[发明专利]眼睛建模方法和器械有效
申请号: | 201080018998.8 | 申请日: | 2010-03-26 |
公开(公告)号: | CN102421352A | 公开(公告)日: | 2012-04-18 |
发明(设计)人: | E·恩格 | 申请(专利权)人: | 国家数据研究中心公司 |
主分类号: | A61B3/103 | 分类号: | A61B3/103;A61B3/107;A61F2/16;A61B3/10 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 赵蓉民 |
地址: | 爱尔兰*** | 国省代码: | 爱尔兰;IE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 眼睛 建模 方法 器械 | ||
技术领域
在此描述的技术涉及眼睛建模(ocular modeling)。
背景技术
眼科程序通常改变眼睛的一个或更多结构,例如角膜、晶状体或视网膜。有些程序包括移除或代替眼睛的一个或更多结构,或者增加植入体。例如,晶状体置换手术包括移除患者现有的晶状体,并且以新晶状体代替现有晶状体。有些程序,例如激光视力矫正手术不移除或替换患者眼睛的现有结构,或者向眼睛增加植入体,而是使现有结构再成形。不管是进行改变类型(例如移除、替换、插入或变更),眼睛的光学性能都通过眼睛结构的变更而变更。
发明内容
依照在此参考附加权利要求描述的技术的某些方面,描述这样的器械和方法,从而促进眼睛的一个或更多结构的建模。该结构可为眼睛的角膜、晶状体或任何其他结构。
依照本发明,提供一种为眼睛的晶状体建模的方法,该方法包含:
测量眼睛角膜的前形状;
确定眼睛的角膜的至少一个参数的直接光学测量值,以及眼睛的晶状体的至少一个参数的直接光学测量值;
确定角膜的折射率;
修正光学测量值,从而考虑直接光学测量值上的角膜折射率影响;
测量眼睛的像差;
通过合并修正的测量值和像差计算晶状体的折射率;以及
进一步修正晶状体的光学测量值,从而考虑直接光学测量值上的晶状体折射率影响。
可使用形状层析法或干涉法(topography or interferometery)做直接光学测量。
优选,眼睛角膜的至少一个参数包含以下至少一个参数:即角膜厚度、后角膜形状、以及从角膜的后面至晶状体的前面的距离,并且眼睛晶状体的至少一个参数包含以下至少一个参数:即前晶状体形状、后晶状体形状、晶状体厚度、以及从晶状体的后面至视网膜的距离。可使用折射计确定角膜的折射率(折射率)。
优选,通过合并眼睛角膜的直接光学测量值确定角膜的折射率。可使用折射计测量像差。可通过使晶状体的复合折射率和晶状体的光学测量值与眼睛的总复合折射或总复合像差匹配,计算晶状体的折射率。
直接光学测量值可进一步包含在无晶状体情况下的总的眼睛折射和像差,总的水体积;或者晶状体囊和前房中有流体时的总折射和像差。直接光学测量值可进一步包含从角膜的后面至眼睛的视网膜的距离,在没有眼睛晶状体的情况下测量该距离。直接光学测量值可进一步包含水的体积。直接光学测量值可进一步包含眼睛的像差和从角膜后面至视网膜的距离,其为没有眼睛晶状体的情况下,在晶状体囊和前房中有流体的情况下测量。
可使用包含一束或更多束激光的激光阵列源测量以下数据:角膜的折射率、晶状体的折射率、以及角膜和晶状体的前和后形状。测量眼睛角膜的前形状可包含:捕捉由激光阵列源在角膜的前表面上产生的一幅或更多幅激光点图案;从经捕捉的图像形成平均图像;以及比较经平均的图像和激光阵列源的激光的间距及布置。
测量眼睛角膜的后形状可包含:捕捉由激光阵列源在角膜的后表面上产生的一幅或更多幅激光点图案;从经捕捉的图像形成平均图像;以及比较经平均的图像和激光阵列源的激光的间距及布置。
计算前晶状体形状可包含:捕捉由激光阵列源在晶状体的前表面上产生的一幅或更多幅激光点图案;从经捕捉的图像形成平均图像;以及比较经平均的图像和激光阵列源的激光的间距及布置。
计算后晶状体形状可包含:捕捉由激光阵列源在晶状体的后表面上产生的一幅或更多幅激光点图案;从经捕捉的图像形成平均图像;以及比较经平均的图像和激光阵列源的激光的间距及布置。可使用不同的图像确定晶状体的折射率,该不同的图像由以下方法确定,即使用出现在前晶状体上的一个激光点,以及出现在后晶状体上的相应点的反射。
本发明进一步提供一种基于自然晶状体的有效位置确定替代人工晶状体/眼内晶状体(intraocular lens)的最佳位置的方法,所述自然晶状体具有前表面和后表面,该方法包含使用上述为眼睛晶状体建模的方法为自然晶状体的前和后表面建模;将前和后表面推延至交叉点;并且确定最佳位置,从而插入/位于(line)连接所述交叉点的地点。
本发明进一步提供一种基于自然晶状体的有效位置确定替代人工晶状体的最佳位置的可替换方法,所述自然晶状体具有前表面和后表面,该方法包含:使用上述为眼睛晶状体建模的方法为自然晶状体的前和后表面建模;将前和后表面推延至直径;使用所述直径确定自然晶状体的弧长;以及确定最佳位置,从而位于弧长中点。
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