Une grande taille de spot, telle que 20 mm, améliore fondamentalement l'épilation au laser en minimisant la diffusion des photons et en augmentant la profondeur de pénétration effective. Cet avantage optique permet au laser de délivrer suffisamment d'énergie aux follicules profondément ancrés que les plus petites tailles de spot n'atteignent souvent pas, tout en réduisant considérablement le temps nécessaire pour balayer les zones de traitement comme les aisselles.
Idée clé : Augmenter la taille du spot ne consiste pas seulement à couvrir une plus grande surface de peau ; c'est un mécanisme pour réduire la perte d'énergie latérale. En minimisant la dispersion physique, une taille de spot de 20 mm garantit que la densité d'énergie réglée sur la machine est maintenue en profondeur dans le derme (3-5 mm), plutôt que de se dissiper dans les couches supérieures de la peau.
La physique de la pénétration profonde
Réduction de la diffusion latérale
Le principal défi optique de l'épilation au laser est la tendance des photons à se diffuser latéralement lorsqu'ils pénètrent dans les tissus.
Les plus petites tailles de spot souffrent d'une perte de diffusion élevée ; le faisceau laser se diffuse rapidement, réduisant l'intensité qui atteint les couches plus profondes.
Les plus grandes tailles de spot (par exemple, 20 mm) réduisent considérablement cette diffusion latérale. Le plus grand volume de lumière crée un effet de "diffusion avant", forçant les photons à voyager plus profondément dans le derme plutôt que de se disperser près de la surface.
Ciblage de la racine folliculaire
Les follicules pileux sont généralement situés à 3 à 5 mm sous la surface de la peau.
Si l'énergie laser se diffuse avant d'atteindre cette profondeur, le traitement endommage efficacement la peau de surface sans détruire définitivement le bulbe ou le renflement du poil.
Une grande taille de spot maintient une densité d'énergie efficace à ces profondeurs. Ceci est essentiel pour traiter les follicules épais et foncés enracinés profondément dans les tissus, qui sont courants dans des zones comme le dos ou les aisselles.
Efficacité clinique et rapidité
Accélération des temps de traitement
Une taille de spot de 20 mm couvre une surface par impulsion beaucoup plus grande que les petits spots traditionnels.
Cela réduit considérablement le temps de balayage, en particulier pour les zones du corps de taille moyenne à grande. Pour les praticiens, cela se traduit par une efficacité opérationnelle accrue et un débit de patients plus élevé.
Distribution uniforme de l'énergie
Les petites tailles de spot souffrent souvent d'"effets de diffusion des bords", où l'énergie est plus faible au périmètre du spot.
Les grandes tailles de spot atténuent ce problème, fournissant une distribution d'énergie plus uniforme sur toute la surface de traitement. Cette cohérence garantit que les follicules situés au bord du spot de traitement reçoivent la même énergie destructrice que ceux du centre.
Comprendre les compromis
L'équilibre entre fluence et taille du spot
Il est essentiel de distinguer la taille du spot (profondeur physique) et la densité d'énergie/fluence (force destructrice).
Une grande taille de spot aide l'énergie à pénétrer en profondeur, mais la fluence détermine si cette énergie est suffisamment forte pour détruire le follicule.
Cependant, générer une fluence élevée sur une grande surface de 20 mm nécessite un système laser puissant. Si le laser manque de puissance suffisante, l'augmentation de la taille du spot peut forcer une réduction de la fluence, conduisant potentiellement à un chauffage sous-optimal du poil.
Précision clinique vs couverture
Bien que les grands spots soient supérieurs pour la profondeur et la vitesse, ils peuvent être difficiles à manipuler dans des zones très contournées.
Les praticiens doivent peser le bénéfice de la pénétration profonde par rapport au besoin de précision dans une anatomie plus petite et courbée.
Faire le bon choix pour votre objectif
Lors de l'évaluation de l'utilité d'une taille de spot de 20 mm, tenez compte de vos objectifs cliniques :
- Si votre objectif principal est de traiter les poils profonds et grossiers : Une grande taille de spot est essentielle pour surmonter la diffusion et délivrer une énergie létale à la racine folliculaire profonde (3-5 mm).
- Si votre objectif principal est la vitesse opérationnelle : La zone de couverture accrue par impulsion réduira considérablement les temps de traitement pour des zones comme le dos, les jambes et les aisselles.
- Si votre objectif principal est la sécurité sur les peaux plus foncées : La pénétration plus profonde des grands spots peut contourner les concentrations élevées de mélanine épidermique, améliorant potentiellement le profil de sécurité tout en maintenant l'efficacité.
En fin de compte, une grande taille de spot est la méthode la plus efficace pour convertir l'énergie de surface en résultats dans les tissus profonds, comblant le fossé entre la puissance théorique et la réalité clinique.
Tableau récapitulatif :
| Caractéristique | Petite taille de spot | Grande taille de spot (par exemple, 20 mm) |
|---|---|---|
| Perte par diffusion | Forte diffusion latérale ; l'énergie se dissipe rapidement | Diffusion minimale ; crée un effet de diffusion avant |
| Profondeur de pénétration | Peu profonde ; n'atteint souvent pas les bulbes profonds | Profonde ; atteint efficacement les follicules à une profondeur de 3 à 5 mm |
| Vitesse de traitement | Lente ; nécessite plus d'impulsions pour la couverture | Rapide ; haute efficacité de balayage pour les grandes zones |
| Uniformité de l'énergie | Inconstante en raison des effets de diffusion des bords | Haute uniformité sur toute la surface de traitement |
| Meilleur cas d'utilisation | Travail de précision sur des zones petites et contournées | Poils profonds et grossiers et grandes zones comme le dos ou les jambes |
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Références
- Nayera Moftah, Shady M. Ibrahim. Multipass low fluence, high-frequency 755-nm alexandrite laser versus high fluence, low-frequency 1064-nm long-pulsed Nd: YAG laser in axillary hair reduction of dark skin phototypes: an intra-individual randomized comparative study. DOI: 10.1080/09546634.2021.1914311
Cet article est également basé sur des informations techniques de Belislaser Base de Connaissances .
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