WO2020222385A1 - 인공수정체 모듈 및 이를 이용한 이동형 모델아이 장치 - Google Patents

인공수정체 모듈 및 이를 이용한 이동형 모델아이 장치 Download PDF

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WO2020222385A1
WO2020222385A1 PCT/KR2019/016999 KR2019016999W WO2020222385A1 WO 2020222385 A1 WO2020222385 A1 WO 2020222385A1 KR 2019016999 W KR2019016999 W KR 2019016999W WO 2020222385 A1 WO2020222385 A1 WO 2020222385A1
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WO
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module
artificial
lens
intraocular lens
guide members
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PCT/KR2019/016999
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Inventor
황호식
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가톨릭대학교 산학협력단
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/10Computer-aided planning, simulation or modelling of surgical operations
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/14Eye parts, e.g. lenses, corneal implants; Implanting instruments specially adapted therefor; Artificial eyes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61F2/16Intraocular lenses
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B13/00Viewfinders; Focusing aids for cameras; Means for focusing for cameras; Autofocus systems for cameras
    • G03B13/32Means for focusing
    • GPHYSICS
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    • G03B19/00Cameras
    • G03B19/02Still-picture cameras
    • G03B19/04Roll-film cameras
    • G03B19/07Roll-film cameras having more than one objective

Definitions

  • the present invention relates to an intraocular lens module capable of simulating what patients actually see while moving the intraocular lens indoors or outdoors before surgery, and a mobile model eye device using the same.
  • An object of the present invention is to solve this problem, and can be carried not only indoors but also outdoors, and after inserting various artificial lenses, the real world such as distant, close-distance objects, and night distances is photographed to actually It is to provide an intraocular lens module that can simulate how patients can see the world and a mobile model eye device using the same.
  • the intraocular lens module includes: a body having a through hole; An artificial lens mounted to be fixed inside the through hole of the body; A window member fixed to both ends of the through hole of the body and made of a transparent material so that the inside of the through hole of the body is sealed; A fixing part for fixing the position of the intraocular lens; And an aqueous solution filled in the through hole.
  • the cross section of the through hole may be formed in a circular shape.
  • the central axis of the artificial lens may be disposed on the central axis of the through hole.
  • the fixing part may include an upper fixing adapter and a lower fixing adapter installed on the upper and lower portions of the artificial lens to fix the artificial lens at a predetermined height inside the through hole.
  • an assembly jaw having a reduced diameter is formed at a lower portion of the through hole of the main body, and the lower fixing adapter, the artificial lens, and the upper fixing adapter may be sequentially stacked on the assembly jaw.
  • the artificial lens may be fixed by fixing the upper fixing adapter by a fixing means.
  • the aqueous solution may be water or physiological saline.
  • the artificial lens may be a multifocal artificial lens.
  • a movable model eye device includes a plurality of guide members arranged in parallel; A camera module fixedly installed at rear ends of the plurality of guide members; An artificial lens module installed in front of the camera module so as to be able to move forward and backward by the guide member of the plurality of guide members, and in which the artificial lens body is installed; And an artificial corneal module installed in front of the artificial lens module so as to be able to move back and forth under the guidance of the plurality of guide members and provided with an artificial cornea therein.
  • a through hole through which the plurality of guide members pass is formed in the body of the artificial lens module and the artificial corneal module, so that the artificial lens module and the artificial corneal module may move forward and backward in the same direction.
  • the body of the artificial lens module and the artificial corneal module may be formed in a rectangular parallelepiped shape.
  • a mobile model eye device includes a camera module; A tube lens and an objective lens fixed by a main frame in an order close to the front of the camera module so that the focus of the image captured by the camera module is adjusted; A plurality of guide members having one end fixed to the main frame and disposed in parallel in front of the objective lens; An artificial lens module installed in front of the objective lens so as to be able to move forward and backward by the guide member of the plurality of guide members, and in which the artificial lens body is installed; And an artificial corneal module installed in front of the artificial lens module so as to be able to move back and forth under the guidance of the plurality of guide members and provided with an artificial cornea therein.
  • the focal length of the artificial corneal module may be 20 mm to 25 mm.
  • the main frame includes: a frame portion fixed to an outer surface of the objective lens, the tube lens, and the camera module, respectively; And one end of the objective lens, the tube lens, and the camera module being fixed to the frame of the objective lens so that the focal points of the camera module are all arranged on the same axis, passing through the frame of the tube lens, and the other end of the frame of the Carrera module. It may include; a plurality of fixing rods fixed to the part.
  • the present invention has the following effects.
  • the present invention provides an effect that can be shown before surgery by moving visual images of various environments that will be actually visible to the patient after surgery.
  • the present invention can simulate an image that most closely resembles what the patients see while moving indoors and outdoors.
  • FIG. 1 is a block diagram of a mobile model eye device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2 to 6 are cross-sectional views illustrating a method of manufacturing an artificial intraocular lens module according to the first embodiment of the present invention in order of manufacture.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an image of a camera through external light passing through the mobile model eye device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of a mobile model eye device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing an image formed on a camera by passing external light in a mobile model eye device according to a second embodiment of the present invention.
  • 10 to 12 are various images actually captured using the mobile model eye device according to the second embodiment of the present invention.
  • the plurality of guide members 40 may be arranged in parallel, referring to FIG. 1. Here, it has a shape that is arranged in parallel two by one in the vertical direction.
  • the plurality of guide members 40 may be formed in a circular rod shape, a polygonal rod shape, or a pipe shape.
  • the plurality of guide members 40 must be installed parallel to each other so that the guiding component has straightness.
  • the artificial corneal module 10, the artificial lens module 20, and the camera module 30 may be arranged in a line on the plurality of guide members 40.
  • the body of the artificial lens module 20 and the artificial corneal module 10 is formed in a rectangular parallelepiped shape, the through hole is formed at each corner, and the plurality of guide members 40 are installed through the through hole.
  • each module 10 and 20 is guided to have a straight mobility.
  • the intraocular lens module and the artificial corneal module may be arranged to be in contact with each other, and may be simultaneously moved along the guide member to adjust the focus.
  • the camera module 30 is fixedly installed at the rear end of the plurality of guide members 40 through a camera fixing module 31.
  • the body portion of the camera module 30 is also formed in a rectangular parallelepiped shape, and the plurality of guide members 40 are assembled and fixed at each corner portion.
  • a general CCD camera may be applied as the camera module 30.
