全反射ミラーと部分反射ミラーの相互作用は、通常の光をレーザービームに変換する基本的なメカニズムです。 これら2つのコンポーネントは「光学共振器」を形成し、デバイス内で光子を閉じ込めます。これらのミラーは、光をレーザー媒質内を行き来させることで、エネルギーが特定のしきい値まで増幅されてから、コヒーレントなビームとして出射されることを保証します。
ミラーは、封じ込めおよび増幅システムとして機能します。固体バリアと半透過性ゲートの間に光を閉じ込めることで、システムは光子が誘導放出によって増殖し、出力ミラーを通過できる十分なエネルギーを持つまで、光子を増殖させます。
光学共振器の仕組み
医療用美容レーザーの核心は、光源だけでなく、これら2つのミラーによって定義される光学キャビティです。
リアミラーの役割
リアミラーは全反射用に設計されています。キャビティ内の光エネルギーの「行き止まり」として機能します。
その主な機能は、光子の100%をレーザー媒質に反射させることです。これにより、デバイスの後部からエネルギーが無駄に失われるのを防ぎます。
出力ミラーの役割
出力ミラーとして知られるフロントミラーは、部分反射用に設計されています。選択的なゲートキーパーとして機能します。
光子のかなりの部分をさらなる増幅のためにキャビティ内に反射させます。しかし、必要な強度に達したときに特定の割合の光を通過させるように設計されています。
誘導放出による増幅
光子はリアミラーとフロントミラーの間を行き来する際に、レーザー媒質を繰り返し通過します。
これらの通過中に、光子は媒質と相互作用して誘導放出を引き起こします。このプロセスにより、元の光子と同一の新しい光子が生成され、効果的に光をクローン化してそのパワーを増加させます。
このサイクルは、光学エネルギーが光学共鳴として知られる高エネルギーの高度にコヒーレントな状態を生成するまで続きます。
トレードオフの理解
2つのミラーの関係は、プリセットしきい値と呼ばれるデリケートなバランスに依存しています。
封じ込めと放出のバランス
出力ミラーが光を早期に放出させすぎると、ビームは弱くなります。光子は、実質的な増幅を達成するために十分な回数、媒質を通過していません。
逆に、出力ミラーが光を過剰に反射すると、キャビティ内のエネルギーが安全な限界を超える可能性がありますが、有用な外部ビームは生成されません。
しきい値の必要性
システムは、正しく機能するためにプリセットエネルギーしきい値に依存しています。レーザービームは、内部増幅が出力ミラーの反射率を克服した場合にのみ放出されます。
これにより、出力が単なる連続的な光の漏れではなく、医療用途に適した、集中した強力なエネルギー放出となることが保証されます。
レーザー性能の分析
医療用美容レーザーを評価する際に、ミラー構成を理解することは、デバイスの効率とビーム品質を説明するのに役立ちます。
- ビーム強度を最優先する場合: 出力ミラーが放出を許可する前に、光学共鳴が高飽和点に達するようにデバイスが校正されていることを確認してください。
- ビームコヒーレンスを最優先する場合: 全反射ミラーと部分反射ミラーの正確なアライメントが、光波が平行で焦点が合っている状態を維持することを保証していることを認識してください。
これら2つのミラーの正確な校正により、デバイスが散乱したフラッシュを生成するか、正確な臨床グレードのレーザービームを生成するかが決まります。
概要表:
| コンポーネント | 反射タイプ | 主な機能 | レーザービームへの影響 |
|---|---|---|---|
| リアミラー | 全反射 (100%) | キャビティ内の光子を閉じ込める | エネルギー損失を防ぎ、最大の増幅を保証します。 |
| 出力ミラー | 部分反射 | 選択的なゲートキーパー | プリセットエネルギーしきい値に達した後のみビームを放出します。 |
| レーザー媒質 | 該当なし | 誘導放出のサイト | 光子をクローン化してパワーを増加させ、ビームコヒーレンスを維持します。 |
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参考文献
- Barry E. DiBernardo, Andrea Cacciarelli. Cutaneous Lasers. DOI: 10.1016/j.cps.2004.11.008
この記事は、以下の技術情報にも基づいています Belislaser ナレッジベース .
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