IOL Master光学生物测量仪

合集下载

iolmaster 测量眼轴的的步骤

iolmaster 测量眼轴的的步骤

iolmaster 测量眼轴的的步骤全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:iolmaster是一种用来测量眼轴长度的仪器,是眼科医生在进行白内障手术前必不可少的工具之一。

眼轴长度是白内障手术中确定人工晶状体度数的重要参数之一,对于手术的成功与否有着决定性的影响。

正确地使用iolmaster进行眼轴测量是非常重要的。

iolmaster测量眼轴的步骤通常包括以下几个步骤:第一步:准备工作在进行眼轴测量前,首先需要确保iolmaster仪器处于正常工作状态,电源正常,屏幕显示正常。

要求患者坐稳,保持眼睛在测量过程中保持稳定。

第二步:选择适当的测量模式iolmaster有多种不同的测量模式,根据患者的具体情况选择合适的测量模式。

目前常用的测量模式有A模式、B模式、K模式等,选择适当的模式可以提高测量的准确性。

第三步:安排好患者位置当选择好测量模式后,需要让患者坐好,并将头部稳定在测量位上,确保眼睛与iolmaster的测量系统正对,保持视线平行。

第四步:进行测量开始进行眼轴测量,仪器会自动进行眼轴测量,这个过程通常会比较快速,几秒钟内就可以完成。

在测量过程中,患者需要保持眼睛不动,以免影响测量的准确性。

第五步:记录测量结果当测量完成后,系统会自动显示眼轴长度的测量结果,通常有多次测量结果以及平均值。

需要将测量结果记录下来,作为手术前评估的参考依据。

最后需要对测量结果进行校验,检查测量结果是否符合患者的实际情况。

如果发现测量结果异常,可以重新进行测量,确保测量结果的准确性。

总结第二篇示例:眼睛是人体最重要的感官之一,而眼轴长度是眼科医生在检查眼睛健康的重要指标之一。

如何准确测量眼轴长度成为眼科医生在诊断和治疗眼部问题时的重要工作之一。

而现代眼科临床中广泛应用的iolmaster技术就是一种非常精准的测量眼轴长度的方法。

iolmaster是一种非接触式的测量眼轴长度的仪器,通过光学原理和计算机技术,可以快速、精确地测量眼轴长度,为眼科医生提供准确的数据。

iolmaster_测量眼轴的的步骤_概述说明以及解释

iolmaster_测量眼轴的的步骤_概述说明以及解释

iolmaster 测量眼轴的的步骤概述说明以及解释1. 引言1.1 概述眼睛是我们与外界交互的重要感知器官之一,视力对于我们日常生活的方方面面至关重要。

在眼科领域,为患者实施白内障手术时,精确测量眼轴长度是非常关键的一步。

而iolmaster作为一种先进的医疗设备,能够准确测量眼轴长度,并帮助医生选择合适的人工晶体植入术后恢复患者良好的视力。

1.2 文章结构本文将详细介绍iolmaster测量眼轴的步骤、概述说明以及解释。

首先在引言部分进行概述和目的说明,接下来在第二节中,将介绍iolmaster测量眼轴的具体步骤,包括第一步、第二步和第三步。

然后,在第三节中,将进行iolmaster 测量眼轴的概述说明,探讨眼轴测量的重要性、iolmaster工作原理简介以及使用注意事项。

最后,在第四节中,对iolmaster测量眼轴结果进行解释,包括什么是眼轴测量、如何进行眼轴测量以及解读和应用眼轴测量结果。

最后,我们将在结论部分总结主要要点,展望未来发展,并进行结束语。

1.3 目的本文的目的是详细介绍iolmaster测量眼轴的步骤、概述说明以及解释。

通过本文,读者将了解到使用iolmaster进行眼轴测量的重要性,掌握正确操作步骤,并理解和应用相关测量结果。

这将有助于提升医务人员和患者对于眼轴测量的认识,并促进白内障手术过程中的准确和安全。

