Zijn ontharingsmethoden met laserdioden met een hoog vermogen effectiever?

Inhoudsopgave

Dr. R. Rox Anderson en Dr. John A. Parrish uit de Verenigde Staten stelden begin jaren 1980 de selectieve fotothermische theorie voor: Afhankelijk van de biologische kenmerken van verschillende weefsels, kan het, zolang de juiste laserparameters (golflengte, pulsduur, energie) worden geselecteerd, ervoor zorgen dat de laesie het meest effectief wordt behandeld en de schade aan de omliggende normale weefsels tot een minimum wordt beperkt. Tegelijkertijd leidden Dr. Anderson en Dr. Parrish, op basis van deze theorie, de industrie tot het opstellen van een doelweefselgolflengte-absorptiespectrum, dat een leidraad biedt voor het gebruik van licht om medische schoonheidseffecten te bereiken.

Fotothermische theorie - biologische weefselabsorptiecurve

Van de vele toepassingen van de selectieve fotothermische theorie is het gebruik van lasers voor ontharing ongetwijfeld een van de meest effectieve toepassingen. De golflengte van de laser is nauwkeurig en heeft een sterkere energieschaalbaarheid. Artsen kunnen lasers gebruiken met geschikte golflengtes, energiedichtheid, pulsbreedte en andere parameters om ontharing te bereiken op basis van de huidskleur, haarkleur, pijnperceptie, enz. van de patiënt.

Met de voortdurende upgrading van diode ontharing serie schoonheidsapparatuur, wordt het laservermogen ook steeds groter en groter, van 500W tot 1000W, en vervolgens tot 2000W. Mensen streven steeds meer naar krachtige laserdiode ontharingsmachines, maar de energiedichtheid is niet significant toegenomen. Waarom?

Professionele FDA-goedgekeurde, krachtige laserdiode-ontharingsmachine

Trends in ontharingstechnologie met diodelaser.

Met de voortdurende vooruitgang van laser ontharingstechnologie en het streven van mensen naar schoonheid en ervaring, zijn mensen niet langer tevreden met de basisvraag van ontharing, maar zijn ze overgestapt op het streven naar een veiligere, comfortabelere, effectievere en efficiëntere ontharingservaring. Dit stelt hogere eisen aan laser ontharingstechnologie en bevordert ook de nieuwe ontwikkeling van deze technologie.

Hoe de comfortabelere, effectievere en efficiëntere behandelervaring die eindgebruikers nastreven, kan worden omgezet in vereisten voor apparatuur, en hoe deze vereisten kunnen worden omgezet in ontwerptaal en kunnen worden geïntegreerd in productontwerp, vereist dat productontwikkelings- en ontwerppersoneel verwijst naar de relatie tussen energiedichtheid en vermogen, pulsbreedte en spotgebied om producten te ontwikkelen, en deze formule is ook de ontwerprichtlijn voor foto-elektrische medische schoonheidsapparatuur. Tegelijkertijd is het in evenwicht brengen van de selectie van verschillende indicatoren in de volgende formule, zodat de ontwikkelde apparatuur beter kan voldoen aan de behoeften van toekomstige eindgebruikers en meer in lijn is met de ontwikkelingstrend van de terminalmarkt, ook een van de belangrijkste concurrentievoordelen van fabrikanten van medische schoonheidsapparatuur geworden.

Voor laser ontharingstoepassingen betekent energiedichtheid effect. In theorie zal een hogere energiedichtheid een beter behandelingseffect opleveren. Piekvermogen is gerelateerd aan kosten. Hoe hoger het piekvermogen, hoe hoger de kosten van de bijbehorende laser. Spotgebied is gerelateerd aan behandelingsefficiëntie. Voor kleinere behandelingsgebieden zoals oksels en lippen zal het uitgeven van een kleiner spotgebied niet leiden tot een lage behandelingsefficiëntie. Echter, voor grote behandelingsgebieden zoals benen en rug, hoe groter het spotgebied, hoe hoger de behandelingsefficiëntie. Pulsbreedte is gerelateerd aan comfort en effect. Hoe korter de pulsbreedte, hoe comfortabeler het behandelingsproces. Tegelijkertijd zal het behandelingseffect beter zijn wanneer de pulsbreedte binnen 10~30ms ligt.

Het is deze steeds grotere vraag naar terminale ervaring die de transformatie van ontwerpconcepten van fabrikanten van schoonheidsapparatuur voor instrumenten heeft bevorderd en ook een nieuwe trend in laserontharingstechnologie heeft gevormd.

