Connaissance Quel rôle jouent les systèmes laser picoseconde multi-longueurs d'onde dans le traitement des tatouages ? Gérer le noircissement paradoxal en toute sécurité
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Équipe technique · Belislaser

Mis à jour il y a 2 jours

Quel rôle jouent les systèmes laser picoseconde multi-longueurs d'onde dans le traitement des tatouages ? Gérer le noircissement paradoxal en toute sécurité


Les systèmes laser picoseconde multi-longueurs d'onde constituent la principale défense contre les dommages esthétiques permanents lors du traitement des tatouages contenant du dioxyde de titane ou du mercure. Leur rôle est double : premièrement, ils offrent un spectre de longueurs d'onde (telles que 532 nm, 730 nm, 755 nm, 785 nm et 1064 nm) pour cibler précisément les couleurs d'encre d'origine spécifiques ; deuxièmement, et plus important encore, ils ont la capacité de traiter le « noircissement paradoxal » qui se produit lorsque ces composés métalliques réagissent à l'énergie laser.

Point essentiel à retenir Les tatouages contenant du dioxyde de titane ou du mercure sont chimiquement instables sous l'énergie laser, ce qui entraîne un « noircissement paradoxal » où le pigment devient gris ou noir en raison de la réduction. Les systèmes picoseconde multi-longueurs d'onde sont essentiels car ils offrent la polyvalence nécessaire pour traiter l'encre d'origine et la puissance pour éliminer ensuite les sous-produits noircis, empêchant ainsi une décoloration permanente.

La chimie de la complication

Le phénomène du noircissement paradoxal

Lorsque l'énergie laser interagit avec certains composés métalliques, une réaction chimique connue sous le nom de réduction se produit. Ceci est le plus courant dans les encres blanches ou de couleurs pastel vives (qui dépendent du dioxyde de titane pour leur opacité) et certaines encres rouges (qui peuvent contenir du mercure).

Au lieu de s'estomper, le laser provoque un changement de couleur instantané de ces composants. Le résultat est un pigment gris ou noirci qui remplace la couleur d'origine.

Pourquoi les lasers à longueur d'onde unique échouent

Un laser standard à longueur d'onde unique peut cibler efficacement la couleur d'encre d'origine mais manquer de polyvalence pour traiter les conséquences. Une fois que la réaction chimique a modifié la couleur du pigment, les propriétés optiques de la cible changent complètement.

Sans accès à un spectre de longueurs d'onde plus large, un praticien peut se retrouver incapable d'éliminer le pigment sombre nouvellement formé, laissant le patient avec un résultat esthétique pire qu'au départ.

La solution multi-longueurs d'onde

Cibler le spectre complet

Les systèmes picoseconde multi-longueurs d'onde intègrent une suite robuste d'options, notamment 532 nm, 730 nm, 755 nm, 785 nm et 1064 nm. Cette variété permet au praticien de faire correspondre la longueur d'onde au spectre d'absorption spécifique des couleurs d'encre d'origine.

Cette précision est essentielle pour la décomposition initiale des encres complexes qui sont souvent mélangées avec du dioxyde de titane pour créer des teintes plus claires.

Éliminer le pigment noircit

Le rôle déterminant de ces systèmes dans ce contexte est leur capacité à effectuer un « nettoyage ». Après que la première passe laser ait provoqué la réduction et le noircissement du dioxyde de titane ou du mercure, la nature de la cible change.

Étant donné que ces systèmes offrent plusieurs longueurs d'onde, le praticien peut changer les paramètres pour cibler le nouveau profil de pigment plus sombre. Cela garantit que le noircissement paradoxal est traité comme une étape temporaire du processus d'élimination plutôt qu'un effet secondaire permanent.

Comprendre les compromis

Le noircissement est souvent inévitable

Il est essentiel de comprendre que même le système laser le plus avancé peut ne pas empêcher la réaction de noircissement initiale. La physique de la réduction chimique est entraînée par l'énergie laser nécessaire pour briser l'encre.

Par conséquent, le « rôle » du laser n'est pas nécessairement la prévention, mais la gestion et la remédiation efficaces de la réaction.

Augmentation du nombre de séances requises

Le traitement de ces encres complexes est rarement un processus linéaire. Étant donné que le praticien doit potentiellement traiter la couleur d'origine, permettre à la réaction de se produire, puis traiter le sous-produit noircit, le nombre total de séances peut augmenter par rapport à l'encre noire à base de carbone standard.

Faire le bon choix pour votre objectif

Lorsqu'il s'agit de tatouages suspectés de contenir des composés métalliques, le choix de la technologie détermine la sécurité du résultat.

  • Si votre objectif principal est de traiter les tatouages pastel ou cosmétiques : Supposez que du dioxyde de titane est présent et utilisez un système multi-longueurs d'onde pour vous préparer au changement de couleur probable.
  • Si votre objectif principal est de traiter les tatouages à base de rouge ou de cinabre : Soyez attentif à la teneur en mercure et assurez-vous que votre système dispose des longueurs d'onde spécifiques nécessaires pour éliminer les sous-produits de réduction noircis.

La technologie picoseconde multi-longueurs d'onde transforme une réaction chimique potentiellement permanente en une étape gérable et traitable du parcours d'élimination.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Laser Picoseconde Multi-Longueurs d'Onde Laser Standard à Longueur d'Onde Unique
Options de longueurs d'onde 532 nm, 730 nm, 755 nm, 785 nm, 1064 nm Limité (souvent seulement 1064 nm)
Gère le noircissement Élimine avec succès les sous-produits noircis Souvent incapable d'éliminer les changements de couleur
Réaction chimique Gère la réduction (Titane/Mercure) Déclenche la réduction sans remédiation
Portée du traitement Idéal pour les pastels, les blancs et les rouges Principalement pour l'encre noire à base de carbone
Résultat pour le patient Élimination élevée avec une coloration minimale Risque élevé de marques grises/noires permanentes

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Références

  1. Samantha Verling, Keyvan Nouri. Commentary: Laser Tattoo Removal: Laser Principles and an Updated Guide for Clinicians. DOI: 10.29245/2767-5092/2022/3.1158

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

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