フリーランニングパルスモードとしても知られるノーマルモードは、電子ゲーティングではなく、レーザー媒質の物理的特性によってパルス持続時間が自然に決定されるようにすることで機能します。ナノ秒バーストにエネルギーを圧縮して機械的衝撃を与えるQスイッチングとは異なり、ノーマルモードは100nsから100µsの持続時間でエネルギーを供給し、毛包破壊に必要な純粋な熱効果を生み出します。
パルス圧縮を行わないことで、ノーマルモードは、より短いQスイッチパルスに関連する爆発的な機械的組織損傷を引き起こすことなく、毛包を破壊するのに十分な長さのエネルギー供給を保証します。
フリーランニングモードの仕組み
純粋な熱生成
ノーマルモードの主な機能は、選択的光熱分解を促進することです。
このモードでは、励起源がアクティブである限りレーザーはエネルギーを放出しますが、これはレーザー媒質のエネルギーレベルによって制御されます。これにより、「長い」パルス(Qスイッチングと比較して)が生成され、熱が標的構造内に蓄積し、毛包を粉砕するのではなく効果的に調理します。
Qスイッチングとの比較
ノーマルモードが何でないかを理解することは非常に重要です。
Qスイッチレーザーは、音響的に色素(タトゥーインクなど)を粉砕するように設計された、非常に短く高ピークパワーのパルスを生成します。ノーマルモードは、この「光音響」効果を回避します。代わりに、吸収時に熱に変換される光子の安定した流れを提供し、これは毛包とバルジを永久に損傷するために必要な特定のメカニズムです。
安全性におけるパルス持続時間の役割
熱緩和時間(TRT)との一致
ノーマルモードは動作状態を定義しますが、結果として生じるパルス持続時間はターゲティングに重要です。
持続時間は、毛の熱緩和時間に調整する必要があります。これは、標的が50%冷却されるまでにかかる時間です。レーザーパルスは、毛包を損傷するには毛のTRTよりも短くなければなりませんが、熱が周囲組織に急速に拡散するのを防ぐには十分な長さでなければなりません。
表皮の保護
ノーマルモードのパルス持続時間は、毛を破壊しながら皮膚を救うという二重の役割を果たします。
表皮(皮膚の最上層)は、毛包よりも冷却時間がはるかに短いです。特定のパルス幅を使用することで(最新のアプリケーションではしばしば延長されます)、システムは皮膚のメラニンが熱伝導によって熱を放散できるようにする一方、より大きな毛包は致命的な熱を保持します。
制御されたエネルギー配信
ノーマルモードは、キャリブレーションおよび安全システムのサポートを可能にします。
ビームは瞬間的な爆発的なバーストではないため、システムは予熱中にレーザーを安全ビームストップまたはキャリブレーションポートに効果的に誘導できます。これにより、治療上の正確な瞬間に放射線が厳密に封じ込められることが保証されます。
トレードオフの理解
熱拡散のリスク
フリーランニングまたはより長いパルスモードの最大の課題は、非特異的な熱損傷です。
パルス持続時間が標的の熱緩和時間を大幅に超えると、毛包から周囲の真皮に熱が拡散します。これは、コラーゲン損傷、痛み、火傷につながる可能性があります。
精度対有効性
生物学的標的は異なるため、正確なバランスを見つけるのは困難です。
パルスが短すぎると、毛包全体を均一に加熱できず、再成長につながる可能性があります。逆に、パルスが長すぎると(特定の患者の生理機能に対して)、特に表皮メラニンがかなりのエネルギーを吸収する濃い肌の患者では、周囲の皮膚の過熱のリスクがあります。
目標に合わせた適切な選択
「ノーマルモード」はレーザーの基本的な物理学を確立しますが、そのモード内でパルス持続時間をどのように利用するかが臨床的な成功を左右します。
- 主な焦点が太い毛の場合:熱が毛幹から毛包全体に効果的に伝導し、急速に放散しないようにするには、一般的に長いパルス持続時間が必要です。
- 主な焦点が濃い肌の色の場合:表皮が熱を放散するのに十分な時間を与えるためにパルス持続時間を延長する必要があり、毛包を治療しながら表面の火傷を防ぎます。
- 主な焦点が細い/明るい毛の場合:より短いパルス持続時間(モードの能力の下限に近い)が必要です。なぜなら、より小さな標的ははるかに速く冷却され、破壊閾値に達するために急速なエネルギー配信が必要だからです。
最終的に、ノーマルモードは、光を制御された熱に変換するために必要な基本的な「長パルス」アーキテクチャを提供し、安全な脱毛を物理的に可能にします。
概要表:
| 特徴 | ノーマル/フリーランニングモード | Qスイッチモード |
|---|---|---|
| メカニズム | 純粋な熱効果(加熱) | 光音響効果(粉砕) |
| パルス持続時間 | 100ns〜100µs(長い) | ナノ秒(超短) |
| 主な目標 | 毛包破壊 | 色素/タトゥー除去 |
| 組織への影響 | 制御された熱蓄積 | 爆発的な機械的衝撃 |
| 主な利点 | 選択的光熱分解 | 断片化のための高ピークパワー |
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参考文献
- F W Cross. Laser Hair Removal. DOI: 10.1046/j.1473-2130.2001.00007.x
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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