Способ определения характеристик ультразвукового офтальмохирургического инструмента

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение относится к медицине. Целью изобретения является определение допустимой глубины погружения рабочей части инструмента в ткани глаза благодаря фиксированию кавитационной сонолюминесценции при постепенном погружении рабочей части инструмента в жидкую среду. Рабочую часть -- стержень инструмента - располагают в кювете и излучают ее ультразвуковые колебания. Проводят капельное заполнение кюветы жидкой средой и регистрируют при этом интенсивность света с помощью фотоэлектронного умножения. При достижении жидкой средой уровня, соответствующего допустимой глубине погружения , в среде возбуждения кавитация, сопровождающаяся сонолюминесценцией, фиксируется фотоумножителем.

СОЮЗ COBE t CHÈÕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5l)5

ОПИСЛНИК ИЗОБРКтЬНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2!) 44!7894/28 (22 ) 29. 04. 88 (46) 23.02.91. Вюл. ¹ 7 (7I ) Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца (72) М. А. Каган и Ю. Г. Фишкин (53) 620. 79. 6 {088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Л 1349446, кл. С 01 Х 29, 02, 1986.

Аппals о! Ор!ца!гпо!оду, 978, i. 10, № 5, р. 631 -640.

Изобретение относится к медицине и может быть использовано при определении характеристик ультразвукового (УЗ) офт альм ох ирур ги ческого инструмента.

Цель изобретения — определение допустимой глубины погружения рабочей части инструмента в ткани глаза за счет фиксирования уровня жидкой среды, при погружении до которого R результате излучения инструментом УЗ колебаний возникает сонолюмин Р с ц E . í ö H ÿ .

Способ определения характеристик УЗ офтальмохирургического инструмента заключается в следующем.

Рабочую часть инструмента погружают в жидкую среду. В ходе погружения инструментом излучают УЗ колебания постоянной

„„SU„.,„16 9ОЗ9

2 (54) СГ1ОСОБ 01! РЕДЕ 1 ЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК УЛЪТРАЗВУКОВОГО ОФТАЛЪМОХИРУ1эГИЧЕСКОГО ИНСТРУМ НТА (57) Изобретение относится к медицине.

Целью изобретения является определение допустимой глубины погружения рабочей части инструмента в ткани глаза олагодаря фиксированию кавитационной сонолюминесценции при постепенном погружении рабочей части инструмента в жидкую сред;. Рабочую часть -- стержень инструмента располагают в кювете и излучают ее ультразвуковые колебания. 11роводят капельное заполнение кюветы жидкой средой и регистрируют при этом интенсивность света с помощью фотоэлектронного умножения. 11ри достижении жидкой средой уровня, соответствующего допустимой глубине погружения, в среде возбуждения кавитацпя, сопровождающаяся coHoëþìèíåñöñ нцией, фиксируется фотоумножителем. мощности. Измеряют интенсивность сонолюминесценции и параллельно фиксируют уровень жидкой среды относительно рабочей части инструмента. Допустимую глубину погружения рабочей части инструмента в ткани глаза для излучаемой мощности УЗ колебаний определяют по уровню жидкой среды в момент возникновения соно-ie»mнесценции.

Способ определения характеристик УЗ офтальмохирургического инструмента реализуют следу ющим образом.

Рабочую часть — стержень инструмента. например УЗХ-20! располагают в сосуде, например стеклянщ и цилиндрическоп кювете, таким образом, что ci о торец находится на некотором расстоянии h от дна кк;.-, . ы.

16290 9

Формула изобретения

Составитель В. Гондаревский

Реда ктор Л. Козориз Текред A. Кравчук Корректор С. Черни

Закал 396 Тираж 425 ГIодписное

1311ИИ1(И Гогу;<арств< пни<о ком<ит«в по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1 I ЗП35, .Л1о< кна, Ж вЂ” -35. Раушская наб., д. 4(5!

1роизво <ствснно-изг«< <е.<ь< кий K«÷<1««àò «Г1атент», г. Ужгород, у:I. Гагарина, 101

Излучают инструментом УЗ колебания с помощью генератора. Под кюветой устанавливают приемник света, например фотоэлектронный умножитель ФЭУ-86, работающий в режима счета световых квантов. В ходе излучения проводят капельное заполнение кюветы жидкой средой, например дистиллированной водой, с постоянной скоростью V.

В ходе излучения средняя часть стержня совершает поперечные колебания, причем на отдельных участках интенсивность поперечных колебаний может достигать величины, достаточной для возбуждения кавитации в биотканях или жидкой среде.

При достижении уровнем жидкой среды такого отдельного участка в ней возникает кавитация, сопровождающаяся выделением квантов света, т. е. сонолюминесценцией.

Свет регистрируется фотоэлектронным умножителем и измеряется время t от начала заполнения сосуда жидкой средой до момента регистрации света. Допустимую глубину l погружения рабочего стержня инструмента для излучаемой мощности определяют из

4 ° V t !

= — — h, .-Т Й-

25 где 1 — объемная скорость, ммз/с; ! — время до начала кавитации, с;

d диаметр сосуда, мм;

h -- расстояние от торца рабочей части и нструмента до дна сосуда, мм.

Рассчитанное расстояние наносят на рабочий стержень инструмента в виде риски.

Риска обозначает для хирурга предел, до которого мож но погружать стержень инструмента в ткани глаза. Определение предельной глубины погружения и знание глубины передней камеры и толщины хрусталика позволяет хирургу выбрать такой инструмент для проведения операции, у которого зона кавитации стержня находилась бы вне роговицы, что позволит ослабить повреждающее действие инструмента и снизить послеоперационные осложнения, пс скольку кавитационные разрушения в клетках оболочек на границе заднего эпителия роговицы являются одной из причин послоперационной эпителиальíо-эндоTелиальн . I дистрофии роговицы.

Способ определения характеристик ультразвукового офтальмохирургического инструмента, заключающийся в погружении рабочей части инструмента в жидкую среду, излучении инструментом ультразвуковых колебаний постоянной мощности, измерении параметров излучаемых колебаний и определении с их помощью характеристик инструмента, отличающийся тем, что, с целью определения допустимой глубины погружения рабочей части инструмента в ткани глаза, погружение рабочей части инструмента в жидкую среду осуществляют одновременно с излучением ультразвуковых колебаний, в ходе измерений параметров излучаемых колебаний фиксируют уровень жидкой среды относительно рабочей части инструмента, в качестве измеряемых параметров используют интенсивность сонолюминесценции, а допустимую глубину погружения для излучаемой мощности определяют по уровню жидкой среды в момент возникновения сонолюминесценции.