スタンプモードは、低周波の単一パルス出力によってレーザーエネルギーを照射することで機能します。この方法は、エネルギーが高密度で特定の解剖学的部位に均一に適用されることを保証し、連続的な動きで広範囲に広がることを防ぎます。精密性を目的として設計されており、施術者は個々の毛包や小さな病変を正確な位置決めでターゲットにすることができます。
制御された単一パルスを利用することで、スタンプモードは高エネルギー濃度と組織の安全性の間の重要なバランスを実現します。毛包の熱緩和時間に合わせて、周囲の皮膚に副次的な損傷を引き起こすことなく毛包を破壊します。
スタンプモードの仕組み
単一パルス出力による精密性
広範囲を素早くカバーする連続モードやスライドモードとは異なり、スタンプモードは一度に1つの明確なスポットを治療します。これにより、エネルギーがどこに照射されるかを完全に制御できます。これは、掃引運動ではなく、「停止して発射」するテクニックによって定義されます。
均一なエネルギー分布の実現
システムは、定義された領域に高い均一性でエネルギーを集中させます。これにより、皮膚を火傷させる可能性のある「ホットスポット」や、レーザーの照射範囲内で効果のない治療につながる「コールドスポット」を防ぎます。各パルスは、ターゲットに一貫した量のエネルギーを照射します。
熱力学と安全性
パルス幅の最適化
このモードでは、30ミリ秒(30ms)などのパルス持続時間を正確に制御できます。この特定のタイミングは任意ではなく、臨床効果にとって重要な変数です。
熱緩和時間との一致
パルス幅は、ターゲットとなる毛包の「熱緩和時間」に一致するように調整されます。これにより、毛包はその熱が周囲組織に拡散する前に、破壊されるのに十分な熱を吸収します。
横方向の損傷の最小化
エネルギーは正確でタイミングが正しいため、周囲の健康な組織は無傷のままです。このメカニズムにより、横方向の熱損傷のリスクが大幅に軽減され、治療部位に隣接する皮膚が保護されます。
理想的な臨床応用
生え際修正
スタンプモードは、境界線をシャープで明確にする必要がある領域の形成に標準的に使用されます。連続モードでよくある、残すべき髪を誤って除去してしまうリスクを防ぎます。
限局性病変の治療
個々の毛包や小さなクラスターに影響を与える特定の疾患に対して、このモードは必要な場所に高エネルギー密度を正確に照射します。施術者は、健康な皮膚への不必要な暴露なしに、病変を分離して治療することができます。
トレードオフの理解
治療速度
オペレーターは各パルスごとにハンドピースを配置する必要があるため、この方法はスライドモードよりも本質的に遅くなります。背中や脚などの広範囲の表面積の治療には、一般的に非効率的です。
オペレーターのスキル要件
このモードの効果は、オペレーターがハンドピースを正しく配置する能力に大きく依存します。スタンプ間の隙間は毛髪の抜け落ちにつながる可能性があり、過度の重ね合わせは熱傷につながる可能性があります。
あなたの治療に最適な選択をする
スタンプモードを使用するタイミングを判断するには、処置の特定の解剖学的目標を考慮してください。
- 生え際修正が主な焦点である場合:スタンプモードを使用してシャープな境界線を定義し、望ましい美的形状に影響を与えることなく、不要な毛髪のみを治療するようにしてください。
- 限局性毛包病変の治療が主な焦点である場合:このモードの高エネルギー密度と正確な位置決めを利用して、健康な皮膚を隣接させながら特定の病変に深く浸透させてください。
エネルギー照射の精度は、デリケートな領域における高出力の効果と患者の安全性のバランスをとる鍵となります。
概要表:
| 特徴 | スタンプモード(単一パルス) | スライドモード(連続) |
|---|---|---|
| エネルギー照射 | 低周波、単一パルス | 高周波、連続運動 |
| ターゲットエリア | 正確な、個々のスポット | 広範囲の表面積(脚、背中) |
| エネルギー密度 | パルスあたり高密度かつ均一 | より広い範囲に分散 |
| 主な利点 | シャープな境界線と深度制御 | 高い治療速度 |
| 最適な用途 | 生え際形成、限局性病変 | 全身脱毛 |
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参考文献
- Anuj Pall. The Versatile Applications of Triple‐Wavelength Diode Laser (810, 940, and 1060 nm) in Aesthetic Treatments, Follicular Disorders, and Chronic Inflammatory Conditions in the Asian Population: Case Report Collection. DOI: 10.1111/jocd.70231
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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