Connaissance Comment la technologie de durée d'impulsion super longue contribue-t-elle à la photothermolyse sélective ? Améliorer la sécurité de l'épilation
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 2 jours

Comment la technologie de durée d'impulsion super longue contribue-t-elle à la photothermolyse sélective ? Améliorer la sécurité de l'épilation


La technologie de durée d'impulsion super longue contribue à la photothermolyse sélective en exploitant la différence de vitesse de refroidissement entre la peau et le poil. En prolongeant la libération d'énergie laser dans une plage généralement comprise entre 5 ms et 400 ms, le système permet à la peau environnante de dissiper la chaleur en toute sécurité tout en garantissant que le follicule pileux retient suffisamment d'énergie pour être détruit.

Point clé à retenir Alors que la longueur d'onde du laser détermine ce qui absorbe la lumière (la mélanine), la durée de l'impulsion détermine comment cette énergie affecte le tissu. Les impulsions super longues fonctionnent en délivrant l'énergie suffisamment lentement pour que la peau puisse se refroidir pendant le processus, mais suffisamment rapidement pour que le follicule pileux, qui retient la chaleur plus longtemps, atteigne la température critique de destruction.

Le Principe du Temps de Relaxation Thermique (TRT)

Pour comprendre pourquoi les impulsions « super longues » sont efficaces, vous devez d'abord comprendre le Temps de Relaxation Thermique (TRT). C'est le temps nécessaire à un tissu cible pour perdre 50 % de la chaleur qu'il a absorbée.

La taille dicte la vitesse de refroidissement

La physique de la thermodynamique veut que les objets plus petits se refroidissent plus rapidement que les objets plus gros.

  • L'Épiderme : Contient de minuscules structures (mélanosomes) qui ont un TRT très court. Elles absorbent rapidement la chaleur mais la dissipent aussi presque instantanément.
  • Le Follicule Pileux : Une structure beaucoup plus grande avec un TRT nettement plus long. Il retient la chaleur pendant une période plus longue avant de pouvoir la dissiper.

Le Mécanisme de Sélectivité

La photothermolyse sélective repose sur l'adaptation de la largeur d'impulsion du laser à ces périodes spécifiques. En utilisant une durée d'impulsion qui correspond au TRT du follicule pileux, le laser garantit que l'énergie est confinée au follicule suffisamment longtemps pour causer des dommages.

Comment fonctionnent les impulsions super longues (5 ms - 400 ms)

Les lasers standard utilisent souvent des impulsions plus courtes, mais la technologie d'impulsion super longue introduit une marge de sécurité critique en gérant différemment l'accumulation de chaleur.

Maximiser la protection épidermique

C'est le principal avantage des durées d'impulsion super longues. Comme l'impulsion est délivrée sur une période de millisecondes (jusqu'à 400 ms), elle dépasse le TRT du tissu épidermique.

Cela signifie que pendant le tir laser lui-même, les minuscules particules de pigment dans la peau transfèrent déjà de la chaleur au tissu environnant. Elles n'accumulent pas suffisamment d'énergie thermique pour provoquer une brûlure car l'apport d'énergie est réparti dans le temps.

Assurer la destruction folliculaire

Pendant que la peau dissipe la chaleur avec succès, le follicule pileux ne le fait pas. Parce que le follicule est grand et volumineux, il ne peut pas évacuer la chaleur aussi rapidement que le laser la délivre.

Même si la délivrance d'énergie est « lente » (super longue), le follicule continue d'accumuler de l'énergie thermique tout au long de l'impulsion. Il atteint finalement le point de coagulation nécessaire pour détruire les centres germinatifs (les parties responsables de la repousse), empêchant ainsi la croissance future des poils.

Comprendre les compromis

Bien que la technologie d'impulsion super longue améliore la sécurité, elle nécessite un calibrage précis pour rester efficace.

Le risque d'impulsions « trop longues »

Si la durée de l'impulsion est prolongée bien au-delà du TRT du follicule pileux, la chaleur commencera à se diffuser hors du follicule avant d'atteindre une température destructrice.

  • Résultat : Le traitement devient inefficace. Le poil est chauffé mais pas détruit.

Le risque d'impulsions « trop courtes »

Si l'impulsion est trop courte (plus proche de la gamme des nanosecondes), l'énergie est délivrée trop violemment.

  • Résultat : Les mélanosomes épidermiques ne peuvent pas dissiper la chaleur à temps. Cela entraîne des dommages thermiques immédiats à la surface de la peau (brûlures) plutôt qu'un chauffage sélectif du follicule profond.

Faire le bon choix pour votre objectif

L'efficacité de la technologie d'impulsion super longue dépend fortement des caractéristiques spécifiques du poil traité.

  • Si votre objectif principal est les poils grossiers/épais : Vous avez besoin de durées d'impulsion plus longues. Les poils épais ont un TRT plus long et nécessitent un temps de chauffage prolongé pour coaguler complètement le follicule sans endommager la peau.
  • Si votre objectif principal est les poils fins/minces : Vous avez généralement besoin de durées d'impulsion plus courtes (dans la gamme des millisecondes, mais dans la partie inférieure). Les poils fins perdent la chaleur plus rapidement ; une impulsion trop longue permettra au follicule de se refroidir avant d'être détruit.

Le succès de l'épilation au laser réside dans la recherche du « juste milieu » où l'impulsion est suffisamment longue pour épargner la peau, mais suffisamment courte pour cuire le follicule.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Épiderme (Peau) Follicule Pileux
Taille de la structure Minuscule (Mélanosomes) Structure plus grande
Temps de Relaxation Thermique (TRT) Très court (Refroidissement rapide) Long (Retient la chaleur)
Réaction à l'impulsion super longue Dissipe la chaleur pendant la délivrance Accumule la chaleur jusqu'à coagulation
Résultat clinique Risque de brûlures minimisé Destruction permanente du follicule

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Références

  1. Martin Wölz, Jürgen Sebastian. 760nm: a new laser diode wavelength for hair removal modules. DOI: 10.1117/12.2077445

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

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