Hoog piekvermogen + smalle pulsbreedte diodelaser.

De afgelopen jaren is het vermogen van diodelasers die worden gebruikt voor laserontharing toegenomen van 300 W naar 600 W, en verschuift snel naar meer dan 1200 W, wat een van de erkende trends in de industrie is. Waarom is er zo'n verandering? De hoofdoorzaak is de vraag van eindgebruikers naar een effectievere en comfortabelere behandelervaring.

Volgens de formule voor energiedichtheid, onder de premisse van het verzekeren dat de energiedichtheid (effect) en het spotgebied (efficiëntie) ongewijzigd blijven, geldt: hoe hoger het piekvermogen, hoe smaller de pulsbreedte kan worden gecomprimeerd. En de smalle pulsbreedte brengt betere klinische effecten en een comfortabelere klinische ervaring.

Diodelaser dringt door de huid tot aan de haarzakjes

Tijdens het gehele behandelproces van laserontharing zal de laser eerst door de opperhuid, lederhuid, etc. gaan en uiteindelijk de haarzakjes bereiken en de haarzakjes vernietigen. In dit proces hopen we dat de haarzakjes effectiever worden vernietigd, maar tegelijkertijd moeten we huidbeschadiging voorkomen. Hierbij is de pulsbreedte bijzonder belangrijk.

Over het algemeen wordt 10~30ms erkend als de beste pulsbreedte voor haarverwijdering. Dit komt omdat de thermische relaxatietijd van menselijk huidweefsel over het algemeen minder dan 10ms is, terwijl de thermische relaxatietijd van melaninerijke haarzakjes over het algemeen varieert van 30ms tot 100ms.

Tijdens laserontharing moet de laser door menselijk huidweefsel gaan voordat deze de haarzakjes bereikt. Om huidverbranding te voorkomen, moet de bijbehorende pulsbreedte groter zijn dan de thermische relaxatietijd van het huidweefsel, zodat de huid voldoende tijd heeft om warmte af te voeren om hitteaccumulatie en verbranding te voorkomen. Tegelijkertijd moet de pulsbreedte kleiner zijn dan de thermische relaxatietijd van de haarzakjes om de haarzakjes te vernietigen, maar ze niet voldoende tijd te geven om warmte af te voeren, dus 10~30ms wordt uiteindelijk gedefinieerd als de beste pulsbreedte. Om de ontharingsbehandeling onder zo'n smalle pulsbreedteconditie te voltooien, kan de traditionele 300~600W piekvermogenlaser niet langer het gewenste behandelingseffect bereiken. Daarom is "hoog piekvermogen + smalle pulsbreedte" de toekomstige ontwikkelingstrend geworden. Tegelijkertijd heeft de huid tijdens een smalle pulsbreedtebehandeling voldoende tijd om warmte af te voeren, wordt de energie niet overmatig geaccumuleerd en is het behandelingsproces comfortabeler.

Het laservermogen dat nodig is voor nieuwe diodelaser ontharingsapparatuur is doorgaans 1200W en hoger. Omdat binnen dit vermogensbereik, of het nu een 10*10mm of 10*20mm spot output is, binnen het optimale pulsbreedtebereik van 10~30ms, de apparatuur gemakkelijk de energiedichtheidsoutput kan bereiken die nodig is voor ontharing van meer dan 10J/cm².

Streven naar diodelasers met een hoge effectieve energie.

Voor laser ontharingstoepassingen is de kern of er voldoende effectieve energie in de huid wordt geïnjecteerd en de haarzakjes bereikt tijdens het behandelingsproces, waardoor de temperatuur van de haarzakjes toeneemt en de haarzakjes beschadigd raken. Naarmate de ontharingsbehandelingsmethode evolueert, verandert ook de definitie van effectieve ontharing.

Vóór 2010 gebruikte laserontharing een stempelende ontharingsmethode. De effectiviteit van deze behandelmethode hangt volledig af van de energiewaarde van een enkele puls onder de premisse dat het gebied van de handstuklichtuitlaat wordt bepaald; hoe hoger de energiewaarde, hoe hoger de temperatuur van de haarzakjes in het overeenkomstige stempelgebied zal worden verhoogd en het overeenkomstige behandelingseffect zal beter zijn.

