[發明專利]一種眼睛多界面間距測量方法及裝置有效
| 申請號: | 201510346930.7 | 申請日: | 2015-06-19 |
| 公開(公告)號: | CN105147238B | 公開(公告)日: | 2017-03-08 |
| 發明(設計)人: | 王毅;張博威;馬振鶴 | 申請(專利權)人: | 東北大學 |
| 主分類號: | A61B3/10 | 分類號: | A61B3/10;A61B3/107;A61B3/117 |
| 代理公司: | 北京聯創佳為專利事務所(普通合伙)11362 | 代理人: | 劉美蓮,郭防 |
| 地址: | 110819 遼寧*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 眼睛 界面 間距 測量方法 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及一種眼睛多界面間距測量方法及裝置,屬于眼睛生物檢測領域。
背景技術
白內障是最常見的致盲性眼病,是一種由于多種因素而導致晶體失去透明變成渾濁狀態的疾病。我國白內障的發病率高于5%,由于白內障導致視力喪失,嚴重影響了患者的視力和生活質量。目前白內障還無療效肯定的藥物治療方案,手術摘除混濁的晶狀體同時植入人工晶狀體仍是唯一有效的方法。不過,隨著小切口超聲乳化及折疊式人工晶狀體手術的發展,極大的減少了術后并發癥的幾率,加快了患者術后視力的恢復,同時也使得這類白內障手術由過去單純的復明手術轉變為現在的屈光手術,且患者對術后屈光狀態的要求逐漸增加。目前,患者植入人工晶狀體的實際屈光狀態與術前預測值之間常存在較大偏差,最終影響手術效果,給患者的生活帶來不便。其中最主要的因素就是人工晶狀體的度數預測的不夠準確,而人工晶狀體度數預測的準確性又取決于術前生物測量的準確性。
在白內障患者植入人工晶狀體之前,需要測量眼睛各層的位置,計算出眼軸長度、角膜厚度和前房深度等。Haag-StreitAG公開了一種具有雙參考臂的時域短相干光干涉儀(參見美國專利公開號US2009/0268209A1,發明名稱為“Methodandapparatusfordeterminationofgeometricvaluesonanobject”),該干涉儀使用雙參考光對樣品的不同層進行測量;卡爾蔡司醫療技術股份有限公司公開了一種時域短相干干涉儀(參見中國專利申請號200880118045.1,發明名稱為“短相干干涉儀”),該干涉儀用于測量樣品間隔設置的多個區域;王毅等公開了一種使用平衡探測法的時域短相干光干涉儀(參見中國專利申請號201210019447.4,發明名稱為“光學相干生物測量儀及進行眼睛生物測量的方法”)。以上這三種方法及干涉儀都是利用時域短相干光干涉方法對眼睛的各層位置進行測量,而由于時域干涉方法易受噪聲和直流分量的影響,靈敏度相對較低,對于屈光間質混濁程度比較嚴重者,會導致探測光的嚴重衰減,以至于進入探測儀器的光太弱而無法檢出,限制了這種方法的適用范圍。王毅等公開了一種短相干光干涉測量方法及裝置(參見中國專利申請號2014102869647,發明名稱為“一種短相干光干涉測量方法及裝置”),雖然該方法可以快速測量眼間參數,但是由于人眼的屈光度不同,光在視網膜會產生離焦的現象,也就是說,僅僅采用一路光路(即申請號為2014102869647的專利申請)對網膜、角膜和晶狀體的前后表面進行定位時,對視網膜聚焦后會影響角膜與晶狀體的前后表面的測量,因而導致測量的角膜厚度、前房深度、晶體厚度以及視軸長度精度較低,無法進行實際應用。
發明內容
本發明的目的在于,提供一種眼睛多界面間距測量方法及裝置,它可以有效解決現有技術中存在的問題,尤其是由于人眼的屈光度不同,光在視網膜會產生離焦的現象,使得僅僅采用一路光路對網膜、角膜和晶狀體的前后表面進行定位時,對視網膜聚焦后會影響角膜與晶狀體的前后表面的測量,因而導致測量的角膜厚度、前房深度、晶體厚度以及視軸長度精度較低,無法進行實際應用的問題。
為解決上述技術問題,本發明采用如下的技術方案:一種眼睛多界面間距測量方法,包括以下步驟:將短相干光分為兩路,一路作為探測光進入快速變焦系統,快速變焦系統(1)切換3條光路分別測量眼睛角膜的前后表面、晶狀體的前后表面及視網膜表面,另一路作為參考光進入多光程參考系統進行相應的參考光光程補償,實現對角膜的前后表面、晶狀體的前后表面及視網膜表面的連續檢測;記錄角膜的前后表面、晶狀體的前后表面及視網膜表面的干涉光譜信息,將該光譜信息進行FFT變換,即得眼睛角膜的前表面、角膜的后表面、晶狀體的前表面、晶狀體的后表面和視網膜表面之間的相對位置L5、L4、L3、L2、L1。
優選的,根據眼睛角膜的前表面、角膜的后表面、晶狀體的前表面、晶狀體的后表面和視網膜表面之間的相對位置L5、L4、L3、L2、L1以及多光程參考系統中反射鏡之間的距離,即得角膜厚度、前房深度、晶狀體厚度和視軸長度。
上述方法中,所述的多光程參考系統中,參考光通過2個第二半反半透鏡分出三條光路由三個反射鏡返回,分別對應角膜、晶狀體前表面、晶狀體后表面和視網膜表面四個位置,多個光程分別對應角膜、晶狀體的前后表面和視網膜表面。
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