IOL 人工晶体计算公式

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IOL 人工晶体计算公式

IOL 人工晶体计算公式

IOL = Get_IOL_T( ACDx, Lb, R , Refr ); Dem = Get_IOL_T( ACDx, Lb, R , 0 ); Dam = Get_IOL_T( ACDx, Lb, R , Dr ); Refr =Get_Refr_t( ACDx, Lb, R, IOL );
Holladay Formular
三 B超成像原理
• 成像示意图
B超诊断仪原理框图

探头驱动 计算机
B超探头
放大器
数字扫描变换器 DSC
显示器
A超探头
视频输出
B超的一些基本参数
• • • • • 灰阶 分辨力 增益 探查深度 扫描角度
B超图像
B超探查的基本知识
• 成像方向的判定 探头上的标记决定扫描的平面 • 探头上的标记始终对应屏幕扇形的一侧(通常 对应扇形的上侧) • 尽量避开晶体 • 增益合适 • 尽量将要观察的区域置于中央 • 对侧探查
1、反射
• 超声传播遇到不同媒质界面时会产生 反射 • 超声诊断及成像是以声的反射为基础 的
2、超声的吸收及衰减
超声在传播中,与介质摩擦,转 变为热,为超声吸收 超声不断被反射、散射、吸收, 能量减少,引起衰减
3、超声的穿透力 与分辨力
穿透力 超声通过介质向前传递的能力 与频率成反比
分辨力
能够分辨出的两点间最小距离
B超性能的评价
• 1 图象质量
• • • • 灵敏度 信噪比 分辨率 层次
四 生物测量
• 1 种类:激光 • 超声
• 2 超声生物测量原理 • L=VT
• 3 自动测量的判断依据
• 4 测量方法的分类 • 注水式 • 固体式 • 水浴测量 • 5 不同类型眼的表现形态及测量模式设 计

IOLMaster测量眼5种人工晶状体计算公式在植入小于10D人工晶状体的准确性比较解析

IOLMaster测量眼5种人工晶状体计算公式在植入小于10D人工晶状体的准确性比较解析

Jiaotong
University,Xi,an
710004,China
Corresponding author:Li To compare 1 and the
Xingyu,Email:leexingyu01@163.com
accuracy of 5 intraocular lens calculation than 1 0D
error
actual postoper- was analyzed coeffi—
ative for
refractive
error,absolutely
distribute
and
mean
predictive
error
each
formula.Results
lens
There were 3 1 calculation
【关键词】IOLMaster;人工晶状体;计算公式;准确性 【基金项目】陕西省科技厅社会发展攻关计划(2014K11-03—07一01)
The accuracy of 5
formulas
in
eyes
with implant less
than 10D intraocular lens
measured
by
IOL power.Actual postoperative
refractive
er—
of every formula was measured more
depend
the
refractive
was
than
months later.Linear correlation between predicted and predictive

人工晶体屈光力计算公式

人工晶体屈光力计算公式

人工晶体屈光力计算公式
人工晶体屈光力计算公式是根据屈光度的定义推导出来的。

屈光度(diopter)是指当光线从无穷远处(无需调节)进射到眼
镜或人工晶体表面的时候,使得光线在屈光介质中汇聚或发散的能力。

常见的计算公式如下:
屈光度= 1 /焦距(F)
其中,焦距是指光线通过人工晶体后,聚焦在视网膜上所需的距离。

人工晶体的焦距计算可以通过以下公式得到:
焦距= (n - 1) * (1 / R1 - 1 / R2)
其中,n代表的是人工晶体的折射率,R1和R2分别代表人工晶体
两侧曲率半径。

