El cristal KTP (fosfato de titanyl y potasio) funciona como un convertidor de frecuencia óptico no lineal. En un sistema Nd:YAG conmutado por Q, actúa como un modificador que intercepta el haz láser principal para alterar radicalmente sus propiedades. Específicamente, duplica la frecuencia de la luz infrarroja cercana nativa de 1064 nm, transformándola en una luz verde visible de 532 nm.
El cristal KTP convierte efectivamente un láser en dos. Al convertir la luz infrarroja invisible en luz verde visible, permite que un solo dispositivo trate un espectro más amplio de colores de pigmento, específicamente las tintas rojas y de tonos cálidos que el haz estándar no puede tratar.
La mecánica de la duplicación de frecuencia
Cambio de longitud de onda
La salida estándar de un láser Nd:YAG es de 1064 nm. Esta es una longitud de onda infrarroja cercana invisible para el ojo humano.
Cuando este haz atraviesa el cristal KTP, ocurre un proceso físico llamado generación de segundo armónico.
Creación de luz verde visible
Las propiedades ópticas no lineales del cristal duplican la frecuencia de la onda de luz.
Dado que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, este proceso reduce a la mitad la longitud de onda de 1064 nm a exactamente 532 nm. El resultado es un haz verde brillante visible a simple vista.
Utilidad clínica y aplicación
Expansión de la versatilidad del tratamiento
Sin un cristal KTP, un láser Nd:YAG se limita a la longitud de onda de 1064 nm.
Al integrar este cristal, los fabricantes proporcionan a los médicos dos longitudes de onda distintas de una sola fuente láser. Esto elimina la necesidad de comprar hardware separado para diferentes espectros de color.
Tratamiento de pigmentos rojos
La longitud de onda principal de 1064 nm es excelente para pigmentos oscuros como el negro y el azul, pero ineficaz en el rojo.
La luz verde de 532 nm producida por el cristal KTP es absorbida específicamente por pigmentos de tatuajes rojos y de colores similares. Esto permite la eliminación efectiva de tatuajes multicolores que contienen tonos cálidos.
Comprensión de las compensaciones
Especificidad frente a versatilidad
Si bien el cristal KTP agrega capacidad, la longitud de onda de 532 nm es muy específica.
Está diseñado para apuntar a colores que el haz de 1064 nm no alcanza. Sin embargo, dado que es una longitud de onda diferente, interactúa con el tejido de la piel de manera diferente al haz nativo.
Eficiencia de conversión de energía
El proceso de duplicación de frecuencia no es 100% eficiente.
Cuando el haz atraviesa el cristal KTP, la salida resultante de 532 nm generalmente tendrá una menor energía de pulso en comparación con el haz original de 1064 nm. Los operadores deben tener en cuenta esta diferencia de potencia al calcular la configuración del tratamiento.
Tomando la decisión correcta para su objetivo
La presencia de un cristal KTP le brinda flexibilidad, pero debe saber cuándo activarlo.
- Si su enfoque principal son los pigmentos oscuros o negros: Omita el cristal KTP para utilizar la potencia total y la penetración profunda de la longitud de onda nativa de 1064 nm.
- Si su enfoque principal son los pigmentos rojos o de tonos cálidos: Active el cristal KTP para generar la luz verde de 532 nm necesaria para la absorción por estos colores específicos.
El cristal KTP es el puente que transforma un láser infrarrojo estándar en una herramienta de corrección de color de espectro completo.
Tabla resumen:
| Característica | Longitud de onda de 1064 nm (Nativa) | Longitud de onda de 532 nm (a través de KTP) |
|---|---|---|
| Espectro de luz | Infrarrojo cercano (Invisible) | Verde (Visible) |
| Objetivo principal | Pigmentos oscuros (negro, azul, marrón) | Pigmentos cálidos (rojo, naranja, amarillo) |
| Profundidad de penetración | Profunda | Superficial |
| Mecanismo | Salida láser principal | Generación de segundo armónico |
| Eficiencia | Energía de pulso máxima | Menor energía (pérdida de conversión) |
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Referencias
- Kristen M. Kelly, J. Stuart Nelson. Overview of lasers in dermatology. DOI: 10.1117/12.375211
Este artículo también se basa en información técnica de Belislaser Base de Conocimientos .
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