Connaissance Quelles sont les exigences de performance de l'équipement pour la technique d'épilation au laser en mouvement ? Aperçus clés du matériel
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 2 jours

Quelles sont les exigences de performance de l'équipement pour la technique d'épilation au laser en mouvement ? Aperçus clés du matériel


L'épilation au laser en mouvement exige des capacités de performance continues nettement supérieures aux méthodes traditionnelles par estampillage. Alors que l'estampillage traditionnel repose sur la délivrance d'une énergie de crête élevée en tirs discrets et lents, la technique en mouvement nécessite un équipement capable de maintenir une fréquence de répétition des impulsions très élevée (généralement 10 Hz) et une puissance moyenne élevée et stable (par exemple, 150 W). Ce changement est nécessaire pour obtenir une accumulation d'énergie uniforme pendant que la pièce à main glisse sur la peau, plutôt que de cibler des points individuels.

Idée clé Le passage des techniques d'estampillage aux techniques en mouvement modifie l'exigence d'ingénierie de « puissance de crête élevée » à « stabilité soutenue élevée ». L'équipement doit posséder une alimentation électrique et un système de refroidissement robustes capables de gérer une émission continue et rapide sans surchauffe ni fluctuation de puissance.

Le changement d'ingénierie : Continu vs. Discret

Fréquence de répétition des impulsions (PRF)

Les techniques traditionnelles par estampillage fonctionnent généralement à basse fréquence, souvent autour de 1 Hz (un tir par seconde). Cela laisse au système le temps de se recharger entre les impulsions.

En revanche, la technologie en mouvement utilise un taux de répétition élevé, atteignant souvent 10 Hz (dix tirs par seconde). Ce tir rapide est essentiel pour couvrir de grandes surfaces rapidement et uniformément pendant que l'opérateur fait glisser la pièce à main sur la peau.

La nécessité d'une puissance moyenne stable

Étant donné que les techniques en mouvement reposent sur l'« empilement » d'énergie dans le follicule pileux par plusieurs impulsions de faible fluence, la puissance de sortie doit rester constante.

L'équipement doit maintenir une puissance moyenne élevée et stable (par exemple, 150 W) tout au long du traitement. Toute fluctuation de puissance entraîne un échauffement inégal, pouvant conduire à des zones non traitées ou à des résultats incohérents.

Exigences de contrainte et de durabilité du matériel

Exigences pour l'alimentation électrique

La principale différence matérielle réside dans la charge imposée à l'alimentation électrique.

Dans un système d'estampillage, l'alimentation électrique a une « période de repos » entre les tirs. Dans un système en mouvement, l'alimentation électrique subit une demande quasi continue. L'alimentation électrique du laser à diode doit être conçue pour des cycles de service intensifs afin d'éviter toute chute de tension ou défaillance de composant lors de traitements prolongés.

Importance critique du système de refroidissement

La génération d'impulsions à haute fréquence crée une quantité importante de chaleur perdue dans la diode laser et la pièce à main.

Pour éviter que l'appareil ne s'arrête ou que la pointe de saphir ne brûle le patient, les performances du système de refroidissement doivent être nettement supérieures à celles d'une machine par estampillage. Il doit dissiper activement la chaleur en temps réel pour correspondre à la puissance moyenne élevée.

Comprendre les compromis

Complexité vs. Vitesse

Le principal compromis réside dans la complexité de l'équipement par rapport à la vitesse et au confort du traitement.

Les équipements en mouvement sont intrinsèquement plus complexes et souvent plus coûteux à fabriquer en raison des exigences en matière d'alimentations électriques robustes et de systèmes de refroidissement avancés. Cependant, ils offrent des temps de traitement considérablement plus rapides et un confort accru pour le patient par rapport à l'estampillage.

Le risque de systèmes sous-dimensionnés

Un piège courant consiste à tenter d'effectuer des techniques en mouvement avec un équipement conçu pour l'estampillage.

Si un appareil manque des pilotes haute fréquence et de la capacité de refroidissement spécifiques, l'énergie par impulsion chutera considérablement à mesure que la fréquence augmente. Cela conduit à un traitement inefficace, car le follicule n'atteint jamais la température requise pour la coagulation.

Faire le bon choix pour votre objectif

Lors de l'évaluation d'un équipement laser, votre choix dépend de la priorité que vous accordez à l'efficacité moderne ou à la simplicité traditionnelle.

  • Si votre priorité est la vitesse et le confort du traitement : Privilégiez les équipements avec un taux de répétition vérifié de 10 Hz et un système de refroidissement robuste conçu pour un fonctionnement continu.
  • Si votre priorité est un coût d'équipement inférieur : L'équipement traditionnel par estampillage peut suffire, à condition d'accepter des temps de traitement plus lents et une sensation potentiellement plus douloureuse pour le patient.

En fin de compte, la véritable capacité en mouvement n'est pas définie par les réglages logiciels, mais par la capacité physique du matériel à maintenir une puissance élevée sans dégradation thermique.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Technique traditionnelle par estampillage Technique en mouvement
Fréquence des impulsions Faible (environ 1 Hz) Élevée (jusqu'à 10 Hz)
Délivrance d'énergie Énergie de crête élevée par tir Accumulation d'énergie continue
Stabilité de la puissance Charge intermittente Puissance moyenne élevée et stable (par exemple, 150 W)
Exigence de refroidissement Standard Dissipation de chaleur robuste/continue
Avantage principal Coût d'équipement inférieur Vitesse élevée et confort du patient

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Références

  1. Michael H. Gold, April Wilson. Randomized, side-by-side comparison of a topical photo-enhancer gel for hair removal: an efficacy and safety study. DOI: 10.1080/14764172.2018.1525748

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

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