CN1432348A - 一种矫正发育性近视的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种矫正发育性近视的方法和装置,其特征在于利用在青少年发育期视网膜是形成近视的原动力这个生理特点,以散开集合、松弛调节为先导,在松弛脉冲松弛睫状肌缓解睫状肌反作用力,减轻对眼球挤压的基础上,使用散射中心层的散射物光照亮视网膜周边视野,激发视网膜在人眼视近时正常释放多巴胺等神经递质,从而有效地阻止眼轴超常生长。该方法采用了人眼晶状体仿生结构,安全有效,利于大面积推广。
Description
本发明涉及一种矫正近视的方法及装置,具体地说涉及一种矫正发育性近视的方法及装置。
近视、远视和散光均属于屈光不正,在1987年6月出版的《眼屈光学》一书中有详细的描述。就近视而言,有原苏联发明的角膜放切的方法和美国人发明的准分子激光角膜磨削方法,但对于25岁以下的处于发育期的青少年患者来说则无能为力。对于发育期近视,至今,国内外还未找到经过实践证明具有确切安全有效的方法。传统的雾视疗法是在青少年近距用眼时使用雾视镜聚光来放松调节;在上述的《眼屈光学》一书中,提出了用三棱镜散开集合光线,并以此带动调节放松,同时设计了用近目标模拟看远的双眼合象仪,类似的专利产品有理疗眼镜(专利号为92219991.4)、视力回归镜(专利号为95201944.2)、近视回归镜(专利号为99234597.9),其基本原理是利用三棱镜的折光作用降低集合力,利用雾视镜放松调节,应该说较好地解决了近距离用眼时集合与调节这一矛盾。然而从目前对近视形成的动因来看,调节只是近距离用眼形成近视原因的一个重要方面,并不是最基本的原动力,大量试验证明,真正促使眼轴延长的动力是视网膜在调节与集合的作用下,并在视中枢等多种因素参与下,形成的一种近反射代偿。
本发明是通过在树脂镜片出光面模压核径迹而生成散射中心层,在不影响中心凹成像清晰的条件下,照亮视网膜周边视野,使玻璃体、视网膜等光传感器,在视中枢发出集合与调节指令的同时,得到释放多巴胺等神经递质的信息,从而抑制巩膜向后扩张,达到限制眼轴超常生长的目的。
本发明的总体构思是以散开集合、放松调节为先导,以脉冲电极作用缓解睫状肌调节力对巩膜牵拉促使眼轴延长的反作用,在视近时视中枢发出集合指令、运用调节在中心凹形成清晰图像的同时,散射中心层对周边视野给予光刺激,促使视网膜跟随近反射三联运动,释放多巴胺等神经递质,同时在角膜前放置正电荷,用电场压缩眼轴。
本发明的目的在于提供一种矫正发育性近视的方法及装置,该方法的特点是利用多种成熟的矫正措施并以视网膜这个产生近视的原发地为中心进行有机整合,从而达到矫正发育性近视(或远视)的较理想的效果。
以下是实现本发明目的的技术方案:
一种矫正发育性近视的方法,其特征在于该方法由下述五种措施配合作用而成,所述的五种措施包括:
①在太阳穴各安置一个导电电极,并由主机输入一个松驰脉冲,缓解睫状肌在调节时对巩膜的反作用力,减少对眼球的挤压;
②在近距离用眼时,用低凸透镜聚集近目标的发散光线,减少调节的力度;
③用三棱镜折射集合光线,使眼轴散开,变近目标为望远,进一步带动调节放松;
④在角膜前放置正电荷,与角膜固有的正电荷相互作用,电场生理压缩眼轴;
⑤通过散射中心层对近物光的散射作用,使视网膜中心凹在接收清晰图像的同时,其周边视野也得到刺激,从而适时释放多巴胺等抑制眼轴延长的神经递质,消除了视网膜在近目标工作时促使眼轴超常生长的原动力。
一种实现上述矫正发育性近视的方法的装置,由眼镜架、安装在眼镜架两侧的矫正镜片、安装在眼镜架两侧的导电电极、为导电电极提供松驰脉冲的主机以及输送松驰脉冲的导线和插座所组成。
所述的矫正镜片由折光增透膜、三棱镜、封闭三棱镜在其中的凸透镜、散射物光的散射中心层、透明导电膜和滤光增透膜所组成。
