Connaissance Comment fonctionne techniquement un laser Nd:YAG à commutation Q pendant le traitement ? Explication de la physique des impulsions avancées
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 1 jour

Comment fonctionne techniquement un laser Nd:YAG à commutation Q pendant le traitement ? Explication de la physique des impulsions avancées


Un laser Nd:YAG à commutation Q fonctionne en générant des impulsions lumineuses de haute énergie pour cibler et détruire des pigments spécifiques ou des cellules malades dans la peau. Il utilise un cristal d'Yttrium-Aluminium-Grenat dopé au Néodyme pour émettre une longueur d'onde primaire de 1064 nm, utilisant souvent un filtre KTP pour doubler la fréquence de la lumière à 532 nm. Le mécanisme "à commutation Q" permet à l'appareil de stocker de l'énergie et de la libérer en rafales extrêmement brèves et puissantes, pulvérisant la cible tout en laissant les tissus environnants intacts.

Point clé : L'avantage technique de ce laser réside dans la durée de l'impulsion, pas seulement dans la puissance. En comprimant l'énergie en rafales nanosecondes, il crée un impact photo-mécanique qui décompose les cibles (comme l'encre de tatouage ou la mélanine) sans les dommages thermiques étendus causés par les lasers à onde continue.

La physique de l'impulsion

La source cristalline

Au cœur de l'appareil se trouve un cristal composé d'Yttrium-Aluminium-Grenat dopé aux ions Néodyme (Nd:YAG).

Lorsque la lumière est appliquée à ce cristal, les ions sont excités et émettent un faisceau invisible à une longueur d'onde spécifique de 1064 nanomètres (nm).

Le mécanisme de commutation Q

Un laser standard émet un faisceau continu, mais un laser à commutation Q utilise un interrupteur optique (obturateur) pour modifier la sortie.

Cet interrupteur restreint l'accumulation d'énergie à l'intérieur du cristal, l'empêchant de s'échapper immédiatement.

Une fois que l'énergie atteint un niveau maximal, l'interrupteur s'ouvre, libérant l'énergie en une impulsion géante et hautement concentrée ne durant que quelques nanosecondes.

Doublement de fréquence

Bien que la sortie principale soit de 1064 nm, de nombreux systèmes utilisent un filtre KTP (Phosphate de Titanyle et de Potassium).

Ce filtre fait passer le faisceau à travers un cristal qui double la fréquence, convertissant la lumière infrarouge de 1064 nm en lumière verte visible à 532 nm.

Cette capacité à double longueur d'onde permet à un seul appareil de traiter différentes cibles en fonction de leur profondeur et de leur couleur.

Interaction avec les tissus cutanés

Ciblage sélectif

Le laser fonctionne sur le principe de la génération de chaleur dirigée.

Le faisceau est groupé et focalisé spécifiquement sur les cellules "malades" ou les pigments étrangers, tels que l'encre de tatouage ou les taches de vieillesse.

Comme l'énergie est délivrée si rapidement, la cible absorbe la chaleur et est détruite avant que cette chaleur ne puisse se transférer à la peau saine environnante.

Profondeur de pénétration

La longueur d'onde de 1064 nm est infrarouge et capable de pénétrer profondément dans le derme.

Cela la rend idéale pour cibler les pigments profonds, les encres de tatouage sombres, ou pour stimuler la production de collagène et d'élastine pour une amélioration structurelle de la peau.

La longueur d'onde de 532 nm est plus courte et cible les couches plus superficielles de la peau, la rendant efficace pour traiter les lésions de surface et les pigments plus clairs.

Réponse biologique

Lors de l'impact, l'énergie laser peut brûler l'encre étrangère ou créer des micro-dommages contrôlés au tissu.

Ces micro-dommages déclenchent la réponse de guérison naturelle du corps, qui traite et élimine le pigment fragmenté ou régénère la structure de la peau.

Comprendre les compromis

Sensation et inconfort

Malgré la précision, l'impact de haute énergie est physiquement ressenti par le patient.

La sensation est couramment décrite comme un élastique qui claque contre la peau.

Pour cette raison, l'application d'une crème topique ou d'une anesthésie locale est une procédure standard pour gérer l'inconfort pendant le traitement.

Réaction tissulaire immédiate

Le laser n' "efface" pas simplement les problèmes de manière invisible ; il crée une réaction physique.

La création de micro-dommages implique un processus de récupération puisque le corps élimine les débris.

Exigences de sécurité

Le faisceau de 1064 nm est invisible à l'œil humain mais très puissant.

Des protocoles de sécurité stricts, y compris des lunettes de protection spécialisées pour le praticien et le patient, sont non négociables pour prévenir les dommages oculaires.

Faire le bon choix pour votre objectif

La polyvalence du Nd:YAG à commutation Q réside dans sa capacité à basculer entre les longueurs d'onde pour correspondre à la pathologie spécifique de la peau.

  • Si votre objectif principal est la pigmentation profonde ou les tatouages sombres : Le réglage de 1064 nm est requis pour pénétrer le derme et cibler les pigments sombres tout en épargnant l'épiderme.
  • Si votre objectif principal est les lésions superficielles ou l'encre rouge/orange : Le réglage de 532 nm (via le filtre KTP) est nécessaire pour traiter les irrégularités de surface que les longueurs d'onde plus courtes ne peuvent pas cibler efficacement.

En fin de compte, le Nd:YAG à commutation Q offre un équilibre entre pénétration profonde et précision de surface, ce qui en fait un outil définitif pour éliminer les pigments sans compromettre l'intégrité de la peau.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Longueur d'onde 1064 nm Longueur d'onde 532 nm
Spectre Proche infrarouge (invisible) Lumière verte visible
Pénétration Profonde (couche dermique) Superficielle (couche épidermique)
Cibles principales Encre de tatouage sombre, mélanine profonde, collagène Encre rouge/orange, lésions de surface
Mécanisme Fragmentation photo-mécanique Photothermolyse sélective
Avantage clé Grande profondeur avec des dommages de surface minimaux Précision pour la pigmentation superficielle

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