지식 Q스위치 레이저 기술은 어떤 메커니즘을 사용하나요? 문신 제거 시 광음향 효과를 알아보세요.
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

Q스위치 레이저 기술은 어떤 메커니즘을 사용하나요? 문신 제거 시 광음향 효과를 알아보세요.


Q스위치 레이저 기술은 문신을 안전하게 제거하기 위해 광음향 효과라는 특정 메커니즘을 활용합니다. 잉크를 태우기 위해 지속적인 열에 의존하는 대신, 시스템은 극도로 높은 피크 파워를 초단파 나노초 펄스로 방출합니다. 이러한 순간적인 에너지 전달은 과도한 열을 주변 피부로 전달하지 않고 물리적으로 색소 입자를 미세 조각으로 분쇄하는 강력한 기계적 충격파를 생성합니다.

핵심 메커니즘은 빛 에너지를 기계적 음파로 변환하는 것입니다. Q스위치 레이저는 잉크를 태우는 대신 "먼지"로 분쇄함으로써 열적 흉터의 위험을 최소화하면서 신체의 면역 체계가 색소를 자연적으로 제거하도록 합니다.

펄스의 물리학

이 기술이 효과적인 이유를 이해하려면 사용되는 빛의 종류뿐만 아니라 에너지가 전달되는 방식을 살펴봐야 합니다.

나노초 지속 시간

Q스위치 기술의 결정적인 차별점은 펄스의 속도입니다. 레이저는 나노초(10억 분의 1초)로 측정되는 짧은 bursts로 빛을 방출합니다.

이 지속 시간은 피부 조직의 "열 이완 시간"보다 훨씬 짧습니다. 열이 퍼지기 전에 펄스가 끝나기 때문에 에너지는 문신 색소에 엄격하게 국한됩니다.

극도로 높은 피크 파워

에너지가 매우 짧은 시간 동안 압축되기 때문에 피크 파워는 엄청나게 높습니다.

이 빠르고 강렬한 스파이크는 기계적 효과에 필요한 압력을 생성하는 데 필수적입니다. 낮은 파워의 긴 펄스는 단순히 잉크를 천천히 가열하여 분쇄 대신 화상을 유발합니다.

광음향 효과 설명

"광음향"이라는 용어는 빛 에너지(photo)에서 기계적 진동(acoustic)으로의 전환을 설명합니다.

기계적 충격파

고강도 레이저 빛이 문신 색소에 닿으면 색소는 너무 빨리 에너지를 흡수하여 격렬하게 팽창합니다.

이 급격한 팽창은 음향 충격파를 생성합니다. 이것은 열 화상이 아니라 표적 부위를 통해 전달되는 물리적 힘입니다.

색소 분쇄

이 충격파는 미세 망치처럼 작용합니다. 진피에 있는 크고 단단한 문신 잉크 덩어리를 타격합니다.

이 힘은 이러한 큰 입자를 미세 조각으로 분쇄합니다. 잉크는 효과적으로 고운 먼지로 변환되어 문신의 구조적 무결성을 파괴합니다.

생물학적 제거 및 안전성

레이저는 실제로 몸에서 잉크를 "제거"하는 것이 아니라, 잉크를 신체의 자연적인 청소 과정을 위해 준비합니다.

면역 체계 활성화

색소가 미세 조각으로 분쇄되면 신체의 면역 체계가 처리할 수 있을 만큼 작아집니다.

대식세포라는 특수 세포가 이러한 작은 이물질을 식별합니다. 이들은 식세포 작용 과정을 통해 조각을 둘러쌉니다.

림프계 배출

대식세포가 잉크 먼지를 삼킨 후, 림프계로 운반합니다.

그런 다음 신체는 치료 후 몇 주에 걸쳐 입자를 자연적으로 대사하고 제거합니다. 이것이 문신 제거에 세션 간 시간이 필요한 이유입니다. 레이저가 잉크를 분쇄하지만, 신체가 실제 제거를 수행합니다.

피부 무결성 보존

메커니즘이 주로 열(열)보다는 기계적(충격파)이기 때문에 주변 조직은 손상되지 않습니다.

초단파 펄스 폭은 열 확산을 방지하여 열이 정상적인 진피 및 표피 조직으로 전도되지 않도록 합니다. 이는 흉터, 저색소증(피부색 소실) 또는 질감 변화의 위험을 크게 줄입니다.

장단점 이해

광음향 효과는 매우 효율적이지만, 특정 물리적 상호 작용에 의존하여 특정 제한 사항이 발생합니다.

파장 특이성

충격파는 레이저 에너지가 색소에 의해 흡수될 때만 발생합니다. 다른 잉크 색상은 다른 파장의 빛을 흡수합니다.

예를 들어, 검은색과 파란색과 같은 어두운 색소에는 1064nm 파장이 필요하고, 빨간색과 주황색과 같은 밝은 색상에는 532nm 파장이 필요합니다. 잘못된 파장이 사용되면 광음향 효과가 트리거되지 않습니다.

생리학적 의존성

제거 속도는 레이저가 아닌 신체에 의해 결정됩니다.

레이저가 색소를 완벽하게 분쇄하더라도, 제거율은 개인의 면역 체계와 림프 순환에 따라 달라집니다. 이것이 "완벽한" 제거가 거의 즉각적이지 않고 여러 세션이 필요한 이유입니다.

목표에 맞는 올바른 선택

레이저 옵션을 평가할 때, 기본 메커니즘을 이해하면 임상 결과에 대한 현실적인 기대를 설정하는 데 도움이 됩니다.

  • 흉터 방지가 주된 관심사라면: Q스위치 나노초 펄스는 열 대신 기계적 충격파에 의존하여 주변 조직을 보호하기 때문에 필수적입니다.
  • 다색 문신 제거가 주된 관심사라면: 특정 Q스위치 시스템이 다양한 색소 색상에 걸쳐 광음향 효과를 트리거하기 위해 여러 파장(예: 1064nm 및 532nm)을 제공하는지 확인하십시오.
  • 깊거나 어두운 색소 제거가 주된 관심사라면: Q스위치 Nd:YAG 레이저의 높은 피크 파워는 진피를 관통하고 밀집된 잉크 덩어리를 효과적으로 분쇄하도록 특별히 설계되었습니다.

궁극적으로 Q스위치 기술은 열 문제를 기계적 해결책으로 전환하여 음파를 사용하여 잉크를 분쇄함으로써 신체가 씻어낼 수 있도록 합니다.

요약 표:

특징 Q스위치 메커니즘 세부 정보
핵심 프로세스 광음향 효과 (빛에서 기계적 음파로)
펄스 지속 시간 나노초 (10억 분의 1초)
에너지 작용 기계적 충격파가 색소를 "먼지"로 분쇄
생물학적 작용 대식세포가 조각을 림프계로 운반
안전성 이점 최소한의 열 확산으로 피부 흉터 방지
주요 파장 1064nm (어두운 잉크), 532nm (빨간색/주황색 잉크)

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참고문헌

  1. Barry E. DiBernardo, Andrea Cacciarelli. Cutaneous Lasers. DOI: 10.1016/j.cps.2004.11.008

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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