RU2348347C1 - Способ определения толщины слезного зазора под жесткой контактной линзой - Google Patents

Способ определения толщины слезного зазора под жесткой контактной линзой Download PDF

Info

Publication number
RU2348347C1
RU2348347C1 RU2008114010/14A RU2008114010A RU2348347C1 RU 2348347 C1 RU2348347 C1 RU 2348347C1 RU 2008114010/14 A RU2008114010/14 A RU 2008114010/14A RU 2008114010 A RU2008114010 A RU 2008114010A RU 2348347 C1 RU2348347 C1 RU 2348347C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contact lens
thickness
tear
point
edge
Prior art date
Application number
RU2008114010/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Александрович Новиков (RU)
Иван Александрович Новиков
Галина Борисовна Егорова (RU)
Галина Борисовна Егорова
Юли Сергеевна Кузнецова (RU)
Юлия Сергеевна Кузнецова
Original Assignee
Государственное учреждение Научно-исследовательский институт глазных болезней Российской академии медицинских наук (ГУ НИИГБ РАМН)
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 Государственное учреждение Научно-исследовательский институт глазных болезней Российской академии медицинских наук (ГУ НИИГБ РАМН) filed Critical Государственное учреждение Научно-исследовательский институт глазных болезней Российской академии медицинских наук (ГУ НИИГБ РАМН)
Priority to RU2008114010/14A priority Critical patent/RU2348347C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2348347C1 publication Critical patent/RU2348347C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Eye Examination Apparatus (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии. Проводят цифровую фоторегистрацию поверхности линзы через светофильтр, пропускающий длину волны 530-540 нм. Измеряют на цифровой фотографии среднюю яркость пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске по периферии контактной линзы, среднюю яркость пикселей, соответствующих кромке контактной линзы, яркость пикселя, соответствующего исследуемой точке контактной линзы. Вычисляют для этой точки толщину слезного зазора по формуле:
Figure 00000006
где Н - толщина слезного зазора в исследуемой точке под контактной линзой, В - яркость пикселя, соответствующего этой точке на цифровой фотографии, Вm - средняя яркость пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске по периферии контактной линзы, Br - средняя яркость пикселей, соответствующих кромке контактной линзы, l - толщина кромки контактной линзы. Способ позволяет контролировать точность подбора жестких контактных линз и улучшить качество посадки при подборе жестких контактных линз. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к офтальмологии и предназначено для количественного определения толщины слезного зазора под задней поверхностью жесткой контактной линзы (ЖКЛ) на основе математического анализа цифровых изображений.
В настоящее время толщина слезного зазора под жесткой контактной линзой оценивается исследователем субъективно на основании данных, полученных путем оценки интенсивности люминесценции слезы, окрашенной флюоресцеином натрия, под ЖКЛ [Киваев А.А., Шапира Е.И. Контактная коррекция зрения. М.: Медицина, 2000, стр. 34-40]. Оценка производится путем окрашивания слезы флюоресцеином натрия (Ф-Na) и последующей биомикроскопией переднего отрезка глаза с контактной линзой. Исследователь визуально анализирует картину интенсивности люминесценции слезного зазора между эпителием роговицы и задней поверхностью контактной линзы, на основании чего делается субъективное заключение о качестве ее посадки (Фиг 1). С помощью этого метода можно определить лишь место контакта задней поверхности ЖКЛ с эпителием роговицы и невозможно количественно определить толщину слезного зазора и распределение слезы под ЖКЛ. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует методика количественной оценки качества посадки ЖКЛ.
Задачей изобретения является разработка способа оценки качества посадки жесткой контактной линзы, который позволяет устранить недостатки ближайшего аналога в виде отсутствия возможности количественного определения толщины слезного зазора, что позволило бы повысить точность подбора ЖКЛ.
В основу разработанной методики легла прямая зависимость яркости люминесценции от толщины слезного зазора. Основной проблемой, исключающей применение данной зависимости для прямого вычисления величины слезного зазора, является неизвестная текущая концентрация флюоресцеина натрия (Ф-Na). Метод окрашивания не позволяет дозировать начальное количество люминофора, и кроме того, концентрация падает за счет постоянной секреции слезы, поэтому эталоном выбран участок окрашенной слезной пленки известной толщины. Исходя из яркости данного участка возможно вычисление толщины слезного зазора по всей площади линзы. Такой эталонной областью может служить мениск слезной жидкости, прилегающей к кромке ЖКЛ.
