物理的な設計上の利点は、20個の垂直に積層されたレーザーバーのアーキテクチャにあります。 この特定のハードウェア構成により、ハンドピースはダイオードバーを交互に切り替えることができ、単一のパルス内で2つの異なる波長を同時に放出できます。複数の波長を物理的に統合することにより、デバイスは表面レベルの色素吸収と深部組織へのエネルギー伝達のギャップを埋めます。
コアの要点:レーザーバーの垂直積層により、「ハイブリッド」パルスが可能になり、異なる波長(例:755nmおよび810nm)がまったく同じ瞬間に配信されます。これにより、施術者がハンドピースを切り替える必要なしに、さまざまな色と深さの毛包に正確な熱損傷を与えることができます。
ハイブリッドモードの背後にあるエンジニアリング
垂直積層アーキテクチャ
このハンドピースの基盤は、20個の垂直に積層されたレーザーバーの高密度アレイです。
単一のダイオードブロックを使用するのではなく、このモジュラー積層により、コンパクトなフットプリント内で高密度の電力供給が可能になります。
交互の波長放出
バーは、異なる周波数エミッター間で交互になるように配置されています。
この物理的なセットアップにより、構成に応じて、主に755nm/810nmまたは810nm/1064nmの特定の波長の組み合わせが作成されます。
同時パルス技術
バーは積層され、配線されているため、システムは同時放出を実現します。
波長を逐次的にパルスするシステムとは異なり、この設計は単一のパルス持続時間内に両方の周波数を瞬時に発射します。
設計の臨床的意味
高いメラニン吸収
より短い波長(755nmなど)を含めることにより、高いメラニン吸収の物理的特性を利用します。
これにより、エネルギーが毛幹の色素を効果的に「掴み」、熱損傷の開始に必要なことが保証されます。
深部組織への浸透
同時に、より長い波長(1064nmなど)は、真皮を介した深部への浸透に物理的に対応できます。
これにより、毛包球や毛乳頭が皮膚の奥深くに位置していても、熱エネルギーが毛幹に沿って移動して到達できるようになります。
マルチデプスターゲティング
組み合わせた物理的出力により、デバイスはさまざまな深さを一度に治療できます。
これは、特定の焦点深度または吸収プロファイルに物理的に限定されることが多い単一波長デバイスとは異なります。
トレードオフの理解
熱管理の複雑さ
20個のレーザーバーを垂直アレイに積層すると、狭い領域にかなりの熱発生が集中します。
これにより電力密度は最大化されますが、急速なパルス中にバーが過熱するのを防ぐために、堅牢な冷却メカニズムが必要です。
特異性対カバレッジ
この設計は、単一のピーク相互作用よりも広範囲のカバレッジを優先します。
混合毛タイプには優れていますが、特定の深さに調整された単一波長は、理論的にはその正確なポイントでより高いピーク電力を提供する可能性がありますが、汎用性は低くなります。
目標に合わせた適切な選択
このハンドピース技術を評価する際は、治療対象となる患者の人口統計を考慮してください。
- 細い毛の明るい肌が主な焦点の場合:755nm/810nmの組み合わせが優れています。物理的な設計により、浅い毛包のメラニン吸収が優先されます。
- 濃い肌または太く粗い毛が主な焦点の場合:810nm/1064nmの構成が理想的です。物理的なアーキテクチャにより、エネルギーが表皮をバイパスして深部にある毛根に到達することが保証されます。
デュアル波長ハイブリッドモードは、最終的に物理的なエンジニアリングを使用して、複雑で多段階の治療を単一の効率的なパスに変えます。
概要表:
| 特徴 | 物理的な設計上の利点 | 臨床的利点 |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | 20個の垂直に積層されたレーザーバー | コンパクトなハンドピースでの高電力密度 |
| 波長 | 交互のダイオードバー(例:755/810nm) | さまざまな毛の深さと色を同時にターゲットにする |
| パルスモード | 同時放出技術 | 少ないパスで効率的な治療が可能 |
| 浸透 | マルチデプスエネルギー配信 | 表面の色素と深部毛包の両方に到達する |
| 汎用性 | ハイブリッドパルスプロファイル | さまざまな肌タイプと髪の質感に効果的 |
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参考文献
- Michael H. Gold, R. Stephen Mulholland. Clinical Evaluation of a Novel Blended Mode Diode Laser for Hair Removal. DOI: 10.4236/jcdsa.2019.91002
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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