WO2021049815A1 - 안검 장력 측정 장치, 안검 장력 데이터 처리 시스템, 및 안검 장력 데이터 처리 방법 - Google Patents

안검 장력 측정 장치, 안검 장력 데이터 처리 시스템, 및 안검 장력 데이터 처리 방법 Download PDF

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Definitions

  • the present disclosure relates to an apparatus for measuring eyelid tension, a system for processing eyelid tension data, and a method for processing eyelid tension data.
  • the eyeball has an internal pressure that resists the outside air, and this is called intraocular pressure.
  • the eyeball maintains its shape by intraocular pressure, and may have, for example, a spherical shape.
  • the cornea is enclosed in front of the eyeball, but if the thickness of the cornea is uniform, there is no problem in maintaining the shape of the eyeball. In addition, even if there is a slight change in the thickness of the cornea through the vision correction surgery, there is no problem in maintaining the shape of the eyeball if it can sufficiently resist intraocular pressure. However, when the intraocular pressure is excessively increased or the resistance of the cornea is weakened due to various factors, deformation of the eyeball may occur.
  • corneal keratopathy is a symptom in which a part of the cornea protrudes in a conical shape, and is accompanied by various discomforts such as decreased vision and eye pain.
  • the force exerted by the upper eyelid on the eyeball rather than the lower eyelid may be considered as a more important factor, but the degree of influence may vary depending on individual eyelid characteristics.
  • the eyelid tension directly affects the eyeball, it can be considered as an important factor in treating eye-related vision correction surgery or corneal-related diseases, as well as increasing the actual pressure applied to the eyeball, leading to an increase in intraocular pressure. It can also act as a cause.
  • equipment that can objectively measure eyelid tension has not been developed properly, and research is needed on how to use the measured value of eyelid tension.
  • Corneal telangiectasia is the most serious complication that occurs during LASIK/LASEK surgery, and to prevent this, it is necessary to secure a thick cornea during surgery. In addition, if the cornea needs to be cut less, this is also to lower the risk of keratoplasty. Therefore, all patients considering LASIK/LASEK surgery need to undergo eyelid tension measurement in order to predict in advance the likelihood of telangiectasia after surgery.
  • Eyelid tension measurement equipment that has already been developed is quite large and complex, and there is a high possibility that an error will occur in the measurement value if a slight initial setting is wrong, and it takes a lot of time and effort for the doctor to measure it during treatment.
  • the present disclosure provides an apparatus for measuring eyelid tension by mounting a sensor on the eyeball to measure the user's eyelid tension.
  • a system for processing eyelid tension data including an apparatus for measuring eyelid tension.
  • it provides a method of processing eyelid tension data measured through an eyelid tension measuring device.
  • An apparatus for measuring eyelid tension includes: an open inspection device configured to open a gap between an upper eyelid and a lower eyelid; A blepharoscopic tension measurement sensor attached to one side of the open examination device and configured to measure a person's blepharotic tension and output eyelid tension data; A position sensor configured to measure a distance between the upper and lower eyelids; And a communication module configured to transmit eyelid tension data to the analysis device.
  • the open sword device includes two arms having a shape symmetrical to each other with respect to a central axis; Two links rotatably connected to each of the two arms and arranged symmetrically with respect to the central axis; A connecting member for rotatably connecting the two links to each other; A frame rotatably connected to one end of each of the two arms; A screw having one end coupled to the connection member and screwed to the frame; And first and second supporters coupled to the other ends of the two arms and configured to support the upper and lower eyelids, respectively.
  • the eyelid tension measurement sensor may be installed on at least one of the first and second pedestal and configured to measure a pressure acting on the first and second pedestal.
  • the eyelid tension measurement sensor may be installed on at least one of the two arms and configured to measure the degree of elastic deformation of the arm.
  • the eyelid tension measurement sensor may be installed on the screw and configured to measure a torque acting on the screw.
  • the position sensor is installed on at least one of the first and second pedestal and may measure a distance between the first pedestal and the second pedestal.
  • the opening machine includes: a first arm to which a first pedestal is connected; A second arm to which the second pedestal is connected; And a joint connecting the first arm and the second arm to each other.
  • the eyelid tension measurement sensor may be installed on at least one of the first and second arms and configured to measure the displacement of the first arm or the second arm.
  • the open check device includes: a main body; First and second arms that are movably coupled to the body at a predetermined interval; First and second legs coupled to each of the first and second arms; And first and second pedestal coupled to the first and second legs.
  • the eyelid tension measurement sensor may be installed on each of the first and second pedestal and configured to measure a pressure acting on the first and second pedestal.
  • the open gauge may further include a distance indicator indicating a distance between the first arm and the second arm.
  • the body may include a display configured to display eyelid tension data.
  • the apparatus for measuring eyelid tension may further include a mounting portion in which an opening device is installed so that the opening device moves in a vertical direction or a horizontal direction.
  • a system for processing eyelid tension data includes: an apparatus for measuring eyelid tension, configured to output measurement data by measuring a person's eyelid tension; And an analysis device configured to compare the measurement data with pre-stored reference data to determine a patient's eyelid state.
  • a method for processing eyelid tension data includes: inputting predetermined reference data to an analysis device; Measuring a person's eyelid tension using an eyelid tension measuring device and outputting the measured data; Comparing the measurement data and the reference data in the analysis device; And determining, by the analysis device, the eyelid state of the measurer based on a difference value between the measured data and the reference data.
  • the reference data may be calculated based on measurement data of a plurality of measurers measured according to a predetermined interval.
  • the eyelid tension including the basic static state of the muscle tone and the linking force of the eye circumference muscle constituting the eyelid is provided. It can be assessed by measuring how much force is required in the process of opening the eyelid.
  • the process of attaching the eyelid tension device to the eye is very simple, but also regardless of the movement of the patient's head or body, and the eyelid tension measured according to the existing method is limited to only a part of the eyelid.
  • the reflected problem can be solved, and the reproducibility or reliability of the eyelid tension measurement value can be significantly improved.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an apparatus for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating an apparatus for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating an apparatus for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an apparatus for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating an apparatus for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a measurement unit of the eyelid tension measuring apparatus shown in FIG. 5.
  • FIG. 7 is a structural diagram illustrating a system for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of processing eyelid tension data according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a table for explaining a method of processing eyelid tension data according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a graph showing eyelid tension data according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a graph showing eyelid tension data according to an embodiment of the present disclosure.
  • Embodiments of the present disclosure are illustrated for the purpose of describing the technical idea of the present disclosure.
  • the scope of the rights according to the present disclosure is not limited to the embodiments presented below or specific descriptions of these embodiments.
  • the expression "based on” as used in this disclosure is used to describe one or more factors that influence the act or action of a decision or judgment, which is described in a phrase or sentence in which the expression is included, and the expression is It does not exclude additional factors that influence the action or action of a decision or judgment.
  • a component when referred to as being "connected” or “connected” to another component, a component can be directly connected to or can be connected to another component, or a new other component It is to be understood that it may or may be connected via an element.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an apparatus 1 for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • the eyelid tension measuring apparatus 1 may include a speculum 10 and a pressure sensor 100 attached to the speculum 10.
  • the pressure sensor 100 may have a shape such as a pad.
  • the pressure sensor 100 may directly contact the lower part of the upper eyelid to measure the eyelid tension applied to the upper eyelid to the opener 10.
  • the opening machine 10 may include an arm 20, a link 30, a connection member 45, a frame 60, and a screw 40.
  • the arms 20 may be provided in two so as to have a shape symmetrical to each other with respect to the central axis (M).
  • One end of the arm 20 may be rotatably connected to the end of the frame 60.
  • a pedestal 50 for supporting the eyelid may be fixed to the other end of the arm 20.
  • the arm 20 may include a connection arm 21 connected to the link 30 and a rod arm 22 having a strength weaker than the connection arm 21 and to which the pedestal 50 is fixed.
  • connection member 45 may be connected to the screw 40 so that the tip of the screw 40 is fixed. Accordingly, the two arms 20 may be connected to the connection member 45 by the two links 30 to form a linkage structure.
  • the male screw of the screw 40 may be engaged with the female screw formed in the opening 61 of the frame 60.
  • the screw 40 can move relative to the frame 60.
  • the connecting member 45 is moved, and the connecting member 45 moves the link 30 by the movement of the screw 40, and as a result, the arm 20 Can be moved. That is, the gap between the two arms 20 may be adjusted by the screw 40.
