피코초 펄스 폭의 주요 기술적 이점은 광열 메커니즘에서 광역학 메커니즘으로의 전환입니다. 극히 짧은 시간 동안 에너지를 전달함으로써 피코초 레이저는 조직의 "열 스트레스 시간"을 우회하면서 색소를 훨씬 더 작은 조각으로 분쇄합니다. 이는 면역 체계에 의한 더 빠른 제거와 주변 피부에 대한 부수적인 열 손상을 크게 줄이는 결과를 가져옵니다.
핵심 요점 전통적인 나노초 레이저는 열을 사용하여 색소를 폭발시키는데, 이는 열 확산의 위험을 수반합니다. 피코초 기술은 더 빠르고 음파 충격파(광역학적 효과)를 사용하여 색소를 먼지 같은 입자로 분쇄하여, 열 손상에 취약한 어두운 피부 유형에 대해 더 높은 제거 효율과 우수한 안전성을 제공합니다.
열에서 기계적 방식으로의 전환
열 스트레스 최소화
전통적인 나노초 펄스는 선택적 광열분해 원리에 따라 작동합니다. 효과적이지만, 색소 입자를 빠르게 가열하여 폭발시키는 데 크게 의존합니다.
피코초 펄스는 너무 짧아서 조직의 열 스트레스 시간을 거의 완전히 피합니다.
에너지 전달이 열이 확산되는 시간보다 빠르기 때문에 레이저는 열 화상 대신 물리적 충격을 생성합니다. 이는 열이 주변 콜라겐이나 건강한 조직으로 빠져나가는 것을 방지합니다.
광역학적 효과
피코초 기술의 특징은 강력한 광역학적(또는 광음향) 효과를 생성하는 것입니다.
표적을 가열하는 나노초 레이저의 광열 작용과 달리, 피코초 레이저는 충격파를 생성합니다.
이 음파 압력은 지속적인 가열에 의존하지 않고 표적 색소를 분쇄하여 색소가 파괴되는 방식을 크게 변화시킵니다.
우수한 색소 제거
"조약돌" 대신 "먼지" 만들기
피코초 펄스의 물리적 충격은 색소 입자를 미세한 먼지 같은 조각으로 분쇄합니다.
반면에 전통적인 나노초 펄스는 색소를 크고 조약돌 같은 덩어리로 부수는 경향이 있습니다.
향상된 식세포 작용
면역 체계는 식세포(청소 세포)와 림프계를 통해 색소를 제거합니다.
피코초 레이저는 색소를 훨씬 더 미세한 입자로 분쇄하기 때문에 이러한 생리 시스템이 잔해를 더 쉽고 효율적으로 제거할 수 있습니다.
이는 종종 이전 기술에 비해 가시적인 제거를 달성하기 위해 더 적은 치료 세션이 필요함을 의미합니다.
어두운 피부 유형에 대한 안전성
부수적 손상 감소
측면 열 손상 감소는 피코초 기술의 가장 중요한 안전상의 이점입니다.
열이 주변 조직으로 확산되면 염증을 유발합니다. 어두운 피부 유형(Fitzpatrick IV-VI)에서는 이러한 염증이 종종 염증 후 과색소 침착(PIH) 또는 저색소 침착으로 이어집니다.
미세 손상 방지
스트레스 구속을 통해 에너지를 색소 입자에 엄격하게 국한시킴으로써 피코초 레이저는 표피의 미세한 열 손상을 최소화합니다.
이러한 높은 선택성은 멜라닌이 풍부한 피부를 가진 환자를 치료하는 데 선호되는 방식이며, 부적절한 색소 변화의 위험을 크게 낮춥니다.
절충점 이해
나노초 기술의 역할
나노초 펄스(특히 약 100 나노초)가 구식이 아니라는 점을 인정하는 것이 중요합니다.
그들은 여전히 선택적 광열분해를 수행할 수 있으며 멜라노솜의 열 이완 시간보다 짧습니다. 그들은 많은 표준 색소 병변과 문신을 효과적으로 치료합니다.
정밀도 격차
그러나 나노초 기술은 매우 미세한 색소 입자나 저항성 병변을 다룰 때 한계에 도달합니다.
나노초 레이저는 *상당한* 흉터를 방지하지만, 민감한 경우 질감 변화 또는 미묘한 열 드리프트의 위험을 완전히 제거하는 데 필요한 피코초 펄스의 극심한 구속이 부족합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
임상 응용을 위해 펄스 폭을 선택할 때 환자의 생리학과 표적의 특성을 고려하십시오.
- 주요 초점이 환자 안전(어두운 피부)이라면: 광역학적 효과를 활용하고 열 확산으로 인한 PIH 위험을 최소화하기 위해 피코초 기술을 우선시하십시오.
- 주요 초점이 제거 속도라면: 색소를 가능한 가장 미세한 조각으로 분쇄하여 대사 제거를 가속화하기 위해 피코초 펄스 폭을 선택하십시오.
- 주요 초점이 표준 병변이라면: 고품질 나노초 레이저가 여전히 효과적이라는 점을 인정하지만, 약간 더 높은 부수적 열 위험을 수반하는 열 메커니즘에 의존한다는 점을 인식하십시오.
피코초 기술은 레이저 물리학의 근본적인 진화를 나타내며, 열 기반 파괴에서 음파 분쇄로 이동하여 더 안전하고 빠른 결과를 제공합니다.
요약표:
| 특징 | 나노초 기술 | 피코초 기술 |
|---|---|---|
| 주요 메커니즘 | 광열 (열 기반) | 광역학 (음파) |
| 색소 분쇄 | 큰 입자 (조약돌 같은) | 미세 입자 (먼지 같은) |
| 열 손상 | 열 확산 위험 높음 | 부수적 열 손상 최소화 |
| 제거 속도 | 느림 (더 많은 세션 필요) | 빠름 (더 적은 세션 필요) |
| 안전성 (어두운 피부) | PIH 위험 중간 | 높은 안전성 (PIH 위험 감소) |
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참고문헌
- Rawaa Almukhtar. Expanding the Applications of Picosecond Lasers. DOI: 10.19080/jojdc.2018.01.555557
이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .
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