RU2122341C1 - Офтальмоскопическая линза - Google Patents

Офтальмоскопическая линза Download PDF

Info

Publication number
RU2122341C1
RU2122341C1 RU96123989A RU96123989A RU2122341C1 RU 2122341 C1 RU2122341 C1 RU 2122341C1 RU 96123989 A RU96123989 A RU 96123989A RU 96123989 A RU96123989 A RU 96123989A RU 2122341 C1 RU2122341 C1 RU 2122341C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
patient
ophthalmoscopic
fundus
eye
Prior art date
Application number
RU96123989A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123989A (ru
Inventor
Ю.С. Астахов
С.И. Круглов
Т.В. Леонтьева
Б.В. Овчинников
А.К. Ханнолайнен
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Олис"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Олис" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Олис"
Priority to RU96123989A priority Critical patent/RU2122341C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122341C1 publication Critical patent/RU2122341C1/ru
Publication of RU96123989A publication Critical patent/RU96123989A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинскому приборостроению и может быть использовано в офтальмологии для осмотра глазного дна. Офтальмоскопическая линза - асферический двояковыпуклый оптический элемент. Поверхности преломления линзы выполнены в виде скорректированной параболы по условию y2 = Ax + Bx2, где A изменяется от 25 до 37, а B - от 0,2 до 3,0. Отношение фокусных расстояний преломляющих поверхностей выполнено в пределах от 1:1,05 до 1: 1,40. Техническим результатом изобретения является упрощение технологии изготовления линзы, а также наиболее полное удовлетворение требований к осветительной и фокусирующей системам при исследовании глазного дна пациентов с разной оптической силой глаз с помощью щелевой лампы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицинскому приборостроению, в частности к офтальмоскопическим приборам для осмотра глазного дна, и может быть использовано в офтальмологии для диагностических целей, в приборах лазерной коагуляции при лечении глазных болезней.
Известна щелевая лампа, которая совместно с офтальмоскопической линзой используется для освещения и исследования глазного дна пациента (Л.С.Урмахер, Л. И. Айзенштат "Офтальмологические приборы", М., "Медицина", 1988, с. 108, 130 и 148). В таких приборах связующим звеном между щелевым осветителем и микроскопом является офтальмоскопическая линза, которая одновременно направляет световой поток лампы на глазное дно пациента и передает изображение его через микроскоп в глаз врача.
Известна офтальмоскопическая отрицательная линза, нейтрализующая оптическую силу глаза пациента. Недостатком такой линзы является небольшое фокусное расстояние, что при отрицательной силе приводит к необходимости близкого расположения ее от исследуемого глаза и затруднению осмотра, к неудобству для больного. Кроме того, отрицательная линза имеет узкое поле зрения (Hruby K. , Splatlampenmikroskopie des hinteren Augenabschnittes. Urban & Schwarzcnberg, Wien und Jnnsbruck, 1950).
Известны положительные высокодиоптрийные сферические офтальмоскопические линзы для наблюдения глазного дна в более широком поле зрения при увеличенном расстоянии между линзой и исследуемым глазом (Br. J. Opht. 1959, v 37, N4, p. 625). Недостатком таких линз является невысокое качество изображения вогнутого глазного дна, что ограничивает возможность четкого обзора его периферийных зон в пределах поля зрения.
Наиболее близкой к заявляемому техническому решению является симметричная асферическая двояковыпуклая офтальмоскопическая линза, каждая поверхность которой имеет сложную форму по условию y=(Ax + Bx2)1/2 + Cxp + Dxq + Exz, где A, B, C, D, E - коэффициенты: p, q, z - показатели степени. Для линзы в 60 диоптрий эти постоянные могут изменяться в пределах: A от 7 до 20; B от 0,21 до 1,8; C, D, E от 0 до 500; p, q, z от 0 до 8 (патент США N 4627694, МПК A 61 B 3/14, 3/10; НКИ 351/214, публ. 1986 года). Эта линза дает более качественное изображение глазного дна пациента по сравнению с известными сферическими линзами.
Асферические поверхности такой линзы сложны в изготовлении, что ведет к ее удорожанию. Кроме того, симметричность линзы не всегда оправдана, т.к. она играет двойную роль: в прямом ходе освещает глазное дно пациента в пределах поля зрения, а в обратном ходе фокусирует изображение исследуемого участка этого дна.
Целью изобретения является упрощение технологии изготовления офтальмоскопической линзы и, следовательно, снижение ее стоимости, а также наиболее полное удовлетворение требований к осветительной и фокусирующей системам при исследовании глазного дна пациентов с разной оптической силой глаз с помощью щелевой лампы.