2. iolmaster测量眼轴的步骤:眼轴测量是用于确定人眼视觉系统中各个结构的尺寸和形状的重要步骤,它对于进行白内障手术或屈光手术非常关键。

iolmaster是一种常用的设备,可精确测量眼轴长度,为眼科医生提供准确的数据。

下面将详细介绍iolmaster测量眼轴的步骤:2.1 第一步:准备在开始测量之前,需要向患者解释整个过程,并确保他们了解并配合。

要确认设备已经准备就绪,并处于正确工作状态。

2.2 第二步:固定患者头部在进行眼轴测量时,稳定患者的头部非常重要。

尖峰眼科IOLMaster700,全新一代扫频生物测量仪张国平

尖峰眼科IOLMaster700,全新一代扫频生物测量仪张国平

尖峰眼科IOLMaster700,全新⼀代扫频⽣物测量仪张国平群⾥的各位眼科专家,⽼师,眼科同道,⼤家晚上好!我是蔡司眼科市场部负责显微镜和⽣物测量产品线的产品经理张国平。

今天⾮常荣幸受到国内最知名眼科组织之⼀——尖峰眼科邀请,跟⼤家汇报分享我们蔡司最新的技术——扫频⽣物测量仪IOLMaster 700。

有任何疑问、错误和不合理之处,敬请⼤家批评指正!下⾯,我们正式进⼊分享。

1999年,蔡司发明了IOLMaster——眼科领域⾸台光学⽣物测量仪。

将⽣物测量从超声时代带⼊到光学⽣物测量时代。

仅以美国为例,IOLMaster 2001年进⼊美国临床,2009年全美近80%的眼科机构采⽤IOLMaster 进⾏⽣物学测量和晶体计算,⼏乎取代超声测量。

⽽关于光学⽣物测量与超声测量的对⽐,国内外已经有众多机构发表过研究,证明了光学⽣物测量在准确性、便捷性等⽅⾯的重要优势。

如今,截⽌2016年,全球已经超过1亿患者使⽤了IOLMaster 进⾏⽣物测量,并计算IOL度数。

不仅如此,来⾄国际专业眼科共享平台ULIB——⼀个汇集全球眼科同道,分享优化晶体A常数的数据库,由知名眼科专家Haigis教授领衔主导。

截⽌昨天,2017年8⽉24⽇。

已经有全球404家研究机构,超过50000名⼿术医⽣,针对世界范围内308种最常⽤⼈⼯晶体,进⾏了基于IOLMaster的优化A常数*。

那么,其他⼚家的⽣物测量仪有多少优化的A常数呢?⽐较可惜,其他⼚家的仪器,暂时最多的也仅仅只有12款晶体已经被优化。

⽽这些优化的A常数,在新机装机时,蔡司的⼯程师都会把最新的优化A常数数据库更新到您的机器中。

已经装机的IOLMaster,则需要每家医院⾃⾏定期更新。

北京同仁医院的杨⽂利⽼师就说,他每个⽉都会从ULIB下载最新的数据库,更新医院的五台IOLMaster设备。

如此看来,IOLMaster 久经考验,是否说现有的光学⽣物测量技术已经很完善了呢?⾄少,我还不敢肯定这样的说法。

IOLmaster应用与操作

IOLmaster应用与操作

IOLmaster光学生物测量仪学习要点:激光干涉生物测量眼轴人工晶体度数计算晶体常数优化白到白测量第一节 概述一、光学生物测量的原理激光干涉生物测量(Laser Interference Biometry, LIB)是基于部分相干干涉测量(partial coherence interferometry, PCI)的原理,采用半导体激光发出的一束具有短的相干长度(160μm)的红外光线(波长780nm),并人工分成两束,那么这两束光具有相干性;同时,这两束光分别经过不同的光学路径后,都照射到眼球,而且两束激光都经过角膜和视网膜反射回来。

干涉测量仪的一端,是对准被测量的眼球,另一端有光学感受器,当干涉发生时,如果这两束光线路径距离的差异小于相干长度,光学感受器就能够测出干涉信号,根据干涉仪内的反射镜的位置(能够被精确测量),测出的距离就是角膜到视网膜的光学路径(图1)。

