知識 多チャンバー吸引ノズルは、患者の快適性と排気効率をどのように両立させているのか? - BELIS Medical
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技術チーム · Belislaser

更新しました 2 days ago

多チャンバー吸引ノズルは、患者の快適性と排気効率をどのように両立させているのか? - BELIS Medical


多チャンバー吸引ノズルは、特殊な同軸設計により、これらの相反する要求のバランスをとっています。 中央のコアは冷却空気を処置部位に送り、熱による不快感を軽減します。一方、周囲の外側のリングは接線方向の吸引を利用して、煙を即座に除去します。この分離により、必要な冷却が、視野をクリアにし、レーザー経路を保護するために必要な強力な真空を妨げないことが保証されます。

このシステムの成功は、気流の機能を分離することにかかっています。内側のチャンバーは安全のために温度を管理し、外側のチャンバーは debris を管理して、光学的な精度とプロセスの安定性を確保します。

同時作動のメカニズム

中央コアの役割

患者の快適性を確保するための主なメカニズムは、ノズルの中央コアにあります。

このチャンバーは、冷却空気を供給することに専念しています。レーザー接触点に安定した空気の流れを向けることで、処置中に発生する熱を積極的に軽減します。これにより、患者が感じる熱感や不快感が大幅に軽減されます。

外側リングの接線方向吸引

冷却コアを取り囲むのは、抽出用に設計された隣接する外側リングです。

このチャンバーは、接線方向の吸引を利用して、相互作用ゾーンの周囲に真空効果を生み出します。吸引は接線方向(真上からではなく側面から作用する)であるため、中央の冷却流を妨げることなく、発生した煙を即座に効果的に剥ぎ取ります。

粒子再循環の防止

このデュアルチャンバーアプローチの最も重要な技術的利点は、煙の浮遊を防ぐことです。

より単純なノズル設計では、煙粒子がレーザー経路で浮遊したり再循環したりすることがよくあります。多チャンバー構造により、粒子は即座に抽出されます。これにより、経路がクリアに保たれ、レーザーが標的ではなく煙粒子を燃焼させる二次熱分解を防ぎ、これが不規則な加熱や不良な結果を引き起こす可能性があります。

避けるべき一般的な落とし穴

プラズマ干渉のリスク

2つのチャンバー間のバランスが失われた場合、またはシングルチャンバーノズルが使用された場合、プラズマ干渉のリスクがあります。

外側リングによって煙が即座に抽出されない場合、浮遊した粒子がレーザーエネルギーを吸収する可能性があります。これにより、レーザーが組織に効果的に到達するのをブロックするプラズマシールドが形成されます。これは、処置の効率を低下させるだけでなく、予測不可能な電力供給や不安定な処理品質につながる可能性もあります。

臨床的および技術的成果の最適化

多チャンバーノズルの利点を最大化するために、特定の運用目標を検討してください。

  • 患者の快適性が最優先の場合:相互作用ゾーンでの冷却能力を最大化するために、中央コアの気流が妨げられていないことを確認してください。
  • プロセスの安定性が最優先の場合:レーザー精度を低下させる可能性のある粒子の再循環を防ぐために、外側リングの接線方向吸引効率を優先してください。

冷却機能と抽出機能を分離することにより、この設計は、安全性に妥協することなく、安定した高品質なプロセスを提供します。

要約表:

特徴 機能 利点
中央コア 冷却空気流を供給 熱による不快感と熱痛を軽減
外側リング 接線方向の真空吸引 光学経路をクリアにするための即時煙除去
分離された気流 冷却と抽出を分離 粒子再循環と二次加熱を防止
真空精度 手術野をクリアにする レーザー経路の完全性を保護し、プロセスの安定性を確保

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参考文献

  1. John R. Tyrer. Optical radiation and infection control for laser hand pieces. DOI: 10.2351/1.5056843

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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