JP5766176B2 - 眼球のモデリングのためのコンピュータプログラムおよび装置 - Google Patents
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Description
1つまたは複数のレーザーを含むレーザー配列源を使用して測定されうる。目の角膜の前部形状の測定は、レーザー配列源によって角膜前面上に生成されたレーザースポットのパターンの1つまたは複数の像を捕捉することと、捕捉された像から平均像を形成することと、平均像をレーザー配列源のレーザーの間隔および配置と比較することと、を含みうる。
Claims (14)
- 目(100)の水晶体(104)のモデリングの方法(300)を自動的に実行するためのコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、
前記目の角膜(102)の前部形状を測定するステップ(302)と、
人間の目の光学軸に対して定義済みのある角度下において少なくとも2つの平行化された光ビームで前記目(100)を照射する光学システム、および定義済みの角度で前記目(100)から戻る光を捕捉する撮像システムを用いて、前記目(100)の角膜(102)の少なくとも1つのパラメータ、および前記目(100)の水晶体(104)の少なくとも1つのパラメータの直接光学測定を決定するステップ(304)と、
前記角膜(102)の屈折率を決定するステップ(306)と、
前記直接光学測定における前記角膜(102)の屈折率の効果を計算するために、前記直接光学測定の結果を補正するステップ(308)と、
前記目(100)の収差を測定するステップ(310)と、
前記直接光学測定の補正された結果および前記収差の測定の結果を組み合わせることによって、前記水晶体(104)の屈折率を計算するステップ(312)と、
前記直接光学測定における前記水晶体(104)の屈折率の効果を計算するために、前記水晶体(104)の直接光学測定の結果を更に補正するステップ(314)と、
を実行するように構成されている、コンピュータプログラム。 - 前記目の角膜の少なくとも1つのパラメータは、角膜の厚さ、後部角膜形状、および角膜後部から水晶体前部までの距離のうちの少なくとも1つを含み、前記目の水晶体の少なくとも1つのパラメータは、前部水晶体形状、後部水晶体形状、水晶体の厚さ、および水晶体後部から網膜までの距離のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のコンピュータプログラム。
- 前記角膜の屈折率は、前記目の角膜の直接光学測定の結果を組み合わせることによって決定される、請求項1または2に記載のコンピュータプログラム。
- 前記水晶体の屈折率は、前記水晶体の複合屈折率および前記水晶体の直接光学測定の結果を、前記目の全体の複合屈折または全体の複合収差測定と整合させることによって計算される、請求項1に記載のコンピュータプログラム。
- 前記直接光学測定は、前記水晶体、水分(111)の総体積を除外した眼球全体の屈折および収差の測定、または水晶体嚢および前房内の流体を含めた全体の屈折および収差の測定を更に含む、請求項2に記載のコンピュータプログラム。
- 前記直接光学測定は、前記角膜の後部から前記目の網膜までの距離を更に含み、前記距離は前記目の水晶体を除外して測定される、請求項5に記載のコンピュータプログラム。
- 前記直接光学測定の結果は、前記水晶体嚢および前房内の流体を含めて測定される、前記目の収差、および前記目の水晶体を除外した前記角膜の後部から前記網膜までの距離を更に含む、請求項6に記載のコンピュータプログラム。
- 前面(1002a)および後面(1002b)を有する天然水晶体の効果的な位置に基づいて、交換人工水晶体のための最適位置を決定する方法を自動的に実行するためのコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、
請求項1〜7のいずれか1項に記載のコンピュータプログラムを用いて前記天然水晶体の前面および後面をモデリングするステップと、
前記前面および後面から交差点を推定するステップと、
前記交差点を連結する場所に並ぶように前記最適位置を決定するステップと、
を実行するように構成されている、コンピュータプログラム。 - 前面(1002a)および後面(1002b)を有する天然水晶体の効果的な位置に基づいて、交換人工水晶体のための最適位置を決定する方法を自動的に実行するためのコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、
請求項1〜7のいずれか1項に記載のコンピュータプログラムを用いて前記天然水晶体の前面および後面をモデリングするステップと、
前記天然水晶体の直径を決定するステップと、
前記水晶体前面および水晶体後面から前記直径を推定するステップと、
前記直径を用いて前記天然水晶体の弧長を決定するステップと、
前記弧長の中点に位置するように前記最適位置を決定するステップと、
を実行するように構成されている、コンピュータプログラム。 - 前面(1002a)および後面(1002b)を有する天然水晶体の効果的な位置に基づいて、交換人工水晶体のための最適位置を決定する方法を自動的に実行するためのコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、
請求項1〜7のいずれか1項に記載のコンピュータプログラムを用いて前記天然水晶体の前面および後面をモデリングするステップと、
前記水晶体前面、水晶体の厚さ、ならびに前記前部と後部の水晶体の曲率間の過去の比率を用いて、前記後面のための最も適合する曲面に近似させるステップと、
を実行するように構成されている、コンピュータプログラム。 - 目(100)の水晶体(104)のモデリングのための装置であって、前記装置は、
前記目の角膜(102)の前部形状を測定するための手段と、
人間の目の光学軸に対して定義済みのある角度下において少なくとも2つの平行化された光ビームで前記目(100)を照射する光学システム、および定義済みの角度で前記目(100)から戻る光を捕捉する撮像システムを用いて、前記目(100)の角膜(102)の少なくとも1つのパラメータ、および前記目(100)の水晶体(104)の少なくとも1つのパラメータの直接光学測定を決定するための手段と、
前記角膜(102)の屈折率を決定するための手段と、
前記直接光学測定における前記角膜(102)の屈折率の効果を計算するために、前記直接光学測定の結果を補正するための手段と、
前記目(100)の収差を測定するための手段と、
前記直接光学測定の補正された結果および前記収差の測定の結果を組み合わせることによって、前記水晶体(104)の屈折率を計算するための手段と、
前記直接光学測定における前記水晶体(104)の屈折率の効果を計算するために、前記水晶体(104)の直接光学測定の結果を更に補正するための手段と、
を含む、装置。 - 前面(1002a)および後面(1002b)を有する天然水晶体の効果的な位置に基づいて、交換人工水晶体のための最適位置を決定するための装置であって、前記装置は、
請求項11に記載の装置を用いて前記天然水晶体の前面および後面をモデリングするための手段と、
前記前面および後面から交差点を推定するための手段と、
前記交差点を連結する場所に並ぶように前記最適位置を決定するための手段と、
を含む、装置。 - 前面(1002a)および後面(1002b)を有する天然水晶体の効果的な位置に基づいて、交換人工水晶体のための最適位置を決定するための装置であって、前記装置は、
請求項11に記載の装置を用いて前記天然水晶体の前面および後面をモデリングするための手段と、
前記天然水晶体の直径を決定するための手段と、
前記水晶体前面および水晶体後面から前記直径を推定するための手段と、
前記直径を用いて前記天然水晶体の弧長を決定するための手段と、
前記弧長の中点に位置するように前記最適位置を決定するための手段と、
を含む、装置。 - 前面(1002a)および後面(1002b)を有する天然水晶体の効果的な位置に基づいて、交換人工水晶体のための最適位置を決定するための装置であって、前記装置は、
請求項11に記載の装置を用いて前記天然水晶体の前面および後面をモデリングするための手段と、
前記水晶体前面、水晶体の厚さ、および前記前部と後部の水晶体の曲率間の過去の比率を用いて、前記後面のための最も適合する曲面に近似させるための手段と、
を含む、装置。
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