图1利用蔡司IOLMaster进行光学生物测量:眼球轴长是角膜前表面到视网膜色素上皮层的光学路径距离。

光学测量曲线显示光学感受器接受到与眼底位置相关的干涉信号曲线。

最强的峰值可以认为是视网膜色素上皮层;对称存在于峰值旁的是半导体激光的伪迹。

二、 IOLMaster光学生物测量仪从上世纪80年代始,激光干涉生物测量技术的图形形式——OCT逐渐得到眼科界的广泛认同。

而光学测量技术最近才由卡尔蔡司公司推出成熟的产品,它就是蔡司IOLMaster光学生物测量仪(图2)。

IOLMaster是一种为了计算人工晶体度数进行眼球轴长测量的全新仪器。

它创新的将角膜曲率、角膜直径白到白(white-to-white)、前房深度、眼球轴长的测量集中于一体,仅需非常微弱的光线即可准确地得出白内障手术所需要的数据;同时还提供充足数据广泛应用在眼轴长监测,前房型IOL植入术的前检查上。

IOLMaster眼球轴长的测量沿着视轴的方向,获得的是从角膜前表面到视网膜色素上皮层的光学路径距离。

IOLmaster功能介绍

IOLmaster功能介绍

IOLmaster光学生物测量仪学习要点:激光干涉生物测量眼轴人工晶体度数计算晶体常数优化白到白测量第一节概述一、光学生物测量的原理激光干涉生物测量(Laser Interference Biometry, LIB)是基于部分相干干涉测量(partial coherence interferometry, PCI)的原理,采用半导体激光发出的一束具有短的相干长度(160μm)的红外光线(波长780nm),并人工分成两束,那么这两束光具有相干性;同时,这两束光分别经过不同的光学路径后,都照射到眼球,而且两束激光都经过角膜和视网膜反射回来。

干涉测量仪的一端,是对准被测量的眼球,另一端有光学感受器,当干涉发生时,如果这两束光线路径距离的差异小于相干长度,光学感受器就能够测出干涉信号,根据干涉仪内的反射镜的位置(能够被精确测量),测出的距离就是角膜到视网膜的光学路径(图1)。

图1利用蔡司IOLMaster进行光学生物测量:眼球轴长是角膜前表面到视网膜色素上皮层的光学路径距离。

光学测量曲线显示光学感受器接受到与眼底位置相关的干涉信号曲线。

最强的峰值可以认为是视网膜色素上皮层;对称存在于峰值旁的是半导体激光的伪迹。

二、IOLMaster光学生物测量仪从上世纪80年代始,激光干涉生物测量技术的图形形式——OCT逐渐得到眼科界的广泛认同。

而光学测量技术最近才由卡尔蔡司公司推出成熟的产品,它就是蔡司IOLMaster光学生物测量仪(图2)。

IOLMaster是一种为了计算人工晶体度数进行眼球轴长测量的全新仪器。

它创新的将角膜曲率、角膜直径白到白(white-to-white)、前房深度、眼球轴长的测量集中于一体,仅需非常微弱的光线即可准确地得出白内障手术所需要的数据;同时还提供充足数据广泛应用在眼轴长监测,前房型IOL植入术的前检查上。

