RU2675020C1 - Способ дистанционного измерения внутриглазного давления - Google Patents

Способ дистанционного измерения внутриглазного давления Download PDF

Info

Publication number
RU2675020C1
RU2675020C1 RU2018100005A RU2018100005A RU2675020C1 RU 2675020 C1 RU2675020 C1 RU 2675020C1 RU 2018100005 A RU2018100005 A RU 2018100005A RU 2018100005 A RU2018100005 A RU 2018100005A RU 2675020 C1 RU2675020 C1 RU 2675020C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
eye
signal
intraocular pressure
autodyne
movement
Prior art date
Application number
RU2018100005A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Усанов
Александр Эдуардович Постельга
Алексей Алексеевич Дорошенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского"
Priority to RU2018100005A priority Critical patent/RU2675020C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2675020C1 publication Critical patent/RU2675020C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/16Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for measuring intraocular pressure, e.g. tonometers

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в офтальмологии для дистанционного измерения внутриглазного давления. Техническая проблема заключается в повышении эффективности бесконтактного метода измерений внутриглазного давления за счёт повышения точности и быстроты измерительных действий. Техническая проблема изобретения решается тем, что в способе дистанционного измерения внутриглазного давления, заключающемся в воздействии на глаз пневмоимпульсом с одновременным воздействием электромагнитного излучения, преобразовании отражённого от глаза сигнала в автодинный сигнал, регистрации его мощности, оцифровке сигнала, определении функции движения участка глаза, величины деформации глаза и ускорения движения оболочки, получении калибровочной кривой, описывающей зависимость давления внутри модели глаза от отношения величины деформации глаза к ускорению, определении по калибровочной кривой внутриглазного давления, согласно изобретению, в качестве электромагнитного излучения используют СВЧ-излучение, создают с помощью линии передачи зону действия ближнего поля СВЧ-излучения, значение потока которого не превышает 100 мкВт/см, а глаз располагают в зоне действия ближнего поля на расстоянии от источника СВЧ-излучения, не превышающем 1/10 длины волны линии передачи, воздействие пневмоимпульса осуществляют перпендикулярно поверхности глаза в зону действия ближнего поля, при этом функцию движения участка глаза Z(t) определяют из соотношения:,где U(t) – цифровой автодинный сигнал; t – интервал времени;– коэффициент, который определяют как отношение:, где– изменение уровня автодинного сигнала при изменении расстоянияот источника СВЧ-излучения до объекта. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в офтальмологии для дистанционного измерения внутриглазного давления (ВГД).
Известен способ измерения внутриглазного давления с использованием системы для измерения и/или контроля внутриглазного давления с инерциальным датчиком. Система включает в себя устройство для измерения внутриглазного давления, содержащее опору и датчик давления, объединенный с опорой, причем опора выполнена с возможностью приведения датчика давления в контакт с глазом пользователя для измерения его внутриглазного давления (ВГД); портативное записывающее устройство; инерциальный датчик для сбора информации о движении и/или физической активности пользователя (патент РФ №2618173, МПК А61В3/16, опуб.02.05.2017).
Недостатком этого способа является использование при измерении в качестве опоры и датчика давления контактной линзы или опоры, выполненной с возможностью ее имплантации в глаз, что связано с дискомфортом пациента при установке и измерении.
Известен также способ измерения внутриглазного давления, который заключается в измерении с использованием тонометров аппланационного типа: Маклакова или Гольдмана, при атмосферном давлении от 740 до 760 мм.рт.ст. При атмосферном давлении менее 740 мм рт.ст. и более 760 мм рт.ст. измерение внутриглазного давления осуществляют приборами другого типа, в том числе тонометром ТГДц-02 или ТГДц-03 или индикатором ИГД-03 (патент РФ №2453263, МПК А61В3/16, опуб. 20.06.2012).
Недостатком известного способа является то, что все измерения внутриглазного давления проводятся в результате контакта измерителей с глазом, что вызывает необходимость анестезии. Кроме того, измерение внутриглазного давления приборами типа ТГДц-02 или ТГДц-03 или индикатором ИГД-03, которые тоже являются контактными, имеет ряд ограничений при патологическом состоянии верхнего века.
Наиболее близким к предлагаемому решению является способ измерения внутриглазного давления, который заключается в воздействии на глаз пневмоимпульсом с одновременным освещением его поверхности лазером, в измерении ВГД по величине деформации глаза, возникающее в результате воздействия на глаз пневмоимпульсом с одновременным освещением его поверхности лазером (Патент РФ №2485879, МПК А61В3/16, опубл. 27.06.2013).