  • the pedestal 50 may include a first pedestal 51 and a second pedestal 52.
  • the pressure sensor 100 may be disposed on the first pedestal 51.
  • the distance L between the first pedestal 51 and the second pedestal 52 may be adjusted by the screw 40.
  • the pressure sensor 100 may be configured to measure the eyelid tension by contacting the lower part of the upper eyelid of the measurer.
  • the pressure sensor 100 may use, for example, a piezoelectric element.
  • a wireless communication module 85 is attached to the arm 20 to transmit a measured value measured by the pressure sensor 100 to a diagnostic device (not shown).
  • the wireless communication module 85 is connected to the pressure sensor 100 and may transmit an output value measured from the pressure sensor 100 to an external analysis device (not shown). Therefore, even if the pressure sensor 100 and the analysis device (not shown) are not directly connected with a wire, the eyelid tension can be measured.
  • a high output value (eg, voltage) may be output.
  • the pressure sensor 100 may output a low output value (eg, voltage).
  • the eyelid tension measuring apparatus 1 may automatically measure the eyelid tension of a measurer.
  • the eyelid tension measurement device 1 may include a position sensor 70 and a actuator 80.
  • the position sensor 70 is attached to the lower side of the first pedestal 51 to measure the distance L between the first pedestal 51 and the second pedestal 52.
  • the driver 80 may rotate the screw 40.
  • the driver 80 may be configured as, for example, a motor.
  • the actuator 80 may rotate the screw 40 in the forward or reverse direction.
  • the position sensor 70 measures the interval L
  • the pressure sensor 100 outputs an output value corresponding to each interval L.
  • the actuator 80 may rotate the screw 40 in the forward or reverse direction several times, and the output value according to each case may be calculated as an average value.
  • the pressure sensor 100 operates the actuator 80 to adjust the eyelid tension to each interval (L) while adjusting the interval (L) to 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, and 21mm, etc. It can be measured with the output value corresponding to ).
  • the pressure sensor 100 operates the actuator 80 to measure the eyelid tension as an output value in the form of a curve corresponding to the interval L while continuously adjusting the interval L from 0 mm to 20 mm. I can.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating an apparatus 2 for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure. A description that is redundant with the configuration described in the above-described embodiment will be omitted.
  • the eyelid tension measurement device 2 may include an open inspection device 10 and a deformation sensor 200.
  • the strain sensor 200 may be configured as, for example, a strain gauge.
  • the deformation sensor 200 may be configured to measure the degree of elastic deformation of the rod arm 22 connected to the first pedestal 51.
  • the deformation sensor 200 may output a larger output value (eg, voltage). Conversely, if the eyelid tension of the measurer is small, the load arm 22 is deformed to be small, and the deformation sensor 200 may output a smaller output value (eg, voltage).
  • the eyelid tension measuring device 2 may automatically measure the eyelid tension of a measurer.
  • the eyelid tension measurement device 2 may include a position sensor 70 and a actuator 80.
  • the position sensor 70 is attached to the lower side of the first pedestal 51 to measure the distance L between the first pedestal 51 and the second pedestal 52.
  • the strain sensor 200 operates the actuator 80 to adjust the eyelid tension to each interval (L) while adjusting the interval (L) to 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, and 21mm, etc. It can be measured with the output value corresponding to ).
  • the deformation sensor 200 operates the actuator 80 to measure the eyelid tension as an output value in the form of a curve corresponding to the interval L while continuously adjusting the interval L from 0 mm to 20 mm. I can.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating an apparatus 3 for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure. A description that is redundant with the configuration described in the above-described embodiment will be omitted.
  • the eyelid tension measurement device 3 may include an open inspection device 10 and a torque sensor 300.
  • the torque sensor 300 may measure the transmission torque when the rotation shaft actually moves, and may be, for example, a magnetostrictive torque sensor, a strain gauge type torque sensor, a phase difference detection type torque sensor, or the like.
  • the deformation sensor 300 may be configured to measure a torque applied to the screw 40 when the driver 80 rotates the screw 40.
  • the actuator 80 must apply a larger torque to the screw 40 so that the screw 40 can rotate and the torque sensor 300 A larger output value (eg, voltage) can be output.
  • the eyelid tension of the measurer is small, even if the actuator 80 applies a smaller torque to the screw 40, the screw 40 can rotate, and the torque sensor 300 generates a smaller output value (eg, voltage). Can be printed.
  • the eyelid tension measuring device 3 may automatically measure the eyelid tension of a measurer.
  • the eyelid tension measurement device 3 may include a position sensor 70 and a actuator 80.
  • the position sensor 70 is attached to the lower side of the first pedestal 51 to measure the distance L between the first pedestal 51 and the second pedestal 52.
  • the torque sensor 300 operates the actuator 80 to adjust the distance L to 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, etc., while adjusting the eyelid tension at each interval (L It can be measured with the output value corresponding to ).
  • the torque sensor 300 operates the actuator 80 to measure the eyelid tension as an output value in the form of a curve corresponding to the interval L while continuously adjusting the interval L from 0 mm to 20 mm. I can.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating an apparatus 4 for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure. A description that is redundant with the configuration described in the above-described embodiment will be omitted.
  • the eyelid tension measurement device 4 may include an open inspection device 90 and a displacement sensor 400.
  • the opening machine 90 includes a first arm 25, a second arm 27, a joint 26 connecting the first arm 25 and the second arm 27, a first pedestal 56, and a second arm. It may include a pedestal 55 including a pedestal 57.
  • the first pedestal 56 may be connected to the front end of the first arm 25, and the second pedestal 57 may be connected to the front end of the second arm 27.
  • a displacement sensor 400 may be attached to the side of the first arm 25.
  • the displacement sensor 400 may measure one eyelid tension.
  • the single eyelid tension means the eyelid tension corresponding to the initial interval between the first and second bases 56 and 57 before the opener 90 is mounted on the measurer. That is, in the present embodiment, unlike the above-described embodiments, the opening machine 90 has a structure in which a measurer cannot adjust the distance between the first and second pedestals 56 and 57 in advance. In this case, it may be difficult for the measurer to measure the eyelid tension corresponding to each interval while adjusting the interval between the first and second pedestal 56 and 57.
  • the eyelid tension can be measured only by the output value output from the displacement sensor 400 itself. If, when the eyelid tension of the measurer is large, the displacement sensor 400 may output an output value of a large instrument, and if the eyelid tension of the measurer is small, the displacement sensor 400 may output an output value of the large instrumentation.
  • FIG. 5 is a perspective view showing an apparatus 5 for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6 is a perspective view showing a measurement unit 500 of the eyelid tension measurement device 5 shown in FIG. 5. A description that is redundant with the configuration described in the above-described embodiment will be omitted.
  • the eyelid tension measurement apparatus 5 may include a measurement unit 500 and a mounting unit 520 on which the measurement unit 500 is installed.
  • the measuring unit 500 is installed on the mounting unit 520 and can be moved in a vertical direction or a horizontal direction.
  • the face of the measurer may be mounted on the mounting part 520.
  • the mounting portion 520 may have a shape similar to, for example, a portion of a slit lamp for fixing a patient's face.
  • the mounting portion 520 includes two pillars 521 spaced apart at predetermined intervals, an upper frame 524 installed on the upper side of the two pillars 521, and a lower frame 522 installed on the lower side of the two pillars 521 It may include.
  • the lower frame 522 may include a chin rest 523 for supporting the chin of the measurer.
  • a first rail 525 configured to move the measurement unit 500 in the vertical direction may be installed on each of the two pillars 521.
  • the first rail 525 may be formed between the upper frame 524 and the lower frame 522. Accordingly, the doctor may move the measuring unit 500 in the vertical direction along the first rail 525 according to the height of the eye in the vertical direction of the measurer.
  • the measuring unit 500 may be installed on the second rail 526. That is, the measurement unit 500 may be moved in a horizontal direction along the second rail 526. Accordingly, the doctor may move the measuring unit 500 in the horizontal direction along the second rail 526 in accordance with the eye position according to the width of the face in the horizontal direction of the measurer. Meanwhile, the second rail 526 may be installed on the first rail 525. Accordingly, the second rail 526 on which the measurement unit 500 is installed may move in the vertical direction along the first rail 525.
