kane法计算晶状体人工晶体(intraocular lens, iol)的power屈光度的方法
角膜屈光手术后人工晶状体度数计算公式的选择

角膜屈光手术后人工晶状体度数计算公式的选择陈丽静;王锐;张浩润;付梦军;赵静静【摘要】To the cataract patient after corneal refractive surgery, if the intraocular lens power was determined by conventional formulas, different refractive errors may be produced after intraocular lens implantation.This inaccuracy of the lens power mainly came from 2 aspects-errors of corneal refractive power measurement and errors of formulas.Besides, imprecise of ocular axial length measurement and invalid lens position calculation also contributed to the inaccuracy of lens power.Therefore, in order to reduce refractive errors of cataractous surgery in patient underwent refractive surgery, appropriate method should be used to estimate the refractive power of corneal, and proper formula should be selected to calculate intraocular lens power.%角膜屈光手术后的患者发生白内障并行人工晶状体置换手术时,如果按常规计算公式选择人工晶状体的度数,往往会在术后产生不同程度的屈光不正,主要来源于角膜屈光力的测算误差和计算公式的误差,以及眼轴长度测量和有效人工晶状体位置计算的准确性降低等方面的原因.因此,对于曾行角膜屈光手术的白内障患者, 术前应运用适当的方法估算角膜屈光力,并正确地选择合适的人工晶状体度数计算公式,从而减少晶状体置换术后引起的屈光误差.【期刊名称】《国际眼科杂志》【年(卷),期】2017(017)007【总页数】3页(P1275-1277)【关键词】人工晶状体;计算公式;角膜屈光手术;屈光不正;白内障【作者】陈丽静;王锐;张浩润;付梦军;赵静静【作者单位】264003中国山东省烟台市,滨州医学院研究生院;261000中国山东省潍坊市,潍坊眼科医院屈光手术中心;261000中国山东省潍坊市,潍坊眼科医院屈光手术中心;261000中国山东省潍坊市,潍坊眼科医院屈光手术中心;261000中国山东省潍坊市,潍坊眼科医院屈光手术中心;261000中国山东省潍坊市,潍坊眼科医院屈光手术中心【正文语种】中文近年来,随着角膜屈光手术的发展,选择以手术方式矫正近视的人越来越多,尤其是飞秒激光技术的出现和应用更是为角膜屈光手术带来了新的转机和飞跃。
人工晶状体成像原理 -回复

人工晶状体成像原理-回复人工晶状体(Artificial Intraocular Lens, IOL)是一种用于替代天然晶状体的人工眼内镜片,用于治疗白内障等眼部疾病。
成像原理是人工晶状体如何帮助患者恢复视力功能。
在本文中,我们将详细介绍人工晶状体成像原理的每一个步骤。
第一步:提供聚焦能力在人工晶状体成像原理中,首先需要了解晶状体的聚焦能力。
晶状体是位于眼球内部的透明结构,它可以调整其形状以改变光线的聚焦位置,从而使眼睛能够清晰看见不同距离的物体。
然而,当晶状体发生白内障等问题时,它的透明度受到影响,导致视力下降。
这时,需要通过手术将受损的晶状体替换为人工晶状体。
第二步:光的折射和散射在人工晶状体成像原理中,人工晶状体在光的折射和散射方面起着重要作用。
当光线通过晶状体时,光线会发生折射现象,即光线改变传播方向。
人工晶状体的设计可以模拟正常晶状体的折射能力,使光线能够正确进入眼球并聚焦在视网膜上,从而恢复患者的视觉功能。
同时,白内障等眼部疾病还会导致光线的散射现象,即光线在通过不透明物质时发生随机散射,导致视觉模糊。
人工晶状体的材质和表面处理可以最小化光线的散射,提高成像质量,使患者能够看到更清晰的图像。
第三步:选择合适的人工晶状体在人工晶状体成像原理中,选择合适的人工晶状体非常重要。
根据患者的个体情况,包括眼轴长度、角膜曲率、人工晶状体的球差和色差等因素,眼科医生会选择最适合患者的人工晶状体。
不同的人工晶状体具有不同的焦距和特性,可以帮助患者实现远距离或近距离的清晰视觉。
第四步:光学系统调节在人工晶状体成像原理中,光学系统的调节是关键一步。
由于每个患者的眼球和晶状体特征都有所不同,因此在手术过程中,医生可能需要根据个体情况对人工晶状体进行微调,以确保最佳的视觉效果。
这可以通过调整人工晶状体的位置、角度和球面曲率等参数来实现。
第五步:视觉恢复和适应阶段在人工晶状体成像原理中,视觉恢复和适应阶段是整个过程中至关重要的一步。
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。
人工晶状体计算公式的研究进展

