Wissen Warum muss ein gütegeschalteter Nd:YAG-Laser auf eine Wellenlänge von 532 nm umgeschaltet werden? Effektive Entfernung roter Tätowierungen erklärt
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Technisches Team · Belislaser

Aktualisiert vor 2 Tagen

Warum muss ein gütegeschalteter Nd:YAG-Laser auf eine Wellenlänge von 532 nm umgeschaltet werden? Effektive Entfernung roter Tätowierungen erklärt


Um rote oder warmfarbige Tattoo-Pigmente effektiv zu behandeln, muss ein gütegeschalteter Nd:YAG-Laser auf 532 nm umgestellt werden, da diese spezifischen Farben bei dieser Wellenlänge extrem hohe Absorptionsspitzen aufweisen. Während die Standardwellenlänge von 1064 nm ideal für dunkle Tinten ist, durchdringt sie rote und orangefarbene Pigmente relativ harmlos; die 532-nm-Einstellung liefert die präzise Energieabsorption, die erforderlich ist, um diese helleren Chromophore zu zersplittern.

Kernbotschaft

Die erfolgreiche Tattoo-Entfernung beruht auf dem Prinzip der selektiven Photothermolyse, bei der spezifische Lichtfarben auf spezifische Tintenfarben abzielen. Durch die Frequenzverdopplung des Standardlaserstrahls auf 532 nm (grünes Licht) können Behandler hochenergetische thermische Energie liefern, die von roten und orangefarbenen Pigmenten leicht absorbiert wird und diese zur Immunklärung fragmentiert, wo andere Wellenlängen versagen würden.

Die Wissenschaft der Wellenlängenauswahl

Die Absorptionsspitze warmer Pigmente

Der grundlegende Grund für die Umstellung auf 532 nm ist die Absorptionseffizienz. Rote, orange und gelbe Pigmente sind "warmfarbige" Chromophore.

Diese Pigmente reflektieren lange Wellenlängen (wie die Standard-1064-nm), absorbieren aber stark kurze Wellenlängen. Die 532-nm-Wellenlänge entspricht grünem Licht, das das spektrale Gegenteil von Rot ist. Diese Opposition gewährleistet eine maximale Energieabsorption durch die Tintenpartikel.

Frequenzverdopplungstechnologie

Der gütegeschaltete Nd:YAG-Laser erzeugt nativ einen 1064-nm-Strahl. Zur Behandlung warmer Töne verwendet das System eine Technik namens Frequenzverdopplung.

Dieser Prozess leitet den Strahl durch einen speziellen Kristall, wodurch die Wellenlänge effektiv halbiert wird (von 1064 nm auf 532 nm). Diese Umwandlung transformiert den Strahl von infrarot (unsichtbar) zu grün (sichtbar) und ändert seine Wechselwirkungseigenschaften, um hellere Farben zu behandeln.

Der Mechanismus der Pigmentenklärung

Photothermale Fragmentierung

Sobald das 532-nm-Licht auf die rote oder orangefarbene Tinte trifft, erzeugt die hohe Absorptionsrate sofort thermische Energie.

Dieser Prozess, bekannt als photothermale Wirkung, bewirkt eine schnelle thermische Ausdehnung innerhalb der Pigmentpartikel. Die intensive Hitze erzeugt eine Schockwelle, die die Tintenaggregate in viel kleinere, mikroskopische Fragmente zersplittert.

Eliminierung durch das Immunsystem

Das ultimative Ziel des Lasers ist nicht, die Tinte direkt zu entfernen, sondern sie für den Körper aufzubrechen.

Die ursprünglichen Tintenpartikel sind oft zu groß für den Körper, um sie zu bewegen. Sobald die 532-nm-Wellenlänge sie jedoch in winzige Stücke zerlegt, werden sie für die extrazelluläre Umgebung zugänglich. Das Immunsystem des Körpers erkennt diese losen Partikel dann und beseitigt sie im Laufe der Zeit auf natürliche Weise.

Verständnis der Kompromisse

Grenzen längerer Wellenlängen

Sie können nicht einfach die Leistung eines Standardlasers erhöhen, um rote Tinte zu behandeln.

Längere Wellenlängen, wie 1064 nm, sind für dunkle Farben wie Schwarz, Blau und Grün optimiert. Wenn sie auf rote Tinte angewendet werden, wird die Energie vom Pigment weitgehend ignoriert. Dies macht die 1064-nm-Wellenlänge für warme Töne unwirksam und macht den Wechsel zu 532 nm erforderlich.

Aufdecken versteckter Pigmente

Tattoos sind oft geschichtet, wobei dunkle Tinten hellere Farben überdecken.

Behandler verwenden typischerweise längere Wellenlängen, um zuerst schwarze oder blaue Pigmente zu entfernen. Sobald diese entfernt sind, werden darunter liegende rote oder orangefarbene organische Pigmente oft sichtbar. Die 532-nm-Wellenlänge ist für diese zweite Behandlungsphase unerlässlich und zielt auf die verbleibenden warmen Töne ab, die die anfängliche Behandlung nicht erreichen konnte.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Um eine vollständige Entfernung eines mehrfarbigen Tattoos zu erreichen, ist das Verständnis, welche Wellenlänge welchen Zweck erfüllt, entscheidend.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf dunklen Pigmenten liegt (Schwarz, Blau, Grün): Verlassen Sie sich auf die 1064-nm-Wellenlänge, da sie eine tiefe Penetration und optimale Absorption für dunkle Chromophore bietet.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf warmen Pigmenten liegt (Rot, Orange, Gelb): Sie müssen die 532-nm-Wellenlänge verwenden, da dies die einzige Einstellung ist, die den thermischen Schock erzeugen kann, der erforderlich ist, um diese spezifischen Farben zu zersplittern.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf widerstandsfähigen roten Tinten liegt: Beachten Sie, dass rote Pigmente oft Quecksilbersulfid oder synthetische Bestandteile enthalten; die 532-nm-Wellenlänge ist besonders wirksam beim Aufbrechen dieser komplexen chemischen Strukturen.

Letztendlich ist die 532-nm-Wellenlänge der unverzichtbare Schlüssel zum Aufschließen und Entfernen von warmfarbigen Tinten, die für die Standard-Laserenergie unsichtbar bleiben.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal 1064-nm-Wellenlänge 532-nm-Wellenlänge
Lichtart Nahes Infrarot (unsichtbar) Grünes Licht (sichtbar)
Ziel-Farben Schwarz, Dunkelblau, Dunkelgrün Rot, Orange, Gelb, Hellbraun
Mechanismus Tiefe Penetration für dunkle Tinten Hohe Absorption für warme Töne
Technologie Native Nd:YAG-Ausgabe Frequenzverdoppelt durch Kristall
Am besten geeignet für Anfängliche Entfernung dunkler Pigmente Zersplittern verbleibender warmfarbiger Tinten

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Referenzen

  1. Dharaben J. Patel, Nehabahen T Solanki and Kirti S. Parmar. A STUDY TO EVALUATE EFFICACY AND SAFETY OF Q SWITCHED ND:YAG LASER IN AMATEUR AND PROFESSIONAL TATTOO REMOVAL. DOI: 10.5281/zenodo.7426400

Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .

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