Wissen Diodenlaser-Haarentfernungsgerät Wie nutzen 810-nm-Diodenlaser Streumodelle? Optimierung der Sicherheit und Tiefeneffizienz bei der Haarentfernung
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Wochen

Wie nutzen 810-nm-Diodenlaser Streumodelle? Optimierung der Sicherheit und Tiefeneffizienz bei der Haarentfernung


810-nm-Diodenlaser nutzen Streumodelle in erster Linie zur Berechnung der sicheren Obergrenze für die Energiedichte, basierend auf spezifischen Hauttönen. Durch die Analyse, wie Licht im Gewebe diffundiert, ermöglichen diese Modelle dem System, genügend Wärme in den tiefen Haarfollikel zu leiten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Energiekonzentration an der Hautoberfläche unter den Schadensschwellen bleibt. Dieses Gleichgewicht wird durch die Anpassung der einfallenden Strahldurchmesser und Pulsdauern erreicht, um die Streueffekte des Gewebes zu berücksichtigen.

Kernbotschaft Das Streumodell dient als Sicherheitsalgorithmus, der die Tiefenerwärmung von der Oberflächenerwärmung entkoppelt. Es nutzt die natürliche Divergenz des Lichts im Gewebe, um die Spitzenenergie auf der empfindlichen Epidermisschicht zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Haarwurzel eine tödliche thermische Dosis erhält, ohne die umliegende Haut zu verbrennen.

Die Mechanik des Streumodells

Berechnung sicherer Energiegrenzen

Die Hauptfunktion des Streumodells besteht darin, zu bestimmen, wie viel Energie ein bestimmter Hauttyp vertragen kann. Da Melanin Licht bei der Wellenlänge von 810 nm absorbiert, analysiert das Modell den Hautton, um eine sichere Obergrenze für die Energiedichte festzulegen.

Diese Berechnung verhindert, dass der Laser mehr Energie abgibt, als das epidermale Melanin sicher absorbieren und ableiten kann. Sie wandelt die Behandlung von einer generischen Anwendung in ein maßgeschneidertes Protokoll um, das auf der Gewebeoptik basiert.

Optimierung der Tiefendurchdringung

Um Haarzwiebeln in der tiefen Dermis zu erreichen, muss der Laser die natürliche Tendenz der Haut zur Lichtstreuung überwinden. Das „streubegrenzte Modell“ wird verwendet, um spezifische Parameter wie den einfallenden Strahldurchmesser anzupassen.

Durch die Optimierung der Strahlgröße und Pulsdauer stellt das System sicher, dass die Photonendichte hoch genug bleibt, um eine thermische Schädigung in der Tiefe des Follikels zu bewirken. Dies wirkt dem Energieverlust entgegen, der typischerweise auftritt, wenn Licht durch Gewebe wandert.

Schutz der Epidermis

Nutzung der Strahldivergenz

Ein entscheidender Aspekt des Streumodells ist die Nutzung der Strahldivergenz. Wenn der Laserstrahl in das Gewebe eindringt, breitet er sich natürlich aus oder „divergiert“.

Das Modell berücksichtigt dieses physikalische Verhalten, um die Energieverteilung zu steuern. Es antizipiert, wie sich das Strahlprofil beim Durchgang durch die Hautschichten verändert.

Reduzierung der Spitzenenergie an der Oberfläche

Das Modell nutzt die Streueffekte des Gewebes, um die äußere Hautschicht zu schützen. Durch die Berücksichtigung der Divergenz stellt das System sicher, dass die Spitzenenergiedichte nicht auf der Epidermisschicht konzentriert wird.

Stattdessen wird die Energie so verteilt, dass die Intensität an der Oberfläche gesenkt wird. Dies reduziert das Risiko von Epidermisschäden oder Verbrennungen erheblich und erhält gleichzeitig die Wirksamkeit in der Zieltiefe.

Verständnis der Kompromisse

Die Melanin-Beschränkung

Obwohl Streumodelle die Sicherheit optimieren, sind sie immer noch an die Physik der Lichtabsorption gebunden. 810-nm-Licht wird von Melanin stark absorbiert, was bedeutet, dass die „sichere Grenze“ des Modells für sehr dunkle Hauttöne recht niedrig sein kann.

Wenn die Haut reich an Melanin ist, kann das Modell die Energiedichte so weit einschränken, dass die Wirksamkeit bei feinem oder hellem Haar beeinträchtigt wird, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Abhängigkeiten vom Strahldurchmesser

Die Wirksamkeit des streubegrenzten Modells hängt stark vom verwendeten Strahldurchmesser ab. Ein zu schmaler Strahl kann sich zu schnell streuen und seine Wirksamkeit verlieren, bevor er tiefe Follikel erreicht.

Daher muss die Hardware (Spotgröße) groß genug sein, um die Berechnungen des Modells für die Tiefendurchdringung zu unterstützen. Wenn man sich auf das Modell verlässt, ohne geeignete physikalische Strahlabmessungen, führt dies zu einer suboptimalen Erwärmung tiefer Haarzwiebeln.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Bei der Bewertung oder dem Betrieb von 810-nm-Diodenlasersystemen hängt die Anwendung dieser Prinzipien von Ihrem spezifischen klinischen Ziel ab:

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Patientensicherheit liegt: Halten Sie sich strikt an die vom Modell berechneten oberen Energiegrenzen für dunklere Hauttöne, um eine Überhitzung der Epidermis zu verhindern.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Wirksamkeit bei tiefem Haar liegt: Stellen Sie sicher, dass das System einen ausreichend großen Strahldurchmesser verwendet, um die Energiedichte in der Tiefe gemäß den Vorhersagen des streubegrenzten Modells aufrechtzuerhalten.

Die effektivsten Haarentfernungsprozesse respektieren die Physik der Streuung und nutzen sie nicht als Hindernis, sondern als Mechanismus, um die Oberfläche zu schützen und gleichzeitig die Wurzel anzuvisieren.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Mechanismus des Streumodells Auswirkung auf die Behandlung
Energiedichte Berechnet sichere Grenzen basierend auf Melanin/Hautton Verhindert Verbrennungen der Epidermis und Oberflächenschäden
Tiefendurchdringung Optimiert Strahldurchmesser und Pulsdauer Stellt sicher, dass eine tödliche thermische Dosis die Haarzwiebel erreicht
Oberflächenschutz Nutzt natürliche Strahldivergenz Reduziert die Spitzenintensität an der Hautoberfläche
Sicherheitsalgorithmus Entkoppelt Oberflächenerwärmung von Tiefenerwärmung Ermöglicht hochwirksame Protokolle für verschiedene Hauttypen

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Referenzen

  1. Lou Reinisch. Scatter‐limited phototherapy: A model for laser treatment of skin. DOI: 10.1002/lsm.10046

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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