  • the types of cameras that can be used in the camera module are not limited thereto.
  • the camera module body must be manufactured and fixed so that the lens of the camera module 30 and the plurality of guide members 40 form a right angle.
  • the intraocular lens module 20 is installed in front of the camera module 30 so as to be able to move forward and backward under the guidance of the plurality of guide members 40, and the intraocular lens is installed therein.
  • the intraocular lens module 20 will be described in more detail later.
  • the artificial corneal module 10 is installed in front of the intraocular lens module 20 so as to be moved back and forth by the guide member 40, and an artificial cornea is provided inside.
  • the artificial corneal module 10 is installed so as to be in close contact with the intraocular lens module 20 and the distance is maintained substantially the same, and the distance between the intraocular lens module 20 and the camera module 30 is set to adjust the focus. Will be adjusted.
  • the artificial intraocular lens module 20 includes a main body 21, an artificial intraocular lens 26, a window member 22, 27, a fixing part, and an aqueous solution 23. can do.
  • a through hole 21a is formed in the center in the vertical direction.
  • the cross section of the through hole 21a may be circular.
  • the main body 21 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape, and a guide hole is provided at a corner to allow the plurality of guide members 40 to pass therethrough. Guided from four places ensures more and more straightness.
  • the shape of the main body is not limited to a rectangular parallelepiped, and may have a cylindrical or polyhedral shape depending on the shape.
  • an assembly jaw (21b) having a reduced diameter is formed at the lower end of the through hole (21a) of the main body (21), and a lower fixing adapter (24), an artificial lens (26) on the assembly jaw (21b) ), the upper fixing adapter 25 are stacked in order.
  • the artificial lens 26 is mounted in a horizontal direction so as to be fixed inside the through hole 21a of the main body 21, referring to FIG. 6.
  • the intraocular lens 26 is stably fixed and maintained in its state by the upper and lower fixing adapters 24 and 25.
  • the window members 22 and 27 are fixed to the upper and lower ends so that the inside of the through hole 21a of the main body 21 is sealed, referring to FIG. 6, and made of a transparent material.
  • the window members 22 and 27 may be manufactured using glass or synthetic resin panels.
  • the window members 22 and 27 may be adhered to and fixed to the main body 21 by an adhesive.
  • the fixing part fixes the position of the intraocular lens 26.
  • the fixing part is made of an upper fixing adapter 25 and a lower fixing adapter 24, and an artificial lens 26 is positioned therebetween to maintain a fixed state. That is, the intraocular lens 26 is located between the upper and lower fixing adapters 24 and 25, but the artificial intraocular lens 26 itself is not fixed to the main body 21, but the upper and lower fixing adapters 24 and 25 are fixed. It is indirectly fixed.
  • the upper and lower fixing adapters 24 and 25 may be formed in the shape of a flat annular ring like a washer, and the upper fixing adapter 25 is a method in which the headless bolt is tightened from the side, or the upper fixing adapter (25) It may be possible to apply a method of tightening the circular fixing bolts that are screwed on the top.
  • the intraocular lens 26 can be stably fixed at a predetermined position inside the body 21.
  • the aqueous solution 23 may be water or physiological saline that is filled in the through hole 21a, referring to FIG. 6.
  • the manufacturing process of the intraocular lens module 20 is as follows with reference to FIGS. 2 to 6.
  • an artificial intraocular lens body 21 formed in a rectangular parallelepiped shape and formed with a through hole 21a is prepared.
  • a window member 22 is adhered to the lower portion of the artificial lens body 21 to be sealed with an adhesive, and a physiological saline solution 23 is injected into the through hole 21a.
  • the lower fixing adapter 22 is lowered and positioned until it is caught by the locking protrusion 21b of the through hole 21a.
  • the artificial lens 26 is placed horizontally above the lower fixing adapter 22, and in that state, the upper fixing adapter 25 is lowered above the artificial lens 26.
  • the upper fixing adapter 25 is fixed by inserting a tool into the side of the main body 21 with a tanning bolt as a fixing means.
  • the through hole 21a is filled with physiological saline, and the window member 27 is adhered to the upper surface of the main body 21 with an adhesive so that bubbles are not generated as much as possible. Of course, by doing this, the inside of the through hole 21a is completely sealed.
  • a chromatic doublet lens (AC127-150-A, Thorlab) with a focal length of 150 mm and a diameter of 0.5 inch was used for the artificial cornea.
  • the 0.5 inch optic adapter was inserted, the intraocular lens was inserted, and the same adapter (LMRA5, clear aperture 3.81 mm) was inserted and fixed.
  • the diameter of the iris is 3.81 mm.
  • the center of the intraocular lens was checked using a dissection microscope, and in particular, it was confirmed that the diffractive IOL is located in the center. Filled with physiological saline and glued the same 1-inch window on the other side. This model eye device meets ISO 11979-2, 1999.
  • the camera color CCD camera (Basler Aca1600 uc) was connected, and the artificial cornea, intraocular lens, and camera were composed of a 30 mm cage system.
  • the artificial cornea and the intraocular lens were put together.
  • the distance from the posterior surface of the doublet lens of the artificial cornea to the center of the optic of the intraocular lens was 4.7 mm and was always kept constant.
  • the lens tube was used to shield the IOL module and the objective lens from light.
  • the CMOS camera was connected to a notebook computer to check the image. With the Model Eye device and computer, I went outdoors and photographed objects at long, medium, and close distances. At this time, the settings of the CCD camera were set to exposure time-auto, white balance-auto, and gain-auto. Filming was taken once during the day and once at night. At night, cars were photographed on a motorway to see if there was a starburst. I checked to see if the menu board was visible in the dark restaurant.
  • a technis one piece lens was used as a single focal IOL, and a technis multifocal IOL was used for the multifocal IOL. No quantitative analysis was performed, but qualitative analysis.
  • the mobile model eye device 1 referring to FIG. 8, a camera module 30, a tube lens 60, an objective lens 50, a plurality of guide members 40 ), an intraocular lens module 20, and an artificial corneal module 10.
  • the camera module 30 is installed at the rearmost side of the mobile model eye device 1, referring to FIG. 8.
  • the camera module 30 may be connected to a display device (not shown) to check an image captured by the camera module.
  • a general CCD camera may be applied as the camera module 30.
  • the types of cameras that can be used in the camera module are not limited thereto.