公式的适用范围包括球面镜片(R1 = R2)和非球面镜片(R1 ≠
R2)。

在实际计算中,还需要考虑到角膜的屈光力(即角膜曲率)以及术前的屈光度。

因此,人工晶体屈光力的计算还需要综合考虑这些因素。

此外,人工晶体的种类和设计也会影响到屈光力的计算方法。

不同类型的人工晶体(如单焦点、多焦点、散光矫正人工晶体等)可能有不同的计算公式或调整参数。

最准确的人工晶体屈光力计算应该由专业的眼科医生或验光师在详细的眼部检查和测量数据的基础上进行评估和订制。

因此,在选择和使用人工晶体时,最好咨询专业医生的意见。

IOL Master测量眼人工晶体计算公式准确性比较的开题报告

IOL Master测量眼人工晶体计算公式准确性比较的开题报告

IOL Master测量眼人工晶体计算公式准确性比较的开题报告开题报告1. 研究背景白内障是指眼睛晶状体混浊,导致视力障碍和视觉质量下降的一种眼病。

目前最常用的治疗方法是白内障手术,其中包括将晶状体取出并替换为人工晶体。

然而,在选择人工晶体时,医生需要考虑多种因素,如度数、屈光度、角膜曲率等等,以确保患者在手术后能够恢复良好视力。

为了更准确地选择人工晶体,医生常常需要测量眼球的生物参数。

IOL Master是一种测量眼球生物参数的设备,其通过测量角膜前表面、晶状体位置和眼轴长度等因素来计算和选择人工晶体。

然而,IOL Master的测量结果并不总是完全准确,有时会因为多种因素而产生误差。

因此,需要研究不同的眼人工晶体计算公式在准确性方面的差异,以帮助医生更好地选择人工晶体,提高手术成功率。

2. 研究目的本研究的主要目的是比较不同眼人工晶体计算公式在IOL Master测量眼球生物参数时的准确性。

具体来说,将研究以下几个方面:1. 不同计算公式的测量误差;2. 计算公式中各个参数对测量结果的影响;3. 不同测量误差对手术结果的影响。

通过比较不同计算公式的准确性和误差,可以为医生在选择人工晶体时提供更准确和可靠的建议,并提高手术的成功率和患者的安全性。

3. 研究方法本研究将选择100名接受白内障手术的患者,测量其眼球的生物参数。

其中,每个患者都将接受IOL Master测量,并使用Barrett综合公式、Haigis公式、Holladay公式、SRK/T公式和Hoffer Q公式等不同的眼人工晶体计算公式来计算人工晶体度数和屈光度。

通过比较不同计算公式的测量误差和计算公式中各个参数对测量结果的影响,可以评估不同公式的准确性和误差大小。

此外,还将分析不同测量误差对最终手术结果的影响和风险。

4. 研究预期结果通过本研究,可以预期得到以下结果:1. 不同眼人工晶体计算公式的测量误差大小;2. 计算公式中各个参数对测量结果的影响程度;3. 不同误差大小对手术结果的影响程度;4. 基于以上结果,提供更具可靠性和准确性的人工晶体选择建议。

iol计算公式lt

iol计算公式lt

iol计算公式ltIOL(Intraocular Lens)计算公式是用于计算人工晶体度数选择的公式,以帮助手术医生确定患者术后所需的人工晶体度数。

不同的公式适用于不同的情况和患者类型。

以下是一些常用的IOL计算公式:1. SRK/T公式(Sanders-Retzlaff-Kraff/Theoretical):这是一种常用的公式,适用于常规白内障手术。