Недостатками данного способа являются применение в измерении внутриглазного давления полупроводникового лазерного автодина, работающего в оптическом диапазоне, что приводит к ограничению в выборе «места» исследования, к вероятности негативного влияния на сетчатку глаза и т.д. Воздействие воздушной струей не перпендикулярно к поверхности сферической оболочки может приводить к неконтролируемой погрешности в измерении.
Техническая проблема заключается в повышении эффективности бесконтактного метода измерений внутриглазного давления за счёт повышения точности и быстроты измерительных действий.
Технический результат заключается в снижении погрешности измерений внутриглазного давления.
Техническая проблема решается тем, что в способе дистанционного измерения внутриглазного давления, заключающемся в воздействии на глаз пневмоимпульсом с одновременным воздействием электромагнитного излучения, преобразовании отражённого от глаза сигнала в автодинный сигнал, регистрации его мощности, оцифровке сигнала, определении функции движения участка глаза, величины деформации глаза и ускорения движения оболочки, получении калибровочной кривой, описывающей зависимость давления внутри модели глаза от отношения величины деформации глаза к ускорению, определении по калибровочной кривой внутриглазного давления, согласно изобретению, в качестве электромагнитного излучения используют СВЧ-излучение, создают с помощью линии передачи зону действия ближнего поля СВЧ-излучения, значения потока которого не превышает 100 мкВт/см2, а глаз располагают в зоне действия ближнего поля на расстоянии от источника СВЧ-излучения, не превышающем 1/10 длины волны линии передачи, воздействие пневмоимпульсом осуществляют перпендикулярно поверхности глаза в зону действия ближнего поля, при этом, функцию движения участка глаза Z(t) определяют из соотношения:
Figure 00000001
,
где U
Figure 00000002
– цифровой автодинный сигнал;
Figure 00000003
– интервал времени;
Figure 00000004
– коэффициент, который определяют как отношение:
Figure 00000005
, где
Figure 00000006
– изменение уровня автодинного сигнала при изменении расстояния
Figure 00000007
от источника СВЧ-излучения до объекта.
Ускорение движения оболочки
Figure 00000008
может быть определено из решения обратной задачи, получающегося в результате нахождения минимума функционала, определяемого как сумма квадратов отклонения экспериментальных
Figure 00000009
и теоретических
Figure 00000010
величин функции движения для различных временных интервалов:
Figure 00000011
.
Значение ускорения может быть также определено как вторая производная от функции
Figure 00000012
.
Изобретение поясняется чертежами, где представлены:
-на фиг. 1 - блок-схема экспериментальной установки,
- на фиг. 2 – функция движения сферической оболочки при воздействии пневмоимпульса,
-на фиг. 3 – калибровочная кривая зависимости величины деформации от давления внутри модели глаза.
- на фиг. 4 – схема измерительной головки.
Позициями на фиг. 1 и 4 обозначено:
1 – СВЧ- автодин;
2 – линия передачи;
3 – зонд;
4 – макет или объект (глаз);
5 – компрессор;
6 – аналого-цифровой преобразователь;
7 – компьютер;
8 – трубка.
Ближнее поле может быть создано с помощью любой линии передачи, например, на основе волноводной, коаксиальной, микрополосковой и др.
Предлагаемый способ дистанционного измерения внутриглазного давления осуществляется следующим образом.
Предварительно получают калибровочную кривую на макете.
Для моделирования деформации глазного яблока при различном внутриглазном давлении был выбран резиновый шарик, заполненный гелем с плотностью, близкой к плотности внутриглазной жидкости. Внутреннее давление изменялось путем введения внутрь дополнительного объема геля. Излучение электромагнитного сигнала от СВЧ – автодина 1 (см. фиг. 1), на выходе которого выявляют зону действия ближнего поля с частотой 13 ГГц и значением потока, не превышающего 100 мкВт/см2, что соответствует нормам (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), через линию передачи 2 и зонд 3 направляют на макет 4, на который перпендикулярно к поверхности макета воздействуют воздушным импульсом от компрессора 5. Макет фиксируют и располагают на расстоянии, не превышающем 1/10 длины волны в линии передачи. (Усанов Д.А., Горбатов С.С. Эффекты ближнего поля в электродинамических системах с неоднородностями и их использование в технике СВЧ // Саратов, Издательство: Саратовский государственный университет. 2011, С.392).
Часть излучения, отраженного от макета 4, возвращается в СВЧ – автодин 1. Сигнал с СВЧ – автодина поступает на аналого-цифровой преобразователь 6, данные с которого сохраняют в памяти компьютера 7. После оцифровки получают цифровой автодинный сигнал
Figure 00000013
:
Figure 00000014
где
Figure 00000015
– амплитуда автодинного сигнала,
Figure 00000016
– набег фазы автодинного сигнала,
Figure 00000017
– длина волны СВЧ – излучения,
Figure 00000003
– интервал времени,
Figure 00000018
– функция, описывающая продольные перемещения участка поверхности исследуемого объекта (функция движения участка глаза).
Исходя из экспериментальных данных, амплитуда движения объекта как минимум на порядок меньше длины волны излучения, форма автодинного сигнала
