KTP(チタン酸リン酸カリウム)結晶は、非線形光学周波数変換器として機能します。QスイッチNd:YAGシステムでは、一次レーザービームを遮断し、その特性を根本的に変更するモディファイアとして機能します。具体的には、ネイティブの1064nm近赤外光の周波数を2倍にし、可視光の532nm緑色光に変換します。
KTP結晶は、1つのレーザーを効果的に2つにします。不可視の赤外線を可視の緑色光に変換することで、単一のデバイスで、標準ビームでは治療できない赤色や暖色系のインクなど、より広いスペクトルの顔料の色を治療できるようになります。
周波数倍増のメカニズム
波長の変更
Nd:YAGレーザーの標準出力は1064nmです。これは人間の目には見えない近赤外波長です。
このビームがKTP結晶を通過すると、第二高調波発生と呼ばれる物理プロセスが発生します。
可視緑色光の生成
結晶の非線形光学特性により、光波の周波数が2倍になります。
波長は周波数に反比例するため、このプロセスにより波長は1064nmからちょうど532nmに半減します。結果として、肉眼で見える明るい緑色のビームが得られます。
臨床的有用性と応用
治療の多様性の拡大
KTP結晶がない場合、Nd:YAGレーザーは1064nmの波長に限定されます。
この結晶を統合することで、メーカーは単一のレーザー光源から2つの異なる波長を臨床医に提供します。これにより、異なる色スペクトル用の別個のハードウェアを購入する必要がなくなります。
赤色顔料の標的化
一次の1064nm波長は、黒や青などの暗い顔料には優れていますが、赤色には効果がありません。
KTP結晶によって生成される532nmの緑色光は、赤色および同様の色調のタトゥー顔料に特異的に吸収されます。これにより、暖色系の色合いを含む多色タトゥーの効果的な除去が可能になります。
トレードオフの理解
特異性と汎用性
KTP結晶は機能を追加しますが、532nmの波長は非常に特異的です。
1064nmビームが見逃す色を標的とするように設計されています。しかし、波長が異なるため、ネイティブビームとは異なる方法で皮膚組織と相互作用します。
エネルギー変換効率
周波数倍増プロセスは100%効率的ではありません。
ビームがKTP結晶を通過すると、結果として得られる532nmの出力は、通常、元の1064nmビームと比較してパルスエネルギーが低くなります。オペレーターは、治療設定を計算する際に、この電力の違いを考慮する必要があります。
目標に合わせた適切な選択
KTP結晶の存在は柔軟性を提供しますが、いつ使用するかを知る必要があります。
- 主な焦点が暗い顔料または黒い顔料である場合:KTP結晶をバイパスして、ネイティブの1064nm波長の完全な電力と深い浸透を利用します。
- 主な焦点が赤色または暖色系の顔料である場合:KTP結晶を使用して、これらの特定の色による吸収に必要な532nmの緑色光を生成します。
KTP結晶は、標準的な赤外線レーザーをフルスペクトルカラー補正ツールに変換する架け橋です。
概要表:
| 特徴 | 1064nm波長(ネイティブ) | 532nm波長(KTP経由) |
|---|---|---|
| 光スペクトル | 近赤外線(不可視) | 緑色(可視) |
| 主な標的 | 暗い顔料(黒、青、茶色) | 暖色系の顔料(赤、オレンジ、黄色) |
| 浸透深度 | 深い | 表層 |
| メカニズム | 一次レーザー出力 | 第二高調波発生 |
| 効率 | 最大パルスエネルギー | 低エネルギー(変換損失) |
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参考文献
- Kristen M. Kelly, J. Stuart Nelson. Overview of lasers in dermatology. DOI: 10.1117/12.375211
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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