公式如下:IOL度数 = A常数 0.9 K值 2.5 眼轴长度。

2. Hoffer Q公式:这是另一种常用的公式,适用于正常眼轴长度的患者。

公式如下:IOL度数 = A常数 0.3 K值 0.9 眼轴长度。

3. Holladay 1公式:这是一种综合考虑角膜曲率、眼轴长度和前房深度的公式,适用于不同类型的眼睛。

公式如下:IOL度数 = A常数 0.812 K值 0.293 眼轴长度 0.039前房深度。

4. Haigis公式:这是一种基于角膜曲率、眼轴长度和前房深度的公式,适用于不同类型的眼睛。

公式如下:IOL度数 = A常数 0.337 K值 0.040 眼轴长度 0.050 前房深度。

这些公式中的A常数是根据手术医生的经验和研究得出的,可以根据不同的公式和患者特点进行调整。

此外,还有其他一些公式可供选择,医生会根据患者的具体情况选择最适合的公式。

需要注意的是,IOL计算公式是一种估算方法,实际手术效果可能会受到多种因素的影响。

因此,医生在选择IOL度数时还会考虑患者的眼部健康状况、角膜形态、手术目标等因素,并结合临床经验进行综合判断。

最终的IOL度数选择应该是个性化的,需要医生和患者共同决定。

三种IOL计算公式预测超高度近视白内障患者术后屈光度的准确性比较

三种IOL计算公式预测超高度近视白内障患者术后屈光度的准确性比较

三种IOL 计算公式预测超高度近视白内障患者术后屈光度的准确性比较谭燕 万文娟 李灿作者单位:重庆医科大学附属第一医院眼科 重庆市眼科学重点实验室 重庆市眼科研究所 400016第一作者:谭燕(ORCID :0000-0001-9350-2090),Email :1083111835@ 通信作者:李灿(ORCID :0000-0003-0481-5218),Email :892496605@ 摘要目的:评估应用Pentacam AXL 全景生物测量仪3种人工晶状体(IOL )计算公式(SRK/T 、Haigis 和Barrett Universal Ⅱ)预测超高度近视白内障患者术后屈光度的准确性。

方法:前瞻性临床研究。

选取2017年10月至2018年3月于重庆医科大学附属第一医院眼科行白内障手术的超高度近视[眼轴长度(AL )≥28 mm]白内障患者,应用Pentacam AXL 全景生物测量仪进行角膜前后表面曲率、眼轴长度、前房深度等数据测量,个性化选择适宜的预留屈光度IOL ,获取3个公式理论预留屈光度,术后3个月随访时测量患者实际屈光状态,计算各个公式理论预留屈光度与术后实际屈光度的差值即平均屈光误差、差值的绝对值即平均绝对屈光误差(MAE )。

非正态分布定量资料数据分析采用 Mann-Whitney U 或卡方检验;用线性回归分析评价眼轴与平均绝对屈光误差的相关性。

结果:共32例 (56眼)患者纳入研究,SRK/T 、Haigis 和Barrett Universal Ⅱ公式平均屈光误差分别为-0.18(-0.53,0.23)、-0.18(-0.54,0.09)、-0.11(-0.49,0.15),MAE 分别为0.40(0.20,0.61)、0.32(0.14,0.64)、 0.27(0.12,0.55)。

对于平均屈光误差,Barrett Universal Ⅱ与SRK/T 公式对比,差异有统计学意义(Z =-2.517,P =0.012);Barrett Universal Ⅱ与Haigis 公式、Haigis 与SRK/T 公式相比,差异无统计学意义(P >0.05);而对于MAE ,Barrett Universal Ⅱ、Haigis 与SRK/T 公式间差异均无统计学意义(P >0.05)。

kane法计算晶状体人工晶体(intraocular lens, iol)的power屈光度的方法

kane法计算晶状体人工晶体(intraocular lens, iol)的power屈光度的方法

kane法计算晶状体人工晶体(intraocular lens, iol)的power屈光度的方法Kane法是一种常用于计算晶状体人工晶体(power)屈光度的方法。

这种方法利用多个参数来计算晶状体的屈光度,包括角膜曲率半径、人工晶体的前后表面曲率、中央厚度以及等效折射率等。

下面,我们将详细介绍如何使用Kane法来计算晶状体人工晶体的power屈光度。

步骤1:确定相关参数首先,需要测量患者的角膜曲率半径。

这一步可以通过使用Keratometer(角膜测量仪)进行测量。

同时,还需要测量人工晶体的前后表面曲率、中央厚度以及等效折射率。

步骤2:计算人工晶体的等效屈光度在Kane法中,需要计算人工晶体的等效屈光度。

这可以通过以下公式进行计算:Fe = f1 + (n - 1) * d / R1 - n * d / R2 - f2其中,Fe代表等效屈光度,f1和f2分别代表人工晶体前后表面的屈光度,d代表人工晶体的中央厚度,R1和R2分别代表人工晶体前后表面的曲率半径,n代表介质的等效折射率。

