デュアル軸ガルバノスキャナミラーは、スキン スキャン システムにおけるプローブビームの精密なステアリング機構として機能します。 光の横方向および縦方向の動きを制御し、システムが皮膚表面を高速でスキャンし、個々のデータ ポイントを統一された構造に変換できるようにします。
このコンポーネントは、高速同期スキャンを実行することにより、一次元検出データを二次元断面(Bスキャン)に変換し、最終的にそれらを積み重ねて皮膚の包括的な三次元データキューブを構築します。
3D画像構築のメカニズム
精密ビーム誘導
デュアル軸ミラーの主な機能は方向制御です。
横方向(左右)と縦方向(長さ方向)の2つの軸に沿ってプローブビームの経路を管理します。これにより、ビームが高忠実度で皮膚表面上の関心領域を正確にカバーすることが保証されます。
データキューブの合成
3D画像の作成は、ミラーの動きによって駆動される累積プロセスです。
最初に、システムは単一のポイントから一次元検出データをキャプチャします。ミラーがスキャンすると、これらのポイントを結合して、Bスキャンとして知られる二次元画像を形成します。
最後に、システムはこれらのBスキャンを収集して、完全な三次元データキューブを構築します。このキューブは皮膚構造の完全なボリュームを表し、詳細な分析を可能にします。
ターゲット配信と安全性
高速座標調整
単純なイメージングを超えて、ガルバノミラーはアクティブ配信システムとして機能します。
毛包などの特定のターゲットが特定されると、システムは座標フィードバックを提供します。ミラーはこれらの信号を受信し、ターゲットにロックするために非常に高速で反射角度を調整します。
健康な組織の保護
この正確な制御は、大きな安全上の利点を提供します。
ミラーは、広範囲のビームで皮膚全体を照射する代わりに、レーザーをターゲット座標に正確に誘導します。これにより、周囲の健康な表皮組織への不要な熱損傷を防ぎます。
運用要件の理解
同期の必要性
システムの有効性は、同期スキャンに完全に依存します。
ミラーの動きは、データ取得システムと完全に同期している必要があります。わずかな非同期でも、Bスキャンが歪んだり、3Dデータキューブが不正確になったりする可能性があります。
機械的精度対速度
毛髪ターゲティングのためのリアルタイム調整を実現するには、ミラーは最小限の遅延で動作する必要があります。
これには、機械的ドリフトなしで高速振動が可能な高性能光学コンポーネントが必要です。ミラーが反射角度を十分に速く調整できない場合、ターゲット配信の保護効果は失われます。
目標に合わせた適切な選択
診断イメージングまたは治療アプリケーションのいずれを設計する場合でも、ガルバノミラーの役割は極めて重要です。
- 診断イメージングが主な焦点の場合:ミラーシステム同期機能を優先して、1Dデータが歪みのないBスキャンと3Dキューブに正確に再構築されるようにします。
- 治療が主な焦点の場合:ミラーのフィードバック信号への応答速度に焦点を当て、健康な組織を保護するために特定の座標を動的にターゲットにできることを確認します。
デュアル軸ガルバノミラーは、静的なレーザービームを知的な3次元スキャンツールに変える架け橋です。
概要表:
| 機能 | 3Dスキン スキャンでの機能 | 施術者へのメリット |
|---|---|---|
| デュアル軸制御 | ビームの横方向および縦方向の動きを管理 | 治療領域の完全なカバーを保証 |
| 同期スキャン | 1Dデータを2D Bスキャンおよび3Dキューブに変換 | 高解像度の体積皮膚分析を提供 |
| 座標フィードバック | ターゲットにロックするために反射角度を高速に調整 | 毛包/病変の正確なターゲティングを可能にする |
| 動的配信 | レーザーエネルギーを特定の座標に集中 | 健康な組織を不要な熱損傷から保護 |
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参考文献
- Shingo Sakai, Masayuki Matsumoto. Relationship between dermal birefringence and the skin surface roughness of photoaged human skin. DOI: 10.1117/1.3207142
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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