人工晶状体计算公式的研究进展向菁;管怀进【摘要】白内障手术已从防盲性手术时代进入屈光性手术时代,人工晶状体(intraocular lenses,IOL)的制定影响患者术后脱镜率及视觉质量,其中IOL度数的计算公式的选择又直接影响着IOL的制定,本文主要就IOL球镜及其柱镜计算公式的最新研究进展予以综述.%The purpose of cataract surgery has been raised from blindness prevention to refractive correction.As the quality of IOL impacts postoperative refractive outcomes,IOL plays a vital role in the surgery.Besides,the choice of calculation formulas of IOL influences the quality of IOL.Accordingly,this article aims to give a review on the latest research progress of IOL calculation formulas.【期刊名称】《眼科新进展》【年(卷),期】2018(038)006【总页数】5页(P583-587)【关键词】人工晶状体;计算公式;进展【作者】向菁;管怀进【作者单位】226001江苏省南通市,南通大学附属医院眼科;226001江苏省南通市,南通大学附属医院眼科【正文语种】中文【中图分类】R776白内障是全球首位致盲性眼病,其主要病理改变为晶状体透明度的下降、浑浊或颜色的改变,从而导致光学质量的下降。
目前,手术是唯一有效的治疗方法。
随着白内障手术技术、设备不断发展,以及多种新功能人工晶状体(intraocular lenses,IOL)不断应用于临床,白内障摘除术已由防盲性手术时代进入屈光性手术时代,提高其术后视觉质量成为了白内障手术的新难题[1-2]。
人工晶状体度数的计算

• 充分考虑患者年龄、工作和生活需要确定合适的术后 屈光状态
• 术前向患者反复交代屈光误差难以避免,以免引起不 必要纠纷
• 角膜屈光术后IOL度数测算目前还没有一种统一的可 行性方法,个体病例需个体对待
• 需要进一步展开多中心、大样本的前瞻性研究,才能 进一步提高角膜屈光术后IOL度数测算的可预测性及 准确性
• 建议采用IOL-Master测量轴长,无IOL-Master时,建 议B超定位下反复测量A超获得相对准确轴长
总结:
• 正常范围眼轴(22-24.5mm)几乎所有公式均可 • 中等程度眼轴(24.5-26mm)Holladay 1最理想 • 长眼轴(>26mm) SRK T最合适 • 短眼轴(<22mm) Hoffer Q公式最准确 • 超短眼轴(<19mm)建议使用Holladay 2 • 角膜屈光术后眼 建议采用双曲率法矫正第三代公
• 三、眼轴测量误差及改进方法
• 眼轴长度是指从角膜顶点到黄斑中心凹的距离。 • A超生物测量所测得的眼轴是从角膜前表面至视网膜内界膜的
距离,研究发现54%术后屈光误差来自A超眼轴测量误差 • 测量方向不正确或压迫眼球 • 后巩膜葡萄肿 • 光相干生物测量仪IOL-Master:基于部分相干干涉测量原理,
• 手动角膜曲率测量时一般取旁中心4点位,忽 略了变平的中心部位角膜,测得曲率较实际偏 大
2、角膜曲率测算的改进方法
• 利用角膜前、后表面曲率半径通过光学公式计算 使用Pentacam/OrbscanⅡ检查获得前、后表面曲 率半径 该方法不需屈光手术前的临床资料即可计算角膜 曲率
• 利用屈光手术前后角膜前表面曲率半径计算 当无法直接获得角膜后表面曲率半径时,可通过 手术切削量、术后前表面曲率半径来推算术后后 表面曲率半径,进而计算角膜曲率
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要点

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1.完成随访研究的资料:共31例(38只眼)完成 本随访研究。其中男性12例,女性19例。完成研究 患者基本信息及眼部生物测量数据见表1。
13例,女性23例。平均年龄(59.0+10.5)岁。所有患 者术前眼生物测量应用IOLMaster完成。术前眼部 检查排除角膜散光大于4 D的患者以及患有翼状胬 肉,青光眼,视网膜脱离等眼部疾病的患者。本研究进 行临床试验注册(注册号:ChiCTR—IPC一15005890)。 本研究通过西安市第四医院伦理委员会审批,在遵 循赫尔辛基宣言的前提下,所有入选患者在检查前 均被告知,并签署知情同意书。排除术中及术后复 查期间发生眼部并发症以及失访患者。
于10.0 D的白内障患者36例(43只眼)。所有患者术前眼生物测量应用IOLMaster完成。纳入研究的
患者均植入同一种类型人T晶状体。根据术中植入人工晶状体度数计算5种人工晶状体计算公式的预 测术后屈光度。术后3个月以上验光明确实际术后屈光度。预测误差值定义为实际术后屈光度与预测 术后屈光度的差值,其绝对值为绝对预测误差值。比较5种人工晶状体计算公式的预测术后屈光度与 实际术后屈光度的直线相关性,绝对预测误差分布以及预测误差值平均值。结果共31例(38只眼) 完成本研究。5种人工晶状体计算公式的预测术后屈光度与实际术后屈光度直线相关系数分别是:Hai. gis公式,=0.936,SRK II公式,=0.625,Hoffer Q公式,=0.891,Holladay 1公式r=0.925,SRIUT公 式r=0.842。各个人工晶状体计算公式的绝对误差分布中Haigis公式绝对预测误差均在1.00 D以内, 而其他人工晶状体计算公式均较为分散,其中SRK II公式甚至有34%(13/38)患者的绝对预测误差 大于2.00 D。各个人工晶状体计算公式的预测误差值分别是:Haigis公式(0.53_+0.29)D,SRK II公 式(1.56土1.47)D,Hoffer Q公式(1.24_+0.39)D,Holladay 1公式(1.06_+0.32)D,SRK/T公式 (0.61e0.47)D。结论在IOLMaster测量眼植入小于10 D人工晶状体,Haigis公式是5种公式中准确性 最高的人工晶状体计算公式。临床中可以根据Haigis公式预测误差平均值调整预留屈光度,以期达到 最佳的临床效果。同时应避免在植入小于10 D人工晶状体下选择使用SRK 11人工晶状体计算公式。5 种人工晶状体计算公式在植入小于10 D人工晶状体时均出现不同程度的远视化偏移。