步骤3:计算晶状体的全屈光度然后,需要计算晶状体的全屈光度。

这可以通过以下公式进行计算:FL = F1 + F2 - (t - d) * F1 * F2 / (n * F1 + (n - 1) * F2)其中,FL代表晶状体的全屈光度,F1和F2分别代表角膜的前后表面的屈光度,t代表角膜到晶状体的距离,d代表人工晶体的中央厚度,n代表介质的等效折射率。

步骤4:计算IOL的power屈光度最后,可以使用以下公式来计算IOL的power屈光度:IOL power = FL - Pp其中,Pp代表预计的患者后房屈光度。

总结以上就是通过Kane法计算晶状体人工晶体(power)屈光度的方法。

在使用该方法时,需要测量多个参数并进行计算。

这种方法可以帮助医生更精确地计算IOL的power屈光度,从而更好地满足患者的视觉需求。

人工晶体度数的计算公式演示文稿

人工晶体度数的计算公式演示文稿
• 第二代公式
SRK和SRKII ——回归公式 简便
第一代理论公式的修正公式——c与眼轴长度相关
• 第三代公式
SRK/T、Holladay 和 Holladay 2、及Hoffer Q 公式
复杂的公式系统
人工晶体位置的预测公式
更多个体化因素
SRK/T公式 基于Fyodorov公式 c的预测公式为: c= H + offset offset= ACD常数-3.336 ACD常数= 0.62467A - 68.747 H为角膜到虹膜平面的距离
人工晶体度数的计算公式演示 文稿
公式的演变
经验性 +19.0D或+18.0D 误差很大
IOL=18+(R×1.25)
原始理论公式
(+)常数修正c
第一代公式 理想模型
缺乏个体化
c与眼轴长度相关
第二代公式 长或短眼轴中 误差较大
(+)c的预测公式
第三代公式
SRK-T Holladay Haigis Hoffer Q
Holladay 2
更加复杂更具个体化
c与眼轴长度、角膜曲率、白对白角膜的测量、术前 前房深度、晶体厚度及患者的年龄和性别相关
Hoffer Q公式
c与眼轴长度和角膜曲率的变化关系为非线性 Hoffer公式+新的c预测公式 包括:
1)不同晶体类型提供的c常数; 2)c与眼轴长度的关系; 3)c与角膜曲率的关系; 4)长眼轴和短眼轴的调整; 5)一个修正常数。
Haigis公式
三个常数预测c:
ACpost= a0 + a1AC + a2AL a0= 0.62467×A const - 72.434 ACpost:术后前房深度 AC:术前前房深度 AL:眼轴长度 A const:人工晶体厂商提供的A常数 a1、a2用二元回归分析法得到 标准模型 a1=0.4 a2=0.1。
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Rc = [Rmm*Rmm-C1*C1/4]; If Rc<0 then Rc = 0;
C2 = Rmm –SQRT[Rc];
ACD = 0.62467 * A – 68.74709;
ACDe = C2 +ACD-3.3357;
L0 = 0.97971 * AL + 0.65696 ;
S1 = L0 – ACDe;
FLcO=RALM+ 0U.200L; AR
R = 337.5/K;
SF = 0.5663 * A - 65.60 ;
Rag = R;
if(R>=7.0)
7.0
Байду номын сангаас
if(R<7.0)
AGx = 12.5/23.45 * AL ; if (AGx > 13.5) AGx = 13.5;
IOL = Get_IOL_T( ACDx, Lb, R , Refr ); Dem = Get_IOL_T( ACDx, Lb, R , 0 ); Dam = Get_IOL_T( ACDx, Lb, R , Dr ); Refr =Get_Refr_t( ACDx, Lb, R, IOL );
HOLLADAY
IOL =
(1336 * (S3 – 0.001*Refr * S4))
(S1*(S2-0.001 * Refr * S5))
Dem = 1000 * S3 / (S1*S2) ;
Dam = (1336 * (S3 – 0.001*Dr * S4)) (S1*(S2-0.001 * Dr * S5))
IOL 人工晶体计算公式
天津迈达医学科技有限公司 MEDA CO., LTD
一 参数变量(VARIABLES)
AL -- 眼轴长度 (Axial Length)(15mm<= AL <= 40mm)
K -- 平均的角膜曲率 = (K1+K2)/2

