マイクロ圧縮光学系は、レーザーエネルギーが照射される直前に、皮膚表面から干渉する水分を物理的に変位させることによって機能します。 光学ピラーによる点状圧縮を利用することで、この技術は組織の上部100~200ミクロンから水と血液を押し出します。これにより、よりクリアな光路が形成され、光の散乱が大幅に低減され、レーザーが深い傷跡組織により効果的にターゲットを絞れるようになります。
マイクロ圧縮光学系は、皮膚を機械的に圧縮して水分と血液を除去することにより、レーザーエネルギーのための「クリアウィンドウ」を作成します。このメカニズムにより、表面の熱が最小限に抑えられ、リモデリング治療の深さと有効性が最大化されます。
光学圧縮の物理学
光学ピラーの役割
この技術のコアコンポーネントは、皮膚に直接接触する光学ピラーの使用です。
これらのピラーは、治療領域に点状の圧縮を加えます。この機械的圧力は正確かつ局所的です。
光学的な障害物の変位
この圧縮の主な目的は、皮膚の上層(最上部100~200ミクロン)から水分と血液を変位させることです。
水分と血液は、レーザー光を自然に吸収・散乱させる発色団です。これらを物理的に押し出すことで、システムは通常、光の伝達を妨げる障壁を取り除きます。
光散乱の低減
皮膚の上層から水分が排出されると、光散乱が劇的に低減されます。
レーザービームは表面全体に拡散するのではなく、そのコヒーレンスと強度を維持します。これにより、エネルギーが表面で無駄に消費されることなく、より深いターゲット組織のために保持されます。
エネルギー配信の最適化
表皮基底膜の保護
血液と水分の変位の重要な利点の1つは、温度の調整です。
このプロセスにより、表皮基底膜(DEJ)の温度が低下します。レーザーエネルギーが表面の水分に吸収されないため、上層皮膚への熱損傷のリスクが最小限に抑えられます。
より深い浸透の達成
障害物が除去され、散乱が低減されると、レーザーエネルギーは傷跡組織により深く浸透できるようになります。
これは傷跡治療に不可欠です。なぜなら、改善に必要なコラーゲンリモデリングは、表面ではなく真皮の深部で発生するからです。
トレードオフの理解
接触依存性
非接触レーザーシステムとは異なり、マイクロ圧縮光学系は組織との物理的接触に完全に依存しています。
これは、治療の有効性が、皮膚に対する一貫した均一な圧力を維持することに部分的に依存していることを意味します。接触が失われたり不均一になったりすると、水分の変位、ひいては浸透の深さが損なわれる可能性があります。
機械的複雑性
圧縮メカニクスの追加は、治療に物理的な変数を導入します。
光学浸透を強化する一方で、オペレーターはレーザー設定とデバイスの物理的な適用を両方管理して、光学ピラーが正しく係合していることを確認する必要があります。
目標に合わせた適切な選択
マイクロ圧縮は、人間の皮膚の自然な光学障壁を克服するための洗練された方法です。
- 主な焦点が深い傷跡のリモデリングである場合: この技術は、エネルギーが表面の障害物を迂回し、リモデリングが発生する真皮の深部まで浸透できるため理想的です。
- 主な焦点が表面の安全性である場合: 水分の変位は、表皮基底膜の温度を低下させ、表面の熱損傷のリスクを低減することで、明確な利点を提供します。
エネルギー配信のための経路をクリアすることにより、マイクロ圧縮は皮膚の物理的特性を障壁から治癒の導管へと変えます。
概要表:
| 特徴 | マイクロ圧縮光学系の利点 |
|---|---|
| メカニズム | 光学ピラーによる水分と血液の物理的変位 |
| 深達度への影響 | 最上部100~200ミクロンをクリアし、レーザー浸透を深める |
| 光学効果 | 光散乱を最小限に抑え、ビームコヒーレンスを維持する |
| 表面安全性 | 表皮基底膜(DEJ)の温度を低下させる |
| 主な目標 | 表面損傷を軽減しながら、深い傷跡組織のリモデリングを強化する |
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参考文献
- American Society for Laser Medicine and Surgery Abstracts. DOI: 10.1002/lsm.22127
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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