  • the measuring unit 500 can be moved in the horizontal direction along the second rail 526, the situation in which the measured value of the eyelid tension is affected when the person turns his or her head to the left or right can be minimized. have.
  • the eyelid tension measuring device 5 can be used by being erected in a direction perpendicular to the ground, as in the case of a conventional slit lamp microscope.
  • the mounting part 520 is a type (ie, a fixed type) that is vertical to the ground, so if the doctor wants the corresponding treatment method, the mounting part 520 is set to a fixed type for eyelid examination. Tension can be measured.
  • the eyelid tension measuring device 5 may be used in a lying state parallel to the ground. In this case, since the eyelid tension measuring device 5 is moved in accordance with the person's posture while the person is lying down (ie, a mobile type), the convenience of the person can be improved.
  • the measurement unit 500 may include a body 501 installed on the second rail 526.
  • the measuring unit 500 may have a shape such as, for example, one open inspection device.
  • a communication module 85 may be installed on one side of the main body 501.
  • a switch 503 is installed on the lower side of the main body 501 to turn ON/OFF the operation of the measurement unit 500.
  • the first arm 505 and the second arm 508 may be movably coupled to the other side of the main body 501 at a predetermined interval.
  • the first arm 505 and the second arm 508 may move upward or downward while being coupled to the main body 501, respectively.
  • a rail (not shown) may be installed on the other side of the main body 501, and the first arm 505 and the second arm 508 may be moved upward or downward along the rail (not shown), respectively. Can be configured.
  • the first leg portion 506 may be connected to the tip of the first arm 505, and the second leg portion 509 may be connected to the tip of the second arm 508.
  • the first pedestal 507 may be connected to the first leg portion 506, and the second pedestal 510 may be connected to the second leg portion 509.
  • a pressure sensor 100 may be installed on each of the first pedestal 507 and the second pedestal 510.
  • the pressure sensor 100 installed on the first pedestal 507 may be configured to measure the eyelid tension of the upper eyelid.
  • the pressure sensor 100 installed on the second pedestal 510 may be configured to measure the eyelid tension of the lower eyelid.
  • a distance indicator 504 may be installed between the main body 501 and the first and second arms 505 and 508.
  • a scale may be displayed in mm. Accordingly, the doctor can intuitively recognize the distance between the first arm 505 and the second arm 508 in the process of using the measuring unit 500.
  • the body 501 may include a display 502 configured to display eyelid tension measurement data.
  • the distance indicator 504 may transmit the distance data between the first arm 505 and the second arm 508 to the display 502, and the display 502 may indicate the distance.
  • eyelid tension data of the upper eyelid measured by the pressure sensor 100 installed on the first pedestal 507 may be transmitted to the display 502, and the display 502 may display it.
  • eyelid tension data of the lower eyelid measured by the pressure sensor 100 installed on the second pedestal 510 may be transmitted to the display 502, and the display 502 may display it.
  • FIG. 7 is a structural diagram illustrating a system 1000 for measuring eyelid tension according to an embodiment of the present disclosure.
  • the eyelid tension measurement system 1000 may include an eyelid tension measurement device 1100 and an analysis device 1200.
  • the eyelid tension measurement apparatus 1100 may transmit eyelid tension data to the analysis apparatus 1200 by wire or wirelessly.
  • the eyelid tension measurement apparatus 1100 may use the eyelid tension measurement apparatuses 1, 2, 3, 4, 5 shown in FIGS. 1 to 5.
  • the eyelid tension measuring apparatus 1100 is not limited to the above-described embodiment, and other types of configurations may be used.
  • the analysis device 1200 may include a communication module 1210, a computer 1220, and a display 1230.
  • the communication module 1210 may receive eyelid tension data transmitted from the eyelid tension measuring apparatus 1100 and transmit it to the computer 1220.
  • the computer 1220 may analyze the eyelid tension data to determine the eyelid state of the measurer.
  • the computer 1220 determines the user's eyelid state in a plurality of grades, for example, three grades, such as a grade with weak eyelid tension, a normal grade including an average value of the eyelid tension, and a grade with strong eyelid tension. It can be classified as As another example, a grade having the relatively weakest eyelid tension may be classified as a first grade, and a grade having the relatively strongest eyelid tension may be classified as a tenth grade, and a total of ten grades may be classified. In this way, a method of classifying the eyelid state may be presented in various ways and is not limited to the above-described example.
  • the display 1230 displays pre-stored eyelid tension data, measured eyelid tension data, and information on the eyelid state. Based on this, the doctor can give advice to the measurer (ie, the patient) or make a diagnosis about the possibility of LASIK/LASEK surgery.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of processing eyelid tension data (S1500) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the method of processing eyelid tension data includes inputting predetermined reference data to an analysis device (S1510), measuring the eyelid tension of a person using the eyelid tension measuring device and outputting it as measurement data (S1520), and analysis Comparing the measured data and the reference data in the apparatus (S1530 ), and determining the eyelid state of the measurer based on the difference value between the measurement data and the reference data in the analysis apparatus (S1540 ).
  • FIG. 9 is a table 2000 for describing a method of processing eyelid tension data (S1500) according to an embodiment of the present disclosure.
  • the table 2000 may include classification criteria 2050, reference data 2100, measurement data 2200, and eyelid state 2300.
  • the classification criterion 2050 may be the interval L described in FIGS. 1 to 3.
  • the unit of the spacing can be mm.
  • the reference data 2100 may be an average value calculated based on measurement data of a plurality of patients measured according to each interval.
  • the reference data 2100 may be composed of a reference output voltage (unit: V) and a reference eyelid tension (unit: N).
  • V reference output voltage
  • N reference eyelid tension
  • the reference output voltage and the reference eyelid tension may be V R1 and T R1 , respectively.
  • Each reference output voltage and each reference eyelid tension corresponding thereto may be determined according to predetermined characteristics of each sensor that outputs the reference output voltage.
  • the measurement data 2200 may be measurement data of an individual patient actually measured according to each interval.
  • the measurement data 2400 may be composed of a measurement output voltage (unit: V) and a measurement eyelid tension (unit: N).
  • V measurement output voltage
  • N measurement eyelid tension
  • the measurement output voltage and the measurement eyelid tension may be V M1 and T M1 , respectively.
  • the eyelid state 2300 may refer to data determined by comparing the reference eyelid tension of the reference data 2100 and the measured eyelid tension of the measurement data 2200. For example, if the eyelid condition is three grades (weak grade, medium grade, strong grade), it can be determined as follows. When the measured eyelid tension of the measurement data 2200 is in a range between +20% and -20% of the reference eyelid tension of the reference data 2100, the eyelid state 2300 may be determined as an intermediate grade. In addition, when the measured eyelid tension of the measurement data 2200 is less than -20% of the reference eyelid tension of the reference data 2100, the eyelid state 2300 may be determined as a weak grade. In addition, when the measured eyelid tension of the measurement data 2200 exceeds +20% of the reference eyelid tension of the reference data 2100, the eyelid state 2300 may be determined as a strong grade.
  • exemplary eyelid tension data measured through an apparatus for measuring eyelid tension will be described.
  • it will be described with reference to the eyelid tension measuring apparatuses 1, 2, and 3 shown in FIGS. 1 to 3.
  • three grades, weak grade, medium grade, and strong grade are described, but the grade may be further subdivided according to the classification method of the grade.
  • FIG. 10 is a graph showing eyelid tension data according to an embodiment of the present disclosure.
  • the X-axis may refer to the interval (L, unit: mm), and the Y-axis may refer to the measured eyelid tension (unit: N).
  • the measured value indicated by A represents the measured value of the grade with weak eyelid tension of the measurer.
  • the measured value indicated by B represents the measured value of the middle grade of the tester's eyelid tension.
  • the measured value indicated by C represents the measured value of the class in which the eyelid tension of the measurer is strong.
  • the graph shown in FIG. 10 may be created based on the table shown in FIG. 9. Also, the graph illustrated in FIG. 10 may be displayed on the display 1230 illustrated in FIG. 7.
  • FIG. 11 is a graph showing eyelid tension data according to an embodiment of the present disclosure.
  • the graph shown in FIG. 11 shows the eyelid tension measured continuously while continuously expanding the size of the interval L in a curve form.
  • the measured value indicated by A represents the measured value of the grade with weak eyelid tension of the measurer.