Figure 00000019
повторяет форму функции движения объекта с точностью до коэффициента
Figure 00000020
, т.е. функцию
Figure 00000018
можно определить по переменной составляющей автодинного сигнала
Figure 00000019
с помощью обратной функции, т.е.:
Figure 00000021
,
где U
Figure 00000002
– цифровой автодинный сигнал;
Figure 00000003
– интервал времени;
Figure 00000004
– коэффициент, который определяют как отношение:
Figure 00000022
, где
Figure 00000006
– изменение уровня автодинного сигнала при изменении расстояния
Figure 00000007
от источника СВЧ-излучения до объекта.
Восстанавливают функцию
Figure 00000012
(фиг. 2) для каждого значения давления внутри макета. Определяют величину деформации оболочки
Figure 00000023
, как разницу между точками
Figure 00000024
и
Figure 00000025
. Неизвестный параметр ускорения движения оболочки
Figure 00000026
определяют из решения обратной задачи, получающегося в результате нахождения минимума функционала, определяемого как сумма квадратов отклонения экспериментальных
Figure 00000009
и теоретических
Figure 00000010
величин восстановленной функции, описывающей продольные перемещения участка поверхности исследуемого объекта, для различных временных интервалов:
Figure 00000011
. Искомое значение ускорения
Figure 00000008
соответствовало минимальному значению функционала.
Рассчитанному значению отношения величины деформации оболочки
Figure 00000027
к ускорению
Figure 00000028
ставят в соответствие давление внутри глаза, измеренное с помощью глазного тонометра.
На фиг. 3 показана калибровочная кривая, полученная из экспериментальных данных. Калибровочная кривая определяется один раз для данной автодинной системы как зависимость отношения
Figure 00000029
от давления внутри макета. Тестовое измерение величины внутреннего давления сферических оболочек проводят по методу Маклакова грузом массой 10 г. (Любимов Г.А. История развития и биомеханическое содержание измерения внутриглазного давления по методу Маклакова // Глаукома. 2006. №1. С.43–49.). Измерение диаметра сегмента деформации выполняют по отпечаткам с помощью цифрового штангенциркуля, деформация сферической оболочки коррелирует с величиной давления внутри макета, определяемый по методу Маклакова.
В таблице 1 приведены результаты экспериментальных исследований, проведённых на макете.
Таблица 1
Внутреннее давление макета, мм рт.ст. ΔZ, м⋅10-6
Figure 00000030
Figure 00000031
13 132.962 0.131 11.66
15 90.016 0.136 8.518
16 74.038 0.165 4.741
17 58.442 0.195 3.255
19 57.394 0.286 3.146
20 52.578 0.324 1.938
25 43.561 0.358 1.337
34 39.221 0.420 1.045
43 39.174 0.532 0.77
Предлагаемый способ был реализован на примере определения неизвестного внутреннего давления глаз с использованием калибровочных кривых с помощью коаксиальной линии передачи
Экспериментальные исследования были проведены с использованием СВЧ – автодина, на выходе которого выявляют зону действия ближнего поля СВЧ-излучения частотой 13 ГГц и значением потока, не превышающего 100 мкВт/см2.
Для получения значений
Figure 00000019
глаз помещают в ближнее поле (совокупность нераспространяющихся волн высших типов) СВЧ – автодина 1. Для этого глаз фиксируют согласно способу на расстоянии не более 3 мм от зонда 3. Затем на склеру глаза воздействуют СВЧ-излучением от зонда 3 и направленным перпендикулярно к поверхности глаза воздушным импульсом от компрессора 5. Отражённый от глаза сигнал возвращается в СВЧ-автодин и поступает в аналого-цифровой преобразователь 6, данные с которого сохраняются в памяти компьютера 7. Далее сигнал оцифровывают, определяют функцию движения участка глаза, величину деформации глаза
Figure 00000023
и ускорения движения оболочки
Figure 00000032
и по отношению
Figure 00000029
с помощью калибровочной кривой, полученной ранее, находят величину внутриглазного давления.
Измеренное значение
Figure 00000029
составило 5.4
Figure 00000033
, что на калибровочной кривой (фиг. 3) соответствует величине давления 15.8 мм.рт.ст.
На фиг. 4 представлен пример реализации схемы измерительной головки, позволяющей направить воздушный пневмоимпульс соосно с зондом СВЧ-автодина. К зонду 3 прикрепляют трубку 8, через которую проходит воздушный импульс от компрессора 5 к макету 4. Таким образом, соблюдают перпендикулярность воздействия струи воздуха от компрессора. Предлагаемый метод согласуется с общепринятым за эталон, но в отличие от прототипа позволяет проводить измерения с высокой точностью в любой области глаза, без вероятности повреждения сетчатки глаза оптическим излучением.
В случае если удар воздушной струи происходит не перпендикулярно к поверхности сферической оболочки, в исследуемом объекте возникают колебательные процессы, точное описание которых крайне затруднительно и может серьёзно усложнить используемую математическую модель. Пренебрежение этим описанием приводит к возникновению трудно устранимой и неконтролируемой погрешности.
Способ позволяет ускорить измерительные процессы за счёт снижения количества операций, при определении механических характеристик исследуемого объекта.