IOLMaster眼球轴长的测量沿着视轴的方向,获得的是从角膜前表面到视网膜色素上皮层的光学路径距离。

iol master700临床应用效果评价的方法与指标

iol master700临床应用效果评价的方法与指标

iol master700临床应用效果评价的方法与指标
IOL Master 700是一种用于测量眼球生物参数的仪器,它具有高精度、非
接触和快速测量的特点。

在临床应用效果评价方面,可以采用以下方法与指标:
1. 准确性:比较IOL Master 700测量结果与实际值之间的差异,以评估其准确性。

可以通过与其他已知准确的测量方法进行对比,或者通过大量样本的测量结果进行分析。

2. 重复性:评估IOL Master 700在不同时间、不同操作者或不同仪器之间的测量一致性。

可以通过重复测量同一对象或由不同操作者对同一对象进行测量,比较测量结果的一致性。

3. 可靠性:评估IOL Master 700在不同条件下的稳定性。

可以通过在不同光线、不同温度、湿度等条件下进行测量,分析测量结果的变化情况。

4. 临床适用性:评估IOL Master 700在临床应用中的便捷性和实用性。

可以通过调查医生和其他相关医务人员的使用体验,了解其对仪器的满意度和评价。

5. 成本效益分析:评估IOL Master 700在临床应用中的成本效益。

可以通过比较其与其他测量方法的成本,分析其在不同情况下的经济效益。

6. 患者满意度:评估患者在使用IOL Master 700时的舒适度和满意度。

可以通过调查患者在使用过程中的感受和评价,了解其对仪器的接受度和评价。

在评估IOL Master 700的临床应用效果时,可以根据实际情况选择上述方法与指标进行综合评价,以得出准确的结论。

iolmaster 测量眼轴的的步骤

iolmaster 测量眼轴的的步骤

iolmaster 测量眼轴的的步骤全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:iolmaster是目前常用的一种仪器,主要用于测量眼轴长度和进行晶体度数的计算,这对于进行白内障手术和人工晶体选择非常重要。

下面将介绍iolmaster测量眼轴的具体步骤。

一、装置和校准1. 确保iolmaster仪器处于稳定的工作台面,并且有足够的电源供应。

2. 打开设备,进行自动校准,并确保显示屏幕清晰和正常。

3. 在测量之前,保持仪器的镜片清洁,并确保患者的头部正确放置。

二、开始测量1. 患者坐在测量椅上,让他们侧躺或者仰卧,保持头部稳定。

2. 患者的下巴放在支撑上,并确保眼睛与仪器的测量孔对齐。

3. 使用iPads或者足够的俯仰角来保证仪器视场清晰。

4. 让患者注视远处的固定目标,确保眼球处于自然状态。

5. 使用触控屏幕选择测量程序,确定眼轴计算所需参数。

三、进行自动测量1. 点击开始按钮,让iolmaster仪器进行一系列自动测量,包括视网膜图像,角膜曲率和眼轴测量。

2. 让患者保持静止,不要移动眼睛,直到测量结束。

3. 仪器会自动计算眼轴长度和其他相关参数,并显示在屏幕上。

四、校准和确认1. 检查测量结果是否准确,如有异常或不符合实际情况,需要重新校准并进行测量。

2. 确认眼轴测量结果和其他参数的准确性,可以根据医生的建议和需求进行调整。

五、保存和记录1. 将测量结果保存在电子档案或者打印出来,以备手术和治疗使用。

2. 记录测量过程和结果,包括患者信息和测量日期,以便日后参考和追踪。

iolmaster测量眼轴是一项非常重要的检查,能够为眼科医生提供必要的数据和信息,帮助他们做出更准确的诊断和治疗方案。

正确的操作步骤和仪器校准是保证测量准确性的关键,医护人员应按照标准流程进行操作,同时注意患者的舒适和安全。

iolmaster的运用将为眼科诊疗提供更高效和精准的帮助,带来更好的治疗效果和生活质量。

第二篇示例:iolmaster是一种用于测量眼轴长度的仪器,是现代眼科医生常用的设备之一。

IOL-MATER 700 SOP

IOL-MATER 700 SOP

IOL MASTER 700 SOP
第1页共1页
IOL MASTER 700操作规程
1 准备
1.1确认被检者身份,向其解释检查的目的及程序 1.2接通电源,打开仪器,启动软件 2 检查步骤
2.1在软件主界面点击“添加”,创建一个新患者信息,依次输入患者的姓名(Last Name&First Name )、出生日期(Date of Birth )和性别(Gender ),并选择模式。

2.2点击“测量”进入测量模式
2.3嘱被检查者端坐仪器前,并将下颌落在下颌托内,同时将额头向前顶住额托,调整下颌托,使被检查者外眦与眼位线对齐,调节操作杆使被检眼与窗口位置一致,嘱被检者注视前方仪器内置的固视灯 2.4粗调
2.4.1将绿色中心十字线的中心对准瞳孔中心
2.4.2在自动模式下,测量自动开始。

