Connaissance Quel est le mécanisme physique derrière le son de claquement à décibels élevés des lasers picosecondes ? Physique de la désintégration de l'encre
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 3 jours

Quel est le mécanisme physique derrière le son de claquement à décibels élevés des lasers picosecondes ? Physique de la désintégration de l'encre


Le son de claquement à décibels élevés est physiquement causé par une onde de choc résultant de l'effet photoacoustique. Lorsque le laser picoseconde frappe un tatouage, il délivre une énergie élevée dans une durée si incroyablement courte que les particules de pigment subissent une expansion thermique instantanée. Cette expansion rapide crée une onde de pression mécanique qui se manifeste dans l'air par un claquement fort et impulsif.

Contrairement aux lasers traditionnels qui reposent sur l'accumulation de chaleur, les lasers picosecondes reposent sur la destruction mécanique. Le "pop" est la signature audible de particules de pigment physiquement brisées par une onde de choc plutôt que brûlées.

La physique de l'effet photoacoustique

Le rôle de la durée de l'impulsion

La caractéristique déterminante de ces lasers est la durée d'impulsion en picoseconde.

Étant donné que la délivrance d'énergie est comprimée en milliardièmes de seconde, elle frappe la cible plus rapidement que la chaleur ne peut s'échapper. Cela confine l'énergie uniquement à la particule de pigment.

Conversion de la lumière en force mécanique

Ce confinement empêche l'énergie de se dissiper sous forme de chaleur dans les tissus environnants.

Au lieu de cela, l'énergie lumineuse est directement convertie en énergie photomécanique. Cette transition de la lumière à la force physique est le moteur principal du phénomène acoustique.

Comment le son est généré

Expansion thermique instantanée

Lorsque le laser frappe le pigment, la température de la particule monte en flèche instantanément.

Cela amène la particule à s'étendre à une vitesse supérieure à la vitesse du son dans le matériau. La particule ne peut pas s'étendre doucement ; elle explose vers l'extérieur.

L'onde de choc dans l'air

Cette expansion explosive génère une onde de choc qui se propage à travers la peau et dans l'air.

L'air est comprimé rapidement par cette onde, créant le bruit impulsif de haute intensité que vous entendez. Plus le claquement est fort, plus la réaction mécanique au niveau du pigment est intense.

Distinction avec les lasers traditionnels

Photomécanique contre Photothermique

Les lasers traditionnels à longue impulsion fonctionnent selon un principe photothermique.

Ils chauffent le pigment jusqu'à détruire les cellules, un processus plus silencieux mais qui risque d'endommager les tissus environnants par transfert de chaleur.

Efficacité de la destruction

Les lasers picosecondes utilisent un stress photomécanique pour fracturer le pigment en particules semblables à de la poussière.

Cette méthode acoustique décompose plus efficacement le pigment profond, nécessitant moins de séances et présentant un risque moindre de cicatrices par rapport aux méthodes à forte composante thermique.

Comprendre les compromis : sécurité auditive

Bruit impulsif de haute intensité

Bien que le mécanisme mécanique soit plus sûr pour la peau, il crée un danger unique pour les oreilles.

Les niveaux de pression acoustique générés par ces ondes de choc sont nettement plus élevés que ceux des systèmes continus ou à longue impulsion. Le bruit est "impulsif", ce qui signifie qu'il est soudain et aigu.

La nécessité d'une protection

Étant donné que le son est un sous-produit de l'efficacité du traitement, il ne peut être éliminé.

Les opérateurs et les patients doivent reconnaître que le "pop" est un composant nécessaire de la thérapie par ondes de choc. Une protection auditive appropriée est souvent nécessaire pour atténuer l'impact cumulatif de ces impulsions à décibels élevés.

Faire le bon choix pour votre objectif

Que vous soyez un praticien expliquant la procédure ou un patient qui la subit, comprendre la source du son est crucial pour gérer les attentes.

  • Si votre objectif principal est l'efficacité clinique : Reconnaissez que le son de claquement fort est un indicateur positif que l'onde de choc photomécanique brise avec succès le pigment profond.
  • Si votre objectif principal est la sécurité du patient : Assurez-vous que la nature à décibels élevés de la procédure est compensée par une protection auditive appropriée pour toutes les personnes présentes dans la pièce.

Le "pop" n'est pas le son de la peau qui brûle, mais le son de l'encre qui se brise.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Photomécanique (Picoseconde) Photothermique (Traditionnel)
Mécanisme principal Onde de choc mécanique Accumulation de chaleur
Action sur le pigment Se brise en particules semblables à de la poussière Se brise en fragments plus gros
Profil sonore "Pop" impulsif à décibels élevés Sifflement silencieux ou faible
Sécurité cutanée Élevée (Transfert de chaleur minimal) Modérée (Risque de dommages thermiques)
Vitesse de traitement Dégagement plus rapide, moins de séances Dégagement plus lent, plus de séances

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Références

  1. Daniel J. Callaghan, Jeffrey S. Dover. Sound levels and safety in cosmetic laser surgery. DOI: 10.1002/lsm.23062

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

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