При вычитании из максимальной светимости (Lm), соответствующей максимальному подъему слезы в мениске (Фиг. 2), базовой светимости слезного зазора под кромкой линзы (Lr) вычисляется светимость столба слезы, соответствующая толщине кромки линзы (l). На основе этого вычисляется удельная светимость пленки слезы (Llmkm).
Llmkm=(Lm-Lr)/l,
где Llmkm - удельная светимость пленки слезы, при текущей концентрации Ф-Na в текущих условиях наблюдения, Lm - светимость пленки слезы в максимуме подъема в мениске, Lr - светимость пленки слезы в прилегающей области линзы к мениску, l - толщина кромки линзы.
Исходя из удельной светимости пленки слезы (Llmkm) можно вычислить толщину пленки, зная яркость люминесценции в исследуемой точке:
H=L/Llmkm,
где Llmkm - удельная светимость столба слезы при текущей концентрации Ф-Na в текущих условиях наблюдения, L - светимость столба слезы в произвольной точке под поверхностью линзы, H - толщина слезного зазора в произвольной точке.
Учитывая, что яркость люминесценции в каждой точке пропорциональна яркости аналогичного пикселя на цифровой фотографии (в условии нормальной экспозиции), вычислим толщину слезного зазора в произвольной точке:
Figure 00000001
где Н - толщина слезного зазора в исследуемой точке под контактной линзой, В - яркость пикселя, соответствующего этой точке на цифровой фотографии, Вm - средняя яркость пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске по периферии контактной линзы, Br - средняя яркость пикселей, соответствующих кромке контактной линзы, l - толщина кромки контактной линзы.
Проверка работоспособности методики проведена на 9 пациентах (10 глаз).
Были отобраны кератотопограммы, соответствующие цифровым фотографиям, пригодным для вычисления толщины слезного зазора. Для каждой топограммы вручную (программа Surfer 7.0) был вычислен параметр элевации (отклонение от сферического компонента) на всей площади роговицы. Далее, был вычислен коэффициент корреляции между показателем элевации и толщиной слезного зазора для 84-143 точек для каждого изображения и соответствующей топограммы.
Отмечена отрицательная корреляция (Кк=-0.78) толщины слезного зазора и отклонения роговицы от сферического компонента в совокупности точек исследования для каждого пациента, что согласуется с теоретическими предпосылками (Фиг. 3).
Техническим результатом предлагаемого изобретения является контроль точности подбора жестких контактных линз и улучшение качества посадки. В результате этого предложен и апробирован в клинической практике метод, позволяющий численно определить толщину слезного зазора, что может существенно повысить точность и облегчить подбор ЖКЛ.
Технический результат достигается за счет точного расчета несоответствия формы линзы и формы роговицы, т.е. толщины слезного зазора.
Способ осуществляют следующим образом.
Производят примерку ЖКЛ. При подборе используют ЖКЛ с толщиной кромки l=145 мкм. Для визуализации изображения, индуцированного посадкой контактных линз, слезу окрашивают стандартными пробниками с Ф-Na либо закапывают одну каплю флюоресцеина в нижний свод. Цифровую фотосъемку переднего отрезка глаза с ЖКЛ производят на фотощелевой лампе «Karl Zeiss» с люминесцентной ФС-лампой на цифровой фотоаппарат Canon EOS D300 (6.1 мегапиксел)(Фиг. 1). Выделяют зеленый канал изображения.
На полученном изображении измеряется яркость 25-50 пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске (B1, B2, В3…Вn).
Вычисляем среднюю яркость пикселя, соответствующего зоне максимального подъема слезы в мениске: Вm=(B123+…+Вn)/n.
Далее, измеряем яркость 25-50 пикселей, соответствующих кромке контактной линзы (В'1, В'2, В'3…В'n).
Вычисляем среднюю яркость пикселя, соответствующего кромке контактной линзы: Вr=(В'1+В'2+В'3+…+В'n)/n.
Измерим яркость пикселя в исследуемой точке контактной линзы (В). Вычислим толщину слезного зазора (Н) в произвольной точке по формуле:
Figure 00000002
где Н - толщина слезного зазора в исследуемой точке под контактной линзой, В - яркость пикселя, соответствующего этой точке на цифровой фотографии, Вm - средняя яркость пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске по периферии контактной линзы, Br - средняя яркость пикселей, соответствующих кромке контактной линзы, l - толщина кромки контактной линзы.
Измерения и вычисления автоматизированы и реализованы в программе LensSurfase 1.0.
Пример 1. Больной Н.
Диагноз: кератоконус III стадии правого глаза.
