거울 어셈블리는 광 증폭의 주요 엔진 역할을 합니다. 레이저 캐비티 내에서 생성된 광자를 가두어 레이저 매질을 앞뒤로 왕복 운동하도록 강제하는 기능입니다. 이 반복적인 움직임은 연쇄 효과를 유발하여 빛 에너지를 증폭시킨 후 집중된 빔으로 방출될 만큼 강력하게 만듭니다.
하나의 완전 반사 거울과 하나의 부분 반사 거울을 사용하여 거울 어셈블리는 무작위 광자 방출을 정밀한 임상 적용에 적합한 고강도 간섭성 레이저 빔으로 변환합니다.
광 증폭의 메커니즘
이 어셈블리는 광자 흐름을 관리하기 위해 두 가지 별개의 광학 구성 요소의 정밀한 배열에 의존합니다.
완전 반사 거울의 역할
캐비티의 후면에 위치한 이 구성 요소는 충돌하는 빛의 100%를 반사하도록 설계되었습니다. 유일한 목적은 에너지 손실을 방지하고 모든 광자를 이득 매질로 다시 보내 추가 증폭을 유도하는 것입니다.
부분 반사 거울의 기능
캐비티의 출력 끝에 위치한 이 거울은 "게이트키퍼" 역할을 합니다. 반응을 유지하기 위해 광자의 상당 부분을 시스템으로 다시 반사하지만 특정 비율은 통과시킵니다. 이 거울을 통과하는 빛은 미용 시술에 사용되는 활성 레이저 빔을 형성합니다.
연쇄 효과 생성
거울과 레이저 매질 간의 상호 작용은 최종 출력의 품질을 결정합니다.
왕복 운동을 통한 강도 구축
광자가 두 거울 사이를 왕복하면서 레이저 매질을 반복적으로 통과합니다. 각 통과는 추가 광자 방출을 자극하여 빛의 에너지 밀도를 기하급수적으로 증가시킵니다.
빔 품질 보장
이 과정은 단순히 순수한 힘만 생성하는 것이 아니라 빛의 파동을 구성합니다. 제한된 왕복 운동은 방출되는 빔이 단색광(단일 파장)이고 간섭성(파동이 위상이 같음)임을 보장합니다. 의료 미용 분야에서 이러한 간섭성은 주변 조직을 손상시키지 않고 특정 발색단을 표적화하는 데 중요합니다.
운영상의 과제 및 절충점
거울 어셈블리는 레이저 작동에 필수적이지만 시스템에 특정 취약점을 도입합니다.
정렬 민감도
두 거울은 서로 완벽하게 평행해야 합니다. 미세한 오정렬조차도 광자가 올바르게 왕복하는 것을 방해하여 출력의 급격한 감소 또는 레이저 생성 실패로 이어집니다.
부품 성능 저하
고성능 의료 시스템에서 이러한 거울은 엄청난 에너지 부하를 받습니다. 시간이 지남에 따라 반사 코팅이 성능이 저하되거나 타버릴 수 있으며, 이는 "연쇄 효과"를 손상시키고 장치의 임상 효능을 감소시킵니다.
임상 성능 최적화
거울 어셈블리의 품질은 미용 시스템의 수명과 신뢰성에 직접적으로 비례합니다.
- 일관된 출력에 중점을 두는 경우: 반복되는 고강도 펄스를 견딜 수 있도록 거울 코팅의 손상 임계값이 높아 성능 저하 없이 견딜 수 있는지 확인하십시오.
- 시스템 수명에 중점을 두는 경우: 움직임이나 진동에도 불구하고 평행 정렬을 유지하는 충격 방지 광학 마운트가 견고한 장치를 우선적으로 고려하십시오.
안정적이고 고품질의 거울 어셈블리는 산란된 빛의 섬광과 정밀하고 치료적인 레이저 빔의 차이를 만듭니다.
요약 표:
| 구성 요소 | 광학 기능 | 임상 성능에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 완전 반사 거울 | 광자의 100%를 매질로 다시 반사 | 에너지 손실 방지 및 출력 밀도 최대화 |
| 부분 반사 거울 | 빔 출력 게이트키퍼 역할 | 치료용 빔으로 방출되는 빛의 비율 제어 |
| 광학 마운트 | 완벽한 평행 정렬 유지 | 빔 안정성 보장 및 시스템 고장 방지 |
| 반사 코팅 | 고에너지 부하 관리 | 레이저의 수명 및 손상 임계값 결정 |
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참고문헌
- D.O. Jordan, Ahmed El Gawad. The Use of LASER and its Further Development in Varying Aspects of Surgery. DOI: 10.2174/1874220301603010288
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