회절 광학 소자(DOE)는 안전성과 정밀도에 매우 중요한 정교한 빔 분할 렌즈 역할을 합니다. 이는 본질적으로 단일 고강도 피코초 레이저 빔을 여러 초점의 정밀한 배열로 변환합니다. 이러한 변환은 피부 표면에 열 손상을 일으키지 않고 고에너지 치료를 제공하는 데 필수적인 "분획" 펄스 출력을 생성합니다.
DOE는 레이저의 파면을 수정하여 에너지를 여러 마이크로 지점으로 재분배함으로써 과도한 에너지 밀도로 인한 화상 위험을 방지합니다. 이는 조직 재생 메커니즘을 안전하게 유도하고 환자의 편안함을 크게 향상시킵니다.
DOE가 레이저 에너지를 변환하는 방법
파면 수정
DOE의 주요 기술적 기능은 파면 수정입니다. DOE는 레이저 펄스가 연속적인 에너지 덩어리로 이동하도록 하는 대신 빛의 경로를 변경합니다.
분획 출력 달성
이 수정은 단일 빔을 공간의 여러 개별 초점으로 재분배합니다. 이는 솔리드 빔을 분획 패턴으로 바꾸어 주변 조직은 그대로 두고 미세 영역을 치료합니다.
안전성 및 정밀도 향상
제어된 미세 손상 생성
분획 출력은 레이저가 특정 조직 반응, 특히 마이크로 플라즈마 및 캐비테이션 현상을 안전하게 유도할 수 있도록 합니다. 이는 피부의 자연적인 치유 및 재건 과정을 자극하는 제어된 미세 손상입니다.
열 화상 방지
DOE의 가장 중요한 안전 역할은 에너지 밀도 관리입니다. 빔을 분할함으로써 단일 지점에 과도한 에너지 농도가 집중되어 화상이나 흉터를 유발하는 것을 방지합니다.
커버리지 및 편안함 증가
이러한 분배를 통해 단일 펄스로 더 넓은 피부 영역을 치료할 수 있습니다. 동시에 에너지가 분산되기 때문에 비분획 방식에 비해 시술이 환자에게 훨씬 편안합니다.
기술적 절충점 이해
소스 전력 의존성
DOE는 안전성을 향상시키지만 빔을 분할하면 전체 에너지가 여러 지점으로 분산됩니다. 따라서 레이저 소스는 *각* 개별 초점이 필요한 마이크로 플라즈마 효과를 유발할 만큼 충분한 에너지를 유지하도록 충분히 높은 피크 출력을 생성해야 합니다.
정렬 민감도
DOE의 정밀도는 정확한 광학 정렬에 달려 있습니다. 거리나 각도가 잘못되면 초점이 올바른 깊이에 형성되지 않아 캐비테이션 효과의 효능이 감소할 수 있습니다.
목표에 맞는 올바른 선택
피코초 레이저 재건의 이점을 극대화하려면 DOE 구현이 임상 목표와 어떻게 일치하는지 고려하십시오.
- 환자 안전이 최우선인 경우: 에너지 밀도 피크를 명시적으로 방지하여 열 손상 위험을 제거하도록 설계된 DOE 시스템을 우선적으로 고려하십시오.
- 치료 효능이 최우선인 경우: 레이저 소스가 분획 배열을 구동하기에 충분한 전력을 제공하여 모든 마이크로 스팟이 효과적으로 캐비테이션을 유발하도록 하십시오.
DOE는 원시 레이저 출력과 임상 안전 사이의 다리 역할을 하여 고에너지 펄스가 조직 손상이 아닌 제어된 회춘으로 이어지도록 보장합니다.
요약 표:
| 특징 | 피코초 레이저에서 DOE의 역할 | 임상적 이점 |
|---|---|---|
| 빔 전달 | 단일 빔을 분획 마이크로 포인트로 변환 | 표면 열 손상 방지 |
| 에너지 제어 | 파면 에너지 밀도 재분배 | 화상 및 흉터 위험 제거 |
| 조직 상호 작용 | 마이크로 플라즈마 및 캐비테이션 촉진 | 빠른 피부 재생 촉진 |
| 치료 영역 | 다중 초점 배열을 통한 펄스 커버리지 확장 | 효율성 및 환자 편안함 향상 |
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참고문헌
- Ildikó Kondorosi, László Vörös. New age of cosmetology procedures with picosecond lasers. DOI: 10.7188/bvsz.2025.101.4.4
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