 효율성을 높입니다. 이를 통해 더 많은 환자를 처리하거나 시술자가 레이저 발사라는 기계적인 행위보다는 상담 및 환자 관리에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

장단점 이해

손 속도의 필요성

10Hz 반복 속도에서는 시술자의 기법이 주요 안전 변수가 됩니다.

핸드피스는 계속 움직여야 합니다. 시술자가 너무 느리게 움직이면 빠른 발사가 "펄스 스태킹"을 유발하여 피부를 과열시키고 열 손상을 일으킬 수 있습니다.

에너지 밀도 대 속도

속도와 에너지 전달 사이에는 내재적인 관계가 있습니다.

10Hz에서 안전을 유지하기 위해 플루언스(펄스당 에너지)는 일반적으로 단일 샷 모드보다 낮습니다. 효능은 단일 펄스의 순수한 힘보다는 총 누적 에너지에 달려 있습니다.

목표에 맞는 올바른 선택

10Hz 스캐닝 기법을 사용할지 여부를 결정할 때 특정 임상 목표를 고려하십시오.

  • 주요 초점이 색소 침착 제어인 경우: 다중 패스 기법을 사용하여 멜라닌 활동을 고르게 억제하는 데 필요한 누적 열을 축적하십시오.
  • 주요 초점이 임상 효율성인 경우: 10Hz 속도를 활용하여 넓은 치료 영역의 의자 시간을 줄이고 간소화된 워크플로우를 허용하십시오.

10Hz 반복 속도를 마스터하면 고속 작동과 정밀한 생리적 제어를 균형 있게 맞출 수 있습니다.

요약표:

특징 전통적인 낮은 Hz 속도 10Hz 반복 속도
적용 모드 정적 "스탬핑" 기법 빠른 "글라이딩/스캐닝" 움직임
열 접근 방식 고강도 단일 펄스 누적 광열 축적
시술 속도 느림; 시간이 많이 소요됨 빠름; 시간이 크게 단축됨
멜라닌 영향 즉각적인 파괴 점진적인 활동 억제
시술자 초점 정밀한 펄스 배치 지속적인 핸드피스 움직임

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참고문헌

  1. W.-K. Chung, KC Moon. Paradoxical darkening of unperceived tattoo ink after relatively low fluence from a Q-switched Nd:YAG (1064-nm) laser in the course of treatment for melasma. DOI: 10.1111/j.1365-2230.2009.03234.x

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