  • the measured value indicated by B represents the measured value of the middle grade of the tester's eyelid tension.
  • the measured value indicated by C represents the measured value of the class in which the eyelid tension of the measurer is strong.
  • the graph illustrated in FIG. 11 may be displayed on the display 1230 illustrated in FIG. 7. Referring to the graph shown in FIG. 11, the difference in eyelid tension according to each grade can be visually more clearly identified.

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Abstract

본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치는, 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이의 간격을 벌리도록 구성된 개검기; 개검기의 일 측에 부착되고, 측정자의 안검 장력을 측정하여 안검 장력 데이터를 출력하도록 구성된 안검 장력 측정 센서; 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이의 간격을 측정하도록 구성된 위치 센서; 및 안검 장력 데이터를 분석 장치로 전송하도록 구성된 통신 모듈을 포함할 수 있다.

Description

안검 장력 측정 장치, 안검 장력 데이터 처리 시스템, 및 안검 장력 데이터 처리 방법
본 개시는 안검 장력 측정 장치, 안검 장력 데이터 처리 시스템, 및 안검 장력 데이터 처리 방법에 관한 것이다.
안구는 외기에 저항하는 내부 압력을 가지고 있으며 이를 안압이라고 한다. 안구는 안압에 의하여 그 형태가 유지되며, 예를 들어 구형과 같은 형상을 가질 수 있다. 안구의 전방에는 각막이 둘러싸고 있는데 각막의 두께가 균일한 경우에는 안구의 형태를 유지하는 것에 문제가 생기지 않는다. 또한, 시력 교정 수술을 통해 각막의 두께에 다소 변화가 있더라도, 안압에 충분히 저항할 수 있을 경우에는 안구의 형태를 유지하는 것에 문제가 생기지 않는다. 그러나, 다양한 요인으로 인하여 안압이 과도하게 상승하거나 각막의 저항력이 약해지는 경우에는, 안구의 변형이 발생할 수 있다. 예를 들어, 원추각막증은 각막의 일부가 원뿔 형태로 튀어 나오는 증상으로써, 시력저하, 안구 통증 등과 같은 여러가지 불편함을 수반한다.
실질적으로는, 아랫눈꺼풀 보다는 윗눈꺼풀이 안구에 가하는 힘이 더 중요한 요소로 고려될 수 있으나, 개인적 안검 특성에 따라 영향을 주는 정도는 달라질 수 있다. 이와 같이, 안검 장력은 안구에 직접적인 영향을 미치게 되므로, 안구와 관련된 시력 교정 수술이나, 각막 관련 질환을 치료하는데 중요한 요소로 고려될 수 있을 뿐 아니라, 실제 안구에 가해지는 압력을 높여, 안압 상승의 원인으로 작용할 수도 있다. 하지만, 안검 장력을 객관적으로 측정할 수 있는 장비가 제대로 개발되어 있지는 않은 실정이며, 안검 장력의 측정 값을 어떻게 활용할 수 있을지에 대해서도 연구가 필요한 실정이다.
각막확장증은 라식/라섹 수술 시 발생하는 가장 심각한 합병증으로, 이를 방지하기 위해서는 수술 시 각막의 두께를 두껍게 확보해야 한다. 또한, 각막을 적게 깎아야 할 경우라면, 이 또한 각막확장증의 위험도를 낮추기 위함이다. 따라서, 라식/라섹 수술을 고려하는 모든 환자는, 수술 후 각막확장증의 발생가능성을 미리 예측할 수 있도록 안검 장력 측정을 필수로 받아야 필요가 있다.
이미 개발되어 있는 안검 장력 측정 장비들은 상당히 거대하고 복잡하며, 약간의 초기 세팅이 잘못 되는 경우에 측정치에 오류가 생길 가능성이 많으며, 의사가 진료 중에 이를 측정하기 위해 시간과 노력이 많이 들게 된다.
본 개시는 개안기에 센서를 장착하여 사용자의 안검 장력을 측정할 수 있는 안검 장력 측정 장치를 제공한다. 또한, 안검 장력 측정 장치를 포함하는 안검 장력 데이터 처리 시스템을 제공한다. 또한, 안검 장력 측정 장치를 통해 측정한 안검 장력 데이터 처리 방법을 제공한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치는, 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이의 간격을 벌리도록 구성된 개검기; 개검기의 일 측에 부착되고, 측정자의 안검 장력을 측정하여 안검 장력 데이터를 출력하도록 구성된 안검 장력 측정 센서; 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이의 간격을 측정하도록 구성된 위치 센서; 및 안검 장력 데이터를 분석 장치로 전송하도록 구성된 통신 모듈을 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 개검기는, 중심축에 대하여 서로 대칭하는 형상을 갖는 2개의 암; 2개의 암 각각에 회동가능하게 연결되고 중심축에 대하여 서로 대칭으로 배치되는 2개의 링크; 2개의 링크를 회동가능하게 서로 연결하는 연결 부재; 2개의 암의 각 일 단부에 회동가능하게 연결되는 프레임; 일단이 연결 부재에 결합되고 프레임에 나사결합되는 스크류; 및 2개의 암의 각 타 단부에 결합되어 윗눈꺼풀 및 아랫눈꺼풀을 각각 지지하도록 구성되는 제1 및 제2 받침대를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 안검 장력 측정 센서는 제1 및 제2 받침대의 적어도 하나에 설치되고 제1 및 제2 받침대에 작용하는 압력을 측정하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 안검 장력 측정 센서는 2개의 암 중 적어도 하나에 설치되고 암의 탄성 변형의 정도를 측정하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 안검 장력 측정 센서는 스크류에 설치되고 스크류에 작용하는 토크를 측정하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 위치 센서는 제1 및 제2 받침대 중 적어도 하나에 설치되고 제1 받침대와 제2 받침대 사이의 간격을 측정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 개검기는, 제1 받침대가 연결되는 제1 암; 제2 받침대가 연결되는 제2 암; 및 제1 암과 제2 암을 서로 연결하는 조인트를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 안검 장력 측정 센서는 제1 및 제2 암 중 적어도 하나에 설치되고 제1 암 또는 제2 암의 변위를 측정하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 개검기는, 본체; 본체에 대해서 소정의 간격을 두고 이동가능하게 결합되는 제1 및 제2 암; 제1 및 제2 암 각각에 결합되는 제1 및 제2 레그; 및 제1 및 제2 레그에 결합되는 제1 및 제2 받침대를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 안검 장력 측정 센서는 제1 및 제2 받침대 각각에 설치되고 제1 및 제2 받침대에 작용하는 압력을 측정하도록 구성될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 개검기는 제1 암과 제2 암 사이의 거리를 표시하는 거리 표시기를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 본체는 안검 장력 데이터를 표시하도록 구성된 디스플레이를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 안검 장력 측정 장치는 개검기가 세로 방향 또는 가로 방향으로 이동하도록 개검기가 설치되는 거치부를 더 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터 처리 시스템은, 측정자의 안검 장력을 측정하여 측정 데이터를 출력하도록 구성된 안검 장력 측정 장치; 및 측정 데이터를 미리 저장된 기준 데이터와 비교하여 측정자의 안검 상태를 판정하도록 구성된 분석 장치를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터 처리 방법은, 분석 장치에 미리 정해진 기준 데이터를 입력하는 단계; 안검 장력 측정 장치를 이용하여 측정자의 안검 장력을 측정하여 측정 데이터로 출력하는 단계; 분석 장치에서 측정 데이터와 기준 데이터를 비교하는 단계; 및 분석 장치에서 측정 데이터와 기준 데이터의 차이값을 기초로 측정자의 안검 상태를 판정하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 기준 데이터는 미리 정해진 간격에 따라 측정된 복수의 측정자의 측정 데이터를 기초로 계산된 것일 수 있다.
본 개시의 실시예들에 따르면, 상술한 기존 방식의 문제점을 극복하기 위하여, 눈꺼풀을 구성하는 눈둘레근의 기본적인 정적 상태의 근긴장상태(muscle tone) 및 근력(blinking force)을 포함하는 안검 장력을 안검을 벌리는 과정에서 얼마나 많은 힘이 필요한가를 측정하여 평가할 수 있다.
