Die geometrische Konfiguration des Laserstrahls ist der entscheidende Faktor dafür, ob therapeutische Energie tiefe anatomische Strukturen erreicht oder vorzeitig in den oberen Gewebeschichten zerstreut wird. Für die 810-nm-Low-Level-Lasertherapie (LLLT) ist die Verwendung von großflächigen Strahlen oder multi-Source-fraktionierten Arrays deutlich wirksamer als die Verwendung von Einzelpunktquellen. Diese optimierten Profile wirken der natürlichen Lichtstreuung entgegen und stellen sicher, dass die erforderliche Leistungsdichte Ziele wie Muskeln und Gelenke erreicht, die sich bis zu 3 cm unter der Haut befinden.
Das Haupthindernis bei der Tiefengewebslasertherapie ist die hohe Streurate von 810-nm-Licht. Um dies zu überwinden, sind Multi-Source-Fraktionsarrays unerlässlich, um einen therapeutischen Leistungsschwellenwert in Tiefen aufrechtzuerhalten, in denen Einzelpunktquellen an Wirksamkeit verlieren.
Die Herausforderung: Optische Streuung überwinden
Um zu verstehen, warum das Strahlprofil wichtig ist, muss man zunächst verstehen, wie Licht mit biologischem Gewebe interagiert.
Das Verhalten von 810-nm-Licht
Wenn 810-nm-Laserlicht in den Körper eindringt, bewegt es sich nicht perfekt geradeaus. Es erfährt erhebliche Streuung, wenn es mit zellulären Strukturen interagiert.
Die Konsequenz für tiefe Ziele
Diese Streuung führt dazu, dass sich der Strahl ausbreitet und die Energiedichte beim tieferen Eindringen schnell verdünnt wird. Wenn das Licht eine Tiefe von 3 cm erreicht, hat ein Standardstrahl möglicherweise die Intensität verloren, die für eine biologische Reaktion erforderlich ist.
Optimierung des Strahls für die Tiefe
Um tiefes Gewebe effektiv zu behandeln, können Sie sich nicht nur auf die Wellenlänge verlassen; Sie müssen die Lichtabgabe formen.
Die Kraft großflächiger Strahlen
Die Optimierung des Strahlprofils beinhaltet die Verwendung von großflächigen Strahlen anstelle von schmalen Punkten. Dieser Ansatz erhöht das Gesamtvolumen der Photonen, die in den Gewebebereich eindringen.
Multi-Source vs. Einzelpunkt
Die Forschung zeigt, dass Multi-Source-Fraktionslaser-Arrays für tiefe Anwendungen besser geeignet sind als Einzelpunktlichtquellen. Durch die Verwendung spezifischer Punkt-Arrays erzeugen diese Geräte ein dichteres Energiefeld.
Aufrechterhaltung therapeutischer Schwellenwerte
Das Ziel der Verwendung dieser Arrays ist die Aufrechterhaltung eines therapeutischen Leistungsschwellenwerts im tiefen Gewebe. Multi-Source-Strahlen stellen sicher, dass trotz Streuung genügend Energie auf das Ziel tief im Muskel oder Gelenk konzentriert wird, um wirksam zu sein.
Die Tücke von Einzelpunktquellen
Obwohl Einzelpunktlaser üblich sind, weisen sie deutliche Einschränkungen auf, wenn das Ziel die Tiefengewebetherapie ist.
Schnelle Energieableitung
Eine Einzelpunktquelle ist sehr anfällig für den oben beschriebenen Streueffekt. Da der anfängliche Eintrittspunkt klein ist, verteilt sich die Energie sehr schnell seitlich.
Unzureichende Tiefendurchdringung
Folglich liefern Einzelpunktquellen oft keine ausreichende Energiedichte an Ziele in 3 cm Tiefe. Sie sind im Allgemeinen weniger wirksam bei der Behandlung von größeren Muskelgruppen oder intraartikulären Gelenkproblemen im Vergleich zu fraktionierten Arrays.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Die Auswahl des richtigen Strahlprofils ist genauso wichtig wie die Auswahl der richtigen Wellenlänge. Verwenden Sie die folgende Anleitung, um den besten Ansatz für Ihre spezifischen therapeutischen Bedürfnisse zu ermitteln.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Behandlung tiefer Muskeln oder Gelenke liegt: Bevorzugen Sie ein Gerät, das Multi-Source-Fraktionslaser-Arrays oder großflächige Strahlen verwendet, um Streuung zu überwinden und Tiefen von 3 cm zu erreichen.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Aufrechterhaltung therapeutischer Leistung liegt: Vermeiden Sie Einzelpunktlichtquellen für tiefe Ziele, da diese Schwierigkeiten haben, die notwendige Energiedichte nach der Gewebeinteraktion aufrechtzuerhalten.
Die Wirksamkeit bei der Tiefengewebetherapie hängt nicht nur vom emittierten Licht ab, sondern auch von der Dichte des Lichts, das tatsächlich am Ziel ankommt.
Zusammenfassungstabelle:
| Strahlprofiltyp | Energieverteilung | Streubeständigkeit | Tiefenwirksamkeit (3 cm+) | Ideale klinische Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Einzelpunktquelle | Schmal / Konzentriert | Gering (schnelle Zerstreuung) | Unzureichend | Oberflächliche Haut oder Triggerpunkte |
| Großflächiger Strahl | Breit / Homogen | Mittel | Mäßig | Große Muskelgruppen (Oberflächenniveau) |
| Multi-Source-Fraktionsarray | Dichte Punktmatrix | Hoch (hält Dichte aufrecht) | Ausgezeichnet | Tiefe Gelenke, Bänder und tiefe Muskeltherapie |
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Referenzen
- American Society for Laser Medicine And Surgery Abstracts. DOI: 10.1002/lsm.21127
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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