Le cristal KTP (phosphate de titanyle et de potassium) fonctionne comme un convertisseur de fréquence optique non linéaire. Dans un système Nd:YAGबद्दल Q-switched, il agit comme un modificateur qui intercepte le faisceau laser principal pour modifier radicalement ses propriétés. Plus précisément, il double la fréquence de la lumière infrarouge proche native de 1064 nm, la transformant en une lumière verte visible de 532 nm.
Le cristal KTP transforme efficacement un laser en deux. En convertissant la lumière infrarouge invisible en lumière verte visible, il permet à un seul appareil de traiter un spectre plus large de couleurs de pigments, en particulier les encres rouges et chaudes que le faisceau standard ne peut pas traiter.
La mécanique de la double fréquence
Changer la longueur d'onde
La sortie standard d'un laser Nd:YAG est de 1064 nm. Il s'agit d'une longueur d'onde infrarouge proche invisible à l'œil humain.
Lorsque ce faisceau traverse le cristal KTP, un processus physique appelé génération de seconde harmonique se produit.
Création de lumière verte visible
Les propriétés optiques non linéaires du cristal doublent la fréquence de l'onde lumineuse.
Comme la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence, ce processus divise par deux la longueur d'onde de 1064 nm à exactement 532 nm. Le résultat est un faisceau vert vif visible à l'œil nu.
Utilité clinique et application
Expansion de la polyvalence du traitement
Sans cristal KTP, un laser Nd:YAG est limité à la longueur d'onde de 1064 nm.
En intégrant ce cristal, les fabricants fournissent aux cliniciens deux longueurs d'onde distinctes à partir d'une seule source laser. Cela élimine le besoin d'acheter du matériel séparé pour différents spectres de couleurs.
Ciblage des pigments rouges
La longueur d'onde principale de 1064 nm est excellente pour les pigments foncés comme le noir et le bleu, mais inefficace sur le rouge.
La lumière verte de 532 nm produite par le cristal KTP est spécifiquement absorbée par les pigments de tatouage rouges et de couleurs similaires. Cela permet d'éliminer efficacement les tatouages multicolores contenant des tons chauds.
Comprendre les compromis
Spécificité vs polyvalence
Bien que le cristal KTP ajoute des capacités, la longueur d'onde de 532 nm est très spécifique.
Il est conçu pour cibler les couleurs que le faisceau de 1064 nm manque. Cependant, comme il s'agit d'une longueur d'onde différente, il interagit avec le tissu cutané différemment du faisceau natif.
Efficacité de la conversion d'énergie
Le processus de double fréquence n'est pas efficace à 100 %.
Lorsque le faisceau traverse le cristal KTP, la sortie résultante de 532 nm aura généralement une énergie d'impulsion inférieure à celle du faisceau d'origine de 1064 nm. Les opérateurs doivent tenir compte de cette différence de puissance lors du calcul des paramètres de traitement.
Faire le bon choix pour votre objectif
La présence d'un cristal KTP vous offre de la flexibilité, mais vous devez savoir quand l'engager.
- Si votre objectif principal concerne les pigments foncés ou noirs : Contournez le cristal KTP pour utiliser toute la puissance et la pénétration profonde de la longueur d'onde native de 1064 nm.
- Si votre objectif principal concerne les pigments rouges ou chauds : Engagez le cristal KTP pour générer la lumière verte de 532 nm nécessaire à l'absorption par ces couleurs spécifiques.
Le cristal KTP est le pont qui transforme un laser infrarouge standard en un outil de correction des couleurs à spectre complet.
Tableau récapitulatif :
| Fonctionnalité | Longueur d'onde 1064 nm (native) | Longueur d'onde 532 nm (via KTP) |
|---|---|---|
| Spectre lumineux | Infrarouge proche (invisible) | Vert (visible) |
| Cible principale | Pigments foncés (noir, bleu, marron) | Pigments chauds (rouge, orange, jaune) |
| Profondeur de pénétration | Profond | Superficiel |
| Mécanisme | Sortie laser principale | Génération de seconde harmonique |
| Efficacité | Énergie d'impulsion maximale | Énergie plus faible (perte de conversion) |
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Références
- Kristen M. Kelly, J. Stuart Nelson. Overview of lasers in dermatology. DOI: 10.1117/12.375211
Cet article est également basé sur des informations techniques de Belislaser Base de Connaissances .
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