在手动模式下。

通过按下操作按钮启动测量. 2.5微调
2.5.1将绿色十字线的中心对准角膜反射正中
2.5.2在自动模式下,测量自动开始。

在手动模式下通过按下操作按钮启
动测量。

换边或测量结束。

并点击“质量检测”进入分析界面,点击“分析”如需IOL 计算。

可在‘分析’界面点击IOL 计算。

进入IOL 计算模式,根据医生要求,选择计算公式及参数,计算结果,点击打印图标进行结果打印
2.6检查完毕退出检查界面,关闭机器电源,带上防尘罩 3 注意事项
3.1 仪器每天开机后都需要校正
3.2测量后出现表示存疑(!)的数据,务必要进行复核 3.2仪器使用结束后,用防尘防水布罩好。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

眼视光特检技术十二2007-06-15 08:52 A.M.第十二章IOL Master光学生物测量仪光学干涉生物测量的原理和概念,眼轴长度、角膜曲率测量、前房深度测量、角膜直径测定和人工晶状体度数计算的操作方法,资料分析和临床应用,晶状体常数优化等技术,操作注意事项。

第一节概述一、光学生物测量的原理激光干涉生物测量是基于部分干涉测量的原理,采用半导体激光发出的一束具有短的干涉长度(160 μm)的红外光线(波长780 nm),并将其分成两束,使之具有相干性;同时,两束光分别经过不同的光学路径后,都照射到眼球,而且都经过角膜和视网膜反射回来。

干涉测量仪的一端对准被测量的眼球,另一端装有光学感受器,当两束光相遇时,如果这两束光线路径距离的差异小于干涉长度,光学感受器即能测出干涉信号,根据干涉仪内的反射镜的位置测出的距离就是角膜到视网膜的光学路径(图12-1)。

图12-1利用IOL Master进行光学生物测量图中,眼球轴长即是角膜前表面到视网膜色素上皮层的光学路径距离。

光学测量曲线显示光学感受器接收到与眼底位置相关的干涉信号曲线。

最强的峰值可以认?是视网膜色素上皮层;最强峰值旁对称的次级峰是半导体激光的??。

二、 IOL Master光学生物测量仪IOL Master(图12-2)是一种?计算人工晶状体度数进行眼球轴长测量而设计的仪器,它将角膜曲率、角膜直径(white-to-white,白到白角膜直径(white-to-white,白到白)图12-2IOL Master光学生物测量仪、前房深度、眼球轴长的测量集中于一体,同时还提供足量资料用于眼轴监测,前房型IOL植入术术前检查。

IOL Master眼球轴长的测量沿著视轴的方向,获得从角膜前表面到视网膜色素上皮层的光学路径距离。

它是一种非接触性的测量方法,因探头无需接触角膜,故角膜无需表麻、不会造成角膜上皮损伤和感染;因不需要使用浸入法超声测量所用的罩杯,故患者易接受;能自动判断眼别,方便测量且无眼别错误。

检测时患者采取坐位,操作过程与其它生物学测量相似。

该仪器的测量范围:角膜曲率从5 mm~10 mm(角膜前表面半径),前房深度1杄5 mm~6杄5 mm,眼球轴长14 mm~40 mm,根据显示幕所设定的缩放比例,测量结果精确度可达到±0杄02 mm。

内置软件提供计算人工晶状体度数的公式包括:SRK Ⅱ、SRK/T、Holladay I、Hoffer Q 以及Haigis五种,可根据不同眼轴进行选择。

同时它提供20种不同类型人工晶状体的资料。

第二节操作技术一、准备测量1杄?动打开电源开关,开始自检,然后出现患者资料输入界面。

2杄输入患者资料姓(Last name)、名(First Name)、出生日期(Date of Birth)和编号(ID Number)。

资料将根据您所输入的储存(区分大小写)。

出生日期输入的形式?:月月/日日/年年,并经过合理性验证,见图12-3。

图12-3患者资料输入对话框3杄进入监测模式单击NEW按钮或敲击键盘上的ENTER键可以进入测量操作。

程序将自动启动“观察”模式(OVW)。

仪器?动定位灯和发光二极管照明。

4杄仪器和患者准备(1)让患者保持注视中间的红色固视灯,但在其它测量时该固视灯?黄色。

(2)让患者下颌置于颌托上,眼角对准两侧额托护栏上的红色圆环标记使患者的双眼处于水平位置。

(3)调节仪器和患者间距离直到6个光斑的位置都处于聚焦状态,见图12-4。

二、眼轴长度测量(ALM眼轴长度测量(ALM)1杄启动可以用三种方式之中的一种:(1)鼠标点击下方ALM按钮;(2)按键盘上的A键(操纵杆上的推动按钮);(3)操纵杆上的释放按钮。