Произвели примерку пробной ЖКЛ со следующими параметрами: R1=6,8; R2=7.4; R3=8.8×0.7; диаметр 9.3 мм, толщина кромки l=145 мкм. Пациенту закапали одну каплю флюоресцеина натрия в нижний свод. Клинически отмечается касание задней поверхности ЖКЛ в центре, большой слезный зазор на периферии, излишняя подвижность линзы.
Затем произвели цифровую фотосъемку переднего отрезка глаза с ЖКЛ на фотощелевой лампе «Karl Zeiss» с люминесцентной ФС-лампой на цифровой фотоаппарат Canon EOS D300 (6.1 мегапиксел). Выделили зеленый канал изображения. На полученном изображении измерили яркость 25 пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске (B1, B2, В3…B25). Вычислили среднюю яркость пикселя, соответствующего зоне максимального подъема слезы в мениске: Вm=220,26. Далее, измерили яркость 25 пикселей, соответствующих кромке контактной линзы (B'1, В'2, В'3…В'25) с вычислением средней яркости пикселя, соответствующего кромке контактной линзы: Br=18,76.
Измерили яркость пикселя в центре контактной линзы (В=1). Вычислили толщину слезного зазора (Н) в центре ЖКЛ по формуле:
Figure 00000003
где Н - толщина слезного зазора в исследуемой точке под контактной линзой, В - яркость пикселя, соответствующего этой точке на цифровой фотографии, Вm - средняя яркость пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске по периферии контактной линзы, Br - средняя яркость пикселей, соответствующих кромке контактной линзы, l - толщина кромки контактной линзы. Н=1·145/(220,26-18,76)=0,71.
Получили результат: Н=0,71 мкм в центральной зоне ЖКЛ, что в 10 раз меньше оптимального значения.
После определения величины слезного зазора определили окончательные параметры ЖКЛ, которые составили: R1=6,4; R2=7.0; R3=8.4×0.7; диаметр 9.3 мм, толщина кромки l=145 мкм.
Пациенту закапали одну каплю флюоресцеина натрия в нижний свод. Затем произвели цифровую фотосъемку переднего отрезка глаза с ЖКЛ на фотощелевой лампе «Karl Zeiss» с люминесцентной ФС-лампой на цифровой фотоаппарат Canon EOS D300 (6.1 мегапиксел). Величину слезного зазора вычислили по указанному выше алгоритму. Получили результат: величина слезного зазора в центре Н=12,2 мкм, что соответствует его оптимальному значению.
Пример 2. Больной С.
Диагноз: миопия средней степени, сложный миопический астигматизм правого глаза.
Произвели примерку пробной ЖКЛ со следующими параметрами: R1=7.0; R2=8.0×1.0; диаметр 9.5 мм, толщина кромки l=145 мкм. Пациенту закапали одну каплю флюоресцеина натрия в нижний свод. Клинически отмечается «крутая» посадка линзы, большой слезный зазор, на периферии линза плотно прилегает к роговице, слезный зазор отсутствует.
Затем произвели цифровую фотосъемку переднего отрезка глаза с ЖКЛ на фотощелевой лампе «Karl Zeiss» с люминесцентной ФС-лампой на цифровой фотоаппарат Canon EOS D300 (6.1 мегапиксел). Выделили зеленый канал изображения. На полученном изображении измерили яркость 25 пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске (B1, B2, В3…В25). Вычислили среднюю яркость пикселя, соответствующего зоне максимального подъема слезы в мениске: Вm=219,53. Далее, измерили яркость 25 пикселей, соответствующих кромке контактной линзы (B'1, В'2, В'3…В'25) с вычислением средней яркости пикселя, соответствующего кромке контактной линзы: Вr=27,26.
Измерили яркость пикселя в исследуемой точке контактной линзы (В=245). Вычислили толщину слезного зазора (Н) в центре ЖКЛ по формуле:
Figure 00000004
где Н - толщина слезного зазора в исследуемой точке под контактной линзой, В - яркость пикселя, соответствующего этой точке на цифровой фотографии, Вm - средняя яркость пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске по периферии контактной линзы, Br - средняя яркость пикселей, соответствующих кромке контактной линзы, l - толщина кромки контактной линзы. Н=245·145/(219,53-27,26)=184,7 мкм.
Получили результат: величина слезного зазора в центре (Н=184,7) мкм в центральной зоне ЖКЛ, что в существенно превышает его оптимальное значение.
После определения величины слезного зазора определили окончательные параметры ЖКЛ, которые составили: R1=7.3; R2=8.3×1.0; диаметр 9.5 мм, толщина кромки l=145 мкм.
Пациенту закапали одну каплю флюоресцеина натрия в нижний свод. Клинически определяется слабое свечение флюоресцеина в центральной зоне под ЖКЛ, с плавным усилением интенсивности флюоресценции от центра к периферии ЖКЛ.
Затем произвели цифровую фотосъемку переднего отрезка глаза с ЖКЛ на фотощелевой лампе «Karl Zeiss» с люминесцентной ФС-лампой на цифровой фотоаппарат Canon EOS D300 (6.1 мегапиксел). Величину слезного зазора вычислили по указанному выше алгоритму.
Получили результат: величина слезного зазора в центре (Н) 13,1 мкм, что в пределах его оптимальных значений.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет осуществлять оптимальный подбор ЖКЛ с помощью определения величины толщины слезного зазора.

