【技术实现步骤摘要】
用于为治疗设备的眼科手术激光器提供控制数据的方法
[0001]本装置涉及用于为治疗设备的眼科手术激光器提供控制数据以分离微透镜的方法。另外,本专利技术涉及具有至少一个眼科手术激光器和至少一个用于执行该方法的控制装置的治疗设备、计算机程序以及计算机可读介质。
技术介绍
[0002]在现有技术中已知用于控制眼科激光器以矫正光学视觉障碍的治疗设备和方法。其中,例如可以形成脉冲激光器和光束聚焦装置,使得激光束脉冲在位于有机材料内的焦点中引起光致破裂,以将微透镜与角膜分离,以矫正视力障碍。在利用用于分离微透镜的治疗设备的治疗中,通常通过治疗设备的一个或多个接触元件来固定眼睛。在此,接触元件是刚性元件,例如平凹透镜,其被装配到眼睛上,特别是装配到角膜上,以便在治疗中眼睛不移动。然而,这种接触元件的不利之处在于,角膜的形状不能精确地适合于接触元件,从而角膜由于接触元件而变形。因此,待分离的微透镜的形状也可以改变,由此治疗可能是有缺陷的。为了对其进行补偿,已知在坐标系上执行模拟或几何变化。但是,这些方法非常复杂并且执行起来很昂贵。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.用于提供治疗设备(10)的眼科手术激光器(18)的控制数据以分离微透镜(12)的方法,其中,该方法包括由控制装置(20)执行的以下步骤:
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从人或动物的眼睛(36)的预定视觉障碍数据中确定(S1)要分离的微透镜(12)的微透镜几何形状,其中,所述微透镜几何形状是通过待校正的屈光力值和微透镜直径来定义的;
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确定(S2)由治疗设备(10)的至少一个接触元件(28)产生的用于补偿微透镜(12)变形的校正值,其中,所述校正值通过所述治疗设备(10)的至少一项先前的测量值来确定;
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确定(S3)微透镜(12)的变形几何形状,其中,所述变形几何形状是通过变形屈光力值和变形直径来定义的,其中,所述变形屈光力值是根据待校正的屈光力值和校正值来计算的,并且所述变形直径是根据微透镜直径以及校正值来计算的;
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提供(S4)用于控制眼科手术激光器(18)的控制数据,该眼科手术激光器(18)使用变形几何形状来分离微透镜(12)。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于根据待校正的屈光力值与达到的屈光力值的偏差来确定校正值,其中,达到的屈光力值是在应用治疗设备(10)之后在不使用变形几何形状的情况下确定的。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于根据待校正的屈光力值和所达到的屈光力值的多个先前测量值统计地确定校正值,特别是通过线性回归。4.根据权利要求2或3中任一项所述的方法,其特征在于至少在两个不同的时间点确定所达到的屈光力值,其中,根据在至少两个不同的时间点处的偏差的平均值来确定校正值。5.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其特征在于所述校正值在0.6至1.4的范围内,特别是在0.7至1.0的范围内。6.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其特征在于在变形几何的计算中,使微透镜高度或微透镜体积保持恒定,并且...
【专利技术属性】
技术研发人员:S,
申请(专利权)人:施温德眼科技术解决方式有限公司,
类型:发明
国别省市:
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