Average dioptric power of cornea
ACDt = 0.62467 * A - 68.74709 ;
x = R*R - Crwdest*Crwdest/4 ; if(x<0) x = 0;
Hest = R - sqrt(x) ;
ACDx = Hest + ACDt - 3.3357 ;
IOL = Get_IOL_T( ACDx, Lc, R , Refr ); Dem = Get_IOL_T( ACDx, Lc, R , 0 ); Dam = Get_IOL_T( ACDx, Lc, R , Dr ); Refr = Get_Refr_t( ACDx, Lc, R, IOL );
= 1.00 (if Dem <= 14)
SRK-T FORMULAR
Lc = AL;
(AL <= 24.2)
-3.446 + (1.716 * AL) –(0.0237*AL*AL); (AL>24.2)
Rmm = 337.5/K;
C1 = -5.40948 + 0.58412*Lc + 0.098*K;

PostOperate Desired Refraction
Dem – 正视眼度数 (Emmetropic power)
Dam –在术后希望预留的屈光度数时,需植入人工晶体的度数
Refr – 目标屈光度数 (Target Refraction)
IOL – 需植入的人工晶体度数
人工晶体计算公式(IOL FORMULAR)
SRK-T FORMULAR(2)
Lc = 0.97971 *AL + 0.65696 ;
R = 337.5/K;
Lcor = AL;
if (My_AL <= 24.2)
-3.446 + 1.716 * AL - 0.0237 * AL * AL ; if (My_AL > 24.2)
Crwdest = -5.40984 + 0.58412*Lcor + 0.098 *K;
1. SRK-II 2. SRK-T 3. BINKHORST II 4. HOLLADAY 5. HOFFER-Q 6. HAIGIS
SRK-II FORMULAR
Dem = A – 2.5 * AL – 0.9 * K + C C (Correction)

= 3 (if AL < 20 mm) = 2 (if 20 <= AL < 21 mm) = 1 (if 21 <= AL < 22 mm) = 0 (if 22<=AL <24.5 mm) = -0.5 (if AL >= 24.5) ------------------------------------------------------------------------------------IOL = Dem – (Refr * Rf); Dam = Dem – (Dr * Rf); Refr = (Dem-IOL)/Rf; 其中 Rf = 1.25 (if Dem > 14)
S2 = 1.336 * K – 0.3333 * ACDe;
S3 = 1.336 * K – 0.3333 * L0;
S4 = 12 * S3 + L0 * K;
S5 = 12 * S2 + ACDe * K;
Refr = (1336 * S3 – IOL * S1 * S2) (1.336*S4 – 0.001 * IOL * S1 * S5)
R -- 曲率半径(mm)

Cornea curvature in mm
ACD – (术后)前方深度 ,常数 (0.5mm < ACD < 10mm)

PostOperate Anterior Chamber Depth
A -- 人工晶体常数 (100 <= A <= 130)
DR -- 术后希望预留的屈光度数
BINKHORST-II FORMULAR
Lb = AL + 0.1984 ACDb = ACD * (AL/23.45) ; (if Lb<26)
1.1087 * ACD ; (if Lb>=26) ACDx = ACD (Anterior Chamber IOLs);
ACDb(Posterior Chamble IOLs); R = 337.5/K ;
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