Claims (6)

1. Способ дистанционного измерения внутриглазного давления, заключающийся в воздействии на глаз пневмоимпульсом с одновременным воздействием электромагнитного излучения, преобразовании отражённого от глаза сигнала в автодинный сигнал, регистрации его мощности, оцифровке сигнала, определении функции движения участка глаза, величины деформации глаза и ускорения движения оболочки, получении калибровочной кривой, описывающей зависимость давления внутри модели глаза от отношения величины деформации глаза к ускорению, определении по калибровочной кривой внутриглазного давления, отличающийся тем, что в качестве электромагнитного излучения используют СВЧ-излучение, создают с помощью линии передачи зону действия ближнего поля СВЧ-излучения, значение потока которого не превышает 100 мкВт/см2, а глаз располагают в зоне действия ближнего поля на расстоянии от источника СВЧ-излучения, не превышающем 1/10 длины волны линии передачи, воздействие пневмоимпульсом осуществляют перпендикулярно поверхности глаза в зону действия ближнего поля, при этом функцию движения участка глаза Z(t) определяют из соотношения:
Figure 00000034
,
где U(t) – цифровой автодинный сигнал;
t – интервал времени;
K – коэффициент, который определяют как отношение:
Figure 00000035
, где
Figure 00000036
– изменение уровня автодинного сигнала при изменении расстояния
Figure 00000037
от источника СВЧ-излучения до объекта.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что ускорение движения оболочки определяют из решения обратной задачи, получающегося в результате нахождения минимума функционала, определяемого как сумма квадратов отклонения экспериментальных
Figure 00000038
и теоретических
Figure 00000039
величин функции движения для различных временных интервалов:
Figure 00000040
.
RU2018100005A 2018-01-09 2018-01-09 Способ дистанционного измерения внутриглазного давления RU2675020C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018100005A RU2675020C1 (ru) 2018-01-09 2018-01-09 Способ дистанционного измерения внутриглазного давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018100005A RU2675020C1 (ru) 2018-01-09 2018-01-09 Способ дистанционного измерения внутриглазного давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2675020C1 true RU2675020C1 (ru) 2018-12-14

