Connaissance Comment l'équipement laser Er:YAG fractionné ablatif diffère-t-il du CO2 ? Explication des différences clés en physique et en précision
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 3 jours

Comment l'équipement laser Er:YAG fractionné ablatif diffère-t-il du CO2 ? Explication des différences clés en physique et en précision


La différence technique fondamentale réside dans l'efficacité de l'absorption de la longueur d'onde. L'équipement laser Er:YAG fractionné ablatif fonctionne à une longueur d'onde de 2 940 nm, qui a un taux d'absorption dans l'eau environ 15 fois plus élevé que celui des lasers CO2. Cette propriété physique spécifique empêche une pénétration profonde de l'énergie, permettant une précision au niveau du micron à la surface tout en limitant considérablement les dommages thermiques aux tissus environnants.

Le laser Er:YAG privilégie la précision à la profondeur. Son affinité extrême pour l'eau lui permet de vaporiser instantanément les tissus avec un transfert de chaleur minimal, ce qui en fait une option plus sûre pour le resurfaçage superficiel par rapport au profil thermique à pénétration profonde des systèmes CO2.

La physique de l'interaction tissulaire

Longueur d'onde et absorption

Le principal élément différenciateur est la manière dont le laser interagit avec l'humidité des tissus. La longueur d'onde de 2 940 nm de l'Er:YAG se situe près du pic d'absorption de l'eau.

Étant donné que les cellules de la peau sont composées en grande partie d'eau, l'énergie de l'Er:YAG est absorbée presque immédiatement au contact.

Mécanismes de vaporisation

Cette absorption élevée entraîne une vaporisation instantanée des tissus cibles. Le laserূল্যে la surface de la peau proprement dite plutôt que de la chauffer.

En revanche, les lasers CO2 ont une absorption d'eau plus faible, ce qui permet au faisceau de traverser l'humidité de surface et de pénétrer plus profondément dans le derme avant que l'énergie ne soit complètement dissipée.

Dynamique thermique et sécurité

Contrôle de la diffusion thermique

Un avantage essentiel de l'équipement Er:YAG est la plus petite zone de diffusion thermique.

L'énergie étant absorbée si rapidement, elle n'a pas le temps de se conduire ou de se "propager" dans les tissus sains environnants. Cela minimise la zone de nécrose thermique (mort tissulaire due à la chaleur).

Contrôle précis de la profondeur

La physique du laser Er:YAG permet aux cliniciens d'obtenir une ablation tissulaire de haute précision.

Le contrôle est souvent mesuré au niveau du micron. Cela rend l'équipement idéal pour traiter les zones délicates, telles que les paupières, où une pénétration profonde présente des risques importants pour la sécurité.

Réduction des effets indésirables

En limitant le transfert d'énergie thermique, les lasers Er:YAG réduisent considérablement les réponses inflammatoires post-opératoires.

Ce profil thermique plus bas entraîne des cycles de guérison plus courts et un risque réduit d'hyperpigmentation post-inflammatoire par rapport au chauffage agressif des lasers CO2.

Comprendre les compromis

Capacités de profondeur

Bien que l'Er:YAG excelle en matière de précision, il est intrinsèquement plus doux et moins profond.

Il n'atteint pas les couches profondes de la peau comme les méthodes CO2. Pour obtenir des résultats comparables à un traitement CO2 profond, un opérateur Er:YAG peut avoir besoin d'effectuer plusieurs passages sur la même zone.

Environnement opérationnel

Le processus de vaporisation rapide de l'Er:YAG crée des vibrations mécaniques et des perturbations de l'air à haute fréquence.

Il en résulte un environnement opérationnel nettement plus bruyant. Les niveaux sonores maximum moyens pour l'équipement Er:YAG peuvent souvent dépasser 100 dBA, nécessitant une protection auditive appropriée.

Faire le bon choix pour votre objectif

Le choix entre ces technologies dépend de la profondeur spécifique de la pathologie et du profil de temps d'arrêt acceptable.

  • Si votre objectif principal est la précision superficielle : L'Er:YAG permet un contrôle fin avec des dommages thermiques minimaux, ce qui le rend idéal pour les zones délicates et les patients nécessitant des temps de guérison plus rapides.
  • Si votre objectif principal est le remodelage des tissus profonds : Les lasers CO2 sont techniquement supérieurs pour atteindre les couches dermiques profondes en un seul passage, bien que cela s'accompagne d'une diffusion thermique et d'un temps de récupération accrus.

En fin de compte, l'Er:YAG offre une alternative de haute précision et à faible thermique pour l'ablation ciblée où la sécurité et une récupération rapide sont primordiales.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Laser Er:YAG (2 940 nm) Laser CO2 (10 600 nm)
Absorption de l'eau ~15 fois plus élevée que le CO2 Modérée
Style d'ablation Ablation instantanée, froide Thermique, à pénétration profonde
Dommages thermiques Minimes (haute précision) Significatifs (remodelage profond)
Temps de récupération Plus court Plus long
Idéal pour Resurfaçage superficiel et zones délicates Rides profondes et remodelage intense

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Références

  1. Muhammed Abd El Qader Toama, Hend Hisham Omar. Modalities in Acne Vulgaris Treatment: Review Article. DOI: 10.21608/ejhm.2021.207814

Cet article est également basé sur des informations techniques de Belislaser Base de Connaissances .

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