上述松驰脉冲由主机中的触发电路产生,由于该脉冲作用深沉持久,对睫状肌有较好的松驰作用(详见1994年6月8日申报的中国专利“一种电生理近视治疗仪”专利号为94105969.3);上述用于放松调节的凸透镜应在+1.0D到+1.5D范围之内选取;上述用于散开眼轴的三棱镜应根据集合与调节的关系和凸透镜的屈光度范围选取;导电膜与角膜的距离大约在1.0cm至2.0cm之间,实验证明,根据角膜固有的电荷量,导电膜上所充的电压应在300伏至500伏之间为好;由于视网膜周边视野以视杆细胞为主,散射物光以微弱为好。
上述随机散射中心层也可作成圆弧状突起;起折光作用的三棱镜也可在制作凸透镜时由材料密度变化形成;凸透镜与三棱镜也可由全息材料制成。
实现矫正发育性近视的方法的装置在使用前先将眼镜放在主机上充电10秒钟,然后取下戴在眼睛上,进行近距离作业,与现有产品相比有以下优点:第一,由于镜片采用了人眼晶状体仿生结构,不仅解决了集合与调节之间的矛盾,而且符合视生理特点,长期使用比较安全;第二,采用人眼看不见的散射中心层,使人眼在中心凹得到清晰象的同时,满足了周边视野的图像欲,激发了相应的多巴胺分泌,消除了眼轴超长生长的原动力;第三,两太阳穴电极的采用,松驰了由于睫状肌在调节时对眼球的挤压作用;第四,导电膜上的电荷与角膜上所固有的电荷相互作用,对眼球轴长起生理压缩作用。经中国医学科学院北京协和医院眼科对75名中学生20天试验表明:实验组平均压缩眼轴0.17毫米;屈光度平均降低0.39D,视力提高两行;对照组平均伸长眼轴0.02毫米,屈光度与视力基本不变。
本发明具有下列附图:
图1为实现本发明方法的装置示意图
图2为镜片的剖面结构示意图
图3为三棱镜和凸透镜为全息材料的镜片结构示意图
图4为凸透镜中心偏移且镜面为散射突起的镜片结构示意图
图5为凸透镜面为散射突起的镜片结构示意图
下面结合附图和实施例对本发明的装置作详细说明
实施例1
本实施例说明了镜片4以人眼晶状体结构仿生制作的情形。
取一块光学玻璃制成三棱镜6,其表面积为镜片4面积的1/2到3/4,然后用CR39等树脂材料制成+1.0D至+1.5D的凸透镜7,并把上述三棱镜6注塑封在其中,再将凸透镜7前表面(即入光面)轮镀光学透明介质材料,从内核的三棱镜6的底的那侧开始依次真空镀硫化铝(折射率n=4.0)、硫化锑(n=3.0)、硫化锌(n=2.34)、氧化锑(n=2.10)、一氧化硅(n=1.55)和石英(n=1.45)、氟化镁(n=1.34)而形成一层折射率递减的折光增透膜5,用加速器加速硫离子轰击聚碳酸脂板,再经电铸→翻铸等工艺制成工作镍版,将其装在冲压机的冲头上对凸透镜7的后表面(出光面)进行模压,使其表面形成肉眼看不见的随机散射中心层8,然后在其上镀一层透明导电膜9,最后再常规工艺镀上一层滤光增透膜10,将制作好的镜片4装入眼镜架1的两侧而制成眼镜,通过右侧插座2与主机16相连。
实现本发明方法的装置是这样工作的:使用前应先把眼镜放在主机上的固定位置充电10秒钟,使导电膜9充上电荷,然后将该眼镜戴在眼睛前面,以两侧太阳穴电极2为支撑,并由主机16输入电脉冲,以松驰睫状肌,并缓和睫状肌对巩膜的反作用,近距离集合光线进入镜片4以后马上由折光增透膜5进行折光,放松集合,第一次散开眼轴,然后进入凸透镜7后进行第一次聚光,放松调节,然后进入三棱镜6,进行第二次折光,再次散开眼轴,再进入凸透镜7的另一部份,再次聚光放松调节,其主体光线进入视网膜中心凹成像,经散射中心层8散射的微弱光照亮周边视野,从而避免了近距离用眼时调节造成视网膜促使眼轴延长的现象,限制了眼轴的超长生长,同时辅以导电膜9所带电荷与角膜自身所带电荷的相互作用而引起的生理压缩,可在完全符合视觉生理条件的情况下,避免近视的发生。
实施例2
本实施例说明了采用全息材料制作镜片4的情形
