Устройство для исследования стекловидного тела глаза

 

Изобратсние предназначено для офтальмологии. Цель изобретения - обеспечение исследований в разных меридианах. Устройство содержит прозрачный кольцевидный каркас 1, имеющий сферическую контактную поверхность 2 с радиусом кривизны 11-13 мм, и круглое рогсвичное окно 3. На каркасе 1 установлены источники света А в виде светодиодов инфракрасного излучения и пакеты фотоэлементов 5. Все фотоэлементы и источники света согласованы по длине волны излучения и сгруппированы в оптоэлектронные пары faK, что источник света и пакет фотоэлементов 5 каждой пары располагаются по разные стороны роговичногго окна 3 на одном меридиане. 3 ил. C. (Л ;о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 A 61 В 3/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

fl0 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 3319636/28-14 (22) 10.07.81 (46) 07 01 89. Бюл. Р 1 (/1) Научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца (72) А.Л. Малаев, М.А. Каган, А.Д. Ромашенко, E.Ф. Розенфельд и В.П. Макарова (53) 621.5(088,8) (56) Лвторское свидетельство СССР

М 944571, кл . А 61 F 9/00, 1980.

Волксг В,, v. др. пиническое иследование гла .1.:. помощью приборов.

Л,: Медици. а, 1971, с. 116. (54) УСТРОЙСТВО,1НЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТГКЛОВИДНОГО ТЕЛА JIA A (7) Изобр т ние предназначено для

„„SU 1449110 А1 офтальмологии. Цель изобретения обеспечение исследований в разных меридианах. Устройство содержит прозрачный кольцевидный каркас 1, имеющий сферическую контактную поверхность 2 с радиусом кривизны 11-13 мм, и круглое рогсвичное окно 3. На каркасе 1 установлены источники света 4 в виде светодиодов инфракрасного излучения и пакеты фотоэлементов 5.

Все фотоэлементы и источники света согласованы по длине волны излучения и сгруппированы в оптоэлектронные пары 1ак, что источник света и пакет фотоэлементов 5 каждой пары располагаются по разные стороны роговично-.

Ю го окна 3 на одном меридиане. 3 ил.

1449110

Изобретение относится к области медицинской техники, в частности к приборам для исследования глаза, 4 и предназначено для исследования сте5 кловидного тела глаза при непрозрачных оптических средах.

Целью изобретения является обеспечение исследований в разных меридианах. 10

На фиг. 1 и 2 схематично представлено устройство, общий вид; на фиг. 3 - схема подключения устройства к блоку питания и измерительному прибору. 15

Устройство содержит прозрачный тонкостен1н!1й кольцевипный каркас 1, выполненный, например, иэ органического стекла, имеющий сферическую контактную поверхн ость 2 с ради сом кривизны 11 — 13 мм (что соответcгв.ет среднему радиусу кривиз..ы глазного яблока взрослого человека) и круглое роговичное окно 3 диаметром приблизительно 11 им. На внеш- 25 ней сферической поверхности каркаса

1 установлены источники 4 света в виде светодиодов инфракрасного иэлу; чения и пакеты фотоэлементов 5, электрически соединенных между собой. З0

Все фотоэлементы и исгочники света согласов ны но длине волны излучения и сгрупн"рованы в or. îýëåêòðîíные пары так, что источник света и пакет фотоэлементов 5 каждой пары 35 располагаются по разные стороны роч овичного окна 3 на одном меридиане.

Количество такик пар равно количес gov мерндиансв, к которым осуществляется просвечивание глазного яблока. 40

k1a фиг. 1 показано расположение источников 4 света и пакетов фотоэлементов 5 в трех меридианах.

Конць. уложенных на внешней поверхности каркаса 1 электропроводников 15 выводятся на с1.обу-держатель 6 и подсоединяются к электрическому кабелю

7. Внешняя электрическая цепь состоит из двух каналов: канала питания и измерительного канала. Канал питания содержит блок 8 питания, вырабатываюший электрический сигнал для источника связи. Измерительный канал снабжен фотометрическим. усилителеи 9 и изме" рительным прибсром 10, шкала которого гра ..уирована в единицах интенсивности светового потока. Канал питания и измерит."льный канал подключаются соответственно к источникам 4 света

ПТ i

b.

1 l (2) т, 1-1 где  — абсо нэтный: оэффнциент непрозрачное 1н ", о". носительный мерндиональный коэффициент непрозрачности по 1-му меридиану; меридиональ ая интенсивность

Ь.

1 выходящего светового потока, и пакетам фотоэлементов 5 через коммутатор 11.

Работа с устройством осуществляется следующим образом.