  • the tube lens 60 and the objective lens 50, the main frame 101 in an order close to the front of the camera module 30 so that the focus of the image captured by the camera module 30 is adjusted. Is fixed by That is, the tube lens 60 is installed in front of the camera module 30, and the objective lens 50 is installed in front of the tube lens 60.
  • the combination of the objective lens 50 and the tube lens 60 performs the same role as the microscope.
  • the image is not formed at the foremost of the camera module, but the image is formed at a spaced position inside the camera module. Therefore, when focusing by the artificial cornea 10 and the artificial lens 20 It is difficult to fit this together. For this reason, by fixing the objective lens 50 and the tube lens 60 acting as a microscope in front of the camera, it is possible to show the photographed image closest to the image that the patient will see after surgery.
  • the main frame 101 includes frame portions 31, 51 and 61 and a plurality of fixing rods 41.
  • the frame portions 31, 51 and 61 are fixed to the outer surfaces of the objective lens 50, the tube lens 60, and the camera module 30, respectively. That is, it is fixed to the outer surface of each component and mediated to behave as a rigid body. Therefore, by adjusting or fixing each frame part (31, 51, 61), the position of the objective lens 50, the tube lens 60, and the camera module 30, the focal length, and the linearity with respect to the axis are all adjusted and then fixed. You will be able to.
  • the frame portions 31, 51, and 61 are formed to form a substantially flat rectangular parallelepiped and are fixed.
  • the plurality of fixing rods 41 have one end of the objective lens 50 so that the focal points of the objective lens 50, the tube lens 60, and the camera module 30 are all arranged on the same axis. ) Is fixed to the frame portion 51 of the tube lens 60, passes through the frame portion 61 of the tube lens 60, and then the other end is fixed to the frame portion 31 of the camera module 30.
  • the plurality of fixing rods 41 may be installed so that the four fixing rods 41 penetrate and fix the four corner portions of the frame portions 31, 51, and 61.
  • the plurality of guide members 40 are disposed in parallel with one end fixed to the main frame 101 in front of the objective lens 50.
  • one end of the guide member 40 may be fixed to the frame portion 51 of the objective lens 50.
  • the plurality of guide members 40 may be formed in a circular rod shape, a polygonal rod shape, or a pipe shape.
  • the plurality of guide members 40 are installed parallel to each other so that the guiding components have straightness.
  • the artificial corneal module 10, the artificial lens module 20, the objective lens 50, the tube lens 60, and the camera module 30 may be arranged in a row.
  • the artificial corneal module 10 is installed to be able to move forward and backward by a plurality of guide members 40 in front of the intraocular lens module 20, and an artificial cornea may be provided therein.
  • the artificial corneal module 10 is installed so as to be in close contact with the intraocular lens module 20 and the distance is maintained almost the same, and the distance between the intraocular lens module 20 and the camera module 30 is set to adjust the focus. Will be adjusted.
  • the artificial corneal module 10 can be formed as similar as possible to the refractive power of a human cornea.
  • the focal length of the artificial corneal module is short, it is difficult to install the camera module adjacent to the rear of the artificial corneal module 10 and the intraocular lens module 20.
  • an objective lens and a tube lens are used between the artificial corneal module 10 and the intraocular lens module 20 and the camera module 30 to focus the rearward.
  • the focal length of the artificial corneal module may be about 20 to 25 mm.
  • the intraocular lens module 20 is as described above in the first embodiment.
  • a chromatic doublet lens (AC127-150-A, Thorlab) with a focal length of 150 mm and a diameter of 0.5 inch was used for the artificial cornea.
  • the 0.5 inch optic adapter was inserted, the intraocular lens was inserted, and the same adapter (LMRA5, clear aperture 3.81 mm) was inserted and fixed.
  • the diameter of the iris is 3.81 mm.
  • the center of the intraocular lens was checked using a dissection microscope, and in particular, it was confirmed that the diffractive IOL is located in the center. Filled with physiological saline and glued the same 1-inch window on the other side. This model eye device meets ISO 11979-2, 1999.
  • the artificial cornea and the intraocular lens were put together.
  • the distance from the posterior surface of the doublet lens of the artificial cornea to the center of the optic of the intraocular lens was 4.7 mm and was always kept constant.
  • These artificial corneas, intraocular lenses, and cameras consist of a 30 mm cage system and a 60 mm cage system, so there was no need for a separate alignment process.
  • the lens tube was used to shield the IOL mount and the objective lens from light.
  • the CMOS camera was connected to a notebook computer to check the image. With a model child and a computer, I went outdoors and photographed objects at long, medium, and close distances. At this time, the settings of the CCD camera were set to exposure time auto, white balance auto, and gain auto. Filming was taken once during the day and once at night. At night, a vehicle was photographed on a motorway to see if there was a starburst. I checked to see if the menu board was visible in the dark restaurant.
  • FIGS. 10 to 12 are schematic diagrams showing an image formed on a camera by passing external light in a mobile model eye device according to a second embodiment of the present invention. Results actually photographed using the model eye device 1 according to the second embodiment of the present invention are shown in FIGS. 10 to 12.
  • 10 to 12 are images that a person sees when viewed using an actual multifocal IOL, and thus, by using the mobile model eye device according to the second embodiment of the present invention, in an actual environment such as outdoors. It is possible to accurately and easily check how a person undergoing multifocal intraocular lens surgery sees the real environment.
  • the present invention may be used to show the image that the subject will see after the surgery before the intraocular lens surgery in ophthalmology.

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Abstract

수술 전 인공수정체를 실내외에서 이동하면서 실제로 환자들이 보게 되는 것을 사람의 눈에 가장 유사한 영상으로 시뮬레이션할 수 있는 이동형 모델아이 장치가 개시된다. 본 발명에 의한 이동형 모델아이 장치는 카메라 모듈; 상기 카메라 모듈에 촬영되는 영상의 초점이 조절되도록 상기 카메라 모듈 전방에 가까운 순서대로 메인 프레임에 의해 고정된 튜브렌즈와 대물렌즈; 상기 대물렌즈 전방에 일단이 상기 메인 프레임에 고정되어 평행하게 배치된 복수개의 가이드 부재; 상기 대물렌즈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에 인공수정체가 설치된 인공수정체 모듈; 및 상기 인공수정체 모듈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에는 인공각막이 구비된 인공각막 모듈;을 포함할 수 있다.

