線形スキャン技術は、移動するレーザーダイオードアレイを利用して広範囲のスキャンフィールドを生成することにより、エネルギー減衰を軽減します。散乱光を無駄なエネルギーとして放散させるのではなく、システムはこれらの前方散乱光子を、メインビームの直前の組織を予熱するために向けます。この熱的準備により、静止または小スポットシステムで通常見られる著しい強度低下なしに、後続の主要エネルギーがより深く浸透できるようになります。
線形スキャンは、通常エネルギー損失の原因となる光散乱を、熱的準備のメカニズムに変換し、レーザーが深部にある毛包に到達することを保証します。
散乱を熱的利点に変える
予熱メカニズム
標準的なレーザーアプリケーションでは、光散乱により、ビームが皮膚に入るときに強度が低下します。線形スキャン技術は、ビームを広範囲のスキャンフィールドにわたって移動させることで、このダイナミクスを変更します。
ビームがその経路に沿って進むにつれて、光子はメインビームの前面で前方散乱します。失われるのではなく、これらの光子は次の治療領域を予熱する役割を果たします。
逐次エネルギー配信
散乱光によって組織が予熱されたら、メインビームが続いて主要な熱エネルギーを供給します。
ターゲット領域はすでに熱的に準備されているため、メインビームは皮膚の上層に効果を失うことはありません。真皮を通過する際にその効力を維持できます。
深さの課題を解決する
減衰制限の克服
スポットサイズが小さい標準システムは、エネルギー減衰に大きく悩まされます。それらのシナリオでは、散乱はエネルギーが必要な深さに到達する前にエネルギーを分散させます。
線形スキャンは、大きなスポットサイズを利用して、この散乱効果を物理的に包含します。これにより、レーザーが効果的に治療できる深さを通常制限するエネルギーの急速な放散を防ぎます。
深部構造のターゲット設定
このメカニズムの最終的な結果は、エネルギーを真皮の深部まで供給することです。
この機能は、皮膚構造のさらに下方にあり、減衰率が高いシステムで見落とされがちな、太いまたは深部にある毛の治療に不可欠です。
制約の理解
大きなスポットサイズの必要性
この利点は、レーザースポットの物理的寸法に厳密に関連していることを理解することが重要です。
散乱光を予熱に使用するメカニズムは、大きなスポットサイズによってのみ可能になります。より小さなスポットでこれを再現しようとするシステムでは、同じ深部浸透結果を達成するために必要な前方散乱フィールドを生成できません。
目標に合った選択をする
この技術が臨床目標に合致するかどうかを判断するために、以下を検討してください。
- 深部にある毛の治療が主な焦点である場合:この技術は、標準システムが見逃す可能性のある毛包に到達するために必要な深部真皮浸透を提供します。
- エネルギー効率が主な焦点である場合:予熱効果により、エネルギーは皮膚上層での散乱で失われるのではなく、治療に利用されます。
線形スキャンを利用することで、単に光を適用しているだけでなく、散乱の物理学を管理して治療深度を最大化しています。
概要表:
| 特徴 | 標準ダイオードレーザー | 線形スキャンダイオード |
|---|---|---|
| エネルギー管理 | 皮膚上層での散乱による損失 | 予熱に前方散乱を使用 |
| 組織準備 | 熱的準備なし | メインビームの前に組織を予熱 |
| 浸透深度 | エネルギー減衰による制限 | 深部にある毛包の最大深度 |
| スポットサイズ | 通常は小〜中 | 広範囲スキャンフィールド |
| エネルギー効率 | 高い放散 | 散乱光子の高い利用率 |
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参考文献
- Sonja Grunewald, Uwe Paasch. Long‐term efficacy of linear‐scanning 808 nm diode laser for hair removal compared to a scanned alexandrite laser. DOI: 10.1002/lsm.22185
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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