본 개시의 실시예들에 따르면, 안검 장력 장치를 눈에 장착하는 과정이 매우 간단할 뿐 아니라, 환자의 머리나 몸이 움직이는 것에 무관하고, 기존 방식에 따라 측정된 안검 장력이 안검의 일부 부분만 반영되는 문제점을 해결할 수 있고, 안검 장력 측정값의 재현 가능성(reproducibility) 또는 신뢰성(reliability)이 상당히 향상될 수 있다.
본 개시에 따른 실시예에 따라 안검 장력을 객관성 있게 평가할 수 있게 되므로, 안검 장력에 큰 영향을 받는 원추각막, 각막확장증, 규칙 및 불규칙 난시 발생의 진단 및 치료의 효용성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치를 도시한 사시도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치를 도시한 사시도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치를 도시한 사시도이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치를 도시한 사시도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치를 도시한 사시도이다.
도 6은 도 5에 도시된 안검 장력 측정 장치의 측정부를 도시한 사시도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 시스템을 도시한 구조도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터 처리 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터 처리 방법을 설명하기 위한 테이블이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터를 도시한 그래프이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터를 도시한 그래프이다.
본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술적 사상을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것이다. 본 개시에 따른 권리범위가 이하에 제시되는 실시예들이나 이들 실시예들에 대한 구체적 설명으로 한정되는 것은 아니다.
본 개시에 사용되는 모든 기술적 용어들 및 과학적 용어들은, 달리 정의되지 않는 한, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해되는 의미를 갖는다. 본 개시에 사용되는 모든 용어들은 본 개시를 더욱 명확히 설명하기 위한 목적으로 선택된 것이며 본 개시에 따른 권리범위를 제한하기 위해 선택된 것이 아니다.
본 개시에서 사용되는 "포함하는", "구비하는", "갖는" 등과 같은 표현은, 해당 표현이 포함되는 어구 또는 문장에서 달리 언급되지 않는 한, 다른 실시예를 포함할 가능성을 내포하는 개방형 용어(open-ended terms)로 이해되어야 한다.
본 개시에서 기술된 단수형의 표현은 달리 언급하지 않는 한 복수형의 의미를 포함할 수 있으며, 이는 청구범위에 기재된 단수형의 표현에도 마찬가지로 적용된다.
본 개시에서 사용되는 "제1", "제2" 등의 표현들은 복수의 구성요소들을 상호 구분하기 위해 사용되며, 해당 구성요소들의 순서 또는 중요도를 한정하는 것은 아니다.
본 개시에서 사용되는 "~에 기초하여"라는 표현은, 해당 표현이 포함되는 어구 또는 문장에서 기술되는, 결정, 판단의 행위 또는 동작에 영향을 주는 하나 이상의 인자를 기술하는데 사용되며, 이 표현은 결정, 판단의 행위 또는 동작에 영향을 주는 추가적인 인자를 배제하지 않는다.
본 개시에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 경우, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 직접적으로 연결될 수 있거나 접속될 수 있는 것으로, 또는 새로운 다른 구성요소를 매개로 하여 연결될 수 있거나 접속될 수 있는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 개시의 실시예들을 설명한다. 첨부된 도면에서, 동일하거나 대응하는 구성요소에는 동일한 참조부호가 부여되어 있다. 또한, 이하의 실시예들의 설명에 있어서, 동일하거나 대응하는 구성요소를 중복하여 기술하는 것이 생략될 수 있다. 그러나, 구성요소에 관한 기술이 생략되어도, 그러한 구성요소가 어떤 실시예에 포함되지 않는 것으로 의도되지는 않는다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치(1)를 도시한 사시도이다.
안검 장력 측정 장치(1)는 개검기(speculum)(10) 및 개검기(10)에 부착되는 압력 센서(100)를 포함할 수 있다. 압력 센서(100)는 패드(pad)와 같은 형상을 가질 수 있다. 압력 센서(100)는 윗눈꺼풀의 하단 부위와 직접 접촉하여, 윗눈꺼풀이 개검기(10)에 가해지는 안검 장력을 측정할 수 있다. 개검기(10)는 암(20), 링크(30), 연결 부재(45), 프레임(60), 및 스크류(40)를 포함할 수 있다.
암(20)은 중심축(M)에 대하여 서로 대칭하는 형상을 갖도록 두 개로 제공될 수 있다. 암(20)의 일 단부는 프레임(60)의 단부에 회동 가능하게 연결될 수 있다. 암(20)의 타 단부에는 안검을 지지하는 받침대(50)가 고정될 수 있다. 암(20)은 링크(30)와 연결되는 연결 암(21) 및 연결 암(21)보다 강도가 약하고 받침대(50)가 고정되는 로드 암(22)을 포함할 수 있다.
링크(30)의 일 단부는 연결 암(21)과 회동 가능하게 연결되고, 타 단부는 연결 부재(45)와 회동 가능하게 연결된다. 연결 부재(45)는 스크류(40)의 선단이 고정되도록 스크류(40)와 연결될 수 있다. 따라서, 두 개의 암(20)은 두 개의 링크(30)에 의하여 연결 부재(45)에 연결되어 링키지 구조(Linkage structure)를 형성할 수 있다.
스크류(40)의 수나사는 프레임(60)의 개구(61)에 형성된 암나사와 맞물릴 수 있다. 사용자가 스크류(40)의 헤드(41)를 회전시키는 경우, 스크류(40)가 프레임(60)에 대하여 상대적으로 이동할 수 있다. 또한, 스크류(40)를 이동시키는 경우, 연결 부재(45)를 이동시키게 되고, 연결 부재(45)는 스크류(40)의 이동에 의하여 링크(30)를 이동시키게 되며, 결과적으로 암(20)을 이동시킬 수 있다. 즉, 스크류(40)에 의하여 두 개의 암(20) 사이의 간격이 조절될 수 있다.
받침대(50)는 제1 받침대(51) 및 제2 받침대(52)를 포함할 수 있다. 제1 받침대(51)에는 압력 센서(100)가 배치될 수 있다. 제1 받침대(51) 및 제2 받침대(52) 사이의 간격(L)은 스크류(40)에 의해 조절될 수 있다. 압력 센서(100)는 측정자의 윗눈꺼풀의 하단부위와 접촉하여 안검 장력을 측정하도록 구성될 수 있다. 압력 센서(100)는 예를 들어, 압전 소자를 이용할 수 있다.
암(20)에는 무선 통신 모듈(85)이 부착되어 압력 센서(100)에서 측정된 측정값을 진단 장치(미도시)로 송신할 수 있다. 무선 통신 모듈(85)은 압력 센서(100)와 연결되어, 압력 센서(100)로부터 측정된 출력값을 외부의 분석 장치(미도시)로 송신할 수 있다. 따라서, 압력 센서(100)와 분석 장치(미도시)를 직접 와이어로 연결하지 않더라도 안검 장력을 측정할 수 있다.
압력 센서(100)가 윗눈꺼풀에 의해 강하게 가압되는 상황에서는, 높은 출력값(예, 전압)을 출력할 수 있다. 이와 달리, 압력 센서(100)가 윗눈꺼풀에 의해 상대적으로 약하게 가압되는 상황에서는, 압력 센서(100)가 낮을 출력값(예, 전압)을 출력할 수 있다.
일 실시예에서, 안검 장력 측정 장치(1)는 자동으로 측정자의 안검 장력을 측정할 수 있다. 이를 위하여, 안검 장력 측정 장치(1)는 위치 센서(70)와 구동기(80)를 포함할 수 있다. 위치 센서(70)는 제1 받침대(51)의 하측에 부착되어 제1 받침대(51) 및 제2 받침대(52) 사이의 간격(L)을 측정할 수 있다. 또한, 구동기(80)는 스크류(40)를 회동시킬 수 있다. 구동기(80)는 예를 들어, 모터로 구성될 수 있다.
측정자가 안검 장력 측정 장치(1)를 장착한 상태에서, 구동기(80)가 스크류(40)를 정방향 또는 역방향으로 회전시킬 수 있다. 이 과정에서, 위치 센서(70)는 간격(L)을 측정하며, 압력 센서(100)는 각각의 간격(L)에 대응하는 출력값을 출력한다. 측정의 정확성을 위하여 구동기(80)는 스크류(40)를 정방향 또는 역방향으로 여러 번 회전시킬 수 있고, 각각의 경우에 따른 출력값을 평균값으로 산출할 수 있다.
