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文档简介

1、激光美容技术,目 的 要 求,1.掌握激光的定义、特性、激光对皮肤的生物学效应和激光的选择光热性原理; 2.熟悉激光产生条件和过程、激光的分类; 3.了解激光的发展史,5,激光技术发展简史,1916年,爱因斯坦在他的经典著作“关于辐射的量子理论”中第一次提出了受激辐射的存在和光放大的可能,从而创建了激光的基本原理,Einstein,6,激光技术发展简史,1960年美国休斯公司实验室一位从事红宝石荧光研究的年轻人,梅曼(Maiman TH)制成了世界上第一台激光器红宝石(ruby)激光。 梅曼在7月7日正式演示了世界第一台红宝石固态激光器,Maiman,7,激光技术发展简史,Maiman的第一台

2、激光器,8,中国第一台激光器(1961,1961年,长春光机所研制了我国的首台红宝石激光器,1983年,Anderson RR和Parrish JA提出了选择性光热作用理论,为美容激光医学研究奠定了基础。 自20世纪80年代中期以后,随着Q开关技术、倍频技木、超脉冲技木、电脑扫描技木在激光领域的应用,使得一些色素性皮肤病(如太田痣),血管性皮肤病(如鲜红斑痣),多毛症,皮肤老化等损容性皮肤病的治疗,达到了近乎完美的效果。 20世纪90年代进入脉冲激光年代(美容激光,10,光盘存储器原理激光刻蚀与读出,11,激光全息防伪人民币(建国50周年纪念币,12,激光控制核聚变,13,天文台(激光导航星,

3、来自纳层的反射光(高度约100km,最大高度约35km,来自空气分子的Rayleigh光,14,激光测距与激光雷达,激光产生的基本原理,16,普通光源,普通光源是光的自发辐射。 特点:多波长、任意方向、不相干。 普通光源向四面八方辐射,光线分散到4p球面度的立体角内,激光,光的波粒二象性,波动性:传播过程 具有频率、波长、偏振 粒子性:光与物质相互作用 具有能量、动量、运动质量,自发辐射受激吸收受激辐射,自发辐射受激吸收受激辐射,自发辐射受激吸收受激辐射,激励系统,工作物质,激光束,光学谐振腔,激光器,1、工作物质 在热平衡状态下,一般介质中的粒子都满足玻尔兹曼分布,即低能级的粒子数密度大于高

4、能级的。要产生激光,必须首先改变粒子的分布,使高能级的粒子数密度大于低能级的(粒子数反转)。 只有在特殊的介质中才能实现粒子数反转,目前自然界中只找到数百种这样的介质,称激活介质,它们是激光产生的必要条件,2、激励源 在工作物质中,要实现粒子数反转,还必须从外界提供能量,将处于低能级的粒子激发到高能级上 常用的激励源:电能、光能、核能、光化学能,光学谐振腔 光学谐振腔有三个作用: 提供正反馈,使光放大能在腔内稳定地振腔,为产生高密度同种受激辐射光子提供保证。 将腔内部分激光由部分反射面耦合输出。 确保激光的单色性和方向性,激光的特性,单色性好: 光的颜色与波长相对应单一波长的光为单色光,方向性

5、好: 由于谐振腔只允许沿轴线方向的光输出,所以激光的发散角度很小,似一束平行光,故激光是方向性最好的光,高亮度: 由于激光的能量高度集中在一个很小的角度内,所以它的亮度要比普通光源高几万亿倍,33,激光切割,相干性好: 由于激光是受激辐射光,其光波在时间和空间上一致,故相干性好,可形成叠加,2009年国庆阅兵,第二节 激光的物理学效应与生物效应,激光对皮肤组织的生物学效应,热效应】 是指激光被吸收后转化为热能,使皮肤组织温度升高,这是激光对皮肤最重要的生物学效应,很多激光都是通过热效应来达到临床疗效的,热效应】 (1)主要是通过碰撞生热和吸收生热两种方式来实现的。 前者是指 光子被吸收后激活了

6、生物分子,被激活的生物分子与周围其他分子不断碰撞并使其获得振动能和转动能; 后者是指 偶极分子(主要是水分子)吸收了红外光光子后,光能直接转化为该分子的振动能和转动能。这两种方式均可导致皮肤组织温度升高,热效应产生。 (2)热弥散: 热效应产生的同时,热弥散即已经开始。通过热弥散,热能向周围组织扩散,导致热效应范围进一步扩大。传导是热弥散的一种主要方式。目前常用热弛豫时间来表示热弥散的速度。 (3)热效应对皮肤组织的影响: 激光的热效应既包括激光对作用靶的直接热效应,也包括热能由作用靶向周围组织扩散所产生的继发热效应,一般而言,激光的热效应与组织达到的温度和照射时间均有密切联系。组织在数毫秒内

