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准分子激光人眼像差矫正系统的研究

2013-08-25 00:03
Minor昔年
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  4.2、主动眼球跟踪技术

  主动眼球跟踪系统的使用,使准分子激光手术更为理想地进行。近年来在制导追踪技术的进步和计算机硬件运算速度提高等条件的配合下,即时的( real-time)、主动式(activemode)的眼球追踪已成为现实。眼球跟踪———传统的PRK和LASIK,没有眼球跟踪技术,手术时患者眼 球常不自觉转动,因而,角膜偏中心切削、术后散光等并发症在所难免。主动眼球跟踪技术:在人的角膜表面贴一直径1mm左右的红外反射点,通过接受反射回来 的光线,跟踪频率大约2 000Hz,比准分子激光发射脉冲频率150Hz~200Hz快8~10倍,足以配合激光切削角膜,它可精确捕捉眼球的运动量,将得到的位置偏移量转化成 相应的电信号叠加到X, Y扫描器上(见图2),重新把激光及时聚焦到切削点进行扫描,因而术中患者眼球向任何方向转动也不会出现偏中心切削,不会影响手术的精确性和术后效果。

  4.3、激光的恒能和闭环控制技术利用准分子激光进行角膜切削,切削后的表面光滑程度与手术后的诸多并发症有直接的关系。激光光斑的大小、形状 与激光角膜消融的像差矫正,特别是四阶以上的像差有关。而激光光斑的大小、形状与激光能量的稳定性有关。因此在准分子激光人眼像差矫正系统中采用了激光的 恒能闭环控制技术,实现了激光能量波动<2%。系统激光器有两种工作状态:高压模式和恒能模式。所谓高压模式,即激光器工作在高压恒定的模式,其输 出激光的能量在一定的时间内呈现下降的态势,其下降的斜率较小,对于手术要求不是很高,如传统的激光屈光手术是完全可以接受的;所谓恒能模式,是指激光器 工作在能量恒定的状态,其输出激光的能量在一定的时间内呈近似水平状态,它通过自动调整激光器内部高压(在允许范围内)来保证输出的激光能量恒定,并且在 整个手术过程中由激光器内部的能量探测器实时监测激光辐射能量,自动调整激光器内部电压保证激光输出能量的稳定。

  4.4、激光脉冲光斑直径和均匀控制技术

  激光处理过的角膜基质层表面是否平滑,直接关系到术后的视觉品质。平滑的角膜就好像一副“名牌眼镜”,看物体清晰不变形;不平滑的角膜就相当于 “劣质眼镜”,物体会产生轻微的变形,严重的还可能发生不规则散光现象,需要再次手术,而切削后的角膜是否平滑,在很大程度上取决于激光光斑的直径和均匀 性的控制,系统采用独创的均光技术有效地控制了激光光斑直径和均匀性,大大提高了光束的品质,能量分布均匀性显著搞高,角膜切削更加平滑,术后回退现象减 少。视觉品质得以改善,夜间视力更加优化,并且可使复杂的角膜切削变得极为轻松。

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