兩萬五千個療程,背後是一個物理學決定
亞太地區超過兩萬五千次 AviClear 治療,已經完成。那些在12個月前結束最後一次療程的患者,現在的皮膚狀態,就是數據說話的地方。但我想先退到更上游的問題。
亞太地區超過兩萬五千次 AviClear 治療,已經完成。那些在12個月前結束最後一次療程的患者,現在的皮膚狀態,就是數據說話的地方。
但我想先退到更上游的問題。
為什麼是1726 nm?為什麼這台機器做得到,其他機器做不到?
先說一個你生活裡就有的畫面。
電燈泡通電之後,只有一小部分的電變成光,大部分的電變成熱——燈泡摸起來燙手,就是因為這樣。
雷射機器也一樣。從插座拉進去100瓦的電,最後有多少變成雷射光射出來?這個比例,工程師叫它 wall plug efficiency,牆插效率。
AviClear 用的二極體雷射,這個數字是25%。
同類型的光纖雷射機器,是12%。
剩下那75%、那88%,全部變成熱。
熱不是免費的。熱要靠冷卻系統帶走,冷卻系統本身耗電、佔空間,是機器最常壞的地方。廢熱太多的機器,打到一半會過熱,必須停下來等冷卻才能繼續。光纖雷射產生的廢熱將近是二極體的兩倍,這件事你在診間不會直接看到,但你會感覺到治療的節奏被打斷。
效率高,機器就能跑得更久、散熱模組做得更小、元件壽命更長。
效率高,只是第一步。
1726 nm 還有另一個難題:皮脂的吸收窗口很窄,波長必須打得很準。
想像你要把水從澆花壺倒進一個窄口瓶。
傳統二極體雷射的水柱,溫度一高就散開,寬度變成水桶在潑水——水確實有進去一些,但大部分灑在瓶口外面。光譜寬度約20 nm,溫度每升高一度,波長就再跑掉0.8 nm,能量散在皮脂窗口以外的地方。
AviClear 的雷射用了一種叫 DFB 的設計,中文是「分散式回饋雷射」。
傳統雷射靠腔體兩端的鏡面決定波長——光在兩端之間彈來彈去,形成共振。材料一熱脹,腔體變長,波長就跟著跑。
DFB 換了一個做法:在雷射增益材料上方,刻出一排非常細小的光柵,每一排齒的間距就是波長選擇器。光在傳播的過程中,每經過一個齒就被反射一次,這些反射沿著整條路分散發生,波長由光柵的固定間距決定。光柵是奈米尺度的固體結構,溫度要讓它變形,比讓腔體拉長難得多。
結果是:溫度漂移從0.8 nm/K 壓到0.115 nm/K,縮小了將近七倍。光譜寬度從20 nm 縮到2.5 nm。
水柱縮回細細一條,窄口瓶才能接住。
這些數字在診間以另一種形式現身。
臨床醫師開始問不同的問題。患者帶著更清楚的理解走進診間,想知道的不只是效果,而是這件事怎麼運作。
從插座裡的電,到奈米尺度的光柵間距,到0.115 nm/K 的溫度係數,最後落在一張正在改變的臉上。
這條路,每個環節都有理由在。
波長穩定化技術
— 針對色基選擇性不佳組織的皮膚科雷射系統與方法
US20220212027A1,Cutera專利有效期至 2043年7月7日
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開始整理 →本文為衛生教育說明,非醫療廣告,也不構成療效保證。醫美療程的結果因個人膚況、體質與術後照護而異,任何療程都有風險與不適合的族群。是否適合施作、如何搭配,須由醫師當面評估後決定。