图12-4受检眼正确对焦的影像1杄聚焦点2杄十字线图12-5眼轴测量模式选择:有晶体眼、无晶体眼、人工晶体(矽凝胶、Memory、PMMA和丙烯酸酯)眼和矽油眼(有晶体、无晶体)模式2杄模式选择在测量无晶状体眼、人工晶状体眼或填充矽油眼时,从AL菜单中选择相应的模式,默认?有晶状体眼,见图12-5。

3杄测量(1)启动ALM模式后,眼球局部自动放大,聚焦点和垂直线变得清晰可见,见图12-6。

(2)要求患者注视红色固视灯。

在显示器屏的中心,出现一个十字准线(图12-6)和一个圆环。

(3)微调仪器,使固视灯的反射光清晰出现在圆环内。

(4)按下操纵杆上的释放按钮或者踩下脚踏开关,即可获得测量结果。

(5)按下操纵杆上的释放按钮,开始该眼的第二次测量;根据仪器设定,一天中每一眼最多进行20次测量。

(6)如对测量结果满意,可点击“下一步”按钮或按钮盘上的SPACE(空格)键即可进入下一步测量。

4杄测量结果判定状况栏中显示测量信号的信噪比(signal-to-noise, SNR信噪比(signal-to-noise, SNR)和眼轴长度值(AL),见图12-7。

信噪比是评价测量质量的标准,信噪比必须在1杄6以上,否则应重新测量(参见第三节)。

图12-6正确对焦时眼的影像1杄垂直线2杄聚焦点3杄十字准线图12-7眼轴测量的状况栏中显示信噪比(SNR)和眼轴长度(AL)图中:SNR?4杄2,可信度高;眼轴长度?22杄05 mm三、角膜曲率测量(KER)1杄启动可以用三种方式之中的一种:(1)在眼轴测量完毕后按键盘上的SPACE(空格)键;(2)鼠标点击下方对应的曲率测量按钮;(3)按键盘上的K键。

2杄测量(1)让患者注视黄色固视灯。

(2)调整仪器,使6个周边的测量点对称地分布在环状十字准星周围,并达到最佳的聚焦状态。

(3)测量之前让患者瞬目,以形成一层合适的泪膜;干眼患者可在测量之前滴人工泪液。

(4)按下操纵杆上的释放按钮或踩下脚踏开关即可获得5次测量的平均值,见图12-8。

图12-8IOL Master测量状态栏角膜曲率图中显示:主子午在线的角膜曲率(屈光度K或mm)及其相应轴向(5)结果满意时,点击“下一步”按钮或单击SPACE(空格)键即可进入下一步测量。

四、前房深度测量(ACD前房深度测量(ACD)在测量前房深度前,应先进行角膜曲率测量,该值将被用于前房深度的计算。

1杄启动可以用三种方式之中的一种:(1)在角膜曲率测量完毕后按SPACE键;(2)鼠标点击下方“前房深度”测量按钮;(3)按键盘上的D键。

2杄测量(1)让患者注视黄色固视灯,而不要注视侧面裂隙灯光。

(2)精细调节仪器,使? 在影像的方框内定位元点的影像处于最清晰的状态;? 角膜影像不被反射光干扰;? 晶状体前表面可清楚观察到,见图12-9。

图12-9前房深度测量图示图中:箭头所指定位元点的影像应位于角膜和晶状体的影像之间(3)按下操纵杆上的释放按钮或者踩下脚踏开关即可获得测量结果。

(4)如果角膜曲率不是用IOL Master测量的,将会出现一个对话窗,要求您输入角膜半径(如果角膜是散光的,则需要双眼主子午在线的值),以便计算结果。

(5)如果需要,可以重复测量。

最多可显示5组ACD值。

五、角膜直径“白到白”测定(WTW)1杄启动可以用三种方式之中的一种:(1)在前房深度测量完毕后按键盘上的SPACE键;(2)鼠标点击下方“白到白”测量钮;(3)按键盘上的W键。

