Die technische Bedeutung des Einbaus eines KTP-Kristalls (Kaliumtitanylphosphat) liegt in seiner Fähigkeit, das Ausgangsspektrum des Lasers durch Frequenzverdopplung grundlegend zu verändern. Diese nichtlineare optische Komponente wandelt die standardmäßige Nahinfrarot-Wellenlänge von 1.064 nm eines Nd:YAG-Lasers in eine sichtbare grüne Wellenlänge von 532 nm um. Durch diese Umwandlung verwandelt der KTP-Kristall ein einzelnes Lasersystem in ein Dual-Wellenlängen-System, das eine deutlich größere Bandbreite von Pigmentfarben behandeln kann.
Durch die Nutzung nichtlinearer Optik zur Halbierung der Wellenlänge von infrarotem zu sichtbarem grünem Licht verwandelt der KTP-Kristall ein monochromes Entfernungswerkzeug in eine multispektrale Lösung, die komplexe, mehrfarbige Tätowierungen behandeln kann.
Die Mechanik der Frequenzumwandlung
Nichtlineare optische Funktion
In Hochleistungslasersystemen fungiert der KTP-Kristall als spezialisches nichtlineares optisches Element. Er wird in den Strahlengang platziert, um die physikalischen Eigenschaften des Lichts zu manipulieren.
Erzeugung der 532-nm-Wellenlänge
Die Hauptfunktion des KTP-Kristalls ist die Frequenzverdopplung. Er nimmt die fundamentale Wellenlänge von 1.064 nm – unsichtbares Nahinfrarotlicht – auf und wandelt sie in 532-nm-Licht um, das als sichtbares Grün erscheint.
Beibehaltung der Pulscharakteristik
Während sich die Wellenlänge ändert, behält das System die für die Tattoo-Entfernung wesentlichen Güteschaltungseigenschaften bei. Dies ermöglicht es dem neuen grünen Licht, die notwendige photoakustische Wirkung zu entfalten, um Pigmente aufzubrechen.
Erweiterung der klinischen Fähigkeiten
Der Standard: Behandlung dunkler Tinten
Ohne den KTP-Kristall arbeitet das Basis-Nd:YAG-System ausschließlich bei 1.064 nm. Diese Wellenlänge ist der Industriestandard für die Behandlung dunkler Pigmente, insbesondere schwarzer und tiefblauer Tinten.
Die Verbesserung: Behandlung warmer Farben
Die Einführung des KTP-Kristalls und die daraus resultierende 532-nm-Wellenlänge schließen eine kritische Behandlungslücke. Diese spezielle Wellenlänge ist hochwirksam bei der Behandlung von helleren, „warmen“ Tintenfarben wie Rot, Orange und Gelb.
Vielseitigkeit eines einzigen Systems
Die Integration des KTP-Kristalls konsolidiert zwei verschiedene Behandlungsmodalitäten in einem Gerät. Kliniker können mehrfarbige Tätowierungen behandeln, ohne die Maschine wechseln zu müssen, was den Arbeitsablauf optimiert.
Verständnis der betrieblichen Kompromisse
Spezifität des Spektrums
Während der KTP-Kristall den Bereich um warme Farben erweitert, ist er keine „Universallösung“ für jedes Pigment. Die 532-nm-Wellenlänge ist speziell auf Rot- und ähnliche Töne abgestimmt, was bedeutet, dass andere spezifische Farben möglicherweise immer noch unterschiedliche Technologien erfordern.
Energieumwandlungseffizienz
Der Prozess der Frequenzverdopplung beinhaltet die Umwandlung von Energie von einem Zustand in einen anderen. Diese optische Umwandlung ist ein spezialisierter Prozess, der darauf abzielt, spezifische Chromophore (Pigmente) anzusprechen, anstatt die rohe Leistung zu erhöhen.
Die richtige Wahl für Ihre Praxis treffen
Um zu entscheiden, ob ein KTP-ausgestattetes System für Ihre betrieblichen Ziele notwendig ist, sollten Sie die spezifischen Pigmentbereiche berücksichtigen, die Sie behandeln möchten.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Standard-Schwarz- und Blaue-Tattoos liegt: Ein Standard-Nd:YAG-System, das bei 1.064 nm arbeitet, ist für diese dunklen Pigmente ausreichend.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Vollspektrum- oder mehrfarbigen Tattoos liegt: Ein System mit einem KTP-Kristall ist unerlässlich, um die 532-nm-Wellenlänge zu erzeugen, die für die wirksame Entfernung von roten, orangen und gelben Tinten erforderlich ist.
Die Integration der KTP-Technologie stellt sicher, dass Ihr System technisch in der Lage ist, die komplexen Farbpaletten moderner künstlerischer Tätowierungen zu bewältigen.
Zusammenfassungstabelle:
| Merkmal | 1.064 nm (Grundwelle) | 532 nm (mit KTP-Kristall) |
|---|---|---|
| Lichtspektrum | Nahes Infrarot (unsichtbar) | Grün (sichtbar) |
| Hauptziel | Dunkle Tinten (Schwarz, Tiefblau) | Warme Tinten (Rot, Orange, Gelb) |
| Mechanismus | Standard-Nd:YAG-Emission | Nichtlineare Frequenzverdopplung |
| Klinische Anwendung | Tiefe dermale Pigmente/Tattoos | Epidermale Pigmente/Mehrfarbige Tattoos |
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Referenzen
- Eric F. Bernstein, Jennifer M. Civiok. A continuously variable beam‐diameter, high‐fluence, Q‐switched Nd:YAG laser for tattoo removal: Comparison of the maximum beam diameter to a standard 4‐mm‐diameter treatment beam. DOI: 10.1002/lsm.22203
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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