일 실시예에서, 압력 센서(100)는 구동기(80)를 작동시켜 간격(L)을 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 및 21mm 등으로 조절하는 동안 안검 장력을 각각의 간격(L)에 대응하는 출력값으로 측정할 수 있다.
일 실시예에서, 압력 센서(100)는 구동기(80)를 작동시켜 간격(L)을 0mm 에서 20mm까지 연속적으로 조절하는 동안 안검 장력을 간격(L)에 대응하는 커브 곡선 형태의 출력값으로 측정할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치(2)를 도시한 사시도이다. 상술한 실시예에서 설명한 구성과 중복된 설명은 생략한다.
안검 장력 측정 장치(2)는 개검기(10)과 변형 센서(200)를 포함할 수 있다. 변형 센서(200)는 예를 들어, 스트레인 게이지(strain gauge)로 구성될 수 있다. 변형 센서(200)는 제1 받침대(51)와 연결되는 로드 암(22)의 탄성 변형 정도를 측정하도록 구성될 수 있다.
간격(L)이 서로 동일한 두 경우에, 측정자의 안검 장력이 큰 경우라면 로드 암(22)이 더 크게 변형되고 변형 센서(200)는 더 큰 출력값(예, 전압)을 출력할 수 있다. 반대로, 측정자의 안검 장력이 작은 경우라면 로드 암(22)이 작게 변형되고 변형 센서(200)는 더 작은 출력값(예, 전압)을 출력할 수 있다.
일 실시예예서, 안검 장력 측정 장치(2)는 자동으로 측정자의 안검 장력을 측정할 수 있다. 이를 위하여, 안검 장력 측정 장치(2)는 위치 센서(70)와 구동기(80)를 포함할 수 있다. 위치 센서(70)는 제1 받침대(51)의 하측에 부착되어 제1 받침대(51) 및 제2 받침대(52) 사이의 간격(L)을 측정할 수 있다.
일 실시예에서, 변형 센서(200)는 구동기(80)를 작동시켜 간격(L)을 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 및 21mm 등으로 조절하는 동안 안검 장력을 각각의 간격(L)에 대응하는 출력값으로 측정할 수 있다.
일 실시예에서, 변형 센서(200)는 구동기(80)를 작동시켜 간격(L)을 0mm 에서 20mm까지 연속적으로 조절하는 동안 안검 장력을 간격(L)에 대응하는 커브 곡선 형태의 출력값으로 측정할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치(3)를 도시한 사시도이다. 상술한 실시예에서 설명한 구성과 중복된 설명은 생략한다.
안검 장력 측정 장치(3)는 개검기(10)과 토크 센서(300)를 포함할 수 있다. 토크 센서(300)는 회전축이 실제로 움직일 때의 전달 토크를 계측할 수 있고, 예를 들어, 자기 변형 토크 센서, 변형 게이지식 토크 센서, 위상차 검출형 토크 센서 등이 될 수 있다. 변형 센서(300)는 구동기(80)가 스크류(40)을 회전시킬 때, 스크류(40)에 가해지는 토크를 측정하도록 구성될 수 있다.
간격(L)이 서로 동일한 두 경우에, 측정자의 안검 장력이 큰 경우라면 구동기(80)가 스크류(40)에 더 큰 토크를 가해야 스크류(40)가 회전할 수 있고 토크 센서(300)는 더 큰 출력값(예, 전압)을 출력할 수 있다. 반대로, 측정자의 안검 장력이 작은 경우라면 구동기(80)가 스크류(40)에 더 작은 토크를 가하더라도 스크류(40)가 회전할 수 있고 토크 센서(300)는 더 작은 출력값(예, 전압)을 출력할 수 있다.
일 실시예예서, 안검 장력 측정 장치(3)는 자동으로 측정자의 안검 장력을 측정할 수 있다. 이를 위하여, 안검 장력 측정 장치(3)는 위치 센서(70)와 구동기(80)를 포함할 수 있다. 위치 센서(70)는 제1 받침대(51)의 하측에 부착되어 제1 받침대(51) 및 제2 받침대(52) 사이의 간격(L)을 측정할 수 있다.
일 실시예에서, 토크 센서(300)는 구동기(80)를 작동시켜 간격(L)을 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 및 21mm 등으로 조절하는 동안 안검 장력을 각각의 간격(L)에 대응하는 출력값으로 측정할 수 있다.
일 실시예에서, 토크 센서(300)는 구동기(80)를 작동시켜 간격(L)을 0mm 에서 20mm까지 연속적으로 조절하는 동안 안검 장력을 간격(L)에 대응하는 커브 곡선 형태의 출력값으로 측정할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치(4)를 도시한 사시도이다. 상술한 실시예에서 설명한 구성과 중복된 설명은 생략한다.
안검 장력 측정 장치(4)는 개검기(90)과 변위 센서(400)를 포함할 수 있다. 개검기(90)는 제1 암(25), 제2 암(27), 제1 암(25)과 제2 암(27)을 연결하는 조인트(26), 제1 받침대(56) 및 제2 받침대(57)를 포함하는 받침대(55)를 포함할 수 있다. 제1 암(25)의 선단에는 제1 받침대(56)가 연결될 수 있고, 제2 암(27)의 선단에는 제2 받침대(57)가 연결될 수 있다. 제1 암(25)의 측면에는 변위 센서(400)가 부착될 수 있다.
본 실시예에서는, 변위 센서(400)가 하나의 안검 장력을 측정할 수 있다. 여기서, 하나의 안검 장력이란 개검기(90)가 측정자에게 장착되기 이전에 제1 및 제2 받침대(56, 57) 사이의 초기 간격에 대응하는 안검 장력을 의미한다. 즉, 본 실시예에서, 개검기(90)는 상술한 실시예들과 달리, 제1 및 제2 받침대(56, 57)의 간격을 측정자가 사전에 조절할 수 없는 구조를 가진다. 이 경우, 측정자는 제1 및 제2 받침대(56, 57)의 간격을 조절하면서 각 간격에 대응하는 안검 장력을 측정하는 것이 어려울 수 있다.
이에 따라, 측정자가 안검 장력 측정 장치(4)를 장착한 상태에서 변위 센서(400)가 출력하는 출력값 그 자체만으로 안검 장력을 측정할 수 있다. 만일, 측정자의 안검 장력이 큰 경우에는 변위 센서(400)가 큰 큰기의 출력값을 출력할 수 있고, 측정자의 안검 장력이 작은 경우에는 변위 센서(400)가 작은 큰기의 출력값을 출력할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 장치(5)를 도시한 사시도이다. 도 6은 도 5에 도시된 안검 장력 측정 장치(5)의 측정부(500)를 도시한 사시도이다. 상술한 실시예에서 설명한 구성과 중복된 설명은 생략한다.
안검 장력 측정 장치(5)는 측정부(500)와 측정부(500)가 설치되는 거치부(520)를 포함할 수 있다. 측정부(500)는 거치부(520)에 설치되어 세로 방향 또는 가로 방향으로 이동할 수 있다. 거치부(520)에는 측정자의 안면이 거치될 수 있다. 거치부(520)는 예를 들어, 세극등 현미경의 환자 얼굴을 고정하는 부분과 유사한 형상을 가질 수 있다.
거치부(520)는 소정의 간격으로 이격된 2개의 기둥(521), 2개의 기둥(521)의 상측에 설치된 상부 프레임(524) 및 2개의 기둥(521)의 하측에 설치된 하부 프레임(522)을 포함할 수 있다. 하부 프레임(522)은 측정자의 턱을 지지하기 위한 턱받침(523)을 포함할 수 있다.
각각의 2개의 기둥(521)에는 측정부(500)가 상하 방향으로 이동하도록 구성된 제1 레일(525)이 설치될 수 있다. 제1 레일(525)은 상부 프레임(524)과 하부 프레임(522)의 사이 부분에 형성될 수 있다. 따라서, 의사는 측정자의 세로방향의 눈 높이에 따라서 측정부(500)를 제1 레일(525)을 따라 상하 방향으로 이동시킬 수 있다.
측정부(500)는 제2 레일(526) 상에 설치될 수 있다. 즉, 측정부(500)는 제2 레일(526)을 따라 가로 방향으로 이동될 수 있다. 따라서, 의사는 측정자 가로방향의 안면 폭에 따른 눈 위치에 맞추어서 측정부(500)를 제2 레일(526)을 따라 가로 방향으로 이동시킬 수 있다. 한편, 제2 레일(526)은 제1 레일(525)에 설치될 수 있다. 따라서, 측정부(500)가 설치된 제2 레일(526)는 제1 레일(525)을 따라 상하 방향으로 이동할 수 있다.