Description

인공수정체 모듈 및 이를 이용한 이동형 모델아이 장치
본 발명은 수술 전 인공수정체를 실내외에서 이동하면서 실제로 환자들이 보게 되는 것을 시뮬레이션할 수 있는 인공수정체 모듈 및 이를 이용한 이동형 모델아이 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 백내장 수술 시 혼탁한 수정체를 제거하고 인공수정체를 삽입한다. 최근에는 일반적인 단초점 인공수정체 뿐 아니라 다초점 인공수정체도 많이 사용한다. 다초점 인공수정체를 삽입하면 먼 거리와 가까운 거리의 물체를 모두 명확하게 볼 수 있다고 한다.
다초점 인공수정체를 넣은 환자가 실제로 어떻게 세상을 보는지 객관적으로 평가할 수 있는 방법이 없다. 광학 실험실에서 모델아이(model eye)에 다초점 인공수정체를 삽입하고 표준화된 시표를 이용하여 테스트하는 방법이 있으나 이는 실제의 환경과 차이가 있기 때문에 제대로 시뮬레이션된 수술 후의 정보를 환자에게 전달하기 어려운 문제점이 있었다.
본 발명의 목적은, 이러한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 실내뿐만 아니라 실외에 휴대하고 다닐 수 있고 여러가지 인공수정체를 삽입한 후 먼거리, 가까운 거리의 물체, 밤의 거리 등의 실제의 세상을 촬영하여 실제로 환자들이 어떻게 세상을 볼 수 있는지 시뮬레이션 할 수 있는 인공수정체 모듈 및 이를 이용한 이동형 모델아이 장치를 제공하는 것이다.
상기한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 본 발명의 일측면에 따른 인공수정체 모듈은, 관통홀이 형성된 본체; 상기 본체의 관통홀 내부에 고정되도록 장착된 인공수정체; 상기 본체의 관통홀의 내부가 밀폐되도록 상기 본체의 관통홀 양단에 고정되고 투명한 재질로 이루어진 윈도우 부재; 상기 인공수정체의 위치를 고정하는 고정부; 및 상기 관통홀 내부에 채워지는 수용액체;를 포함할 수 있다.
이때, 상기 관통홀의 단면은 원형으로 이루어질 수 있다.
이때, 상기 인공수정체의 중심축이 상기 관통홀의 중심축 상에 배치될 수 있다.
이때, 상기 고정부는 상기 인공수정체를 상기 관통홀 내부 일정 높이에 고정되도록 상기 인공수정체 상하부에 설치된 상부 고정용 어뎁터와 하부 고정용 어댑터를 포함할 수 있다.
이때, 상기 본체의 관통홀 하단부에는 직경이 감소된 조립용 턱이 형성되고, 상기 조립용 턱 상부에 상기 하부 고정용 어댑터, 상기 인공수정체, 상기 상부 고정용 어댑터가 순서대로 적층될 수 있다.
이때, 상기 상부 고정용 어댑터가 고정수단에 의해 고정됨으로써 상기 인공수정체가 고정될 수 있다.
이때, 상기 수용액체는 물 또는 생리식염수일 수 있다.
이때, 상기 인공 수정체는 다초점 인공 수정체일 수 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 본 발명의 일측면에 따른 이동형 모델아이 장치는, 평행하게 배치된 복수개의 가이드 부재; 상기 복수개의 가이드 부재의 후방 단부에 고정 설치된 카메라 모듈; 상기 카메라 모듈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에 인공수정체가 설치된 인공수정체 모듈; 및 상기 인공수정체 모듈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에는 인공각막이 구비된 인공각막 모듈;을 포함할 수 있다.
이때, 상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈의 본체에는 상기 복수개의 가이드 부재가 관통하는 관통홀이 형성되어 상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈이 동일한 방향으로 전후진할 수 있다.
이때, 상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈의 본체는 직육면체 형태로 이루어질 수 있다.
상기한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 본 발명의 일측면에 따른 이동형 모델아이 장치는, 카메라 모듈; 상기 카메라 모듈에 촬영되는 영상의 초점이 조절되도록 상기 카메라 모듈 전방에 가까운 순서대로 메인 프레임에 의해 고정된 튜브렌즈와 대물렌즈; 상기 대물렌즈 전방에 일단이 상기 메인 프레임에 고정되어 평행하게 배치된 복수개의 가이드 부재; 상기 대물렌즈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에 인공수정체가 설치된 인공수정체 모듈; 및 상기 인공수정체 모듈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에는 인공각막이 구비된 인공각막 모듈;을 포함할 수 있다.
이때, 상기 인공각막 모듈의 초점 거리는 20mm ~ 25mm일 수 있다.
이때, 상기 메인 프레임은, 상기 대물렌즈, 상기 튜브렌즈 그리고 상기 카메라 모듈의 외면에 각각 고정된 프레임부; 및 상기 대물렌즈, 상기 튜브렌즈 그리고 상기 카메라 모듈의 초점이 모두 동일한 축에 배치되도록 일단은 상기 대물렌즈의 프레임부에 고정되고, 상기 튜브렌즈의 프레임부를 관통한 다음, 타단은 상기 카레라 모듈의 프레임부에 고정된 복수개의 고정용 봉;을 포함할 수 있다.
상기한 바와 같이 본 발명에 의하면 다음과 같은 효과가 있다.
(1) 본 발명은 수술 후 환자에게 실제로 보이게 될 다양한 환경의 시각적 영상을 이동하면서 촬영하여 수술 전에 보여줄 수 있는 효과를 제공한다.
(2) 본 발명은 인공수정체를 모듈화함으로써 다양한 시각적 시험장비에 적용하여 휴대성을 향상시킬 수 있게 된다.
(3) 본 발명은 실내외에서 이동하면서 실제로 환자들이 보게 되는 것을 사람의 눈에 가장 유사한 영상을 시뮬레이션할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 의한 이동형 모델아이 장치의 구성도이다.
도 2 내지 도 6은 본 발명의 제1실시예에 의한 인공수정체 모듈의 제작방법을 제조 순서대로 표시한 단면도이다.
도 7은 본 발명의 제1실시예에 따른 이동형 모델 아이 장치에서 외부의 광이 통과하여 카메라에 상이 맺히는 모식도이다.
도 8은 본 발명의 제2실시예에 의한 이동형 모델아이 장치의 구성도이다.
도 9는 본 발명의 제2실시예에 따른 이동형 모델아이 장치에서 외부의 광이 통과하여 카메라에 상이 맺히는 모식도이다.
