Se requiere estrictamente el contacto directo o el uso de un medio de acoplamiento para eliminar los espacios de aire entre el transductor y la piel, que actúan como barreras para la transmisión de energía. Sin este puente, la energía de radiofrecuencia (RF) o ultrasónica se refleja en la superficie en lugar de penetrar en el tejido, lo que provoca una pérdida significativa de energía y hace que el tratamiento sea ineficaz.
Conclusión principal: Un espacio de aire funciona como una "capa indefinida" que interrumpe la física de la transferencia de energía. El medio de acoplamiento garantiza un camino continuo para la energía, asegurando que el dispositivo proporcione un tratamiento preciso, estable y eficiente directamente en el tejido objetivo.
La física del "espacio indefinido"
La barrera del aire
En el contexto de la entrega de energía, el aire es un medio muy ineficaz.
Si hay incluso un intervalo microscópico entre el dispositivo y la piel, las ondas de energía encuentran una resistencia masiva. Esto hace que la energía rebote (se refleje) en lugar de avanzar.
Eliminación de la capa neutra
La referencia principal describe el espacio entre el dispositivo y la piel como una "capa neutra e indefinida".
Esta capa crea un entorno impredecible donde el comportamiento de la energía no se puede controlar. Al utilizar un medio de acoplamiento (como gel) o garantizar el contacto directo, se reemplaza físicamente esta capa indefinida con un medio conductor.
Optimización de la transmisión de energía
Entrega directa de energía
El objetivo de la cavitación RF y el ultrasonido es entregar energía profundamente en el tejido.
Cuando se establece un contacto inmediato y continuo, se crea un puente directo. Esto permite que la energía fluya desde el transductor hacia el cuerpo sin interrupción ni dispersión.
Mantenimiento de la precisión espacial
El tratamiento eficaz se basa en la "entrega espacial", es decir, dónde aterriza exactamente la energía.
Los huecos en el contacto hacen que el haz de energía se vuelva inestable o se disperse. El contacto continuo asegura que la energía se entregue exactamente donde se pretende, manteniendo la precisión geométrica de la zona de tratamiento.
Comprensión de los riesgos de un mal contacto
Pérdida y reflexión de energía
La consecuencia más inmediata de un hueco es la pérdida de eficiencia.
En lugar de ser absorbida por el tejido para crear el efecto térmico o mecánico deseado, la energía se refleja. Esto significa que el paciente recibe una fracción de la dosis prevista, si es que recibe alguna.
Inestabilidad del sistema
El rendimiento del dispositivo depende de un bucle cerrado de transferencia de energía.
Un hueco indefinido interrumpe este bucle, lo que provoca fluctuaciones en la entrega de potencia. Esta inestabilidad compromete la consistencia de los resultados y puede provocar un tratamiento desigual.
Garantizar una aplicación eficaz
Para asegurarse de que está utilizando la física del dispositivo correctamente, siga estas pautas basadas en sus objetivos de tratamiento específicos:
- Si su enfoque principal es la Eficiencia del Tratamiento: Asegure una aplicación generosa de medio de acoplamiento para evitar la formación de bolsas de aire intermitentes durante el movimiento.
- Si su enfoque principal es la Seguridad y la Estabilidad: Mantenga una presión constante y firme con el transductor para eliminar la "capa indefinida" y prevenir la reflexión de la energía.
Al eliminar la variable del aire, transforma una salida de energía impredecible en una herramienta terapéutica precisa.
Tabla resumen:
| Factor | Influencia en la transmisión de energía | Impacto en los resultados del tratamiento |
|---|---|---|
| Espacios de aire | Crea una resistencia masiva; refleja la energía | Tratamiento ineficaz; posible dispersión de energía |
| Medio de acoplamiento | Proporciona un camino conductor continuo | Maximiza la penetración; asegura un flujo de energía estable |
| Contacto directo | Elimina la "capa neutra indefinida" | Alta precisión espacial; dosificación terapéutica constante |
| Presión | Elimina las bolsas de aire microscópicas | Seguridad mejorada; previene fluctuaciones de potencia |
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Referencias
- Shweta Tikoo, Wolfgang Weninger. Amelanotic B16-F10 Melanoma Compatible with Advanced Three-Dimensional Imaging Modalities. DOI: 10.1016/j.jid.2021.01.025
Este artículo también se basa en información técnica de Belislaser Base de Conocimientos .
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