지식 진공 보조 기술은 다이오드 레이저 제모 과정에서 어떤 물리적 역할을 합니까? 전문가 피부 역학
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

진공 보조 기술은 다이오드 레이저 제모 과정에서 어떤 물리적 역할을 합니까? 전문가 피부 역학


진공 보조 기술은 음압을 사용하여 피부를 직접 레이저 핸드피스로 끌어당기는 중요한 기계적 기능을 수행합니다. 이 작용은 조직을 치료 창에 평평하게 만들어 레이저 빔이 표적 모낭에 도달하기 위해 이동해야 하는 거리를 물리적으로 단축합니다. 동시에 압축은 즉각적인 부위에서 혈액을 일시적으로 변위시켜 펄스 전달 중 조직의 광학적 특성을 변경합니다.

핵심 요점 진공 보조 기술은 피부 구조를 기계적으로 조작하여 헤모글로빈 및 표피 멜라닌과 같은 경쟁 표적의 밀도를 줄입니다. 이를 통해 레이저 에너지가 장애물을 우회하고 모낭에 더 효율적으로 집중할 수 있어 낮은 에너지 수준에서 효과적인 치료가 가능합니다.

기계를 통한 광학 경로 최적화

진공 보조 기술의 물리적 역할은 단순한 피부 접촉을 넘어섭니다. 이는 빛이 조직과 상호 작용하는 방식을 근본적으로 변화시킵니다. 치료 영역의 기하학적 구조와 구성을 변경하여 표적에 대한 광자 전달을 극대화합니다.

표적까지의 거리 단축

음압이 작동하면 피부가 치료 창으로 당겨져 평평하게 펴집니다. 이러한 물리적 변형은 조직을 늘려 해당 부위의 진피 깊이를 크게 줄입니다.

결과적으로 레이저 펄스가 모낭에 도달하기 위해 이동해야 하는 거리가 단축됩니다. 조직 깊이가 얕을수록 빛의 산란이 줄어들어 방출된 에너지의 더 높은 비율이 실제로 모낭 기저에 도달합니다.

경쟁 색소체(헤모글로빈) 변위

레이저 제모의 주요 장애물 중 하나는 표적 모낭 이외의 다른 표적이 레이저 에너지를 흡수하는 "경쟁 흡수"입니다. 혈액(특히 헤모글로빈)은 주요 경쟁자입니다.

진공 압력은 조직을 압축하여 치료 영역의 국소 혈관에서 혈액을 일시적으로 변위시킵니다. 헤모글로빈을 광학 경로에서 제거함으로써 비표적 흡수를 줄이고 해당 에너지를 모낭의 멜라닌에 보존합니다.

표피 멜라닌 밀도 감소

혈액을 변위시키는 것 외에도 진공의 늘어나는 작용은 표피를 얇게 만듭니다. 이러한 물리적 늘림은 펄스 중에 피부 상층의 멜라닌 농도를 줄입니다.

표면 색소의 밀도가 감소하면 레이저가 피부로 들어갈 때 저항이 줄어듭니다. 이는 표면 가열을 최소화하고 에너지가 모낭을 향해 더 효율적으로 깊이 침투하도록 합니다.

운영상의 차이점 및 에너지 사용

진공 보조 기술은 효율성을 향상시키지만, 기존 장치에 비해 임상의가 에너지 설정을 접근하는 방식에 변화가 필요합니다.

저에너지 장점

진공이 광학 경로에서 혈액을 제거하고 모낭을 더 가깝게 만들기 때문에 시스템은 효과적이 되기 위해 "강력한 힘"이 필요하지 않습니다. 이 기술은 기존 시스템보다 낮은 에너지 밀도에서 성공적인 제모를 가능하게 합니다.

과잉 치료 방지

일반적인 함정은 진공 보조 치료에 표준 고에너지 프로토콜을 적용하는 것입니다. 경쟁 색소체(혈액 및 표면 멜라닌)가 최소화되기 때문에 모낭에 대한 에너지 전달이 훨씬 더 직접적입니다. 임상의는 이 맥락에서 낮은 복사 노출이 낮은 효능과 동일하지 않다는 것을 인식해야 합니다. 오히려 더 표적화된 열 적용을 나타냅니다.

목표에 맞는 올바른 선택

레이저 제모 기술을 평가할 때 진공의 기계적 역할을 이해하는 것은 특정 임상 목표에 맞는 올바른 도구를 선택하는 데 도움이 됩니다.

  • 환자 안전이 최우선이라면: 진공 기술은 표피 멜라닌과 헤모글로빈의 밀도를 줄여 표면 화상 및 비표적 가열의 위험을 낮춰 안전성을 향상시킵니다.
  • 효율성이 최우선이라면: 진공 메커니즘은 광학 경로를 물리적으로 단축하여 생성된 레이저 에너지의 더 높은 비율이 주변 조직이 아닌 모낭에 흡수되도록 합니다.

기계적 조직 조작과 광학 에너지를 통합함으로써 진공 보조 기술은 피부를 레이저 전송을 위한 더 투명한 매체로 변환합니다.

요약 표:

물리적 메커니즘 피부 조직에 대한 작용 치료 효율성에 대한 영향
음압 피부를 치료 창에 당김 모낭까지의 거리 단축
조직 늘림 표피를 얇게 하고 멜라닌 밀도 감소 표면 흡수 및 화상 위험 감소
혈관 압축 혈액(헤모글로빈) 일시적 변위 비표적 조직으로의 에너지 손실 감소
기계적 전달 광자 농도 극대화 낮은 에너지 수준에서 효과적인 치료 가능

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참고문헌

  1. Omar A. Ibrahimi, Suzanne L. Kilmer. Long-Term Clinical Evaluation of a 800-nm Long-Pulsed Diode Laser with a Large Spot Size and Vacuum-Assisted Suction for Hair Removal. DOI: 10.1111/j.1524-4725.2012.02380.x

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