Na 2010 is de behandelmethode van laserontharing onder leiding van de leider op het gebied van medische schoonheidsapparatuur Feiton veranderd. Om het behandelproces efficiënter en comfortabeler te maken, introduceerde Feiton op innovatieve wijze een glijdende behandelmethode en de behandelfrequentie wordt vaak ingesteld op 10 Hz. Bij het gebruik van deze glijdende behandelmethode is het niet voldoende om alleen rekening te houden met de energie van een enkele puls. Om ervoor te zorgen dat het door de laser gescande gebied niet wordt gemist, is het noodzakelijk om rekening te houden met het aantal pulsen per tijdseenheid. Hoe meer energie er per tijdseenheid in de huid wordt geïnjecteerd, hoe meer energie de haarzakjes zal bereiken en hoe beter het behandeleffect zal zijn.

Met de verandering van laserontharingsmethoden is effectieve energie een nieuwe standaard geworden om te meten of laserontharing effectief is. Bovendien is een hoge effectieve energie een nieuwe trend in de sector geworden.

De effectieve energie van diodelaser ontharingsapparatuur is meestal 300J of meer per seconde. Dit wordt bepaald door drie factoren: piekvermogen, pulsbreedte en frequentie. Het piekvermogen van nieuwe laser ontharingsapparatuur is meestal 1200W of meerde pulsbreedte moet de bovengrens van de 30ms in de optimale parameters, en de frequentie moet voldoen aan de 10Hz vereiste voor glijdende ontharing.

Analyse van de kernparameters van de diodelaser-ontharingsmachine.

Het haarverwijderingseffect van diodelaserapparatuur is nauw verbonden met de parameters van de machine. Dus wat zijn naast vermogen, koeling en golflengte deze algemene kernparameters, frequentie, pulsbreedte en energiedichtheid?

(1) Frequentie (Hz): het aantal keren dat licht per seconde wordt uitgezonden;
(2) Pulsbreedte (ms): de duur van elke lichtemissie;
(3) Energiedichtheid (J/cm²): de energie per oppervlakte-eenheid;

Lijst met de belangrijkste technische parameters van diodelaser-ontharingsseriemachines

laservermogen 500W 800W 1200W 1600W 2000W
Enkelvoudige doelstripvoeding Enkelvoudig doel 50W; 10 stuks Enkelvoudig doel 100W; 8 stuks Enkelvoudig doel 100W 12 stuks Enkelvoudig doel 100W 16 stuks Enkelvoudig doel 100W 20 stuks
Opto-elektronica 12*16mm, maximale energiedichtheid: 80J / cm2 60J / cm2 80J / cm2 60J / cm2 70J / cm2
Maximale pulsbreedte 5-400ms 5-240ms 5-200ms 5-120ms 5-120ms
Lichtemissie-werkcyclus 40% 24% 20% 12% 12%
Energiedichtheid F=E/S (F: energiedichtheid (J/cm2), E: energie (J), $ vlekoppervlak (cm2))

E=P*t (E: energie (J), P: laservermogen (W), t: pulsbreedte (ms))

De vraag is dus: waarom neemt de energiedichtheid niet toe als het laservermogen toeneemt?

De belangrijkste reden is dat naarmate het laservermogen toeneemt, de warmte die per tijdseenheid wordt gegenereerd, sterk zal toenemen (E = P×t). Om te voorkomen dat de laser doorbrandt, hebben laserfabrikanten de laserparameters (laservermogen en duty cycle, enz.) strikt beperkt.

Daarom kunnen fabrikanten van halfgeleiderinstrumenten bij het ontwerpen niet uitsluitend vertrouwen op hun eigen prestaties, maar moeten ze ontwerpen volgens de parameters die door de laser worden gespecificeerd. Anders wordt de levensduur van de laser verkort of doorgebrand, wat niet onder de garantie van de laserfabrikant valt.

Wat zijn de beperkende parameters van de laserbalk?

Gebruiksparameters van de 1200W diodelaserbalk (maximale inschakelduur 20%)

Uit de bovenstaande figuur blijkt het volgende:
Wanneer de frequentie 1 Hz is (periode T = 1000 ms), bedraagt ​​de maximale pulsbreedte 200 ms;

Wanneer de frequentie 2 Hz is (periode T = 500 ms), bedraagt ​​de maximale pulsbreedte 100 ms;

...

Welke door de laserfabrikant gespecificeerde parameters beperken de energie?

Uit “Energie = Vermogen x Pulsbreedte (E = P×t)” blijkt dat wanneer het laservermogen toeneemt, de parameter die de toename in energie beperkt de pulsbreedte is, en de maximale pulsbreedte van de laser wordt bepaald door de maximale duty cycle van de laser.