Указанная цель достигается тем, что в асферической двояковыпуклой офтальмоскопической линзе поверхности преломления выполнены в виде скорректированной параболы по условию y2 = Ax + Bx2, где A и B - коэффициенты, изменяющиеся в пределах: A от 25 до 37, B от 0,2 до 3,0. Кроме того, отношение фокусного расстояния одной преломляющей поверхности к фокусному расстоянию другой поверхности выполнено в пределах от 1:1,05 до 1:1,40.
Такое решение является новым, неизвестным в практике изготовления офтальмоскопических приборов. Существенность отличительных признаков заключается в том, что параболическая форма преломляющих поверхностей линзы ведет к упрощению, по сравнению с прототипом, технологии их изготовления, а введение дополнительного слагаемого (Bx2) в условие формирования преломляющих поверхностей позволяет в необходимой степени скорректировать аберрации и одновременно создать оптимальные условия для прохождения светового потока от осветителя щелевой лампы. Несимметричность линзы по оптической оси расширяет возможности исследования глазного дна пациентов с различным зрением. В большинстве случаев для пациентов с нормальным зрением или развивающейся дальнозоркостью перед глазом устанавливается линза с меньшим фокусным расстоянием, что позволяет получить более качественное изображение глазного дна (лучше исправить аберрации). А для глаза с развивающейся близорукостью иногда целесообразно установить линзу к глазу пациента поверхностью с большим фокусным расстоянием. При наличии таких офтальмоскопических линз врач имеет возможность получения четкого изображения глазного дна любого пациента. Изобретение является промышленно применимым из-за простоты конструкции и известности технологических процессов изготовления оптических поверхностей. Это решение предлагает использование современных материалов, серийно освоенных отечественной промышленностью.
На фиг. 1 изображена офтальмоскопическая линза в оправе; на фиг. 2 - принципиальная схема щелевой лампы с офтальмоскопической линзой.
Офтальмоскопическая линза 1 (фиг. 1), выполненная из оптического стекла, имеет первую параболообразную преломляющую поверхность 2 с фокусом F'1 и вторую параболообразную поверхность 3 с фокусом F'2. Причем в оптимальных вариантах построения линзы фокусное расстояние первой поверхности 2 меньше фокусного расстояния второй поверхности 3. Линза 1 может быть установлена в любую, удобную для пользования, оправу 4. Значение коэффициента A в уравнении определяет радиус r кривизны поверхности по оптической оси (A = 2 r), от которого зависит фокусное расстояние всей поверхности: с увеличением коэффициента A увеличивается фокусное расстояние, уменьшается преломляющая способность поверхности. Выбранные экспериментально пределы изменения коэффициента A определяют оптимальные параметры линзы. При коэффициенте A, меньшем 25, возрастает оптическая сила линзы, что ведет к необходимости устанавливать ее близко к глазу пациента и усложнению коррекции аберраций. При коэффициенте A, большем 37, сужается поле обзора глазного дна. Коэффициент B определяет положение реальных лучей. Пределы изменения коэффициента B от 0,2 до 3,0 определяют оптимальные условия корректировки аберраций. Пределы изменения отношений фокусных расстояний преломляющих поверхностей линзы определены также экспериментально.
Офтальмоскопическая линза в составе щелевой лампы работает следующим образом (фиг. 2).
Осветитель 5 щелевой лампы через фокусирующую систему 6 и линзу 1 освещает область глазного дна 7 пациента, изображение которой формируется этой же линзой 1 вблизи ее фокальной плоскости 8, являющейся предметной для объектива 9 микроскопа щелевой лампы. Это изображение через микроскоп и рассматривает глаз 10 врача. За счет поворота осветителя и глаза пациента изменяют зоны освещения глазного дна 7 пациента и, таким образом, врач просматривает все глазное дно.
Пример конкретного выполнения офтальмоскопической линзы.
В условиях опытного производства была рассчитана и изготовлена линза, которая имеет следующие основные параметры:
- материал линзы - оптическое стекло К8;
- рефракция линзы - 60 диоптрий;
- первая преломляющая поверхность с фокусным расстоянием F1=12,64 мм выполнена по условию y2 = A1x + B1x2, где A1 = 25,87; B1 = 0,24845;
- вторая преломляющая поверхность с фокусным расстоянием F2 = 15,55 мм;
- отношение фокусных расстояний одной поверхности к другой составляет 1: 1,23;
- угол поля зрения - ± 37o;
- толщина линзы от оптической оси - 11 мм;
-диаметр линзы - 27 мм;
-диаметр оправы линзы - 30 мм;
- на поверхности линзы нанесено просветляющее многослойное покрытие для видимой области спектра от 430 до 670 нм;
- оптимальное расстояние до глаза пациента - 10 мм.
По расчету указанная линза имеет высокое качество изображения, ее аберрации равны:
- сферическая аберрация (продольная) - не более 0,163 мм;
- дисторсия в пределах поля 48o - не более 0,703 мм;
- кривизна поля - не более 0,889 мм.
Проведенные испытания указанной линзы показали удобство пользования ею как по удалению от глаза пациента, ее диаметру, так и по качеству изображения.

