Connaissance Quel est le mécanisme technique derrière la sélection du laser à diode de longueur d'onde 1060 nm pour l'épilation sur les peaux foncées ?
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 2 jours

Quel est le mécanisme technique derrière la sélection du laser à diode de longueur d'onde 1060 nm pour l'épilation sur les peaux foncées ?


La sélection de la longueur d'onde de 1060 nm pour l'épilation au laser à diode est motivée par une interaction spécifique entre la physique de la lumière et la biologie de la peau, connue sous le nom de coefficient d'absorption. Techniquement, cette longueur d'onde est choisie car elle présente un taux d'absorption significativement plus faible par la mélanine épidermique par rapport aux longueurs d'onde standard (comme 810 nm), permettant à l'énergie de contourner la surface de la peau et de déposer la chaleur directement dans la couche dermique plus profonde.

Point essentiel à retenir Le traitement des peaux foncées présente un défi unique : la forte concentration de mélanine en surface peut absorber l'énergie laser destinée au poil, entraînant des brûlures. La longueur d'onde de 1060 nm résout ce problème en "ignorant" le pigment de surface, permettant à la lumière de pénétrer en toute sécurité jusqu'à la racine du follicule pileux sans surchauffer l'épiderme.

La physique de la sélection de la longueur d'onde

Minimiser l'absorption épidermique

Le mécanisme technique principal repose sur la manière dont la lumière interagit avec le pigment. Dans les types de peau plus foncée (Fitzpatrick types IV-VI), l'épiderme contient une forte densité de mélanine.

Les longueurs d'onde plus courtes sont fortement absorbées par cette mélanine de surface, qui convertit la lumière en chaleur immédiatement au contact. La longueur d'onde de 1060 nm a un coefficient d'absorption plus faible pour la mélanine, ce qui signifie qu'elle traverse l'épiderme riche en mélanine avec une perte d'énergie ou une génération de chaleur minimale.

Pénétration profonde dans le derme

Étant donné que la longueur d'onde de 1060 nm n'est pas absorbée en surface, elle conserve son énergie lorsqu'elle voyage plus profondément dans les tissus.

Cela permet au laser de pénétrer dans le derme pour atteindre le tissu du follicule pileux cible, en particulier les centres germinatifs comme le bulbe et la papille dermique. Cette pénétration profonde garantit que l'énergie thermique est délivrée là où elle est le plus nécessaire pour désactiver la croissance des poils, plutôt que d'être gaspillée sur la surface de la peau.

Photothermolyse sélective

L'objectif de toute épilation au laser est la photothermolyse sélective : détruire la cible (le follicule pileux) tout en épargnant les tissus environnants.

Pour les peaux foncées, la diode de 1060 nm déplace cet équilibre. Elle sacrifie une partie de l'absorption maximale de mélanine (par rapport à la norme de 810 nm) en échange de la sécurité épidermique, garantissant que le follicule atteigne la température de destruction sans que la peau n'atteigne la température de brûlure.

Comprendre les compromis

Absorption vs. Sécurité

Bien que la longueur d'onde de 810 nm soit souvent considérée comme la "référence" pour l'absorption générale de la mélanine, elle présente des risques plus élevés pour les peaux foncées en raison de son interaction plus forte avec le pigment de surface.

La longueur d'onde de 1060 nm est moins agressive dans son absorption globale de la mélanine. Cela la rend intrinsèquement plus sûre pour les peaux foncées, réduisant considérablement les risques de brûlures épidermiques, d'hyperpigmentation et de cicatrices.

Exigences en matière de densité d'énergie

Étant donné que la longueur d'onde de 1060 nm est moins facilement absorbée par la mélanine, le système repose sur la profondeur de pénétration et l'accumulation thermique pour être efficace.

Pour obtenir une épilation à haute efficacité, l'énergie doit être délivrée efficacement dans le derme profond. Cela nécessite souvent une ingénierie précise pour garantir que le follicule est endommagé malgré le taux d'absorption plus faible par rapport aux longueurs d'onde plus courtes.

Faire le bon choix pour votre objectif

Lors de l'évaluation des technologies laser pour des données démographiques spécifiques, le choix de la longueur d'onde dicte le profil de sécurité.

  • Si votre objectif principal est la sécurité sur les peaux foncées (Fitzpatrick IV-VI) : La diode de 1060 nm est le choix supérieur, car elle contourne la mélanine épidermique pour prévenir les brûlures de surface et l'hyperpigmentation.
  • Si votre objectif principal est l'efficacité générale sur les peaux claires : La longueur d'onde de 810 nm reste la norme en raison de son taux d'absorption de mélanine plus élevé, bien qu'elle nécessite de la prudence et des durées d'impulsion plus longues sur les peaux bronzées.
  • Si votre objectif principal est le ciblage des follicules profonds : Les longueurs d'onde de 1060 nm (et similaires 1064 nm) offrent la meilleure profondeur de pénétration, essentielle pour traiter les poils profondément enracinés dans les peaux pigmentées.

La diode de 1060 nm représente une solution d'ingénierie spécialisée qui privilégie la sécurité des tissus sans compromettre la destruction thermique du follicule pileux.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Longueur d'onde 810 nm Longueur d'onde 1060 nm
Absorption de la mélanine Élevée (Agressive) Faible (Sélective/Sûre)
Profondeur de pénétration Modérée Profonde (Atteint les follicules profonds)
Sécurité cutanée (Type IV-VI) Risque élevé de brûlures Profil de sécurité maximal
Cible principale Épilation générale Peau foncée et poils profonds
Risque d'effets secondaires Risque d'hyperpigmentation Risque minimal de cicatrices

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Références

  1. E. Victor Ross, Suzanne L. Kilmer. Long‐term clinical evaluation of hair clearance in darkly pigmented individuals using a novel diode1060 nm wavelength with multiple treatment handpieces: A prospective analysis with modeling and histological findings. DOI: 10.1002/lsm.22943

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

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