RU2197200C2 - Способ определения энергетических параметров для операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии - Google Patents

Способ определения энергетических параметров для операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии Download PDF

Info

Publication number
RU2197200C2
RU2197200C2 RU2000112954/14A RU2000112954A RU2197200C2 RU 2197200 C2 RU2197200 C2 RU 2197200C2 RU 2000112954/14 A RU2000112954/14 A RU 2000112954/14A RU 2000112954 A RU2000112954 A RU 2000112954A RU 2197200 C2 RU2197200 C2 RU 2197200C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cornea
value
gaussian
refractive power
myopia
Prior art date
Application number
RU2000112954/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000112954A (ru
Inventor
Е.М. Маковкин
Original Assignee
ГУ МНТК "Микрохирургия глаза"
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 ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" filed Critical ГУ МНТК "Микрохирургия глаза"
Priority to RU2000112954/14A priority Critical patent/RU2197200C2/ru
Publication of RU2000112954A publication Critical patent/RU2000112954A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2197200C2 publication Critical patent/RU2197200C2/ru

Links

Landscapes

  • Laser Surgery Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано при определении показателя Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения для эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии. До операции проводят полное обследование пациента по общепринятой схеме. На основании полученных данных определяют показатель σ Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения, изменяемый по закону математической зависимости и рассчитываемый по формуле, определяющей эту зависимость. Выявленная математическая зависимость учитывает при определении показателя σ влияние величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам и соответственно радиуса ее кривизны на этот показатель. Изобретение позволяет обеспечить выбор оптимального значения показателя σ Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения за счет того, что учитывают влияние на этот показатель величины преломляющей силы роговицы и соответственно радиуса ее кривизны. Применение более узкого пучка при крутой роговице и более широкого пучка при пологой роговице позволяет избежать при проведении эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии непрогнозируемой рефракции и осложненного течения послеоперационного периода.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано при определении показателя Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения для эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии на установке "Профиль-500".
Известен способ определения энергетических параметров для операций эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии (см. инструкцию по медицинскому применению Бт 2.900.000 МП "Установка эксимерлазерная офтальмохирургическая с программным управлением УЭЛО-0 193-01 "Профиль-500", с. 9).
На практике при определении на подготовительном этапе к операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии показателя Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения, выражаемого через показатель σ, не учитывают математическую зависимость его от кератометрических показателей роговицы пациента, а именно от величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам и соответственно радиуса кривизны роговицы. Это может привести к непрогнозируемой рефракции и осложненному течению послеоперационного периода. Например, при использовании более узкого относительно оптимального пучка лазерного излучения возможно образование в центре зоны абляции ямки с рефракционным гиперэффектом и недостаточной абляцией периферии. Это обусловливает остаточную гиперметропию и субъективное ухудшение зрения в условиях недостаточного освещения. Последующий процесс заживления роговицы протекает с выраженными процессами фиброплазии со снижением ее прозрачности, последующим длительным, часто неполным рассасыванием центральных помутнений. Часто наблюдается регенерация рефракционного эффекта. В случаях использования более широкого относительно оптимального пучка лазерного излучения возможно возникновение центральных островков неравномерного преломления недостаточно аблированной ткани роговицы, часто определяющих остаточную миопию, а на периферии зоны абляции - зоны гиперабляции в виде кольца. В результате этого возникает эффект бифокального преломления в роговице, который определяет монокулярное двоение изображения предметов у пациентов. Последующий процесс заживления, протекающий, как правило, длительно (до одного года), характеризуется постепенным, часто неполным рассасыванием островков неравномерного преломления с одновременным усилением процессов фиброплазии в зоне гиперабляции, нередко заканчивающихся образованием периферических помутнений на роговице.
Предлагаемое изобретение решает задачу определения энергетических параметров, в частности показателя σ Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения, необходимого на подготовительном этапе к эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии.
Предлагаемое изобретение позволяет избежать перечисленных выше недостатков. Учитывая влияние величины преломляющей силы роговицы и соответственно радиуса ее кривизны на показатель σ Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения обеспечивают выбор его оптимального значения. С увеличением величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам и соответственно с уменьшением радиуса ее кривизны уменьшают показатель σ Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения и соответственно с уменьшением величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам и увеличением радиуса ее кривизны увеличивают по закону математической зависимости показатель σ Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения. При этом применение более узкого пучка при крутой роговице и более широкого пучка при пологой роговице позволяет избежать при проведении эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии непрогнозируемой рефракции и осложненного течения послеоперационного периода.
Если рассматривать роговицу как часть сферы, а через границы зоны абляции плоскостью отсечь шаровой сегмент, то площадь боковой поверхности сегмента можно выразить как
S=2πRh, где
R - радиус шара,
h - высота шарового сегмента.
Следовательно:
Figure 00000001