도 10 내지 도 12은 본 발명의 제2실시예에 의한 이동형 모델아이 장치를 이용하여 실제 촬영한 다양한 영상이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.
본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 경우, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "아래에" 있다고 할 경우, 이는 다른 부분 "바로 아래에" 있는 경우뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이동형 모델아이 장치를 보다 상세히 설명하도록 한다.
본 발명의 제1실시예에 따른 이동형 모델아이 장치(1)는, 도 1을 참고하면, 복수개의 가이드 부재(40), 카메라 모듈(30), 인공수정체 모듈(20), 그리고 인공각막 모듈(10)을 포함한다.
상기 복수개의 가이드 부재(40)는, 도 1을 참고하면, 평행하게 배치될 수 있다. 여기서는 상하방향으로 두 개씩 평행하게 배열되어 있는 형태를 가지고 있다.
이때, 상기 복수개의 가이드 부재(40)는 원형 봉 형태로 이루어질 수도 있고 다각형 봉 형태 또는 파이프 형태로 이루어질 수도 있다. 여기서 상기 복수개의 가이드 부재(40)는 반드시 서로 평행하게 설치되어 안내하는 구성요소가 직진성을 가지도록 해야 한다.
본 발명의 제1실시예에 따르면, 복수의 가이드 부재(40)에 인공각막 모듈(10), 인공 수정체 모듈(20) 및 카메라 모듈(30)이 일렬로 배치될 수 있다.
이때, 상기 인공수정체 모듈(20)과 상기 인공각막 모듈(10)의 본체는 직육면체 형태로 이루어지고 각 모서리 부분에 상기 관통홀이 형성되고 상기 복수개의 가이드 부재(40)가 관통홀을 관통하여 설치됨으로써 각 모듈(10, 20)을 직진 이동성을 가지도록 안내하게 된다. 이 때, 인공수정체 모듈과 인공각막 모듈은 서로 접하도록 배치될 수 있고, 초점을 조절하기 위하여 동시에 가이드 부재를 따라 이동될 수 있다.
상기 카메라 모듈(30)은, 도 1을 참고하면, 상기 복수개의 가이드 부재(40)의 후방 끝단에 카메라 고정용 모듈(31)을 매개로 고정 설치된다.
이때, 상기 카메라 모듈(30)의 본체 부분도 직육면체 형태로 이루어지고 각 모서리 부분에 상기 복수개의 가이드 부재(40)가 조립되어 고정되도록 되어 있다.
이때, 상기 카메라 모듈(30)로는 일반적인 CCD 카메라를 적용할 수 있을 것이다. 다만 카메라 모듈에 사용될 수 있는 카메라의 종류가 이에 제한되는 것은 아니다.
이때, 상기 카메라 모듈(30)의 렌즈와 상기 복수개의 가이드 부재(40)가 직각을 이루도록 카메라 모듈 본체를 제작하여 고정시켜야 한다.
상기 인공수정체 모듈(20)은, 도 1을 참고하면, 상기 카메라 모듈(30) 전방에 상기 복수개의 가이드 부재(40)의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에 인공수정체가 설치된다. 상기 인공수정체 모듈(20)은 조금 더 자세히 후술한다.
상기 인공각막 모듈(10)은, 도 1을 참고하면, 상기 인공수정체 모듈(20) 전방에 상기 가이드 부재(40)의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에는 인공각막이 구비된다. 상기 인공각막 모듈(10)은 상기 인공수정체 모듈(20)과 거의 밀착되도록 설치되고 그 간격은 거의 동일하게 유지되며, 초점 조절을 위해서는 인공수정체 모듈(20)과 카메라 모듈(30) 사이의 거리를 조절하게 된다.
한편, 상기 인공수정체 모듈(20)은, 도 2 내지 도 6을 참고하면, 본체(21), 인공수정체(26), 윈도우 부재(22, 27), 고정부, 그리고 수용액체(23)를 포함할 수 있다.
상기 본체(21)는, 도 2 내지 도 6을 참고하면, 중앙에 상하 방향으로 관통홀(21a)이 형성된다.
이때, 상기 관통홀(21a)의 단면은 원형으로 이루어질 수 있다.
이때, 상기 본체(21)는 대략 직육면체 형태로 이루어지고, 모서리에는 상기 복수개의 가이드 부재(40)가 관통할 수 있도록 가이드 홀이 구비되어 있다. 네 곳에서 가이드 되기 때문에 더욱 더 직진성을 확실하게 확보하게 된다. 다만, 본체의 형태가 직육면체에 한정되는 것은 아니며, 형태에 따라 원통형, 혹은 다면체 형태를 이룰 수 있다.
이때, 상기 본체(21)의 관통홀(21a) 하단부에는 직경이 감소된 조립용 턱(21b)이 형성되고, 상기 조립용 턱(21b) 상부에 하부 고정용 어댑터(24), 인공수정체(26), 상부 고정용 어댑터(25)가 순서대로 적층된다.
상기 인공수정체(26)는, 도 6을 참고하면, 상기 본체(21)의 관통홀(21a) 내부에 고정되도록 수평방향으로 장착된다. 물론 상기 인공수정체(26)는 상하부 고정용 어댑터(24, 25)에 의해 안정적으로 고정되고 그 상태를 유지하게 된다.
상기 윈도우 부재(22, 27)는, 도 6을 참고하면, 상기 본체(21)의 관통홀(21a)의 내부가 밀폐되도록 상하단에 고정되고 투명한 재질로 이루어진다.
이때, 상기 윈도우 부재(22, 27)는 유리나 합성수지 패널을 이용하여 제조할 수 있을 것이다. 또한 상기 윈도우 부재(22, 27)는 상기 본체(21)에 접착제에 의해 접착되어 고정될 수 있다.
상기 고정부는, 도 6을 참고하면, 상기 인공수정체(26)의 위치를 고정하게 된다.
이때, 상기 고정부는 상부 고정용 어댑터(25)와 하부 고정용 어댑터(24)로 이루어지고, 그 사이에 인공수정체(26)가 위치하여 고정된 상태를 유지한다. 즉 인공수정체(26)가 상하부 고정용 어댑터(24, 25) 사이에 위치하되, 인공수정체(26) 자체가 본체(21)에 고정되는 것이 아니라, 상하부 고정용 어댑터(24, 25)가 고정됨으로써 간접적으로 고정된 것이다.