7、温度骤升200-1000度,或在45-50度的温度下持续1分钟左右,均可引起蛋白质破坏、组织受损。 3739 时:皮肤有温热感 4344 时:皮肤潮红 55 60 时:皮肤内蛋白质凝固 100 时:细胞内外的水沸腾 300400 :皮肤组织炭化 530 以上:皮肤组织燃烧,光机械作用】 主要是指激光的一次光压与二次光压 第一次压强: 即被照处的光压。光照射在物体表面时,光子与之碰撞所产生的辐射压力。 第二次压强: 当生物组织吸收强激光而出现瞬间高热,急热致膨胀压强等,称为激光对组织的二次压强,电磁场效应】 激光是电磁波,激光还以电磁场的形式参与生物组织的作用 【光化学效应】 指激光照射生物组织

8、后,生物大分子吸收激光光子的能量,产生受激原子、分子和自由基,引起机体内一系列化学反应。 【弱激光的生物刺激作用】 即毫瓦级弱激光,被生物组织吸收能量以后,可改善局部的血液循环、促进炎症的消散和吸收、有利组织再生、加速创面的愈合,常用的术语及释义 1、能量密度:又称剂量。是指激光单位照射面积上的能量,常用J/cm2 2、功率密度:是指激光照射靶区单位面积上的功率,常用W/cm2来表示 4、功率:是指激光在单位时间内输出的能量,常用单位为W。 5、脉宽:又称脉冲持续时间,是(pulse duration),是指短脉冲激光单位脉冲的持续时间,一般用毫秒及纳秒ms、 s、ns等来表示(1s=103m

9、s=106s=109ns) 6、脉冲延迟:如果一个脉冲由两个以上子脉冲组成,则两个相邻子脉冲之间的时间间隔,称为脉冲延迟,一般用毫秒来表示,7、光斑大小:即激原光束输出时出光孔或焦点处的光斑大小。是指激光在正常聚焦状态下的照射范围,不同的激光治疗手柄可形成不同形状的光斑。如光斑呈圆形,则往往用光斑的直径来表示光斑的大小。常用单位为毫米 8、色基:即色素基团,是指组织中能吸收一定波长光的生物分子,大多为生物体内自然存在的色素。皮肤组织中最重要的色基为血红蛋白、黑素与水。每种色基都有自身特定的光吸收曲线。 9、热弛豫时间(thermal telaxtiaon time TRT)是指色基吸收激光能量

10、后,温度下降50%所需的时间。一般而言,色基体积或直径越大,热弛豫时间越长,选择性光热作用理论,选择性光热作用的主要内容是: 当入射激光的波长与靶色基自身固有的吸收峰匹配,且照射时间短于靶色基的热弛豫时间(TRT)时,就可选择性地破坏靶色基,而不损伤周围正常组织或仅造成轻度损伤,从而达到无创伤治疗的效果,1、合适的波长,每一色基均有自身特有的吸收曲线 例如氧合血红蛋白就有418nm、542nm和577nm,3个吸收峰。一个理想的激光波长要符合以下3个点: 1、与靶色基的吸收峰尽可能匹配 2、来自其他色基的竞争性吸收尽可能要少 3、有足够的穿透深度 治疗色素增生性皮肤病的调Q红宝石激光(波长69

11、4nm)比较好地符合了上述几点。在这一波长下来自氧合血红蛋白的竞争性吸收就很少,而该波长既能较好地成为成熟黑素小体吸收,又有一定的穿透深度,治疗色素增生性皮肤病的调Q红宝石激光(波长694nm)比较好地符合了上述几点。 在这一波长下来自氧合血红蛋白的竞争性吸收就很少 而该波长既能较好地成为成熟黑素小体吸收 又有一定的穿透深度,2、合适的脉宽,短脉冲激光能量释放的持续时间是通过脉宽(脉冲持续时间)反映出来的。 根据选择性光热作用原理,脉宽应短于靶色基的热弛豫时间,这就使激光产生的热能主要局限于靶色基,而很少弥散到周围正常组织,造成损伤,3、足够的能量,这是短脉冲激光治疗的必要条件。 调Q技术使短

12、脉冲激光得以在极短的时间内释放出高能量,功率可高达109-1012W,足以摧毁靶色基。如前所述,短脉冲激光对靶色基的破坏主要是通过热效应与机械作用来达到的,黑色素:显微爆破 血管内皮:凝固坏死/变性 毛囊组织:凝固性坏死/变性 胶原组织与纤维母细胞:皮肤年轻化,长、短波长所携带相同的光能量时 短波长、高频率、高能量 长波长、低频率、低能量 短波穿透较浅、长波穿透较深(在一定范围内) 短波光子携带的能量高,治疗较强烈 长波光子携带的能量高,治疗较强烈,光穿透深度与波长的关系,300-1000nm内,波长越长,穿透越深 波长1300nm,由于被水强吸收,穿透表浅 研究表明:对多数激光而言(波长300-1000nm),进入皮肤的激光约99%被皮肤组织外层3.6mm所吸收,在近紫外光、可见光、近红外光这一波段范围内,肤色越深,吸收越多,而在300nm以下及950-2200nm波长范围内,不同肤色的皮肤组织对激光的吸收无明显差异,Medlite C6为例 波长1064nm、532

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