Wat is de duty cycle?
Duty cycle verwijst naar de verhouding van de lichtemissietijd tot de totale tijd in een pulscyclus. Bijvoorbeeld: de frequentie is ingesteld op 1 Hz, dat wil zeggen dat het licht eenmaal per seconde wordt uitgezonden, 1 seconde = 1000 ms;

(1) Voor een 500W laser specificeert de fabrikant dat de maximale lichtemissie-werkcyclus 40% bedraagt, wat betekent dat de maximale pulsbreedte 400 ms bedraagt;
(2) Voor een 1200W laser specificeert de fabrikant dat de maximale lichtemissie-werkcyclus 20% bedraagt, wat betekent dat de maximale pulsbreedte 200 ms bedraagt;
(3) Voor een 2000W laser specificeert de fabrikant dat de maximale lichtemissie-werkcyclus 12% bedraagt, wat betekent dat de maximale pulsbreedte 120 ms bedraagt;

Samenvattend, volgens “Energie = Vermogen x Pulsbreedte (E = P×t)” is het laservermogen weliswaar toegenomen, maar is de maximale pulsbreedte afgenomen en is de totale energie niet significant toegenomen.

Als de energiedichtheid niet is toegenomen, waarom streven we dan nog steeds naar een hoger vermogen?

We weten dat ontharing een proces is van energieaccumulatie. Dat wil zeggen, bij de juiste energiedichtheid, wanneer de energie zich tot op zekere hoogte ophoopt, worden de haarzakjes vernietigd en verliest het haar zijn regeneratievermogen, waardoor het effect van permanente ontharing wordt bereikt.

Een hoger laservermogen en een smallere pulsbreedte kunnen de pijn van het ontharen effectief verminderen, het comfort verhogen en het ontharingseffect verder verbeteren.

Sommige mensen zeggen dat hoe meer haar je verwijdert, hoe meer het uitvalt en hoe dikker het wordt. Is dat waar?

Als u laserontharing gebruikt, kan het zijn dat de laserenergiedichtheid te laag is of dat de geaccumuleerde energie onvoldoende is, en de haarzakjes en haarfollikelgroeistamcellen niet worden vernietigd. In plaats daarvan versnelt de hitte de bloedsomloop, waardoor het haar meer voedingsstoffen opneemt en meer uitvalt. Zolang u de juiste energie kiest of voldoende energie verzamelt, zal het haar geleidelijk afnemen.

Ten slotte zult u merken dat als de energiedichtheid van het instrument dat u ziet op het maximum is ingesteld en de pulsbreedte willekeurig en zonder beperkingen kan worden aangepast, de parameters van deze machine waarschijnlijk nep zijn, omdat dit niet wetenschappelijk is.

Trend richting hogere straalkwaliteit voor laserdiodes met hoog vermogen.

De gebruikelijke laser ontharingshandpiece-oplossing maakt gebruik van een golfgeleiderontwerp. Het doel van het kiezen van dit ontwerp is om de snel divergerende halfgeleiderlaserstraal te homogeniseren en te verkleinen door een optische golfgeleider. Dit ontwerp is relatief eenvoudig, maar het zal problemen opleveren zoals een ondiepe penetratiediepte, groot energieverlies en grote en zware handpieces, die het klinische effect aanzienlijk zullen verminderen en de bediening voor de gebruiker moeilijker zullen maken.

Om de bovenstaande problemen op te lossen, is lichtveldhomogenisatietechnologie die hoge bundelkwaliteit kan bereiken, geïntroduceerd op het gebied van laserontharing – de waveguide-vrije technologie is ontstaan. Waveguide-vrije technologie heeft de volgende kenmerken:

Grotere penetratiediepte.

Bij de traditionele optische golfgeleidermethode zal de snelle samentrekking van de lichtuitlaat van de golfgeleider de divergentie van de lichtbundel aanzienlijk vergroten. Wanneer de lichtbundel de huid binnendringt, zal deze snel divergeren en lateraal verzwakken, wat resulteert in een afname van de penetratiediepte, wat de energie die uiteindelijk de haarzakjes bereikt aanzienlijk vermindert, wat het haarverwijderingseffect beïnvloedt.

