Устройство для измерения степени прозрачности оптических сред глаза
Реферат
Изобретение относится к медицине, а конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для количественного измерения прозрачности оптических сред глаза. Техническим результатом является разработка устройства для количественной оценки степени прозрачности оптических сред глаза, повышение точности измерений. Устройство для измерения степени прозрачности оптических сред глаза включает диафаноскоп и систему количественной регистрации света, отраженного от сетчатки. Диафаноскоп снабжен волоконным световодом и галогенным источником света. Система количественной регистрации света состоит из фотоэлемента и измерительного прибора со шкалой. Вход измерительного прибора связан с выходом фотоэлемента. Волоконный световод диафаноскопа приводится в соприкосновение со склерой пациента. Свет от галогенного источника, пройдя через волоконный световод, полупрозрачную склеру и многократно отразившись от сетчатки глаза, выходит через зрачок пациента. На выходе из зрачка свет падает на фотоэлемент, который генерирует выходное напряжение, пропорциональное интенсивности света. Напряжение регистрируется измерительным прибором, шкала которого проградуирована в относительных единицах. 1 ил.
Изобретение относится к медицине, а конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для количественного измерения прозрачности оптических сред глаза.
Прижизненная оценка степени прозрачности оптических сред глаза - важный критерий в офтальмологических исследованиях. Обычно для этой цели используется щелевая лампа, с помощью которой офтальмолог сканирует электрическим светом оптические среды глаза, получая по их оптическим срезам информацию о степени их прозрачности или помутнения. Указанная методика позволяет лишь приблизительно судить о степени количественных изменений прозрачности или помутнения оптических сред глаза. Существующие способы количественной оценки степени прозрачности оптических сред глаза или слишком сложны для их использования в клинических целях, или же применяются лишь в лабораторных и экспериментальных исследованиях [1, 2]. Можно предположить, что для того, чтобы выяснить насколько помутнения оптических сред глаза искажают формирующееся на сетчатке изображение после прохождения лучей света через все оптические среды глаза, необходимо измерить степень прозрачности его оптических сред как бы со стороны сетчатки. Близко к решению такой задачи подходят способы количественной диафаноскопии, где исследователь регистрирует момент "гашения" свечения зрачка при прохождении света, отраженного от сетчатки, через фотометрический клин [3 - прототип, 4]. Здесь для регистрации точки отсчета на фотометрическом клине используется восприятие света глазом исследователя. Недостатками данного способа является необходимость расширения зрачка до 4,0 мм и невысокая точность, связанная с субъективностью регистрации исследователем момента "гашения зрачка". Технической задачей изобретения является разработка устройства для количественной оценки степени прозрачности оптических сред глаза, повышение точности измерений. Поставленная цель решается тем, что в устройство для измерения степени прозрачности оптических сред глаза, включающее диафаноскоп и систему количественной регистрации света, отраженного от сетчатки, введен диафаноскоп с волоконным световодом и галогенным источником света, а система количественной регистрации света состоит из фотоэлемента и измерительного прибора со шкалой, при этом вход измерительного прибора связан с выходом фотоэлемента. Схема предлагаемого устройства приведена на чертеже. Устройство состоит из диафаноскопа с волоконным световодом 1 и галогенным источником света, фотоэлемента 2 и измерительного прибора 3 со шкалой. Принцип работы предлагаемого устройства следующий. Волоконный световод 1 диафаноскопа приводится в соприкосновение со склерой пациента. Свет от галогенного источника, пройдя через волоконный световод, полупрозрачную склеру и многократно отразившись от сетчатки глаза, выходит через зрачок пациента. На выходе из зрачка свет падает на фотоэлемент 2, который генерирует выходное напряжение, пропорциональное интенсивности света. Это напряжение регистрируется измерительным прибором 3, шкала которого проградуирована в относительных единицах. При этом вход измерительного прибора связан с выходом фотоэлемента. В качестве основы для создания рабочей модели устройства нами использован электрический диафаноскоп с волоконным световодом и галогенным источником света ОВС-01. Исследования, проведенные в контрольной группе из 18 испытуемых (36 глаз) без патологии оптических сред глаза в возрасте от 18 до 26 лет, выявили, что показатель прозрачности колеблется в пределах от 300 до 350 относительных единиц, составляя в среднем (мат.ожиданиедисперсия) 33018,3 относительных единиц. Следует отметить, что при исследовании необходимо придерживаться одного и того же расстояния от глаза до фотоэлемента (2 мм) для повышения достоверности оценки. Предлагаемое устройство может найти широкое применение в специализированных офтальмологических отделениях и клиниках. Источники информации 1. Бабижаев М. А., Деев А.И. Способ оценки эффективности действия веществ, изменяющих прозрачность хрусталика. -А.С. 1375256. Опубл. 23.02.1988. -Бюл. 7. 2. Вязовский Ю.И. Биомикротиндалеметрические исследования хрусталика и роговицы в норме // Офтальмол. журн. -1982.- 2.-С.106-109. 3. Куглеев А.А. Способ диагностики и оценки травматичности кровоизлияний в стекловидное тело с помощью объективной диафаноскопии // IV Всесоюзн. конф. изобрет. и рационализат. в обл. офтальмологии. -М., 1976. -С.124-125. 4. Морхат И.В., Морхат В.И. Способ определения прозрачности хрусталика. -А.С. 1156681.- Опубл. 23.05.1985. -Бюлл. 19.Формула изобретения
Устройство для измерения степени прозрачности оптических сред глаза, включающее диафаноскоп и систему количественной регистрации света, отраженного от сетчатки, отличающееся тем, что в него введен диафаноскоп с волоконным световодом и галогенным источником света, а система количественной регистрации света состоит из фотоэлемента и измерительного прибора со шкалой, при этом вход измерительного прибора связан с выходом фотоэлемента.РИСУНКИ
Рисунок 1