고주파 나노초 펄스는 선택적 광파괴의 정밀성을 위한 핵심입니다. 이는 열로 태우는 것에만 의존하는 것이 아니라, 기계적 충격파를 생성하여 물리적으로 색소 표적을 파괴하는 높은 피크 출력을 생성하는 방식으로 작동합니다. 이러한 속도와 주파수의 특정 조합은 열이 주변 건강한 조직으로 확산되어 손상을 입기 전에 표적이 파괴되도록 보장합니다.
핵심 통찰력 선택적 광파괴를 달성하려면 기계적 힘과 열 제어의 균형이 필요합니다. 고주파 펄스(예: 16kHz)는 표적을 파괴하는 데 충분한 에너지를 빠르게 축적할 수 있게 해주며, 나노초 지속 시간은 에너지가 색소에 국한되어 인접 세포에 대한 부수적 손상을 방지하도록 보장합니다.
선택적 파괴의 물리학
나노초 펄스의 역할
일반적인 연소가 아닌 광파괴를 달성하려면 기계적 충격파를 생성해야 합니다. 나노초 펄스는 광 에너지를 매우 짧은 시간 내에 압축하여 극도로 높은 피크 출력을 생성합니다.
이 높은 피크 출력은 물리적으로 색소를 파편화하는 힘입니다. 저출력 연속파 레이저로는 재현할 수 없는 방식으로 표적을 효율적으로 먼지로 만듭니다.
고주파(16kHz)의 기능
단일 나노초 펄스는 표적을 완전히 제거하는 데 필요한 총 에너지가 부족한 경우가 많습니다. 높은 반복률(16kHz)은 초당 수천 개의 펄스를 전달하여 이 문제를 해결합니다.
이를 통해 장비는 표적을 파괴하는 데 충분한 총 에너지를 축적할 수 있습니다. 중요하게도, 이 축적은 일반적으로 0.2~0.4초 사이의 매우 짧은 총 노출 시간 내에 발생합니다.
열 확산 방지
선택적 광치료의 궁극적인 목표는 "나쁜" 조직은 파괴하고 "좋은" 조직은 손상시키지 않는 것입니다. 여기서 시간은 중요한 변수입니다.
고주파 펄스를 통해 에너지를 빠르게 방출함으로써, 열이 확산되기 전에 색소가 파괴됩니다. 에너지 전달이 느리면 열이 주변 조직으로 전도되어 비선택적 화상과 흉터를 유발할 수 있습니다.
절충안 이해하기
장시간 노출의 위험
고주파는 빠른 에너지 축적을 가능하게 하지만, 총 노출 시간은 엄격하게 제어해야 합니다. 나노초 펄스라도 0.2~0.4초 창을 초과하면 열 폭주 위험이 증가합니다.
에너지 관리의 복잡성
초당 16,000번의 안정적인 고피크 출력 펄스를 생성하는 것은 레이저 매체(예: 구리 증기)에 상당한 부담을 줍니다. 시스템은 변동 없이 이 높은 반복률을 유지할 수 있을 만큼 견고해야 하며, 일관되지 않은 전력 전달은 불완전한 치료나 예상치 못한 조직 손상을 초래할 수 있습니다.
목표에 맞는 올바른 선택하기
선택적 광파괴를 위한 레이저 시스템을 평가할 때, 펄스 폭과 주파수가 어떻게 다른 목적에 부합하는지 이해하십시오:
- 주요 초점이 색소 파편화라면: 녹이는 것보다 파편화를 위한 기계적 충격파 생성을 보장하기 위해 나노초 펄스 폭을 우선시하십시오.
- 주요 초점이 조직 안전이라면: 총 치료 시간을 단축하여 주변 부위로의 열 전달을 방지하기 위해 고반복률을 우선시하십시오.
광파괴의 정밀성은 사용된 에너지뿐만 아니라 전달 및 제어되는 속도에 의해서도 정의됩니다.
요약표:
| 기능 | 나노초 펄스 폭 | 고주파 (16kHz) |
|---|---|---|
| 주요 기능 | 높은 피크 출력 및 기계적 충격파 생성 | 빠른 에너지 축적 가능 |
| 메커니즘 | 색소를 물리적으로 먼지로 파편화 | 초당 수천 개의 펄스 전달 |
| 조직 영향 | 주변으로의 열 확산 방지 | 총 노출 시간을 0.2~0.4초로 제한 |
| 핵심 이점 | 화상 없이 선택적 파괴 | 주변 세포에 대한 효율성 및 안전성 |
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참고문헌
- S. V. Klyuchareva, Yury N. Andrusenko. Treatment of seborrheic keratosis with a copper vapour laser. DOI: 10.25208/0042-4609-2019-95-3-25-33
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