치료용 레이저와 동축으로 가시 레이저 다이오드를 사용하는 주된 목적은 조직 변화를 실시간으로 감지하는 메커니즘으로 작동하는 것입니다.
보이지 않는 이산화탄소(CO2) 치료용 레이저와 가시적인 감지 빔(일반적으로 633nm 적색 레이저)을 정렬함으로써, 시스템은 시술 중 조직의 물리적 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이 설정은 열 스트레스 하에서 조직의 광학적 특성이 어떻게 변화하는지에 따라 시스템이 즉각적인 피드백 신호를 생성할 수 있도록 합니다.
이 구성의 핵심 가치는 물리적인 조직 손상, 특히 열 변성을 측정 가능한 광학 신호로 변환하여 치료 과정을 정밀하게 제어할 수 있다는 능력에 있습니다.
동축 모니터링의 메커니즘
광 경로 정렬
이 모니터링 시스템이 효과적으로 작동하려면 감지광이 치료용 레이저와 정확히 동일한 광 경로를 공유해야 합니다.
633nm 다이오드를 CO2 레이저와 동축으로 배열함으로써, 시스템은 모니터링 빔이 치료 중인 조직의 정확한 지점에 조사되도록 보장합니다.
이 정렬은 시차 오류를 제거하여 피드백 데이터가 현재 열 변형을 겪고 있는 영역과 정확하게 일치하도록 합니다.
가시광선의 역할
치료용 레이저(CO2)가 절단 또는 절제 작업을 수행하는 동안, 가시 레이저 다이오드는 단순히 탐침 역할을 합니다.
633nm 적색 레이저는 가시적이고 생체 조직에 대한 특정 반사 특성을 가지고 있기 때문에 선택됩니다.
이 광원은 치료 부위를 지속적으로 비추어 표면 상태를 측정하는 지속적인 기준 빔 역할을 합니다.
산란을 통한 조직 변화 감지
열 변성 추적
이 모니터링의 기본 원리는 열 변성이 조직 구조를 변화시킨다는 것입니다.
치료용 레이저가 조직을 가열함에 따라 단백질이 변성되어 표면의 물리적 구성이 변합니다.
이러한 구조적 변화는 빛이 조직 표면과 상호 작용하는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다.
산란 스팟 해석
조직이 건강하거나 처리되지 않은 상태일 때는 특정 패턴으로 감지광을 반사합니다.
변성이 발생함에 따라 조직의 산란 특성이 증가합니다.
모니터링 시스템은 감지광의 "산란 스팟" 변화를 감지합니다. 이 반사 패턴의 변화를 분석함으로써 시스템은 실시간으로 열 손상의 정도를 정량화할 수 있습니다.
절충점 이해
표면 대 깊이
이 방법은 주로 표면 또는 근표면 현상인 광 산란에 의존합니다.
외부 표면의 즉각적인 열 변성을 모니터링하는 데 효과적이지만, 치료용 레이저가 감지광보다 훨씬 깊이 침투하는 경우 조직 깊숙한 곳에서 발생하는 열 효과를 완벽하게 나타내지 못할 수 있습니다.
정렬 민감도
피드백 루프의 정확성은 동축 정렬의 정밀도에 전적으로 달려 있습니다.
가시광 다이오드가 치료용 레이저 축에서 약간이라도 벗어나면, 시스템은 치료용 레이저가 다른 영역을 태우는 동안 처리되지 않은 조직의 산란을 측정할 수 있습니다.
이는 데이터 무결성을 유지하기 위해 광학 어셈블리의 견고한 기계적 안정성을 요구합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
동축 모니터링이 포함된 레이저 시스템을 구현하거나 평가할 때, 특정 임상 또는 기술 목표를 고려하십시오.
- 주요 초점이 안전이라면: 시스템이 원치 않는 열 손상(탄화)의 시작을 나타내는 특정 산란 임계값을 인식하도록 보정되었는지 확인하십시오.
- 주요 초점이 정밀도라면: 감지 레이저의 스팟 크기가 치료용 레이저의 스팟 크기와 일치하는지 확인하여 피드백이 전체 처리 영역을 포함하도록 하십시오.
궁극적으로 동축 가시 레이저는 눈먼 에너지 전달 시스템을 조직 반응에 적응할 수 있는 지능형 피드백 기반 도구로 변환합니다.
요약 표:
| 특징 | 동축 시스템에서의 기능 |
|---|---|
| 감지 빔 | 실시간 모니터링을 위한 633nm 적색 레이저 다이오드 |
| 치료 빔 | 절제, 절단 또는 열 치료를 위한 CO2 레이저 |
| 정렬 유형 | 시차 오류 제거를 위한 동축 (공유 광 경로) |
| 핵심 메커니즘 | 단백질 변성으로 인한 광 산란 변화 추적 |
| 핵심 이점 | 과도한 열 손상을 방지하기 위한 지능형 피드백 |
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참고문헌
- Merav Ben‐David, Israel Gannot. Measuring tissue heat penetration by scattered light measurements. DOI: 10.1002/lsm.20654
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