상술한 바와 같이, 측정부(500)를 제2 레일(526)를 따라 가로 방향으로 이동시킬 수 있으므로, 측정자가 고개를 좌우로 트는 경우에 안검 장력의 측정 값에 영향 미치게 되는 상황을 최소화할 수 있다.
안검 장력 측정 장치(5)는 통상적인 세극등 현미경의 경우와 같이 지면에 수직한 방향으로 세워서 사용될 수 있다. 통상적인 안과 진료의 경우, 거치부(520)를 지면에 수직한 형태로 세운 타입(즉, 고정형)을 사용하기 때문에 의사가 해당 진료 방식을 원하는 경우에는 거치부(520)를 고정형으로 세팅하여 안검 장력을 측정할 수 있다.
다른 예로, 안검 장력 측정 장치(5)는 지면과 나란하도록 누워 있는 상태에서 사용될 수 있다. 이 경우에는, 측정자가 누워있는 상태에서 안검 장력 측정 장치(5)를 측정자의 자세에 맞게 이동시킨 타입(즉, 이동형)으로 사용하기 때문에 측정자의 편의성이 더 향상될 수 있다.
측정부(500)는 제2 레일(526)에 설치되는 본체(501)를 포함할 수 있다. 측정부(500)는 예를 들어 하나의 개검기와 같은 형태를 구성할 수 있다. 본체(501)의 일 측에는 통신 모듈(85)이 설치될 수 있다. 본체(501)의 하측에는 스위치(503)가 설치되어 측정부(500)의 작동을 ON/OFF 할 수 있다. 본체(501)의 타 측에는 제1 암(505) 및 제2 암(508)이 소정의 간격을 두고 이동가능하게 결합될 수 있다.
제1 암(505) 및 제2 암(508)는 각각 본체(501)에 결합된 상태로 상측 또는 하측으로 이동할 수 있다. 예를 들어, 본체(501)의 타 측에는 레일(미도시)이 설치될 수 있고, 제1 암(505) 및 제2 암(508)은 각각 레일(미도시)을 따라 상측 또는 하측으로 이동하도록 구성될 수 있다.
제1 암(505)의 선단에는 제1 레그부(506)가 연결될 수 있고, 제2 암(508)의 선단에는 제2 레그부(509)가 연결될 수 있다. 또한, 제1 레그부(506)에는 제1 받침대(507)가 연결될 수 있고, 제2 레그부(509)에는 제2 받침대(510)가 연결될 수 있다. 한편, 제1 받침대(507) 및 제2 받침대(510) 각각에는 압력 센서(100)가 설치될 수 있다. 제1 받침대(507)에 설치된 압력 센서(100)는 윗눈꺼풀의 안검 장력을 측정하도록 구성될 수 있다. 또한, 제2 받침대(510)에 설치된 압력 센서(100)는 아랫눈꺼풀의 안검 장력을 측정하도록 구성될 수 있다.
본체(501)와 제1 및 제2 암(505, 508)의 사이에는 거리 표시기(504)가 설치될 수 있다. 거리 표시기(504)에는 예를 들어 mm 단위로 눈금이 표시될 수 있다. 따라서, 의사는 측정부(500)를 사용하는 과정에서 제1 암(505) 및 제2 암(508) 사이의 간격을 직관적으로 인식할 수 있다.
본체(501)는 안검 장력 측정 데이터를 표시하도록 구성된 디스플레이(502)를 포함할 수 있다. 거리 표시기(504)는 제1 암(505) 및 제2 암(508) 사이의 간격 데이터를 디스플레이(502)로 전송할 수 있고, 디스플레이(502)는 상기 간격을 표시할 수 있다. 또한, 제1 받침대(507)에 설치된 압력 센서(100)가 측정한 윗눈꺼풀의 안검 장력 데이터는 디스플레이(502)로 전송될 수 있고, 디스플레이(502)는 이를 표시할 수 있다. 또한, 제2 받침대(510)에 설치된 압력 센서(100)가 측정한 아랫눈꺼풀의 안검 장력 데이터는 디스플레이(502)로 전송될 수 있고, 디스플레이(502)는 이를 표시할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 측정 시스템(1000)을 도시한 구조도이다.
안검 장력 측정 시스템(1000)은 안검 장력 측정 장치(1100)와 분석 장치(1200)를 포함할 수 있다. 안검 장력 측정 장치(1100)는 분석 장치(1200)로 유선 또는 무선으로 안검 장력 데이터를 송신할 수 있다. 안검 장력 측정 장치(1100)는 도 1 내지 5에 도시된 안검 장력 측정 장치(1, 2, 3, 4, 5)를 이용할 수 있다. 다만, 안검 장력 측정 장치(1100)는 상술한 실시예에 제한되는 것은 아니고, 다른 형태의 구성을 이용하는 것도 가능하다.
분석 장치(1200)는 통신 모듈(1210), 컴퓨터(1220), 및 디스플레이(1230)를 포함할 수 있다. 통신 모듈(1210)은 안검 장력 측정 장치(1100)로부터 발신된 안검 장력 데이터를 수신하여 컴퓨터(1220)로 전송할 수 있다. 컴퓨터(1220)는 안검 장력 데이터를 분석하여 측정자의 안검 상태를 판정할 수 있다.
컴퓨터(1220)는 안검 장력 데이터를 기초로 측정자의 안검 상태를 복수의 등급, 예를 들어, 안검 장력이 약한 등급, 안검 장력의 평균값을 포함하는 정상 등급, 및 안검 장력이 강한 등급과 같이 세 등급으로 분류할 수 있다. 다른 예로, 안검 장력이 상대적으로 가장 약한 등급을 제1 등급으로 분류하고, 안검 장력이 상대적으로 가장 강한 등급을 제10 등급으로 분류하여, 총 10개의 등급으로 분류할 수 있다. 이와 같이, 안검 상태를 분류하는 방법은 다양하게 제시될 수 있으며, 상술한 예시에 한정되지 않는다.
디스플레이(1230)는 미리 저장되어 있는 안검 장력 데이터, 측정된 안검 장력 데이터, 및 안검 상태의 정보를 표시한다. 의사는 이를 기초로 측정자(즉, 환자)에게 조언을 하거나 라식/라섹 수술 가능여부에 대하여 진단을 내릴 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터 처리 방법(S1500)을 설명하기 위한 순서도이다.
안검 장력 데이터 처리 방법(S1500)은, 분석 장치에 미리 정해진 기준 데이터를 입력하는 단계(S1510), 안검 장력 측정 장치를 이용하여 측정자의 안검 장력을 측정하여 측정 데이터로 출력하는 단계(S1520), 분석 장치에서 측정 데이터와 기준 데이터를 비교하는 단계(S1530), 및 분석 장치에서 측정 데이터와 기준 데이터의 차이값을 기초로 측정자의 안검 상태를 판정하는 단계(S1540)를 포함할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터 처리 방법(S1500)을 설명하기 위한 테이블(2000)이다.
도 9를 참고하면, 테이블(2000)은 분류 기준(2050), 기준 데이터(2100), 측정 데이터(2200), 및 안검 상태(2300)를 포함할 수 있다. 분류 기준(2050)은 도 1 내지 3에서 설명된 간격(L)이 될 수 있다. 간격의 단위는 mm가 될 수 있다.
기준 데이터(2100)는 각각의 간격에 따라 측정된 복수의 환자의 측정 데이터를 기초로 계산한 평균값이 될 수 있다. 기준 데이터(2100)는 기준 출력 전압(단위: V) 및 기준 안검 장력(단위: N)으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 간격이 3mm인 경우에, 기준 출력 전압과 기준 안검 장력은 각각 V R1과 T R1이 될 수 있다. 각각의 기준 출력 전압과 이에 대응하는 각각의 기준 안검 장력은, 기준 출력 전압을 출력하는 각 센서의 미리 정해진 특성에 따라 결정될 수 있다.
측정 데이터(2200)는 각각의 간격에 따라 실제로 측정된 개별 환자의 측정 데이터가 될 수 있다. 측정 데이터(2400)는 측정 출력 전압(단위: V) 및 측정 안검 장력(단위: N)으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 간격이 3mm인 경우에, 측정 출력 전압과 측정 안검 장력은 각각 V M1과 T M1이 될 수 있다.
