Connaissance Quelle fonction remplit le réseau de lentilles diffractives (DLA) lors des traitements laser picosecondes ? Maximiser la réparation cutanée
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 1 jour

Quelle fonction remplit le réseau de lentilles diffractives (DLA) lors des traitements laser picosecondes ? Maximiser la réparation cutanée


Le réseau de lentilles diffractives (DLA) fonctionne principalement comme une optique spécialisée de division de faisceau. Il agit en réorganisant spatialement l'énergie d'un seul faisceau laser, le divisant en centaines de micro-faisceaux distincts à haute énergie. Cela crée une grille de points focaux intenses sur la peau tout en maintenant un fond de faible énergie dans les tissus environnants.

Point clé : En concentrant l'énergie laser dans des zones microscopiques de haute intensité, le DLA permet la rupture optique induite par laser (LIOB). Ce mécanisme stimule une puissante réparation cutanée en profondeur dans les tissus, tout en laissant la surface et les zones environnantes largement intactes pour assurer une guérison rapide.

La mécanique de la réorganisation des faisceaux

Création de micro-faisceaux à haute énergie

Le rôle fondamental du DLA est de modifier la distribution de l'énergie.

Plutôt que d'appliquer une "feuille" de lumière uniforme sur la peau, la lentille concentre l'énergie en centaines de points spécifiques.

Ces micro-faisceaux contiennent une énergie de crête nettement plus élevée qu'un faisceau plat standard.

Le fond de faible énergie

Une caractéristique essentielle de ce système optique est le contraste qu'il crée.

Alors que les micro-faisceaux délivrent une intensité élevée, les espaces entre eux restent à un fond de faible énergie.

Ce "fond" garantit que la majorité du volume tissulaire est épargnée par le stress thermique ou les dommages.

Réponse biologique et LIOB

Induction de la rupture optique

Les zones à haute énergie générées par le DLA sont suffisamment intenses pour déclencher un phénomène spécifique connu sous le nom de rupture optique induite par laser (LIOB).

Il s'agit d'une rupture mécanique non thermique des tissus à des profondeurs spécifiques.

Elle crée des vacuoles microscopiques (ou bulles) sous la peau sans brûler l'épiderme.

Stimulation de la réparation naturelle

Le corps perçoit ces zones LIOB microscopiques comme des blessures.

En réponse, la peau initie un mécanisme de réparation naturel robuste.

Ce processus conduit à la production de nouveau collagène et d'élastine, revitalisant la structure de la peau.

Comprendre les compromis

Couverture vs Intensité

Le DLA privilégie la profondeur et l'intensité à la couverture de surface uniforme.

Comme le faisceau est fractionné (divisé), l'énergie n'est pas appliquée uniformément sur 100 % de la surface en une seule impulsion.

Cela oblige l'opérateur à comprendre que les effets du traitement sont localisés dans les zones de micro-faisceaux, en s'appuyant sur la réponse biologique pour combler les lacunes.

La nécessité de la précision

La génération de LIOB nécessite des seuils d'énergie précis.

Si l'énergie est trop faible, le DLA ne déclenchera pas la rupture optique nécessaire au remodelage.

Si l'énergie est trop élevée, le "fond de faible énergie" peut atteindre des niveaux dangereux, annulant potentiellement les avantages de sécurité du réseau.

Faire le bon choix pour votre objectif

Lors de l'évaluation des technologies laser, la compréhension du DLA aide à déterminer s'il correspond à vos objectifs cliniques.

  • Si votre objectif principal est la sécurité et la récupération : Le DLA est conçu pour maintenir le fond des tissus environnants à faible énergie, réduisant considérablement les dommages globaux et le temps d'arrêt.
  • Si votre objectif principal est le remodelage profond : Le DLA est essentiel pour générer les zones localisées à haute énergie nécessaires pour induire la LIOB, qui stimule une réparation structurelle profonde.

Le réseau de lentilles diffractives n'est pas seulement un outil de focalisation ; c'est un filtre qui maximise l'impact biologique tout en minimisant le traumatisme tissulaire collatéral.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Fonction du DLA dans les lasers picosecondes Bénéfice clinique
Distribution de l'énergie Réorganise spatialement un faisceau en centaines de micro-faisceaux Énergie de crête concentrée pour une pénétration plus profonde
Impact tissulaire Crée des zones à haute intensité avec un fond de faible énergie Épargne les tissus environnants, assurant une guérison rapide
Mécanisme Déclenche la rupture optique induite par laser (LIOB) Stimule le collagène et l'élastine sans brûlures épidermiques
Objectif principal Remodelage structurel profond et revitalisation de la peau Traitement efficace des cicatrices, rides et pigments

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Références

  1. Yen‐Jen Wang, Bor‐Shyh Lin. Photoaging and Sequential Function Reversal with Cellular-Resolution Optical Coherence Tomography in a Nude Mice Model. DOI: 10.3390/ijms23137009

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

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