Если рассматривать h как необходимую глубину абляции для коррекции миопии, R - радиус кривизны роговицы, а S - площадь зоны абляции, то можно сделать вывод: для заданной h с увеличением радиуса кривизны роговицы увеличивается диаметр зоны воздействия пучка лазерного излучения в трехмерном пространстве, следовательно, уменьшается интенсивность ее воздействия на единицу площади. При воздействии пучка лазерного излучения на плоские роговицы распределение энергии в центральной зоне, оптически значимой, мало отличается от распределения энергии на плоскости, где идет более интенсивная абляция в центре. При воздействии пучка лазерного излучения на крутые роговицы распределение энергии в центральной зоне поступательно уменьшается, интенсивность воздействия лазерного излучения смещается к периферии зоны абляции. Следовательно, в процессе предоперационных расчетов необходимо учитывать и варьировать параметрами σ в зависимости от радиуса кривизны роговицы и соответственно величины ее преломляющей силы.
Использование оптимальных энергетических параметров пучка, а именно показателя σ, изменяемого по закону математической зависимости и предварительно рассчитываемого по формуле, определяющей эту зависимость, позволяет повысить степень прогнозируемости достигаемого в результате операции рефракционного эффекта, избежать осложненного течения послеоперационного периода, получить высокие функциональные результаты, повысить эффективность эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения энергетических параметров для операций эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии, заключающемся в подборе показателя Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения в зависимости от величины расчетной корригируемой миопии, плотности энергии в пучке и кератометрических показателей роговицы пациента, включающих определение величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам, при увеличении величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам уменьшают показатель Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения соответственно при уменьшении величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам увеличивают показатель Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения, который изменяют по закону:
Figure 00000002

где σ - оптимальная величина показателя Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения;
А - коэффициент плотности энергии в пучке. Для плотности энергии в пучке
230 мДж/см2 - А=2,43;
240 мДж/см2 - А=2,47;
250 мДж/см2 - А=2,51.
В= 0,02 - коэффициент изменения σ в зависимости от величины расчетной корригируемой миопии.
М - величина расчетной корригируемой миопии.
Kmах - максимальная величина преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам.
Kmin - минимальная величина преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам.
D= 43 - среднестатистическая величина преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам.
С= 0,01 - коэффициент изменения σ в зависимости от разницы средней величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам и среднестатистической ее величины.
Способ определения энергетических параметров для операций эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии осуществляют следующим образом.
До операции проводят полное обследование пациента по общепринятой схеме. На кераторефрактометре модели Canon RK-5 (измерение в пределах 3 мм оптической зоны) определяют рефракцию оперируемого глаза с узким зрачком и в условиях циклоплегии, а также кератометрические показатели роговицы пациента, включающие максимальную и минимальную величину преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам. На основании полученных параметров рефракции по номограмме в зависимости от степени миопии и возраста пациента определяют величину расчетной корригируемой миопии. Производят выбор плотности энергии в пучке в зависимости от степени миопии и возраста пациента. В соответствии с выбранной для операции плотностью энергии в пучке определяют коэффициент А.
Производят расчет энергетического параметра - показателя σ Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения, для чего в формулу изменения этого показателя σ подставляют полученные значения составляющих этой формулы.
На основании рассчитанного показателя σ и других требуемых параметров производят операцию - эксимерлазерную фоторефракционную кератэктомию по стандартной методике.
Пример 1.
Пациентка Ч., 25 лет. Диагноз: Миопия средней степени, астигматизм OD.
Острота зрения: 0,04 sph-4,25 cyl-1,0 ax 175o=1,0
Рефрактометрия: sph-4,25 cyl-1,00 ax 169o,
сфероэквивалент (sph+cyl)=4,75.
Поправка к корригируемой миопии по номограмме +0,5.
Расчетная корригируемая миопия М=4,75+0,5=5,25.
Кератометрия: сильная ось=40,50 D ax 33o;
слабая ось=40,00 D ax 123o.
Пахиметрия: 530 мкм.
Проведена операция трансэпителиальной эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии на энергии 240 мДж/см2 с использованием
Figure 00000003