안검 상태(2300)는 기준 데이터(2100)의 기준 안검 장력과 측정 데이터(2200)의 측정 안검 장력을 비교하여 판정한 데이터를 의미할 수 있다. 예를 들어, 안검 상태가 세 등급(약한 등급, 중간 등급, 강한 등급)인 경우에는 다음과 같이 판정할 수 있다. 측정 데이터(2200)의 측정 안검 장력이 기준 데이터(2100)의 기준 안검 장력의 +20% 내지 -20% 사이의 범위에 있는 경우에는, 안검 상태(2300)는 중간 등급으로 판정될 수 있다. 또한, 측정 데이터(2200)의 측정 안검 장력이 기준 데이터(2100)의 기준 안검 장력의 -20% 미만인 경우에는, 안검 상태(2300)는 약한 등급으로 판정될 수 있다. 또한, 측정 데이터(2200)의 측정 안검 장력이 기준 데이터(2100)의 기준 안검 장력의 +20%를 초과하는 경우에는, 안검 상태(2300)는 강한 등급으로 판정될 수 있다.
이하에서는, 본 개시의 실시예들에 따른 안검 장력 측정 장치를 통해 측정한 예시적인 안검 장력 데이터에 대하여 설명한다. 설명의 편의를 위하여, 도 1 내지 3에 도시된 안검 장력 측정 장치(1, 2, 3)을 참고하여 설명한다. 또한, 설명의 편의를 위하여 세 가지 등급 약한 등급, 중간 등급, 강한 등급의 경우에 대하여 설명하고 있으나, 등급의 분류 방식에 따라 등급은 보다 세분화 될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터를 도시한 그래프이다.
X축은 간격(L, 단위: mm)을 의미하고, Y축은 측정된 안검 장력(단위: N)을 의미할 수 있다. A로 표시된 측정값은, 측정자의 안검 장력이 약한 등급의 측정값을 나타낸다. B로 표시된 측정값은, 측정자의 안검 장력이 중간 등급의 측정값을 나타낸다. C로 표시된 측정값은, 측정자의 안검 장력이 강한 등급의 측정값을 나타낸다. 예를 들어, 도 10에 도시된 그래프는 도 9에 도시된 테이블을 기초로 작성될 수 있다. 또한, 도 10에 도시된 그래프는 도 7에 도시된 디스플레이(1230)에 표시될 수 있다.
도 11는 본 개시의 일 실시예에 따른 안검 장력 데이터를 도시한 그래프이다.
도 11에 도시된 그래프는, 간격(L)의 크기를 연속적으로 확장하면서 연속적으로 측정한 안검 장력을 커브 형태로 나타내고 있다. A로 표시된 측정값은, 측정자의 안검 장력이 약한 등급의 측정값을 나타낸다. B로 표시된 측정값은, 측정자의 안검 장력이 중간 등급의 측정값을 나타낸다. C로 표시된 측정값은, 측정자의 안검 장력이 강한 등급의 측정값을 나타낸다.
도 11에 도시된 그래프는 도 7에 도시된 디스플레이(1230)에 표시될 수 있다. 도 11에 도시된 그래프를 참고하면, 각 등급에 따른 안검 장력의 차이를 시각적으로 보다 명확하게 확인할 수 있다.
이상 일부 실시예들과 첨부된 도면에 도시된 예에 의해 본 개시의 기술적 사상이 설명되었지만, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해할 수 있는 본 개시의 기술적 사상 및 범위를 벗어나지 않는 범위에서 다양한 치환, 변형 및 변경이 이루어질 수 있다는 점을 알아야 할 것이다. 또한, 그러한 치환, 변형 및 변경은 첨부된 청구범위 내에 속하는 것으로 생각되어야 한다.

Claims (16)

  1. 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이의 간격을 벌리도록 구성된 개검기;
    개검기의 일 측에 부착되고, 측정자의 안검 장력을 측정하여 안검 장력 데이터를 출력하도록 구성된 안검 장력 측정 센서;
    상기 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이의 간격을 측정하도록 구성된 위치 센서; 및
    상기 안검 장력 데이터를 분석 장치로 전송하도록 구성된 통신 모듈을 포함하는,
    안검 장력 측정 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 개검기는,
    중심축에 대하여 서로 대칭하는 형상을 갖는 2개의 암;
    상기 2개의 암 각각에 회동가능하게 연결되고 중심축에 대하여 서로 대칭으로 배치되는 2개의 링크;
    상기 2개의 링크를 회동가능하게 서로 연결하는 연결 부재;
    상기 2개의 암의 각 일 단부에 회동가능하게 연결되는 프레임;
    일단이 연결 부재에 결합되고 상기 프레임에 나사결합되는 스크류; 및
    상기 2개의 암의 각 타 단부에 결합되어 상기 윗눈꺼풀 및 상기 아랫눈꺼풀을 각각 지지하도록 구성되는 제1 및 제2 받침대를 포함하는, 안검 장력 측정 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 안검 장력 측정 센서는 상기 제1 및 제2 받침대의 적어도 하나에 설치되고 상기 제1 및 제2 받침대에 작용하는 압력을 측정하도록 구성되는,
    안검 장력 측정 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 안검 장력 측정 센서는 상기 2개의 암 중 적어도 하나에 설치되고 상기 암의 탄성 변형의 정도를 측정하도록 구성되는,
    안검 장력 측정 장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 안검 장력 측정 센서는 상기 스크류에 설치되고 상기 스크류에 작용하는 토크를 측정하도록 구성되는,
    안검 장력 측정 장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 위치 센서는 상기 제1 및 제2 받침대 중 적어도 하나에 설치되고 상기 제1 받침대와 상기 제2 받침대 사이의 간격을 측정하는,
    안검 장력 측정 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 개검기는,
    제1 받침대가 연결되는 제1 암;
    제2 받침대가 연결되는 제2 암; 및
    상기 제1 암과 상기 제2 암을 서로 연결하는 조인트
    를 포함하는, 안검 장력 측정 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 안검 장력 측정 센서는 상기 제1 및 제2 암 중 적어도 하나에 설치되고 상기 제1 암 또는 상기 제2 암의 변위를 측정하도록 구성되는,
    안검 장력 측정 장치.
  9. 제1항에 있어서,
    개검기는,
    본체;
    상기 본체에 대해서 소정의 간격을 두고 이동가능하게 결합되는 제1 및 제2 암;
    상기 제1 및 제2 암 각각에 결합되는 제1 및 제2 레그; 및
    상기 제1 및 제2 레그에 결합되는 제1 및 제2 받침대
    를 포함하는, 안검 장력 측정 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 안검 장력 측정 센서는 상기 제1 및 제2 받침대 각각에 설치되고 상기 제1 및 제2 받침대에 작용하는 압력을 측정하도록 구성되는, 안검 장력 측정 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 개검기는 상기 제1 암과 상기 제2 암 사이의 거리를 표시하는 거리 표시기를 더 포함하는,
    안검 장력 측정 장치.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 본체는 상기 안검 장력 데이터를 표시하도록 구성된 디스플레이를 포함하는,
    안검 장력 측정 장치.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 개검기가 세로 방향 또는 가로 방향으로 이동하도록 상기 개검기가 설치되는 거치부를 더 포함하는,
    안검 장력 측정 장치.
  14. 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 기재된 안검 장력 측정 장치; 및
    상기 측정 데이터를 미리 저장된 기준 데이터와 비교하여 측정자의 안검 상태를 판정하도록 구성된 분석 장치를 포함하는,
    안검 장력 데이터 처리 시스템.
  15. 분석 장치에 미리 정해진 기준 데이터를 입력하는 단계;
    안검 장력 측정 장치를 이용하여 측정자의 안검 장력을 측정하여 측정 데이터로 출력하는 단계;
    상기 분석 장치에서 상기 측정 데이터와 상기 기준 데이터를 비교하는 단계; 및
    상기 분석 장치에서 상기 측정 데이터와 상기 기준 데이터의 차이값을 기초로 측정자의 안검 상태를 판정하는 단계를 포함하는,
    안검 장력 데이터 처리 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 기준 데이터는 미리 정해진 간격에 따라 측정된 복수의 측정자의 측정 데이터를 기초로 계산된 것인,
    안검 장력 데이터 처리 방법.
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