이때, 상기 상하부 고정용 어댑터(24, 25)는 와셔와 같이 납작한 환형의 링 형태로 이루어질 수 있고, 상부 고정용 어댑터(25)가 측면에서 무두볼트를 조여 고정하는 방식이나, 아니면 상부 고정용 어댑터(25) 상부에 나사조립되는 환형의 고정용 볼트를 조여 고정하는 방식을 적용할 수 있을 것이다. 이러한 고정 방식 외에도 다양한 방식으로 상부 고정용 어댑터(25)를 고정함으로써 인공수정체(26)를 본체(21) 내부의 일정 위치에 안정적으로 고정시키도록 할 수 있다.
상기 수용액체(23)는, 도 6을 참고하면, 상기 관통홀(21a) 내부에 채워지는 물 또는 생리식염수일 수 있다.
상기 인공수정체 모듈(20)의 제조공정은 도 2 내지 도 6을 참고하면 다음과 같다.
먼저, 도 2를 참고하면, 직육면체 형태로 이루어지고 관통홀(21a)이 형성된 인공수정체 본체(21)를 준비한다.
도 3을 참고하면, 상기 인공수정체 본체(21)의 하부를 윈도우 부재(22)를 접착제를 이용하여 밀폐되도록 접착하고, 생리식염수(23)를 상기 관통홀(21a)에 일정량 주입한다.
도 4를 참고하면, 상기 하부 고정용 어댑터(22)를 관통홀(21a)의 걸림턱(21b)에 걸릴 때까지 하강시켜 위치하도록 한다.
도 5를 참고하면, 상기 하부 고정용 어댑터(22) 상부에 인공수정체(26)가 수평으로 놓이도록 하고, 그 상태에서 상기 인공수정체(26) 상부에 상기 상부 고정용 어댑터(25)를 하강시켜 위치를 잡는 동시에, 상기 상부 고정용 어댑터(25)를 본체(21) 측면에 공구를 삽입하여 고정수단인 무두볼트로 고정한다.
마지막으로, 도 6을 참고하면, 상기 관통홀(21a)에 생리식염수를 가득 주입하고 최대한 기포가 생기지 않도록 본체(21) 상면에 윈도우 부재(27)를 접착제로 접착한다. 물론 이렇게 함으로써 관통홀(21a) 내부는 완전히 밀폐된다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 제1실시예에 의한 이동형 모델아이 장치(1)의 실제 제작을 각 부품의 모델명을 포함하여 설명한다.
인공각막(artificial cornea)는 focal length 150 mm, diameter 0.5 inch 인 chromatic doublet lens (AC127-150-A, Thorlab)를 사용하였다. 인공수정체 모듈(IOL mount)는 0.5 inch optic을 마운트할 수 있는 SM05-Threaded 30 mm Cage Plate에 지름 1 인치의 윈도우(thickness= 1 mm, N-BK7 (WG11010))를 접착제로 붙인 다음 물을 채웠다. 0.5 inch optic용 어댑터를 넣고 인공수정체를 넣고 다시 같은 어댑터(LMRA5, clear aperture 3.81 mm)를 넣고 고정하였다.
따라서 Iris의 직경은 3.81 mm이다. Dissection microscope를 이용하여 인공수정체의 센터(centration)을 확인하였으며 특히 회전 인공수정체(diffractive IOL)의 경우 가운데 위치함을 확인하였다. 생리식염수를 가득 채우고 반대쪽에 같은 1 inch 윈도우를 접착제로 붙였다. 이러한 모델아이 장치는 ISO 11979-2, 1999을 만족한다.
카메라(color CCD camera (Basler Aca1600 uc)에 연결하고, 인공각막, 인공수정체 그리고 카메라는 30 mm cage system으로 구성하였다.
인공각막과 인공수정체는 바짝 붙였다. 인공각막의 더블 렌즈(Doublet lens)의 뒤쪽 표면부터 인공수정체의 optic의 중심까지의 거리는 4.7 mm이며 항상 일정하게 유지하였다. 먼저 6 m 이상 떨어진 시표를 이용하여 인공수정체 모듈과 카메라의 objective lens 사이의 거리를 조정함으로써 가장 또렷하게 보이도록 하였다. 이후 lens tube를 이용하여 인공수정체 모듈과 objective lens 사이를 빛으로부터 차폐하였다. CMOS camera는 노트북 컴퓨터에 연결하여 영상을 확인하였다. 모델아이 장치와 컴퓨터를 가지고 야외로 나가서 먼 거리, 중간거리, 가까운 거리의 물체를 촬영하였다. 이때 CCD camera의 세팅은 exposure time-auto, white balance- auto, gain-auto로 설정하였다. 촬영은 낮에 한번 밤에 한번 하였다. 밤에는 자동차 도로에서 차량을 촬영하여 스타버스트(starburst)가 있는지 알아보았다. 어두운 레스토랑에서 메뉴판이 보이는지 확인하였다.
그 다음 형광등을 사용하는 실내에서 근거리시력표를 중간거리 (30 inch)에서 근거리까지 접근시키면서 영상을 촬영하였다. 근거리 시력표는 Precision사의 ETDRS 시력표를 이용하였다.
인공수정체는 단초점 인공수정체로 technis one piece lens를, 다초점인공수정체는 technis multifocal IOL을 사용하였다. 정량분석은 시행하지 않고 정성적으로 분석하였다.
한편, 본 발명의 제2실시예에 따른 이동형 모델아이 장치(1)는, 도 8을 참고하면, 카메라 모듈(30), 튜브렌즈(60), 대물렌즈(50), 복수개의 가이드 부재(40), 인공수정체 모듈(20), 그리고 인공각막 모듈(10)을 포함한다.
상기 카메라 모듈(30)은, 도 8을 참고하면, 이동형 모델아이 장치(1)의 최후방에 설치된다. 카메라 모듈(30)은 도시되지 않은 디스플레이 장치에 연결되어 카메라 모듈에 의하여 촬영된 영상을 확인할 수 있다.
이때, 상기 카메라 모듈(30)로는 일반적인 CCD 카메라를 적용할 수 있을 것이다. 다만 카메라 모듈에 사용될 수 있는 카메라의 종류가 이에 제한되는 것은 아니다.