第三代人工晶状体公式计算非正常眼轴眼人工晶状体度数的准确性
第三代人工晶状体公式计算非正常眼轴眼人工晶状体度数的准确性张瑜;陈炯;叶纹【期刊名称】《中华眼视光学与视觉科学杂志》【年(卷),期】2008(010)004【摘要】目的分析第三代人工晶状体(intraocular lens,IOL)计算公式预测非正常眼轴眼IOL度数的准确性.方法对130例(172眼)高度近视白内障患者应用SRK-T 公式,28例(36眼)短眼轴白内障患者应用Hoffer-Q公式计算IOL度数,术后3~36个月随访屈光状态.结果高度近视白内障患者随其眼轴长度的增加,术后绝对屈光误差值也逐渐增大(-0.21~1.49 D),两者具有相关性(r=0.39,P<0.05);短眼轴白内障患者术后实际屈光力与预计值相差很小,两者差异无统计学意义(P>0.05).结论第三代IOL计算公式能较准确地测定非正常眼轴眼的IOL度数,可使非正常眼轴白内障患者取得与预期屈光度更接近的屈光效果.【总页数】3页(P256-258)【作者】张瑜;陈炯;叶纹【作者单位】复旦大学附属华山医院,眼科,上海,200040;复旦大学附属华山医院,眼科,上海,200040;复旦大学附属华山医院,眼科,上海,200040【正文语种】中文【中图分类】R779.66【相关文献】1.A、B超联合法测眼轴在高度近视眼人工晶状体度数计算中的应用 [J], 应良;姚瞻;马楠;韩冬生;周增超;王瑶2.高度近视眼人工晶状体度数计算公式的准确性比较 [J], 马秀艳;周健3.硅油填充眼A超眼轴测算及人工晶状体度数计算 [J], 程旭康;罗艳;冯劼4.国人正常眼轴老年白内障患者人工晶状体屈光度计算公式的准确性研究 [J], 方薇;张健5.六种人工晶状体计算公式计算先天性白内障患者人工晶状体度数准确性的临床研究 [J], 李猛;王进达;张景尚;王开杰;毛迎燕;陈淑莹;姚沁楠;万修华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
高度近视白内障患者人工晶状体计算公式的研究进展
高度近视白内障患者人工晶状体计算公式的研究进展张弛(综述);叶子;李朝辉(审校)【期刊名称】《中华实验眼科杂志》【年(卷),期】2022(40)5【摘要】高度近视合并白内障患者数量日益增长,复明性白内障手术逐渐向屈光性白内障手术转变,良好的术后视力是高度近视白内障患者术后的目标。
由于眼轴长度测量误差、术后有效晶状体位置变化和人工晶状体(IOL)计算公式选择不当等因素,高度近视白内障术后屈光预测准确性欠佳,严重影响患者视觉质量和满意度。
随着IOL计算公式的不断发展,SRK/T和Holladay1等薄晶状体会聚公式中眼轴长度、角膜曲率等不断优化,以Barrett UniversalⅡ公式为代表的厚晶状体会聚公式应用逐渐广泛,基于人工智能的Hill-RBF公式、基于光线追踪的Olsen公式和OKULIX 软件以及结合多种理论的Kane公式和EVO公式等新型IOL计算公式陆续问世,白内障术后屈光预测有了更多的选择和保障。
本文总结不同种类IOL计算公式的优化与进展,为提高高度近视白内障患者IOL度数计算的准确性提供更多的选择。
【总页数】4页(P466-469)【作者】张弛(综述);叶子;李朝辉(审校)【作者单位】解放军总医院第一医学中心眼科【正文语种】中文【中图分类】R47【相关文献】1.高度近视LASlK术后白内障患者不同人工晶状体计算公式的比较2.白内障合并高度近视人工晶状体计算公式的选择3.外伤性晶状体不全脱位合并高度近视白内障患者人工晶体计算公式的选择4.角膜曲率对人工晶状体屈光度计算公式在高度近视伴后巩膜葡萄肿白内障中的影响研究5.角膜屈光度数对高度近视合并白内障患者人工晶状体计算公式选择的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
人工晶状体度数的计算PPT课件
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• 充分考虑患者年龄、工作和生活需要确定合适的术后 屈光状态
• 术前向患者反复交代屈光误差难以避免,以免引起不 必要纠纷
• 角膜屈光术后IOL度数测算目前还没有一种统一的可 行性方法,个体病例需个体对待
• 需要进一步展开多中心、大样本的前瞻性研究,才能 进一步提高角膜屈光术后IOL度数测算的可预测性及 准确性
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角膜曲率测量误差出现的原因及改进方法
• 1、角膜曲率测量误差来源 • 角膜屈光术后中央区角膜变薄,前曲率变平,
后曲率相对维持原状
• 前后表面曲率半径(r)比率发生改变,引起角 膜屈光指数发生改变(不再是1.3375),带入 公式 K=(1.3375-1)/r 计算所得角膜曲率势必出 现偏差