De lasermodule die wordt gebruikt in de golfgeleidervrije technologie maakt gebruik van de lichtveldhomogenisatietechnologie. De kern van deze technologie is om de lichtbundel die door de diodelaser wordt uitgezonden te collimeren en te homogeniseren via een niet-sferische lichtveldhomogenisator, zodat de uitgangslichtbundel een diepere penetratiediepte heeft, zodat meer energie de haarzakjes rechtstreeks bereikt en het haarverwijderingseffect beter is.

Minder energieverlies.

Traditionele optische golfgeleidertechnologie zorgt ervoor dat ongeveer 10% van de energie verloren gaat tijdens het gehele transmissieproces vanwege lichtverlies en eindvlakverlies van de optische golfgeleider zelf. Dit energieverlies zal enerzijds het behandelingseffect van het apparaat verminderen en anderzijds de kosteneffectiviteit van het apparaat aanzienlijk verminderen.

De technologie zonder golfgeleiders vermijdt dit deel van het energieverlies door de optische golfgeleider te elimineren. Het gehele transmissieproces verloopt vrijwel zonder verlies, wat de energiebenuttingsgraad van het product aanzienlijk verbetert en het behandelingseffect effectief verbetert.

Kleiner handstukformaat/lichter handstukgewicht.

Om lichtverlies te minimaliseren en uniformiteit te garanderen, ligt de lengte van de traditionele optische golfgeleidertechnologie doorgaans tussen de 40 en 100 mm. Deze rigide maatvereiste zal onvermijdelijk de grootte en het gewicht van het algehele handstuk vergroten. Omdat de golfgeleidervrije technologie de optische golfgeleider elimineert, wordt de grootte van het algehele diode-haarverwijderingslaserhandstuk echter sterk verminderd en wordt het gewicht ook verminderd.

Tegelijkertijd stellen eindgebruikers steeds hogere eisen aan de diversiteit van apparatuur en de effecten van de behandelingen. Dankzij de technologie zonder golfgeleiders is ook het verwijderen van haar op verschillende plekken en het verwijderen van haar door vacuümadsorptie mogelijk.

Veelgestelde vragen over ontharingsapparaten met een krachtige laserdiode.

V: Is het haarverwijderingseffect van een krachtige laserdiode duidelijk zichtbaar?
A: Het vermogen van de diodelaser is een zeer belangrijke indicator. Hoog vermogen betekent niet hoge energie. Omdat het vermogen wordt verhoogd, moet de pulsbreedte worden verkleind en moet het spotgebied worden vergroot. Daarom is de energiedichtheid niet veranderd en is het haarverwijderingseffect niet verbeterd. Echter, voor het comfort van haarverwijdering betekent hoog vermogen ook sterker comfort.

V: Hoeveel vermogen kan een hoogvermogenlaserdiode worden genoemd?
A: Diodelasers met een hoog vermogen vereisen doorgaans meer dan 1200 W.

V: Wat is de golflengte van de hoogvermogen laserdiodemachine?
A: Voor een betere laserbehandeling voor ontharing kiest de krachtige diodelaser voor ontharing een combinatie van meerdere golflengtes, namelijk 755 + 808 + 940 + 1064 nm (4 golflengtes), die door mensen van alle huidskleuren gebruikt kunnen worden.

Samenvatting van hoogvermogenlaserdiode.

Hoogvermogen diodelasers vereisen vaak kleinere pulsbreedtes en het spotgebied moet dienovereenkomstig toenemen, maar er is geen duidelijke verbetering in energiedichtheid. Daarom geldt voor ontharingseffecten: hoe hoger het vermogen, hoe beter het ontharingseffect.

Als echter rekening wordt gehouden met het comfort van het ontharen en de klantervaring, zorgen krachtige, kortpulsdiodelasers voor een beter ontharingsgevoel.

Als u hoogwaardige FDA-goedgekeurde laserdiode-apparatuur met hoog vermogen nodig hebt, kunt u kiezen voor Liton Laser, een fabrikant van medische apparatuur met 20 jaar ervaring, en uw vragen staan ​​altijd voor u klaar.

Welkom om deze pagina te delen:
Categorieën
Latest News
Vraag nu een gratis offerte aan!
Contactformulier Demo (#3)

Gerelateerde Producten

Gerelateerd nieuws

Hoewel de herfst en de winter de beste seizoenen zijn voor laser ontharing, kiezen veel mensen voor laser ontharing vóór de zomer

De zomer is stilletjes aangebroken, zussen, het is tijd om weer korte mouwen bretels te dragen. Veel zussen maken zich zorgen over de overmatige haargroei

Vraag nu een gratis offerte aan!

Contactformulier Demo (#3)