여기서, 도 8을 참고하면, 튜브렌즈(60)와 대물렌즈(50)는, 카메라 모듈(30)에 촬영되는 영상의 초점이 조절되도록 카메라 모듈(30) 전방에 가까운 순서대로 메인 프레임(101)에 의해 고정된다. 즉, 카메라 모듈(30) 전방에 튜브렌즈(60)가 설치되고, 튜브렌즈(60) 전방에 대물렌즈(50)가 설치된다. 물론 대물렌즈(50)와 튜브렌즈(60)의 결합은 현미경과 동일한 역할을 수행하게 된다.
이때, 통상의 카메라 모듈의 경우에는 카메라 모듈의 최전방에 상이 맺히는 것이 아니라, 카메라 모듈 내측의 이격된 위치에 상이 맺히게 되기 때문에 인공각막(10)과 인공수정체(20)에 의해 초점을 맞추게 되면 사람과 같이 이를 맞추기가 어렵다. 이러한 이유로 카메라 전방에 현미경 작용을 하는 대물렌즈(50)와 튜브렌즈(60)를 고정 배치함으로써 환자가 수술 후에 보게 될 영상과 가장 가깝게 촬영 영상을 보여줄 수 있게 된다.
이때, 도 8을 참고하면, 메인 프레임(101)은 프레임부(31, 51, 61)와 복수개의 고정용 봉(41)을 포함한다.
이때, 프레임부(31, 51, 61)는, 대물렌즈(50), 튜브렌즈(60) 그리고 카메라 모듈(30)의 외면에 각각 고정된다. 즉 각 구성요소의 외면에 고정되어 강체로서 거동하도록 매개하게 된다. 따라서 각 프레임부(31, 51, 61)를 조절하거나 고정함으로써 대물렌즈(50), 튜브렌즈(60), 그리고 카메라 모듈(30)의 위치와 초점 거리, 축에 대한 직진성을 모두 맞춘 다음 고정할 수 있게 된다. 여기서 프레임부((31, 51, 61) 대략 납작한 직육면체를 이루도록 형성되어 고정되어 있다.
이때, 도 8을 참고하면, 복수개의 고정용 봉(41)은, 대물렌즈(50), 튜브렌즈(60) 그리고 카메라 모듈(30)의 초점이 모두 동일한 축에 배치되도록 일단이 대물렌즈(50)의 프레임부(51)에 고정되고, 튜브렌즈(60)의 프레임부(61)를 관통한 다음, 타단은 카메라 모듈(30)의 프레임부(31)에 고정된다.
이때, 복수개의 고정용 봉(41)은 네 개의 고정용 봉(41)이 프레임부(31, 51, 61)의 네 모서리 부분을 관통 및 고정되도록 설치될 수 있다.
복수개의 가이드 부재(40)는, 도 8을 참고하면, 대물렌즈(50) 전방에 일단이 메인 프레임(101)에 고정되어 평행하게 배치된다.
이때 가이드 부재(40)는 대물렌즈(50)의 프레임부(51)에 일단이 고정될 수 있다.
이때, 복수개의 가이드 부재(40)는 원형 봉 형태로 이루어질 수도 있고 다각형 봉 형태 또는 파이프 형태로 이루어질 수도 있다. 여기서 복수개의 가이드 부재(40)는 서로 평행하게 설치되어 안내하는 구성요소가 직진성을 가지도록 하는 것이 바람직하다.
본 발명의 제2실시예에 따르면, 인공각막 모듈(10), 인공 수정체 모듈(20), 대물렌즈(50), 튜브렌즈(60), 및 카메라 모듈(30)이 일렬로 배치될 수 있다.
인공각막 모듈(10)은, 도 8을 참고하면, 인공수정체 모듈(20) 전방에 복수개의 가이드 부재(40)의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에는 인공각막이 구비될 수 있다.
이때, 인공각막 모듈(10)은 인공수정체 모듈(20)과 거의 밀착되도록 설치되고 그 간격은 거의 동일하게 유지되며, 초점 조절을 위해서는 인공수정체 모듈(20)과 카메라 모듈(30) 사이의 거리를 조절하게 된다.
본 발명의 제2실시예에 따른 이동형 모델아이 장치는, 인공각막 모듈(10)을 사람의 각막의 굴절력과 가능한 유사하게 형성할 수 있다. 이와 같은 경우, 인공각막 모듈의 초점 거리가 짧기 때문에 인공각막 모듈(10)과 인공수정체 모듈(20) 후방에 카메라 모듈을 인접하게 설치하기 어렵다. 이와 같은 문제를 해결하기 위하여 본 발명의 제2실시예에 따르면, 인공각막 모듈(10)과 인공수정체 모듈(20) 및 카메라 모듈(30) 사이에 대물렌즈와 튜브 렌즈를 사용하여 초점을 후방으로 연장시켜, 사람의 각막과 유사한 굴절력을 갖는 각막 모듈을 이용하여 모델아이 장치를 제작할 수 있다.
이 때, 본 발명의 제2실시예에서, 인공각막 모듈의 초점 거리는 20~25mm 정도일 수 있다.
이때, 인공수정체 모듈(20)은, 제1실시예에서 전술한 바와 같다.
상기와 같이 구성된 본 발명의 제2실시예에 의한 이동형 모델아이 장치(1)의 실제 제작을 각 부품의 모델명을 포함하여 설명한다.
인공각막(artificial cornea)는 focal length 150 mm, diameter 0.5 inch 인 chromatic doublet lens (AC127-150-A, Thorlab)를 사용하였다. 인공수정체 모듈(IOL mount)는 0.5 inch optic을 마운트할 수 있는 SM05-Threaded 30 mm Cage Plate에 지름 1 인치의 윈도우(thickness= 1 mm, N-BK7 (WG11010))를 접착제로 붙인 다음 물을 채웠다. 0.5 inch optic용 어댑터를 넣고 인공수정체를 넣고 다시 같은 어댑터(LMRA5, clear aperture 3.81 mm)를 넣고 고정하였다.
따라서 Iris의 직경은 3.81 mm이다. Dissection microscope를 이용하여 인공수정체의 센터(centration)을 확인하였으며 특히 회전 인공수정체(diffractive IOL)의 경우 가운데 위치함을 확인하였다. 생리식염수를 가득 채우고 반대쪽에 같은 1 inch 윈도우를 접착제로 붙였다. 이러한 모델아이 장치는 ISO 11979-2, 1999을 만족한다.
