La relation est régie par le principe du temps de relaxation thermique (TRT) : le diamètre du poil détermine la vitesse à laquelle il perd de la chaleur, ce qui dicte la largeur d'impulsion nécessaire. En pratique, les poils plus épais nécessitent une largeur d'impulsion plus longue, tandis que les poils plus fins nécessitent une largeur d'impulsion plus courte pour garantir la destruction du follicule sans brûler la peau environnante.
Point clé à retenir Pour détruire un follicule pileux, vous devez le chauffer plus rapidement qu'il ne peut se refroidir. Parce que les poils plus épais retiennent la chaleur plus longtemps, ils peuvent être traités avec des impulsions plus lentes et plus longues qui épargnent la peau ; inversement, les poils fins se refroidissent rapidement et exigent des éclats d'énergie rapides et courts pour être efficaces.
La mécanique de la chaleur et du diamètre du poil
Définition du temps de relaxation thermique (TRT)
Le concept central ici est le temps de relaxation thermique (TRT). C'est la quantité de temps spécifique qu'il faut à un objet (dans ce cas, un tige de poil) pour perdre 50 % de la chaleur qu'il a absorbée.
Le diamètre dicte la vitesse de refroidissement
Le diamètre de la cible est le principal facteur dans le calcul du TRT. Tout comme une bûche épaisse retient la chaleur plus longtemps qu'une brindille fine, les tiges de poils plus épaisses se refroidissent beaucoup plus lentement que les tiges de poils fins.
L'acte d'équilibrage
L'objectif de l'épilation laser est la photothermolyse sélective. L'impulsion laser doit être suffisamment longue pour chauffer complètement le follicule, mais suffisamment courte pour que la chaleur n'ait pas le temps de se propager aux tissus environnants.
Optimisation pour la texture du poil
Stratégie pour les poils grossiers (épais)
Parce que les poils épais ont un TRT plus long, ils retiennent bien la chaleur. Par conséquent, vous devez utiliser une largeur d'impulsion plus longue.
Cette durée prolongée permet à l'énergie de pénétrer uniformément dans toute la structure du follicule. De manière cruciale, une largeur d'impulsion plus longue est généralement plus sûre pour la peau, car elle délivre l'énergie plus progressivement.
Stratégie pour les poils fins (minces)
Les poils fins ont un TRT très court, ce qui signifie qu'ils dissipent la chaleur presque instantanément. Pour les traiter, vous devez utiliser une largeur d'impulsion courte.
Si la largeur d'impulsion est trop longue, le poil se refroidira pendant que le laser est encore en marche. La chaleur se dissipera dans la peau plutôt que de monter à une température létale dans le follicule.
Le facteur de sécurité critique : protéger l'épiderme
Refroidissement différentiel
La sécurité repose sur la différence entre le TRT du poil et le TRT de l'épiderme (surface de la peau). L'objectif est de définir une largeur d'impulsion plus longue que le temps de refroidissement de la peau, mais plus courte que le temps de refroidissement du poil.
Comment les impulsions longues sauvent la peau
Lors du traitement de poils épais avec une impulsion longue, le laser fonctionne pendant une durée prolongée (par exemple, 10 ms à 400 ms). Pendant cette période, l'épiderme est capable de dissiper la chaleur qu'il absorbe, le maintenant en sécurité.
Cependant, parce que le poil épais retient la chaleur (TRT élevé), il continue d'accumuler de l'énergie thermique jusqu'à ce que le follicule soit détruit. Cela permet un traitement efficace avec un risque minimal de brûlures de surface.
Comprendre les compromis
Le risque d'impulsions trop courtes
Si vous utilisez une impulsion très courte sur des poils épais et grossiers, vous risquez de délivrer trop d'énergie trop rapidement. Cela peut provoquer la vaporisation ou la "rupture" de la tige du poil à la surface sans détruire les structures régénératives plus profondes, entraînant une repousse. Cela augmente également la température de l'épiderme, augmentant le risque de brûlures.
Le risque d'impulsions trop longues
Si vous utilisez une impulsion longue sur des poils fins, le traitement devient inefficace. Le poil fin agit comme un radiateur, libérant la chaleur dans les terminaisons nerveuses et les tissus environnants aussi rapidement qu'il l'absorbe. Cela entraîne une douleur inutile pour le patient et un échauffement des tissus collatéraux sans tuer réellement le follicule.
Faire le bon choix pour votre objectif
Obtenir une réduction permanente des poils nécessite d'ajuster les paramètres en fonction de l'anatomie spécifique du poil traité.
- Si votre objectif principal est de traiter les poils épais et grossiers : Privilégiez une largeur d'impulsion plus longue. Cela correspond au temps de refroidissement lent du poil pour détruire la racine tout en permettant à la surface de la peau de se refroidir et de rester en sécurité.
- Si votre objectif principal est de traiter les poils fins et minces : Privilégiez une largeur d'impulsion plus courte. Vous devez délivrer l'énergie rapidement pour endommager le follicule avant que la chaleur ne se dissipe.
- Si vous cherchez à équilibrer sécurité et efficacité : Visez une largeur d'impulsion égale ou légèrement inférieure au temps de relaxation thermique du poil pour maximiser les dommages au follicule tout en minimisant la propagation au derme.
La précision réside dans le timing : chauffez la cible uniquement le temps nécessaire pour la détruire, et pas une milliseconde de plus.
Tableau récapitulatif :
| Type de poil | Diamètre et TRT | Largeur d'impulsion recommandée | Objectif du traitement |
|---|---|---|---|
| Gros/Épais | TRT élevé (Refroidissement lent) | Largeur d'impulsion plus longue | Destruction profonde du follicule tout en épargnant l'épiderme |
| Fin/Mince | TRT bas (Refroidissement rapide) | Largeur d'impulsion plus courte | Rafale d'énergie à haute intensité avant la dissipation de la chaleur |
| Sécurité de la peau | Refroidissement de surface | Variable | Assurer que la durée de l'impulsion permet à la peau de dissiper la chaleur |
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Références
- T. Michaud, B Tack. Épilation par laser ou par lampe polychromatique pulsée. DOI: 10.1016/s0151-9638(09)72542-6
Cet article est également basé sur des informations techniques de Belislaser Base de Connaissances .
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