Claims (1)

  1. Способ определения толщины слезного зазора под жесткой контактной линзой путем оценки интенсивности люминесценции слезы, окрашенной флюоресцеином натрия, отличающийся тем, что проводят цифровую фоторегистрацию поверхности линзы через светофильтр, пропускающий длину волны 530-540 нм, измеряют на цифровой фотографии среднюю яркость пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске по периферии контактной линзы, среднюю яркость пикселей, соответствующих кромке контактной линзы, яркость пикселя, соответствующего исследуемой точке контактной линзы, и вычисляют для этой точки толщину слезного зазора по формуле
    Figure 00000005

    где Н - толщина слезного зазора в исследуемой точке под контактной линзой;
    В - яркость пикселя, соответствующего этой точке на цифровой фотографии;
    Вm - средняя яркость пикселей, соответствующих зоне максимального подъема слезы в мениске по периферии контактной линзы;
    Br - средняя яркость пикселей, соответствующих кромке контактной линзы;
    l - толщина кромки контактной линзы.
RU2008114010/14A 2008-04-14 2008-04-14 Способ определения толщины слезного зазора под жесткой контактной линзой RU2348347C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114010/14A RU2348347C1 (ru) 2008-04-14 2008-04-14 Способ определения толщины слезного зазора под жесткой контактной линзой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114010/14A RU2348347C1 (ru) 2008-04-14 2008-04-14 Способ определения толщины слезного зазора под жесткой контактной линзой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2348347C1 true RU2348347C1 (ru) 2009-03-10

Family

ID=40528491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114010/14A RU2348347C1 (ru) 2008-04-14 2008-04-14 Способ определения толщины слезного зазора под жесткой контактной линзой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2348347C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LIN M.C. et al. Scalloped channels enhance tear mixing undes hydrogel contact lenses. Optom. Vis. Sci. 2006 Dec. 83 (12): 874-8 [abstract, найдено on-line в БД PubMed]. *
КИВАЕВ А.А. и др. Контактная коррекция зрения. М., 2000, с.110-115. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Smith et al. Reticular macular disease
Airaksinen et al. Retinal nerve fiber layer photography in glaucoma
Kirkwood et al. Repeatability and validity of lens densitometry measured with Scheimpflug imaging
Dubis et al. Relationship between the foveal avascular zone and foveal pit morphology
Sidhartha et al. Assessment of iris surface features and their relationship with iris thickness in Asian eyes
Chun et al. Reliability of 4 clinical grading systems for corneal staining
Ang et al. Anterior segment optical coherence tomography study of the cornea and anterior segment in adult ethnic South Asian Indian eyes
Wacker et al. Directional posterior corneal profile changes in Fuchs' endothelial corneal dystrophy
Grewal et al. Clinical applications of Scheimpflug imaging in cataract surgery
Dogan et al. Objectifying the conjunctival provocation test: photography-based rating and digital analysis
Le et al. Measurement of corneal and limbal epithelial thickness by anterior segment optical coherence tomography and in vivo confocal microscopy
US20130321764A1 (en) Systems and methods for imaging the fundus of the eye
Guclu et al. Comparison of corneal endothelial cell analysis in patients with uveitis and healthy subjects
Seo et al. Measurement of ocular torsion using digital fundus image
Moscaritolo et al. An image based auto-focusing algorithm fordigital fundus photography
Eter et al. A new technique for tear film fluorophotometry
Wintergerst et al. Structural endpoints and outcome measures in uveitis
Tan et al. Objective quantification of fluorescence intensity on the corneal surface using a modified slit-lamp technique
RU2348347C1 (ru) Способ определения толщины слезного зазора под жесткой контактной линзой
Babizhayev et al. Image analysis and glare sensitivity in human age‐related cataracts
Yang et al. TMIS: a new image‐based software application for the measurement of tear meniscus height
JP2005211633A (ja) 眼科装置
Hillenaar et al. Wide-range calibration of corneal backscatter analysis by in vivo confocal microscopy
RU2726461C1 (ru) Способ оценки прогнозирования развития хориоидальной неоваскуляризации у пациентов с влажной формой макулодистрофии
McLaren et al. A new video pachometer.

Legal Events

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

Effective date: 20100415