Устройство прикладывают к исследуемому глазу так, чтобы оно контактировало со склерой своей контактной поверхностью 2, причем источники 4 света и фотоэлементы 5 ориентируют попарно по часовым меридианам глазного яблока. Далее включают внешнюл электрическую цепь, усилитель 9 устанавливают в режим усиления фототока.

Посредством коммутатора 11 подключают внешнюю электрическую цепь к той или иной оптоэлЕктронной паре источник света + i акет фотоэлементов в зависимости от желаемого направления трннссклерального просвечивания.

Световой поток, иэлу лемый источником 4 света, пройдя через оболочки глаза (склеру, хореыдею и пигментный эпителий), проникает в стекловидное тело. Если в последнем имеется неоднородность, например гемофтальм, то световой поток рассеивается на ней, часть рассеянного потока, вторично пройдя через оболочки глаза, попадает на чузстви е.".;.ну з площадку парного п;;кета фотоэл .1ентов 5 и линейно иреобр эуетс в чете, ок, который затеи усилнваетст фcгометрическнм уснчит ле» 9 и с.ображается на шкале нзмер !v. ельного .;рибера 10 в единицах интенсивности неч овогo lloToacG, П!,добным образом путем переключе" ния коммутатора 11 осуществляют транссклсра.! но:- просиечинанн . и измерение выход щего светового потока осчсдоватеньно не .сем меридианам гла.— ного н!бчола, по<:ле !е;. о вычис.ннют абсолютный и .: : .1ã ï .èbе мериднональные коэффин енты не р::зрачнс!сти сте кловидног ла пс фе мулам

° -, l;

В .?

1449110 измеренная при просвечивании по i-му меридиану; среднестатистическое значение меридиснальной интенсивности выходящего светового потока, измеренной при просвечивании здоровых глаз; и — количество меридианов, по которым проводится просвечивание.

Для определения 1с с помощью предлагаемого устройства производят транссклеральное просвечивание здоровых глаз по меридианам и каждый раэ измеряют меридиональную интенсивность выходящего светового потока описанным способом. Далее подсчитывают среднестатистическую меридиональную интенсивность по формуле

1 m 1 (з) ш и где I" — меридиональная интенсивность

Ij выходящего светового потока, измеренная при просвечивании j-ro глаза по i-му меридиану.

По значению абсолютного коэффи"5 циента непрозрачности В проводят количественную оценку неоднородности, присутствующей в стекловидном теле.

Оценка топографии неоднородности проводится на основе сопоставления ве10 личин относительных меридиональных коэффициентов непрозрачности Ь..

Формула изобретения

Устройство для исслепования стекловидного тела глаза, содержащее осветитель и фотоприемник, соединенные с блоком регистрации, о т и и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью обеспечения исследований в разных меридианах, оно снабжено дополнительными осветителями и фотоприемниками, установленными на полусферическом кольцеобразном каркасе в разных меу ридианах, причем осветитель и фотоприемник каждой пары расположены в одномеридиональной плоскости.

1449110

Составитель Ю. Цепелев

Техред A.Кравчук Корректор В. Бутяга

Редактор Л. Гратилло

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 6893/4 Тираж 655 Подиисн ое

ВНК,ЧИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Устройство для исследования стекловидного тела глаза Устройство для исследования стекловидного тела глаза Устройство для исследования стекловидного тела глаза Устройство для исследования стекловидного тела глаза 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к меди цинской технике

Изобретение относится к эргоно-.: мике и инженерной психологии и может использоваться при проектировании информационных панелей пультов

Изобретение относится к медицинской технике Цель изобретения - повышение точности измерений, расширение диапазона измеряемых параметров , упрощение конструкции и улучшение условий эксплуатации, Кератометр состоит из кольцевого источника 1 света, конического зеркала 2, сферического зеркала 3, измерительных марок 4, расположенных в фокальной сфере 5 вогнутой отражающей поверхности сферического зеркала 3, объектива 6, апертзфной диафрагмы 7, светоделительного кубика 8 и блока регистрации изображений измерительных марок, имеющего фотографический приемник 9 и электрический приемник 10

Изобретение относится к области медицины - офтальмологии

Изобретение относится к медицинской технике
Изобретение относится к офтальмологии, а именно к способам ультразвуковой диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру

Изобретение относится к области медицины, точнее к офтальмологии, и касается способа прогнозирования осложнений после проведения фоторефракционной кератэктомии

Изобретение относится к области медицины, а именно к акушерству, и может быть использовано для прогнозирования родовой деятельности

Изобретение относится к офтальмологической технике, в частности к приборам для автоматического измерения сферической рефракции глаз и астигматизма, и может быть использовано для подбора очков и при плановых обследованиях населения
Изобретение относится к офтальмологии

Изобретение относится к офтальмологии
Наверх