超音波カプリングゲルの主な技術的目的は、光学的整合媒体として機能することです。治療ヘッドと皮膚の間の空気の隙間をなくすことで、ゲルは表面界面での光の反射を大幅に減らし、広帯域の光エネルギーが皮膚ではね返るのではなく、組織に効率的に伝達されるようにします。
コアの要点 空気と皮膚の密度の違いにより、光は空気から皮膚へ効率的に伝達されにくく、反射によるエネルギー損失が生じます。カプリングゲルはこの光学的ギャップを埋め、毛包によるエネルギー吸収を最大化すると同時に、表皮から熱を放散して火傷を防ぎます。
光学的カプリングの物理学
IPLでゲルが不可欠である理由を理解するには、空気と皮膚の界面での光の挙動を理解する必要があります。
空気の隙間の解消
IPLハンドピースの平らな結晶が皮膚の不規則な表面に触れると、微細な空気のポケットがその間に閉じ込められます。
空気と皮膚は屈折率が異なるため、これらの空気のポケットはバリアとして機能します。ゲルがない場合、光エネルギーのかなりの割合が空気のポケットに当たり、ターゲットの毛包に到達する前に反射されてしまいます。
反射損失の低減
ゲルは、空気よりも皮膚に近い光学的特性を持つブリッジとして機能します。
これにより、連続的な光路が作成されます。反射係数を劇的に低下させ、最大限の光子エネルギーが真皮に浸透し、毛幹を加熱できるようにします。
二次的な技術的機能
光学的カプリングが主な目的ですが、ゲルは安全性と有効性を確保するために、他の2つの重要な技術的機能も果たします。
熱放散と保護
IPLデバイスは、激しい光熱から表皮を保護するために、接触冷却チップを使用することがよくあります。
空気は熱の伝導率が悪く(断熱材)、冷却チップが皮膚を効果的に冷却するのを妨げます。ゲルは熱伝導体として機能し、皮膚から冷却チップへの熱の迅速な伝達を促進し、火傷や水ぶくれのリスクを最小限に抑えます。
機械的潤滑
最新のIPL技術では、スタンプ方式ではなく、治療領域に沿ってハンドピースを「滑らせる」ことがよくあります。
ゲルは必要な粘性と潤滑性を提供します。これにより摩擦が減少し、結晶が皮膚上をスムーズかつ一貫して移動できるようになり、機械的な刺激を防ぎ、均一なカバレッジを保証します。
トレードオフの理解
ゲルは不可欠ですが、その適用は治療を損なわないように正確に行う必要があります。
不十分な塗布のリスク
ゲルを薄く塗りすぎると、その利点が損なわれる一般的な間違いです。
層が薄すぎると、デバイスが皮膚をこすったり(摩擦)、空気の隙間を完全に埋められなかったりする可能性があります。これにより、エネルギーが不均一に分布する「ホットスポット」が発生し、痛みを引き起こしたり、結果にストライプパターンが生じたりする可能性があります。
ゲルの透明度と純度
すべてのゲルがIPLに適しているわけではありません。媒体は、使用される特定の波長に対して光学的透明である必要があります。
不透明、着色、または気泡のあるゲル(気泡を含むゲル)を使用すると、光エネルギーが皮膚に到達する前に散乱または吸収される可能性があります。これにより、有効フルエンス(供給されるエネルギー)が減少し、ゲル自体が加熱されて患者に火傷を負わせる可能性があります。
目標に応じた適切な選択
脱毛用のカプリング媒体を選択または塗布する場合、使用される特定の技術によって技術的要件はわずかに異なります。
- 標準IPLが主な焦点の場合:光子の伝達を最大化し、反射損失を防ぐために、ゲルが光学的に透明で、たっぷりと塗布されていることを確認してください。
- ラジオ周波数(RF/E-Light)を伴うIPLが主な焦点の場合:ゲルが水性で導電性があり、光学的カプリングに加えてRF電流の電気的経路を提供することを確認してください。
- 患者の快適性が主な焦点の場合:冷却されたゲルを使用して、即時のヒートシンクとして機能させ、光パルスの熱スパイクを中和して表皮を保護します。
ゲルは単なる潤滑剤ではなく、治療全体の効率を決定する光伝達システムの能動的なコンポーネントです。
概要表:
| 機能 | メカニズム | 利点 |
|---|---|---|
| 光学的カプリング | 空気の隙間を解消し、屈折率を整合させる | エネルギー吸収を最大化し、反射を低減する |
| 熱保護 | 皮膚から冷却チップへの熱を伝導する | 表皮の火傷や水ぶくれを防ぐ |
| 機械的滑り | 結晶と皮膚の間の摩擦を低減する | 均一なカバレッジと患者の快適性を保証する |
| 媒体の品質 | 高い透明度と純度が必要 | 有効フルエンスを維持し、散乱を防ぐ |
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参考文献
- Georgina Zita Szima, Éva Remenyik. Comparison of hair removal efficacy and side effect of neodymium:Yttrium‐aluminum‐garnet laser and intense pulsed light systems (18‐month follow‐up). DOI: 10.1111/jocd.12312
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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