지식 컴퓨터 패턴 생성기(CPG)의 기능은 무엇인가요? 분획 레이저 피부 치료의 정밀도 최적화
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

컴퓨터 패턴 생성기(CPG)의 기능은 무엇인가요? 분획 레이저 피부 치료의 정밀도 최적화


컴퓨터 패턴 생성기(CPG)는 분획 레이저 시스템 내에서 정밀 로직 컨트롤러 역할을 하며, 피부에 에너지가 전달되는 방식을 정확하게 제어합니다. 일반 레이저 빔을 복잡하고 자동화된 미세 펄스 배열로 변환하여 육각형이나 사각형과 같은 특정 기하학적 모양으로 구성합니다. CPG는 이러한 펄스의 밀도와 타이밍을 엄격하게 관리하여 치료가 균일하고 재현 가능하며 안전하도록 보장합니다.

핵심 메커니즘: CPG의 가장 중요한 기능은 비순차 스캔을 활용하는 것입니다. 레이저 펄스를 직선으로 발사하는 대신, 열 축적을 방지하기 위해 무작위 또는 홀수-짝수 순서로 분산시켜, 충돌 지점 사이에 건강한 조직을 남겨 회복을 가속화합니다.

빔 아키텍처의 정밀 제어

기하학적 맞춤 설정

CPG를 통해 시술자는 레이저 출력을 육각형이나 사각형과 같은 특정 기하학적 모양으로 성형할 수 있습니다. 이 기능 덕분에 레이저가 다양한 해부학적 부위에 맞춰 효율적으로 커버하면서도 피부의 일부를 겹치거나 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

미세 치료 구역(MTZ) 생성

CPG는 피부 전체 표면을 한 번에 치료하는 대신, 레이저 빔을 미세 스팟 배열로 분할합니다. 이를 통해 주변 조직은 그대로 둔 채, 미세 치료 구역이라고 알려진 명확하고 픽셀화된 열 손상 기둥을 생성합니다.

에너지 및 깊이 일관성

CPG는 에너지 출력 및 스팟 크기의 엄격한 균일성을 유지해야 합니다. 모든 초점 사각형의 손상 깊이가 매우 일관되도록 보장하며, 이는 임상 피부 재건을 시뮬레이션하고 재현 가능한 결과를 얻는 데 필수적입니다.

스캔 로직을 통한 회복 최적화

비순차 스캔

주요 참조 자료에 따르면 CPG는 비순차 스캔 모드를 사용합니다. 시스템은 레이저 펄스를 순서대로 바로 옆에 배치하는 대신(1, 2, 3), 효과적으로 "건너뛰면서"(예: 홀수-짝수 순서 사용) 작동합니다.

열 겹침 방지

CPG는 인접 펄스의 타이밍을 분산시켜 과도한 열 겹침을 방지합니다. 펄스가 순차적으로 전달되면 열이 한 영역에 축적되어 불필요한 대량 조직 손상을 유발할 수 있습니다. CPG는 인접한 타격 사이에 조직이 약간 냉각될 수 있도록 합니다.

"피부 다리" 보존

이 스캔 로직의 궁극적인 목표는 충분한 피부 다리를 유지하는 것입니다. 이는 절제 구멍 사이에 위치한 손상되지 않은 상피 및 진피 조직 부분입니다. 이러한 건강한 "다리"를 보존하는 것이 빠른 상피화 및 상처 치유의 생물학적 핵심입니다.

장단점 이해

밀도 대 안전

CPG는 정밀한 제어를 제공하지만, 운영자는 배치 밀도와 조직 내성을 균형 있게 조절해야 합니다. CPG를 높은 밀도로 설정하면 더 넓은 표면적을 커버하지만 "피부 다리"의 크기가 줄어들어 회복 시간이 느려지고 대량 열 손상 위험이 증가할 수 있습니다.

효능 대 부수적 손상

CPG는 부수적인 열 손상을 최소화하면서 치료 깊이를 최대화하도록 설계되었습니다. 그러나 심층적인 리모델링을 위한 공격적인 설정은 열 분산 관리에 대한 CPG의 능력에 크게 의존합니다. 장치를 CPG의 최적 스캔 로직을 넘어서 밀어붙이면 안전이 손상될 수 있습니다.

목표에 맞는 올바른 선택

  • 빠른 회복이 주요 초점인 경우: 비순차 스캔과 낮은 밀도 패턴을 활용하여 건강한 피부 다리 영역을 최대화하는 CPG 설정을 우선시하십시오.
  • 심층 구조 복구가 주요 초점인 경우: CPG를 사용하여 일관된 에너지 출력과 정밀한 깊이 제어를 보장하고, 더 높은 밀도 패턴은 더 엄격한 열 관리가 필요함을 인지하십시오.

궁극적으로 CPG는 원시 에너지 빔을 정교한 수술 도구로 변환하여 피부의 생물학적 치유 능력을 손상시키지 않으면서 공격적인 치료를 가능하게 합니다.

요약 표:

특징 CPG의 기능 임상적 이점
스캔 로직 비순차 / 무작위 전달 열 축적 방지 및 열 손상 감소
패턴 기하학 육각형, 사각형, 원형 생성 다양한 해부학적 부위에 대한 균일한 커버리지 보장
MTZ 제어 빔을 미세 치료 구역으로 분할 빠른 상피화를 위해 "피부 다리" 보존
에너지 안정성 일관된 펄스 깊이 및 크기 유지 재현 가능한 결과 및 더 안전한 치료 결과 제공

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참고문헌

  1. Matteo Tretti Clementoni, Pier Luca Bencini. Random fractional ultrapulsed CO2 resurfacing of photodamaged facial skin: long-term evaluation. DOI: 10.1007/s10103-012-1116-1

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