Nd:YAG 레이저는 1064nm 파장의 고강도 빛을 방출할 수 있는 고체 상태 장치입니다. 깊은 침투 능력으로 구별되는 이 레이저는 의료 미용 분야의 기본 도구입니다. 주요 응용 분야는 피부 표면 아래의 구조물을 대상으로 하며, 특히 모발 제거 및 혈관 치료에 중점을 둡니다.
핵심 요점 Nd:YAG 레이저는 특정 1064nm 파장으로 정의되며, 이는 다른 많은 의료용 레이저보다 더 깊이 조직에 침투할 수 있게 합니다. 이러한 특성으로 인해 표면 피부를 통과하면서 모낭과 혈관 구조를 대상으로 하는 데 이상적인 선택이며, 표면 재형성용 레이저와는 구별됩니다.
1064nm 파장의 물리학
심부 조직 침투
Nd:YAG 레이저의 특징은 1064nm에서의 출력입니다.
이 파장은 적외선 스펙트럼에 속합니다. 이 더 긴 파장 때문에 빔은 더 짧은 파장의 레이저에 비해 진피 깊숙이 침투할 수 있습니다.
표적 흡수
이 레이저의 효과는 이 특정 파장이 생물학적 표적과 어떻게 상호 작용하는지에 달려 있습니다.
더 깊은 층에 도달함으로써 에너지는 주변 상부 피부층에 과도한 손상을 일으키지 않으면서 모낭의 멜라닌이나 혈관의 헤모글로빈과 같은 특정 표적에 흡수됩니다.
주요 의학적 응용 분야
모발 제거
Nd:YAG 레이저의 가장 일반적인 용도 중 하나는 장기적인 모발 감소입니다.
1064nm 파장은 깊이 침투하기 때문에 모낭 기저부의 모구에 효과적으로 작용할 수 있습니다. 이는 표면 보호가 우선시되는 다양한 피부 유형을 치료하는 데 선호되는 옵션입니다.
혈관 치료
이 레이저는 또한 혈관 요법, 특히 혈관 치료에 많이 활용됩니다.
에너지는 거미줄 모양의 정맥과 다리 정맥을 대상으로 하며, 이곳에서 혈관에 흡수됩니다. 이 열은 혈관벽을 붕괴시키고 결국 밀봉하여 보이는 혈관의 외관을 줄입니다.
재료 구성 및 품질
결정 구조
레이저의 활성 매질은 네오디뮴 도핑된 이트륨 알루미늄 가넷(Nd:YAG)으로 구성된 결정입니다.
이 재료는 일반적으로 두 가지 형태로 생산됩니다: 초크랄스키 방법으로 성장된 단결정 또는 세라믹(다결정) 재료.
광학 효율
사용되는 형태에 관계없이 이러한 재료의 광학 품질은 매우 높습니다.
단결정 및 세라믹 형태 모두 일반적인 결정 길이 내에서 무시할 수 있는 흡수 및 산란 손실을 나타냅니다. 이는 생성된 에너지가 효율적이고 일관되도록 보장합니다.
제조 이점
두 형태 모두 효과적이지만 세라믹 Nd:YAG는 뚜렷한 제조 이점을 제공합니다.
고품질 세라믹 재료는 단결정 성장 방법으로는 달성하기 어려운 대형으로 제조될 수 있습니다. 이러한 확장성은 다양한 레이저 설계를 가능하게 합니다.
구별되는 절충점 및 한계
파장 특이성
Nd:YAG는 표면 피부 박리용이 아닌 심부 구조 치료에 최적화되어 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
피부 표면 질감을 치료하는 것이 목표라면 이것은 올바른 도구가 아닙니다. 1064nm 파장은 표면을 박리하는 것이 아니라 통과하도록 설계되었습니다.
Er:YAG와의 대조
Nd:YAG와 Er:YAG 레이저 사이에 혼동이 자주 발생하지만, 그 기능은 반대입니다.
Er:YAG 레이저는 2940nm에서 작동합니다. 이 파장은 피부의 물에 빠르게 흡수되므로 피부 재형성 및 치과 시술의 주요 도구이며, 깊은 모발 또는 혈관 치료용이 아닙니다.
목표에 맞는 올바른 선택
레이저 기술을 선택할 때 결정은 표적 조직의 깊이에 전적으로 달려 있습니다.
- 모발 제거 또는 혈관 치료가 주요 초점이라면: 깊이 침투하여 혈관 및 모낭 구조를 치료하는 Nd:YAG (1064nm)를 사용하십시오.
- 피부 재형성 또는 치과 시술이 주요 초점이라면: 높은 물 흡수율과 정밀한 표면 박리를 위해 Er:YAG (2940nm)를 사용하십시오.
진피 깊숙한 곳의 문제를 해결하기 위해 표면을 통과해야 할 때 1064nm Nd:YAG를 선택하십시오.
요약표:
| 특징 | Nd:YAG 레이저 (1064nm) | Er:YAG 레이저 (2940nm) |
|---|---|---|
| 표적 깊이 | 깊은 진피 (모구/혈관) | 표면 (표피/물) |
| 주요 용도 | 모발 제거 및 혈관 치료 | 피부 재형성 및 치과 시술 |
| 피부 흡수 | 낮음 (표면 통과) | 높음 (빠른 물 흡수) |
| 재료 유형 | 단결정 또는 세라믹 | 이트륨 알루미늄 가넷 |
| 주요 목표 | 피하 구조물 치료 | 표면 박리 및 질감 |
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