고데시벨 파열음은 광음향 효과로 인한 충격파에 의해 물리적으로 발생합니다. 피코초 레이저가 문신에 조사되면 매우 짧은 시간 동안 높은 에너지를 전달하여 색소 입자가 순간적으로 열팽창합니다. 이 급격한 팽창은 기계적 압력파를 생성하며, 이는 공기 중에서 크고 갑작스러운 파열음으로 나타납니다.
열 축적에 의존하는 기존 레이저와 달리, 피코초 레이저는 기계적 파괴에 의존합니다. "파열음"은 색소 입자가 타서 없어지는 것이 아니라 충격파에 의해 물리적으로 파쇄되는 소리의 신호입니다.
광음향 효과의 물리학
펄스 지속 시간의 역할
이러한 레이저의 특징은 피코초 펄스 폭입니다.
에너지 전달이 1조분의 1초로 압축되기 때문에 열이 빠져나가기 전에 목표물에 도달합니다. 이로 인해 에너지가 색소 입자에만 국한됩니다.
빛을 기계적 힘으로 변환
이러한 국소화는 에너지가 주변 조직으로 열로 소산되는 것을 방지합니다.
대신, 빛 에너지는 직접 광기계적 에너지로 변환됩니다. 빛에서 물리적 힘으로의 이러한 전환은 음향 현상의 핵심 동인입니다.
소리가 생성되는 방식
순간적인 열팽창
레이저가 색소에 닿으면 입자의 온도가 순식간에 격렬하게 치솟습니다.
이로 인해 입자가 재료 내 음속을 초과하는 속도로 팽창합니다. 입자는 부드럽게 팽창할 수 없으며, 바깥쪽으로 폭발합니다.
공기 중의 충격파
이 폭발적인 팽창은 피부를 통해 공기 중으로 전달되는 충격파를 생성합니다.
이 파동에 의해 공기가 급격히 압축되어 들리는 고강도 충격음이 발생합니다. 파열음이 클수록 색소 수준에서의 기계적 반응이 강렬하다는 것을 의미합니다.
기존 레이저와의 차이점
광기계적 vs. 광열
기존의 긴 펄스 레이저는 광열 원리로 작동합니다.
색소를 가열하여 세포를 파괴하며, 이는 더 조용하지만 열 전달로 인해 주변 조직이 손상될 위험이 있습니다.
파괴 효율
피코초 레이저는 광기계적 스트레스를 사용하여 색소를 먼지 같은 입자로 분쇄합니다.
이 음향 방식은 깊숙이 자리 잡은 색소를 더 효과적으로 분해하여 열이 많은 방식에 비해 시술 횟수가 적고 흉터 위험이 낮습니다.
절충안 이해: 청각 안전
고강도 충격음
기계적 메커니즘은 피부에 더 안전하지만, 귀에는 독특한 위험을 초래합니다.
이러한 충격파로 인해 발생하는 음압 수준은 연속 또는 긴 펄스 시스템보다 훨씬 높습니다. 이 소리는 "충격음"으로, 갑작스럽고 날카롭다는 것을 의미합니다.
보호의 필요성
이 소리는 시술의 효능의 부산물이므로 제거할 수 없습니다.
시술자와 환자는 "파열음"이 충격파 치료의 필수 구성 요소임을 인지해야 합니다. 이러한 고데시벨 충격의 누적 영향을 완화하기 위해 적절한 청력 보호가 종종 필요합니다.
목표를 위한 올바른 선택
시술 절차를 설명하는 시술자이든, 시술을 받는 환자이든, 소리의 출처를 이해하는 것은 기대치를 관리하는 데 중요합니다.
- 주요 관심사가 임상 효능인 경우: 큰 파열음은 광기계적 충격파가 깊숙이 자리 잡은 색소를 성공적으로 파쇄하고 있다는 긍정적인 신호임을 인식하십시오.
- 주요 관심사가 환자 안전인 경우: 시술의 고데시벨 특성이 방 안에 있는 모든 사람을 위한 적절한 청력 보호로 상쇄되도록 하십시오.
이 "파열음"은 피부가 타는 소리가 아니라 잉크가 파열되는 소리입니다.
요약표:
| 특징 | 광기계적 (피코초) | 광열 (기존) |
|---|---|---|
| 주요 메커니즘 | 기계적 충격파 | 열 축적 |
| 색소에 대한 작용 | 먼지 같은 입자로 파쇄 | 더 큰 조각으로 분해 |
| 소리 프로필 | 고데시벨 충격음 "파열음" | 조용하거나 낮은 지글거림 |
| 피부 안전성 | 높음 (최소 열 전달) | 보통 (열 손상 위험) |
| 시술 속도 | 더 빠른 제거, 더 적은 시술 | 더 느린 제거, 더 많은 시술 |
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참고문헌
- Daniel J. Callaghan, Jeffrey S. Dover. Sound levels and safety in cosmetic laser surgery. DOI: 10.1002/lsm.23062
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