σ=2,39
Через один месяц при проведении контрольного осмотра острота зрения=1,0.
На кератотопограмме - по всей зоне абляции равномерная, плавно изменяющаяся преломляющая способность роговицы.
Пример 2.
Пациентка З., 30 лет. Диагноз: Миопия высокой степени, астигматизм OS.
Острота зрения: 0,04 sph-5,75 cyl-1,0 ax 2o=0,9
Рефрактометрия: sph-6,25 cyl-0,75 ax 175o,
сфероэквивалент=6,55.
Поправка к корригируемой миопии по номограмме +0,3.
Расчетная корригируемая миопия М=6,55+0,3=6,85.
Кератометрия: сильная ось=45,00 D ax 69o;
слабая ось=44,00 D ax 159o.
Пахиметрия: 520 мкм.
Проведена операция трансэпителиальной эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии на энергии 250 мДж/см2 с использованием
Figure 00000004

σ=2,36
Через один месяц при проведении контрольного осмотра острота зрения=1,0.
На кератотопограмме - по всей зоне абляции равномерная, плавно изменяющаяся преломляющая способность роговицы.
Пример 3.
Пациентка З. , 37 лет. Диагноз: Миопия высокой степени, амблиопия 1 ст. OS.
Острота зрения: 0,03 sph-9,75 cyl-0,5 ax 4o=0,7;
Рефрактометрия: sph-9,5 cyl-0,75 ax 175o,
сфероэквивалент=10,0.
Поправка к корригируемой миопии по номограмме -1,0.
Расчетная корригируемая миопия М=10,0-1,0=9,0.
Кератометрия: сильная ось=47,00 D ax 91o;
слабая ось=46,50 D ax 1o.
Пахиметрия: 540 мкм
Проведена операция трансэпителиальной эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии на энергии 230 мДж/см2 с использованием
Figure 00000005

σ=2,21
Через один месяц при проведении контрольного осмотра
Острота зрения: 0,8.
На кератотопограмме - по всей зоне абляции равномерная, плавно изменяющаяся преломляющая способность роговицы.

Claims (1)

  1. Способ определения энергетических параметров для операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии, заключающийся в подборе показателя Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения в зависимости от величины расчетной корригируемой миопии, плотности энергии в пучке и кератометрических показателей роговицы пациента, включающих определение величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам, отличающийся тем, что при увеличении величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам уменьшают показатель Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения, соответственно при уменьшении величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам увеличивают показатель Гауссова распределения энергии в пучке лазерного излучения, который изменяют по закону
    Figure 00000006

    где σ - оптимальная величина показателя Гауссова распределение энергии в пучке лазерного излучения;
    А - коэффициент плотности энергии в пучке;
    В = 0,02 - коэффициент изменения σ в зависимости от величины расчетной корригируемой миопии;
    М - величина расчетной корригируемой миопии;
    Кmax - максимальная величина преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам;
    Кmin - минимальная величина преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам;
    D = 43 - среднестатистическая величина преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам;
    С = 0,01 - коэффициент изменения σ в зависимости от разницы средней величины преломляющей силы роговицы по двум ее главным меридианам и среднестатистической ее величины.
RU2000112954/14A 2000-05-26 2000-05-26 Способ определения энергетических параметров для операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии RU2197200C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112954/14A RU2197200C2 (ru) 2000-05-26 2000-05-26 Способ определения энергетических параметров для операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112954/14A RU2197200C2 (ru) 2000-05-26 2000-05-26 Способ определения энергетических параметров для операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000112954A RU2000112954A (ru) 2002-07-10
RU2197200C2 true RU2197200C2 (ru) 2003-01-27