2杄测量(1)让患者注视黄色固视灯。

(2)调节仪器使6个周边的测量点对称地分布在十字准星周围,并使虹膜结构或瞳孔边缘达到最佳的聚焦状态。

(3)按下操纵杆上的释放按钮或者踩下脚踏开关即可获得测量结果,见图12-10。

图12-10角膜直径“白到白”测定图示图中:除WTW值外,同时显示视轴与虹膜中央之间的偏差。

座标的原点定于虹膜的中央,如果视轴在虹膜中心上方,Y值?正,反之即?负;当视轴在中心的右边时X值?正,左边?负六、 IOL度数计算如果所有的测量值都已测定(根据计算内容不同计算公式要求也不同),您即可根据患者手术或术后的不同需要,进行各种人工晶状体度数计算的操作。

1杄启动可以用两种方式之中的一种:(1)鼠标点击下方的“人工晶状体计算”按钮;(2)按键盘上的I键。

2杄计算见图12-11。

图12-11人工晶状体计算图示1杄屈光手术后的角膜转换2杄手术医生3杄人工晶状体类型(1)选择拟植入人工晶状体类型:每位操作者最多可以预设20种人工晶状体。

(2)五种人工晶状体:SRK Ⅱ, SRK/T, Holladay I, Hoffer Q 以及Haigis的公式列在顶部,单击选择所需的公式。

(3)操作者在从医生列表框中选择自己的名字,可以获得操作者个性化的资料库。

(4)然后单击选中需要进行人工晶状体计算的患者某眼,并输入预期术后度数。

(5)当输入必需的资料后,单击人工晶状体计算按钮?动计算。

人工晶状体计算适用于每一种选定的人工晶状体和每一只被测量的眼。

(6)在显示幕上只显示选定该眼的资料。

若要查看另一眼的资料,可点击单选按钮“另一手术眼”。

(7)单击打印按钮可打印出人工晶状体的计算资料。

(8)单击“OK”结束人工晶状体计算。

第三节参数分析及临床应用一、眼轴长度测量信号曲线1杄有效的测量信号曲线(1)极好的信号(SNR>10):可见多个次级峰(系统特异性所致);清澈的介质,良好的患者定位;轻度的屈光异常,见图12-12。

图12-12极好的信号曲线图中:SNR=10杄5,眼轴AL=21杄62 mm,主峰陡峭,多个次级峰清晰可见(2)清晰的信号(SNR 2杄0~10杄0):次级峰可见;相对清澈的介质,见图12-13。

图12-13清晰的信号曲线图中:SNR=2杄8,眼轴AL=20杄50 mm,次级峰清晰可见(3)临界的信号(SNR1杄6~2杄0):测量信号陡升,在状态栏上,该测量结果边上有一个感歎号标记。

此外会出现信号“BordlineSNR”(临界信噪比),见图12-14。

图12-14临界的信号曲线图中:SNR=1杄8,眼轴AL=22杄85 mm,测量信号陡增2杄无效的信号曲线低信号(SNR<1杄6),显示“Error”(错误)信息,测量信号无法与噪音区分,见图12-15。

出现的主要原因往往由于患者不稳定、重度屈光异常、视轴存在致密的混浊。

图12-15无效的信号曲线图中:SNR<1杄6,提示信号无效,无法分辨出测量信号二、眼轴长度测量释义图12-16信号峰示意图包含对称的次级峰的测量信号,其与最高峰的距离?0杄8 mm1杄晶状体常数的优化一般说来,IOL Master干涉信号是由于测量光线被泪膜和视网膜色素上皮分别反射?生的,故这两个信号被用于眼轴长度测量。

不同的是超声生物测量仪测得的眼轴长度值是角膜和玻璃体内界膜之间的距离,因?超声波是经这两层膜反射的。

?确保由IOL Master光学生物测量仪得到的测量值与声学眼轴长度测量值一致,该系统自动进行了内界膜和色素上皮间不同距离的调整,显示的眼轴长度可直接与超声测量所得的值相比。

相关文档
最新文档