Claims (1)

  1. Офтальмоскопическая линза, представляющая собой асферический двояковыпуклый оптический элемент, отличающаяся тем, что ее поверхности преломления выполнены в виде скорректированной параболы по условию y2 = Ax + Bx2, где A и B - коэффициенты, изменяющиеся в пределах: A - от 25 до 37, B - от 0,2 - 3,0, при этом отношение фокусных расстояний преломляющих поверхностей выполнено в пределах от 1:1,05 до 1:1,40.
RU96123989A 1996-12-15 1996-12-15 Офтальмоскопическая линза RU2122341C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123989A RU2122341C1 (ru) 1996-12-15 1996-12-15 Офтальмоскопическая линза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123989A RU2122341C1 (ru) 1996-12-15 1996-12-15 Офтальмоскопическая линза

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2122341C1 true RU2122341C1 (ru) 1998-11-27
RU96123989A RU96123989A (ru) 1999-02-20

Family

ID=20188349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123989A RU2122341C1 (ru) 1996-12-15 1996-12-15 Офтальмоскопическая линза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2122341C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6142630A (en) Variable focus lens system such as for examination or treatment of transparent or semi-transparent materials such as ocular tissue
EP0555367B1 (en) A diagnostic indirect ophthalmoscopy contact lens system
US20100091244A1 (en) Real image forming eye examination lens utilizing two reflecting surfaces with non-mirrored central viewing area
JP3225358B2 (ja) 診断のための間接検眼鏡用コンタクトレンズ装置
US20090185135A1 (en) Real image forming eye examination lens utilizing two reflecting surfaces providing upright image
US5252998A (en) Contact eyeglass
EP0124582B1 (en) Lens for indirect ophthalmoscopy
US5007729A (en) Wide angle ophthalmic lens
US7789512B2 (en) Real image forming eye examination lens utilizing two reflecting surfaces
JPH0237765B2 (ru)
US4664490A (en) Contact lens for ophthalmoscopy and ophthalmotherapy by means of laser beam
JPH11137520A (ja) 眼科測定装置
US20030103191A1 (en) Wide angle lens for use with a scanning laser ophthalmoscope
CN111820864B (zh) 一种眼底成像系统
JPS62502637A (ja) スリツトランプ生体顕微鏡とともに用いる間接検眼鏡用レンズ
WO2023005252A1 (zh) 测量眼睛的光学质量的眼科仪器
US4526449A (en) Optical system for illuminated viewing instruments
US5333017A (en) Indirect ophthalmoscopy lens for use with slit lamp biomicroscope
RU2122341C1 (ru) Офтальмоскопическая линза
CN110113986B (zh) 使光学系统的聚焦面匹配非平坦、尤其球形的物体的装置
CN110797122B (zh) 一种用于角膜屈光矫正的定量调整纵向球差的方法
JPH0614134B2 (ja) 間接検眼レンズ装置
SU1765802A1 (ru) Офтальмологическа линза
Malacara-Doblado et al. Some Lens Optical Devices
Azar et al. Optics of the Eye and Optical Devices

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071216