지식 레이저 제모 시 큰 조사면적이 중요한 이유는 무엇인가요? 침투 깊이와 임상적 효능 극대화
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

레이저 제모 시 큰 조사면적이 중요한 이유는 무엇인가요? 침투 깊이와 임상적 효능 극대화


큰 조사면적은 레이저 에너지가 피부 깊숙이 침투할 수 있는 깊이를 결정하는 중요한 변수입니다. 6mm 이상의 직경을 사용함으로써 레이저 시스템은 조직 내에서 빛 광자의 측면 산란을 최소화합니다. 이러한 광학적 이점은 더 높은 비율의 열 에너지가 수직으로 이동하도록 하여 진피 깊숙이 위치한 모낭구와 모수(bulge)를 효과적으로 파괴하도록 합니다.

에너지 밀도가 레이저의 파괴력을 결정하는 반면, 조사면적은 그 힘이 도달할 수 있는 물리적 깊이를 결정합니다. 충분히 큰 조사면적이 없으면 광자는 표면 근처에서 옆으로 산란되어 출력 설정에 관계없이 깊숙이 자리한 모근에 필요한 열을 전달하지 못합니다.

침투 깊이의 물리학

광 산란 최소화

레이저 빔이 피부에 들어갈 때 광자는 자연스럽게 모든 방향으로 산란됩니다. 작은 조사면적은 빔 가장자리에서 상당한 광자 손실이 발생하여 에너지의 상층부 피부에서 빠르게 소산됩니다.

수직 도달 거리 증가

큰 조사면적은 더 넓은 파면의 빛을 생성하여 자체적으로 강화되며 에너지를 더 깊이 밀어 넣습니다. 이를 통해 레이저는 영구 제모의 주요 표적인 모낭구 및 모수 부위까지 강도를 유지하며 이동할 수 있습니다.

깊은 해부학적 부위 표적화

비키니 라인이나 등과 같은 특정 신체 부위는 종종 진피층 깊숙이 위치한 모낭을 가지고 있습니다. 이러한 부위에는 큰 조사면적이 필수적인데, 이는 에너지가 표면적으로 흡수되지 않고 임상적 효능에 필요한 깊이에 실제로 도달하도록 보장하기 때문입니다.

운영 효율성 및 워크플로우

시술 시간 단축

운영 관점에서 볼 때, 더 큰 조사면적은 각 펄스로 더 넓은 표면적을 커버합니다. 이는 다리, 등 또는 겨드랑이와 같은 넓은 해부학적 부위에 필요한 스캔 시간을 크게 단축합니다.

균일성 향상

큰 조사면적은 시술 부위에 에너지를 더 균일하게 분배하는 경향이 있습니다. 이는 놓친 부위나 불균일한 가열 가능성을 줄여 전체 시술 구역에 걸쳐 더 일관된 결과를 제공합니다.

장단점 이해

크기와 출력의 관계

조시면적만으로 결과가 보장된다고 생각하는 것은 흔한 오해이며, 충분한 출력과 결합되어야 합니다. 더 큰 조사면적(예: 20mm)에 걸쳐 효과적인 에너지 밀도(플루언스)를 유지하려면 레이저 발생기는 훨씬 더 높은 총 에너지 출력을 생성할 수 있어야 합니다.

열 관리 및 안전

조사면적이 증가함에 따라 더 큰 부피의 조직이 동시에 가열됩니다. 따라서 깊은 모낭이 파괴되는 동안 표피를 열 손상으로부터 보호하고 환자의 편안함을 보장하기 위해 동시 접촉 냉각이 필수적입니다.

목표에 맞는 올바른 선택

최적의 장비 구성을 선택하려면 깊이에 대한 필요성과 시스템의 가용 출력을 균형 있게 고려해야 합니다.

  • 깊고 굵은 모발(예: 등, 비키니 라인)이 주된 초점이라면: 레이저가 모낭구를 비활성화할 만큼 깊이 침투하도록 하려면 최소 18mm의 조사면적을 우선시하십시오.
  • 클리닉 처리량 및 속도가 주된 초점이라면: 넓은 신체 부위에 대한 환자당 소요 시간을 최소화하기 위해 사용 가능한 가장 큰 조사면적(예: 20mm 이상)을 선택하십시오.
  • 환자 안전이 주된 초점이라면: 증가된 조직의 벌크 가열을 상쇄하기 위해 모든 큰 조사면적 핸드피스가 적극적인 접촉 냉각 기술과 함께 사용되는지 확인하십시오.

조시면적과 에너지 밀도를 모두 최적화하는 것이 우수한 장기 제모 결과를 달성하는 유일한 방법입니다.

요약 표:

기능 작은 조사면적 (<6mm) 큰 조사면적 (18mm 이상)
침투 깊이 얕음 (높은 표면 산란) 깊음 (모낭구 도달)
시술 속도 느림 (수동 펄스 중첩) 빠름 (넓은 부위 신속 커버)
에너지 분배 덜 균일/높은 가장자리 손실 매우 균일한 파면
최적 얼굴/작은 디테일 부위 다리, 등, 비키니 부위
주요 요구 사항 낮은 전력 요구 사항 고출력 발생기 + 냉각

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참고문헌

  1. Klaus Sellheyer. Mechanisms of Laser Hair Removal. DOI: 10.1097/00042728-200709000-00005

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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