Family

ID=64753216

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018100005A RU2675020C1 (ru) 2018-01-09 2018-01-09 Способ дистанционного измерения внутриглазного давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2675020C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023059613A3 (en) * 2021-10-08 2023-06-08 Natural Eye Care, Inc. Hand-held radar system to measure intraocular pressure

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453263C2 (ru) * 2010-04-29 2012-06-20 Геннадий Константинович Пилецкий Способ измерения внутриглазного давления
RU2485879C1 (ru) * 2011-10-26 2013-06-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Способ измерения внутриглазного давления
RU2618173C2 (ru) * 2012-05-21 2017-05-02 Сенсимед Са Система для измерения и/или контроля внутриглазного давления с инерциальным датчиком

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453263C2 (ru) * 2010-04-29 2012-06-20 Геннадий Константинович Пилецкий Способ измерения внутриглазного давления
RU2485879C1 (ru) * 2011-10-26 2013-06-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Способ измерения внутриглазного давления
RU2618173C2 (ru) * 2012-05-21 2017-05-02 Сенсимед Са Система для измерения и/или контроля внутриглазного давления с инерциальным датчиком

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
УСАНОВ Д.А. и др. Методы анализа автодинного сигнала при измерении внутриглазного давления. Прикаспийский журнал: Управление и высокие технологии N4 (28) 2014, Информационные измерительные, информационно-справочные, экспертно-аналитические системы, с. 204-212. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023059613A3 (en) * 2021-10-08 2023-06-08 Natural Eye Care, Inc. Hand-held radar system to measure intraocular pressure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9462947B2 (en) Measurement method and arrangement utilizing electromagnetic waves
US11659994B2 (en) Method and arrangement for eye pressure measurements
US9687145B2 (en) Optical coherence elastography to assess biomechanics and detect progression of ocular and other tissues degenerative diseases
CN101346104B (zh) 确定眼睛的生物测定数据的眼科测量系统和方法
US8740795B2 (en) Reflective non-contact ocular pulse analyzer for clinical diagnosis of eye and cerebrovascular disease
US20070121120A1 (en) Apparatus and method for measuring scleral curvature and velocity of tissues of the eye
KR20180107138A (ko) 동맥 혈류량 및 동맥 내강의 측정들에 기초하여 혈압을 계산하는 방법들 및 디바이스들
JPH09509334A (ja) 眼圧および血圧を監視する装置
CN109645954B (zh) 基于微透镜阵列的多光束光学相干的弹性测量系统及方法
CN105608314B (zh) 确定角膜屈光度的方法和系统
CN111419178B (zh) 用于确定眼角膜地形图的方法
CN109620132B (zh) 一种多探测光束光学相干在体角膜弹性测量系统及方法
Lan et al. In vivo human corneal natural frequency quantification using dynamic optical coherence elastography: repeatability and reproducibility
RU2675020C1 (ru) Способ дистанционного измерения внутриглазного давления
CN105231990A (zh) 基于oct三维成像分析角膜生物力学性能的装置及方法
CN109620130B (zh) 一种共光路的多光束光学相干弹性测量系统及测量方法
RU2485879C1 (ru) Способ измерения внутриглазного давления
JP2015085042A (ja) 非接触式超音波眼圧計
JP5435417B2 (ja) 眼圧測定装置
US11800979B2 (en) System and method for calculating a characteristic of a region of interest of an individual
ES2904844T3 (es) Muestreo de doble flanco con reloj K para evitar solapamientos espectrales en tomografías de coherencia óptica
CN109620131B (zh) 共光路微透镜阵列多光束光学相干弹性测量系统及方法
RU155355U1 (ru) Лазерный измеритель внутриглазного давления
JP7153020B2 (ja) 眼の生理学的パラメータを測定する装置および方法
Hamelink et al. Ocular tonometry through sonic excitation and laser doppler velocimetry