• 手动角膜曲率测量时一般取旁中心4点位,忽 略了变平的中心部位角膜,测得曲率较实际偏 大
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玻璃体 它不随晶状体 形状的改变 而变化形状 折射率:1.336
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屈光力:角膜: +43.05D *晶状体:+19.11D *整个眼:+58.64D
• 眼轴长:24.387mm
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• 透镜屈光力 • 1. 屈光力: • 即透镜使光线改变方向的能力,数值上等于焦距的倒数,焦
距单位为米。 • 例:焦距为2m,屈光力为0.5D • 2. 屈光度: • 屈光力的单位,用符号“D”表示,1D=1m-1。 • 符号规则 • 以透镜为起点,透镜右侧距离取正号,透镜左侧距离取负号 • 屈光面:球镜的两个表面均称为屈光面,也称为折射面
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• 临床病史法---目前较公认的计算方法
在临床资料完整情况下,根据手术前后角膜屈 光状态,用术前角膜曲率-手术矫正 量=术后角膜 曲率
多功能人工晶状体计算公式的设计与检验
多功能人工晶状体计算公式的设计与检验徐唐;秦爱玲;李一壮【期刊名称】《中华实验眼科杂志》【年(卷),期】2018(036)003【摘要】目的建立适应眼球数据宽泛常规人工晶状体(IOL)计算公式和用于准分子激光角膜原位磨镶术(LASIK)术后眼的IOL计算公式.方法采用系列病例研究.依据经典的光学理论,正视状态IOL植入眼具备:光线经角膜折射,到达IOL平面时的屈光力(F1)+IOL屈光力(F2)=适合玻璃体腔距离的屈光力(F3).此后,按IOL植入术后的理论、经验和回归分析数据建立数学模型;又按LASIK术后眼的角膜曲率修正公式编制常规和LASIK术后2种IOL计算程序,并经南京鼓楼医院白内障摘出联合后房型IOL植入术后644例患者[600眼生理角膜眼、7眼角膜放射状切开(RK)术后眼、37眼LASIK术后眼]资料的检验. 结果本研究公式(暂定名:XLQ公式)包括RK术后眼在内的607眼IOL值平均误差为0.1D,95%一致性界限为-1.1~+1.2D.XLQ公式、SRK-T公式和Haigis公式预测的IOL值误差范围分别为-2.21 ~ +2.25 D、-5.10~+5.63 D和-3.00 ~ +3.18 D,IOL值绝对平均误差分别为(0.43±0.28)、(0.74±0.53)和(0.79±0.49)D,XLQ公式分别与SRK-T、Haigis公式比较,差异均有统计学意义(均P=0.000).XLQ公式预测的IOL误差值与眼轴长度(AL)、K、A常数均无相关性(均P>0.05),SRK-T公式、Haigis公式预测的IOL误差值与AL、K、A常数均有相关性(均P<0.05).XLQ公式预测的近视LASIK术后眼中参与回访者37例,IOL值预测误差范围为-0.52 ~ +1.18 D,IOL值绝对平均误差为(0.49±0.26)D.结论 XLQ公式的常规模式适应的AL、角膜曲率、A常数的值域宽泛,可用于各种类型的生理角膜眼和RK术后眼;专用模式适用于近视LASIK术后眼.%Objective To establish a conventional intraocular lens (IOL) calculation formula which is applicable to eyeballs with abnormal data and laser in situ keratomileusis (LASIK) postoperative eyes.Methods A case-series study was adopted.According to the classical optical theory,a normal IOL implanted eye has the following characteristics:when light is refracted by cornea and arrives on the IOL plane,the value of refractive power (F1) + IOL refractive power (F2) =the value of refractive power which is suitable for vitreous body depth (F3).Thereafter,a mathematical model was built on the basis of theory,experience,and regression analysis data after IOL implantation surgeries.Furthermore,based on the new LASIK postoperative cornea curvature modified formula,the two kinds of IOL calculation programs of conventional and LASIK postoperative eyes were established.The test data was collected from 644 patients who had undergone the cataract extractions and