如图1和图3所示,选择符合视觉生理要求的全息材料按常规工艺分别制作全息光栅11和全息透镜12,然后叠在一起,按上述实施例1中的方法在全息光栅11前表面真空轮镀折光增透膜5或只选一种介质材料从镜片4鼻侧递减蒸镀厚度的方法改变折光系数,使人眼视近时,集合光线进入折光增透膜5时就第一次散开,进入全息光栅11又再次散开,进入全息透镜12时因聚光作用使调节降低,同时根据集合与调节的关系和时序,集合先于调节,集合散开也拉动调节降低,因而从环境因素角度松驰了调节,降低了屈光度,然而眼轴延长的根本原动力是视网膜的光化学变化(在调节和视中枢参与下),因此在本实施例中,应用微电子技术采用激光打孔,孔径为20μm-100μm,孔密度为104-102/cm2制成母版后再用常规的电铸工艺翻成模压工作版在透明介质材料上模压成散射中心层8,同时蒸镀透明导电膜9和滤光增透膜10,这样,集合光线在完成放松调节的任务后,进入散射中心层8使周边视野在中心凹获得清晰物象的同时照亮周边视野,从而改变近距离用眼时视网膜作为调节式形觉剥夺的机制,使近距离用眼时视网膜的生理变化与远距离用眼一样,从根本上改变环境因素的影响,同时导电膜9的所带电荷与角膜上固有电荷的相互作用,进一步压缩眼轴,滤光增透膜10一方面作为导电膜9的保护层,另一方面是减少进眼内的色差。全息光栅11也可用刻痕方法制作,并可与光学凸透镜组合。其他与实施例1相同。
实施例3
本实施例说明了采用单一凸透镜同时实现折光聚光功能的情形。
如图1和图4所示,取一块光学玻璃作成凸透镜14,使其光心向鼻侧偏移,选择一种折射率较大的透明介质材料,如硫化锌在凸透镜14的前表面从鼻侧开始厚度递减地蒸镀一层折光增透膜13,在凸透镜14的后表面加工成散射突起15以散射光线照亮视网膜周边视野。其他与实施例1相同。
Claims (9)
1、一种矫正发育性近视的方法,其特征在于该方法由下述五种措施配合作用而成,所述的五种措施包括:①在太阳穴各安置一个导电电极,并由主机输入一个松驰脉冲,缓解睫状肌在调节时对巩膜的反作用力,减少对眼球的挤压;②在近距离用眼时,用低凸透镜聚集近目标的发散光线,减少调节的力度;③用三棱镜折射集合光线,使眼轴散开,变近目标为望远,进一步带动调节放松;④在角膜前放置正电荷,与角膜固有的正电荷相互作用,电场生理压缩眼轴;⑤通过散射中心层对近物光的散射作用,使视网膜中心凹在接收清晰图像的同时,视网膜周边视野也得到刺激,从而适时释放多巴胺等抑制眼轴延长的神经递质,消除了视网膜在近目标工作时促使眼轴超常生长的原动力。
2、一种实现上述矫正发育性近视的方法的装置,由眼镜架(1)、安装在眼镜架两侧的矫正镜片(4)、安装在眼镜架两侧的导电电极(2)、为导电电极提供松驰脉冲的主机(16)以及输送松驰脉冲的导线(17)和插座(3)所组成;
3、如权利要求2所述的装置,其特征在于所述的矫正镜片(4)由折光增透膜(5)、三棱镜(6)、封闭三棱镜(6)在其中的凸透镜(7)、散射物光的散射中心层(8)、透明导电膜(9)和滤光增透膜(10)所组成;
4、如权利要求3所述的装置,其特征在于所述的三棱镜(6)也可由全息光栅(11)制成,凸透镜(7)也可由全息透镜(12)制成;
5、如权利要求3所述的装置,其特征在于所述的折光增透膜(5)可由折射率不同的介质制成,也可由折射率相同的介质按厚度递减而制成;
6、如权利要求3所述的装置,其特征在于所述的三棱镜(6)和凸透镜(7)均可由一个变光心的凸透镜(14)来代替;
7、如权利要求3所述的装置,其特征在于所述的散射中心层(8)可由核径迹模版压制而成或用激光制版压制而成;
8、如权利要求3所述的装置,其特征在于散射中心层(8)也可由散射突起(15)代替。
9、如权利要求3所述的装置,其特征在于三棱镜(6)由光学玻璃制成,凸透镜(7)由CR39等树脂材料制成。
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