Wissen Welche Rolle spielt die Abstimmung von Kryogensprühdauer und Verzögerungszeit bei der Konfiguration eines dynamischen Kühlsystems?
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Welche Rolle spielt die Abstimmung von Kryogensprühdauer und Verzögerungszeit bei der Konfiguration eines dynamischen Kühlsystems?


Die präzise Koordination von Sprühdauer und Verzögerungszeit bildet den grundlegenden Mechanismus für den sicheren und effektiven Betrieb eines dynamischen Kühlsystems (DCS). Die Sprühdauer bestimmt die spezifische Menge und Intensität des auf die Haut aufgetragenen Kühlmittels, während die Verzögerungszeit das kritische Intervall bietet, das für die Verdampfung dieses Mittels erforderlich ist, bevor der Laser abgegeben wird.

In einem dynamischen Kühlsystem definiert die Beziehung zwischen diesen beiden Parametern die Grenze zwischen Sicherheit und Verletzung. Sie müssen genügend Kryogen abgeben, um die Epidermis zu kühlen, und dennoch genügend Zeit für deren Entfernung aus dem optischen Pfad einplanen, um eine gleichmäßige Energiepenetration zu gewährleisten.

Steuerung der Kühlintensität über die Sprühdauer

Regulierung der Kryogenmenge

Die Sprühdauer ist die primäre Steuerung für das Volumen des auf die Haut abgegebenen Kryogens. Je länger das Ventil geöffnet ist, desto größer ist die Menge des Kühlmittels, das auf den Zielbereich abgegeben wird.

Definition des Epidermisschutzes

Dieser Parameter bestimmt die Intensität der Epidermiskühlung. Durch Anpassung der Dauer manipulieren Sie direkt, wie aggressiv das System die Temperatur der oberflächlichen Gewebeschichten senkt, um thermische Schäden zu kompensieren.

Die Funktion der Verzögerungszeit

Das Verdampfungsfenster

Die Verzögerungszeit ist das Zeitintervall zwischen dem Ende des Kryogenimpulses und dem Beginn des Laserimpulses. Ihr Hauptzweck ist es, sicherzustellen, dass das Kryogen genügend Zeit und Raum zum vollständigen Verdampfen hat.

Freigabe des optischen Pfades

Eine korrekt kalibrierte Verzögerungszeit gibt das "Sichtfeld" für den Laser frei. Sie stellt sicher, dass keine flüssigen Tropfen auf der Haut oder in der Luft verbleiben, sodass der Laserstrahl ungehindert passieren kann.

Risiken einer unsachgemäßen Parameterabstimmung

Unzureichende Verzögerungszeit

Wenn die Verzögerungszeit im Verhältnis zur Sprühdauer zu kurz ist, können Kryogentropfen den Laserpfad stören. Dieser Streueffekt stört den Laserstrahl, was zu einer ungleichmäßigen Energiepenetration und einer verringerten Behandlungseffektivität führt.

Übermäßige Verzögerungszeit

Umgekehrt, wenn die Verzögerungszeit zu lang ist, dissipiert der Kühleffekt, bevor die Laserenergie eintrifft. Dies führt zu unzureichendem Epidermisschutz und erhöht das Risiko von Verbrennungen oder thermischen Verletzungen des oberflächlichen Gewebes erheblich.

Die Notwendigkeit von Millisekundenpräzision

Da diese Ereignisse im Millisekundenbereich stattfinden, ist eine genaue Parameterabstimmung unerlässlich. Sie müssen den maximalen Kühleffekt mit dem genauen Zeitpunkt des Laserauftreffens synchronisieren, um die Patientensicherheit bei verschiedenen Energiestufen zu gewährleisten.

Optimierung der Konfiguration für klinische Ergebnisse

Um sicherzustellen, dass das dynamische Kühlsystem wie vorgesehen funktioniert, berücksichtigen Sie Ihre spezifischen klinischen Ziele bei der Anpassung dieser Einstellungen:

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Epidermissicherheit liegt: Priorisieren Sie eine Sprühdauer, die ausreichend ist, um die verwendete Fluenz (Energieniveau) zu kompensieren und Oberflächenverbrennungen zu verhindern.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf Strahlintegrität liegt: Stellen Sie sicher, dass die Verzögerungszeit ausreichend lang ist, um die vollständige Verdampfung zu ermöglichen und zu verhindern, dass flüssiges Kryogen die Laserenergie absorbiert oder streut.

Das ultimative Ziel ist ein harmonischer Zyklus, bei dem die Haut gekühlt, der Pfad freigegeben und die Energie ohne Störungen abgegeben wird.

Zusammenfassungstabelle:

Parameter Hauptfunktion Klinische Auswirkung
Sprühdauer Steuert Kryogenvolumen und Kühlintensität Schützt die Epidermis vor thermischen Schäden
Verzögerungszeit Ermöglicht Kryogenverdampfung und Pfadfreigabe Verhindert Laserstreuung und gewährleistet gleichmäßige Energielieferung
Unzureichende Verzögerung Laserpuls tritt auf, bevor Tröpfchen verdampfen Reduziert die Behandlungseffektivität aufgrund von Strahlinterferenz
Übermäßige Verzögerung Kühleffekt dissipiert vor Laserpuls Erhöht das Risiko von oberflächlichen Hautverbrennungen

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Referenzen

  1. Noah Kawika Weisberg, Steven S. Greenbaum. Pigmentary Changes After Alexandrite Laser Hair Removal. DOI: 10.1046/j.1524-4725.2003.29098.x

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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