IOL implantation surgeries (600 physiological cornea eyes,7 radial keratotomy [RK] eyes and 37 LASIK postoperative eyes) at the Affiliated Drum Tower Hospital of Nanjing University MedicalSchool.Through the analysis of these data,the new formulas were examined.Results With IOL refractive power of 607 eyes (including 7 RK postoperative eyes),the average error of XLQ formula (the tentative name of the established formula in this study)was 0.1 D,and the 95% limits of agreement range was-1.1 to + 1.2 D.The error range of IOL refractive power predicted by XLQ,SRK-T and Haigis formulas was-2.21 to +2.25 D,-5.10 to +5.63 D and-3.00 to +3.18 D,respectively,the absolute average error of IOL refractive power predicted by the three formulas was (0.43 ±0.28),(0.74 ± 0.53) and (0.79 ± 0.49) D,pared with SRK-T and Haigis formulas,the average error of IOL refractive power predicted by XLQ formula was Lower,with significant differences between them (both at P =0.000).The error value of IOL refractive power predicted by XLQ formula had no statistical correlations with axial length (AL),keratometry (K) and A constant respectively (all at P>0.05),while the error value predicted by SRK-T and Haigis formulas had statistical correlations with AL,K and A constant,respectively (all at P<0.05).Thirty-seven patients who had conducted LASIK for myopia (and whose IOL refractive power value were predicted by XLQ formula) had been undergone the postoperative paring the predicted and actual value,the error range of IOL refractive power was-0.52 to +1.18 D,and the absolute average error was (0.49±0.26)D.Conclusions The conventional mode of the XLQ formula established in this study can be used in the cases with broad values of axial length,corneal curvature and A constant,as well as various types of physiological cornea and RK postoperative eyes;the dedicated mode is suitable for LASIK postoperative eyes of myopia.【总页数】7页(P215-221)【作者】徐唐;秦爱玲;李一壮【作者单位】210008 南京大学医学院附属鼓楼医院宁益眼科中心;210019 南京高等职业技术学校数学教研室;210008 南京大学医学院附属鼓楼医院宁益眼科中心【正文语种】中文【相关文献】1.多功能人工晶状体计算公式的设计与检验 [J], 徐唐;秦爱玲;李一壮;2.多功能自动补焊机机构设计及其工艺参数计算公式 [J], 王宝民;左贤彬;关凤艳3.多功能自动补焊机机构设计及其工艺参数计算公式 [J], 关凤艳4.人工晶状体度数计算公式的研究现状 [J], 张玉婷;赵春梅;刘湘云;万佳昱5.六种人工晶状体计算公式计算先天性白内障患者人工晶状体度数准确性的临床研究 [J], 李猛;王进达;张景尚;王开杰;毛迎燕;陈淑莹;姚沁楠;万修华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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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。