인공각막과 인공수정체는 바짝 붙였다. 인공각막의 더블 렌즈(Doublet lens)의 뒤쪽 표면부터 인공수정체의 optic의 중심까지의 거리는 4.7 mm이며 항상 일정하게 유지하였다. 인공수정체 모듈 뒤로는 4X objective lens, tube lens, color CCD camera (Basler Aca2500 60uc, sensor size=1 inch)를 연결하였다. 이러한 인공각막, 인공수정체, 카메라는 30 mm cage system, 60 mm cage system으로 구성하여 별도의 정렬 과정이 필요 없었다.
먼저 6 m 이상 떨어진 시표를 이용하여 IOL mount와 objective lens 사이의 거리를 조정함으로써 가장 또렷하게 보이도록 하였다. 이후 lens tube를 이용하여 IOL mount와 objective lens 사이를 빛으로부터 차폐하였다. CMOS camera는 notebook computer에 연결하여 영상을 확인하였다. 모델아이와 컴퓨터를 가지고 야외로 나가서 먼 거리, 중간거리, 가까운 거리의 물체를 촬영하였다. 이때 CCD camera의 setting은 exposure time auto, white balance auto, gain auto로 설정하였다. 촬영은 낮에 한번 밤에 한번 하였다. 밤에는 자동차 도로에서 차량을 촬영하여 starburst가 있는지 알아보았다. 어두운 레스토랑에서 메뉴판이 보이는지 확인하였다.
그 다음 형광등을 사용하는 실내에서 근거리시력표를 중간거리 (30 cm)에서 근거리까지 접근시키면서 영상을 촬영하였다. 근거리 시력표는 Precision사의 ETDRS 시력표를 이용하였다.
도 9은 본 발명의 제2실시예에 따른 이동형 모델아이 장치에서 외부의 광이 통과하여 카메라에 상이 맺히는 모식도이다. 본 발명의 제2실시예에 따른 모델아이 장치(1)를 이용하여 실제 촬영된 결과물이 도 10 내지 도 12에 도시되어 있다.
도 10 내지 도 12는 실제 다초점 인공수정체를 이용하여 본 경우 사람이 보게 되는 영상을 카메라로 촬영한 것이므로, 본 발명의 제2실시예에 따른 이동형 모델아이 장치를 이용함으로써 야외와 같은 실제 환경에서 다초점 인공수정체를 수술 받은 사람이 어떻게 실제 환경을 보게 되는지 정확하고 간편하게 확인할 수 있다.
이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.
본 발명은 안과에서 인공수정체 수술 전, 대상자가 수술 후 보게 될 영상은 미리 보여주는데 사용될 수 있을 것이다.

Claims (16)

  1. 관통홀이 형성된 본체;
    상기 본체의 관통홀 내부에 고정되도록 장착된 인공수정체;
    상기 본체의 관통홀의 내부가 밀폐되도록 상기 본체의 관통홀 양단에 고정되고 투명한 재질로 이루어진 윈도우 부재;
    상기 인공수정체의 위치를 고정하는 고정부; 및
    상기 관통홀 내부에 채워지는 수용액체;
    를 포함하는 인공수정체 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 관통홀의 단면은 원형으로 이루어진 인공수정체 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 인공수정체의 중심축이 상기 관통홀의 중심축 상에 배치되는 인공수정체 모듈.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 고정부는 상기 인공수정체를 상기 관통홀 내부 일정 높이에 고정되도록 상기 인공수정체 상하부에 설치된 상부 고정용 어뎁터와 하부 고정용 어댑터를 포함하는 인공수정체 모듈.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 본체의 관통홀 하단부에는 직경이 감소된 조립용 턱이 형성되고, 상기 조립용 턱 상부에 상기 하부 고정용 어댑터, 상기 인공수정체, 상기 상부 고정용 어댑터가 순서대로 적층된 인공수정체 모듈.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 상부 고정용 어댑터가 고정수단에 의해 고정됨으로써 상기 인공수정체가 고정되는 인공수정체 모듈.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 수용액체는 물 또는 생리식염수인 인공수정체 모듈.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 인공 수정체는 다초점 인공 수정체인, 인공 수정체 모듈.
  9. 평행하게 배치된 복수개의 가이드 부재;
    상기 복수개의 가이드 부재의 후방 단부에 고정 설치된 카메라 모듈;
    상기 카메라 모듈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에 인공수정체가 설치된 인공수정체 모듈;
    상기 인공수정체 모듈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에는 인공각막이 구비된 인공각막 모듈;
    을 포함하는 이동형 모델아이 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈의 본체에는 상기 복수개의 가이드 부재가 관통하는 관통홀이 형성되어 상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈이 동일한 방향으로 전후진하는 이동형 모델아이 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈의 본체는 직육면체 형태로 이루어지는 이동형 모델아이 장치.
  12. 카메라 모듈;
    상기 카메라 모듈에 촬영되는 영상의 초점이 조절되도록 상기 카메라 모듈 전방에 가까운 순서대로 메인 프레임에 의해 고정된 튜브렌즈와 대물렌즈;
    상기 대물렌즈 전방에 일단이 상기 메인 프레임에 고정되어 평행하게 배치된 복수개의 가이드 부재;
    상기 대물렌즈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에 인공수정체가 설치된 인공수정체 모듈;
    상기 인공수정체 모듈 전방에 상기 복수개의 가이드 부재의 안내에 의해 전후진 가능하도록 설치되고 내부에는 인공각막이 구비된 인공각막 모듈;
    을 포함하는 이동형 모델아이 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈의 본체에는 상기 복수개의 가이드 부재가 관통하는 관통홀이 형성되어 상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈이 동일한 방향으로 전후진하는 이동형 모델아이 장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 인공수정체 모듈과 상기 인공각막 모듈의 본체는 직육면체 형태로 이루어지는 이동형 모델아이 장치.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 인공각막 모듈의 초점 거리는 20mm ~ 25mm 인, 이동형 모델아이 장치.
  16. 제12항에 있어서,
    상기 메인 프레임은,
    상기 대물렌즈, 상기 튜브렌즈 그리고 상기 카메라 모듈의 외면에 각각 고정된 프레임부; 및
    상기 대물렌즈, 상기 튜브렌즈 그리고 상기 카메라 모듈의 초점이 모두 동일한 축에 배치되도록 일단은 상기 대물렌즈의 프레임부에 고정되고, 상기 튜브렌즈의 프레임부를 관통한 다음, 타단은 상기 카레라 모듈의 프레임부에 고정된 복수개의 고정용 봉;
    을 포함하는 이동형 모델아이 장치.
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