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文档简介
像差光线偏离理想的光路会导致物体在整个视网膜上的像对比下降,视觉模糊这种成像的偏差叫做---像差像差在整个视网膜上的像对比下降,视觉模糊这种成像的偏差叫做ZernikePolynomialsHigherOrderAberrationstrefoilcomacomatrefoilquadrafoilsecondaryspherical2nd3rd4th5thsecondaryquadrafoilpentafoilsecondarysecondarysecondarypentafoilsecondarydefocusastigmatismastigmatismastigmatismastigmatism低阶像差高阶像差ZernikePolynomialsHigherOrde球差的本质
晶体中心部与周边的屈光力不同+SA0SA-SA球差的本质
晶体中心部与周边的屈光力不同+SA0SA-有关球面像差+-++年轻人眼老年人眼AverageSA+0,1SAAverageSA(e.g.+0,42SA)球面像差引起对比敏感度下降,视觉效果不清晰,看景物时就像透过雾一样。有关球面像差+-++年轻人眼老年人眼AverageSA+球面人工晶体和像差研究表明无晶体患者植入球面晶体后:
增加球面像差(++SA)与同龄的有晶体眼患者相比,对比敏感度下降球面人工晶体和像差研究表明无晶体患者植入球面晶体后:AMOALCON负球差人工晶体B&L零球差人工晶体非恒定像差人工晶体非球面人工晶体ZEISSAMOALCON负球差人工晶体B&L零球差人工零像差人工晶体本身不产生正球差但此晶体对角膜正球差是零矫正球面像差角膜+零像差矫正晶体0合计+21D21D零像差人工晶体本身不产生正球差但此晶体对角膜正球差是零矫正零像差人工晶体此类晶体不能抵消来自角膜的正像差(+SA),会造成对比敏感度降低,但对偏心倾斜敏感度低零像差人工晶体此类晶体不能抵消来自角膜的正像差(+SA),负像差人工晶体
(–SA)像差矫正人工晶体扁长的前表面或后表面非球面形成负像差(-SA)抵消角膜平均正像差(+SA)特别是在瞳孔直径较大时,改善对比敏感度显著
(暗适应条件下)球面像差角膜+像差矫正晶体-合计0-SA19D21D负像差人工晶体(–SA)像差矫正人工晶体球面像差角膜+像差负像差人工晶体
(-SA)但光学特性依赖于:患者的角膜形状视觉中心如果光学位置不匹配,将形成对视觉效果影像更大的其他高阶像差,如慧差。景深减少负像差人工晶体(-SA)但光学特性依赖于:人工晶体偏中心人工晶体偏心的情况非常常见:根据自1994年以来发布的18项研究,晶状体存在偏心的情况
w.r.t.瞳孔=0.36+/-0.25毫米。2000年在硅凝胶和丙烯酸酯折叠式人工晶体方面的数据证实了以前的研究报告。
这种偏中心/偏位与医生的手术技巧不一定相关一二人工晶体偏中心一二三种非球面晶体的比较球面像差类型负SA非球面晶体零SA非球面晶体非恒定SA非球面晶体ZO改善对比敏感度(晶体光学部)**防止慧差(晶体边缘部)**
只有ZO非恒定像差非球面即可改善对比敏感度,又能防止慧差三种非球面晶体的比较球面像差类型负SA非球面晶体零SA非球面蔡司在非球面领域的里程碑早在1899年,ErnstAbbe
在其专利技术中,首次使用非球面矫正散光1912年,MoritzVonRohr
研制发明了球面和非球面眼镜镜片1975年,ErhardGlatzel为高速电影机设计了新型负焦距非球面镜头蔡司在非球面领域的里程碑早在1899年,ErnstAbbe蔡司新一代非球面人工晶体的研发重点
结合两种晶体的优点:结合负像差(-SA)和零像差人工晶体的优点.
人眼模型基准:按照Liu&Brennan(LBE)人眼模型.
最佳的图像质量:
通过调制传递函数(MTF),可以确保实现精确图像质量
蔡司新一代非球面人工晶体的研发重点结合两种晶体的优结合了两种晶体的优点提高了中间视力的对比度感觉弥补了人工晶体眼的正球面像差部分可以降低并控制眼睛的球面像差对偏心和倾斜的敏感度极低提高了患者的视网膜成像质量结合了两类产品的优点:结合了负像差(-SA)人工晶体和零像差人工晶体的优点
因此,独特的蔡司光学部可以为最大范围的患者提供最佳的视力结合了两种晶体的优点提高了中间视力的对比度感觉结合了两类产品ZO
非恒定像差*该图显示了XLStabiZO(红线)径向屈光强度趋势。*XLStabiZO在光学部(红线)对角膜(+SA)的矫正可达直径5毫米瞳孔,而后在边缘部倾向于零像差矫正。光学部边缘部球面晶体屈光度走势零球差非球面晶体屈光度走势负球差非球面晶体屈光度走势ZO非球面晶体屈光度走势
晶体半径晶体中心屈光度ZO非恒定像差*该图显示了XLStabiZO(红线)径眼模型基准
眼模型基准:按照Liou&Brennan(LBE)眼模型
LBE:被广泛认为是解剖上最精确的眼模型将年轻的有晶体人眼放到一个光学的、生理的和实际的环境中以瞳孔的鼻侧生理性偏轴和视轴/光轴的倾斜作为基础与此相似,蔡司晶体精确地模拟了年轻天然的人眼的解剖学和光学成像性质利用先进的光学设计技术,它能够将这些特性传递给植入人工晶体的眼。眼模型基准眼模型基准:LBE:被广泛认为是解剖上最精对倾斜和偏心的敏感程度较低
在此晶体中考虑到了眼部的缺陷它不是完全共轴的光学系统视轴与光轴不共线瞳孔不是以光轴为中心晶状体向颞侧倾斜0.2°晶状体向鼻侧偏心0.1毫米中心凹在距离光轴5.7°处IOL黄斑虹膜视轴鼻侧颞侧光路平衡轴鼻侧上面观中心凹对倾斜和偏心的敏感程度较低
在此晶体中考虑到了眼部的缺陷IO调制传递函数(MTF)的应用调制传递函数(MTF):客观测量视力和对比敏感度的最佳工具。MTF可以非常灵敏的测量图像退化情况。精确定量每个空间频率的光对比知觉像差
蔡司的渐进式人工晶体可以确保高度的可重复性和精确的屈光成果,适用于绝大多数患者的日常使用和适应。最佳的图像质量:通过调制传递函数(MTF),可以确保精确实现图像质量调制传递函数(MTF)的应用调制传递函数(MTF):客观测量如何证实?使用
MTF
曲线!如何证实?使用MTF曲线!如何证实?
用MTF
曲线!如何证实?用MTF曲线!如何证实?用
MTF
曲线!如何证实?用MTF曲线!一次性使用植入器SkyJet特征益处优点一次性使用和预装没有对人工晶体的操作安全性/无菌性冷等离子体涂层滑动优化没有滑移剂释放光学透明可重现性的注射切口尺寸为2.8/3mm2.8适用于各种屈光没有转换设备一次性使用植入器SkyJet特征益处优点一次性使用和预装没有关于XLStabiZO
特征….技术特征:亲水性丙烯酸(28%)预装的人工晶体屈光
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