Family

ID=20235035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000112954/14A RU2197200C2 (ru) 2000-05-26 2000-05-26 Способ определения энергетических параметров для операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2197200C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479294C1 (ru) * 2012-02-13 2013-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Ост-Оптик К" Способ повышения органосохранности роговицы при проведении эксимер-лазерной коррекции зрения
RU2726995C1 (ru) * 2019-04-19 2020-07-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОСИСТЕМЫ" (ООО "Оптосистемы") Способ лазерной коррекции миопии
RU2772355C1 (ru) * 2021-01-11 2022-05-19 Федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ эксимерлазерной коррекции миопии

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479294C1 (ru) * 2012-02-13 2013-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Ост-Оптик К" Способ повышения органосохранности роговицы при проведении эксимер-лазерной коррекции зрения
RU2726995C1 (ru) * 2019-04-19 2020-07-17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОСИСТЕМЫ" (ООО "Оптосистемы") Способ лазерной коррекции миопии
RU2726995C9 (ru) * 2019-04-19 2020-08-28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОСИСТЕМЫ" (ООО "Оптосистемы") Способ лазерной коррекции миопии
RU2772355C1 (ru) * 2021-01-11 2022-05-19 Федеральное государственное автономное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ эксимерлазерной коррекции миопии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4588218B2 (ja) 老眼矯正装置
Roberts et al. Optical zone diameters for photorefractive corneal surgery.
US6547393B2 (en) Interactive corrective eye surgery system with topography and laser system interface
EP1569585B1 (en) Excimer laser unit and relative control method for performing cornea ablation to reduce presbyopia
JP4523756B2 (ja) 老眼を処置する方法および装置
US20070265603A1 (en) Apparatus for correcting presbyopia
WO2007082127A2 (en) Combination therapy for long-lasting ckrtm
US20020154270A1 (en) Method and system for planning corrective refractive surgery
CN111447899B (zh) 在屈光不正发展背景下管理眼轴长增长的医学器件和方法
CA2388014C (en) Multi-step laser correction of ophthalmic refractive errors
Kugler et al. Lasers in refractive surgery: history, present, and future
Salchow et al. Comparison of objective and subjective refraction before and after laser in situ keratomileusis
JP2006510392A (ja) 制御された球面収差を有する双円錐形アブレーション
RU2282425C1 (ru) Способ рефракционной лазерной термокератопластики и устройство для его осуществления
RU2197200C2 (ru) Способ определения энергетических параметров для операции эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии при коррекции миопии
RU2345743C1 (ru) Способ выбора типа операции при проведении эксимерлазерной коррекции аномалий рефракции
RU2317055C1 (ru) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ LASIK И Glass-Yb:Er LTK САМОСТОЯТЕЛЬНО И В СОЧЕТАНИИ ДРУГ С ДРУГОМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ И ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКИМ АСТИГМАТИЗМОМ
RU2786592C1 (ru) Способ докоррекции остаточной миопической аметропии после ранее проведенных кераторефракционных операций
Almodin et al. Keratoconus: a comprehensive guide to diagnosis and treatment
RU2726995C9 (ru) Способ лазерной коррекции миопии
RU2313322C1 (ru) Способ лечения гиперметропии и гиперметропического астигматизма
RU2294724C1 (ru) Способ лазерной коррекции гиперметропии после внутриглазных операций с заменой хрусталика глаза
RU2310429C1 (ru) Способ лечения пресбиопии при эмметропии и гиперметропии
Agarwal et al. LASIK for presbyopia
RU2290906C1 (ru) Способ хирургической коррекции гиперметропического астигматизма у детей и подростков с гиперметропической анизометропией

Legal Events

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

Effective date: 20040527