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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及人工晶状体的,尤其是涉及一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜。
技术介绍
1、目前,有晶体眼人工晶状体植入手术是屈光手术市场中与准分子激光手术并驾齐驱的矫正近视的手术方式,适用于所有近视手术患者,尤其适用于角膜过薄,干眼症,600度以上高度近视以及对视觉质量要求高的患者。植入性近视眼透镜,植入在人眼虹膜和天然晶状体之间的睫状沟内,可以治疗屈光不正,对于有脱镜需求以及高度近视眼患者具有非常良好的治疗效果,镜片具有良好的生物相容性,有效性和安全性已经的到了广泛的验证。
2、手术的特点是:不切削角膜,保持自然角膜形状,手术安全可逆,可以随时将近视镜从人眼内取出,视觉质量高。有晶体眼人工晶状体植入手术是屈光手术的未来发展趋势,随着手术标准化以及相应安全性的进一步提高,尤其是近年来,icl作为近视矫正的一种方式,被越来越多的人群所接受,未来会有更多的人群选择这一方式矫正近视,随着国产品牌的出现,未来单品的价格会逐渐下降,会让更多的近视眼患者选择这类产品,产品在近视矫正中的比例会逐渐增加,可以预见,在未来很长一段时间,销量会保持较高的增长态势。
3、然而传统的技术方案在暗视野的环境下,尤其是当患者的瞳孔比较大的情况下,evo icl 会出现类似光晕和炫光等光学干扰,降低了患者视觉质量和生活体验,对于绝大多数患者而言,其对该产品的适应性也进一步拉长,影响患者对于这类产品的信心。
技术实现思路
1、针对现有技术存在的不足,本专利技术的目的在于提供一种基于边缘
2、本专利技术的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
3、一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,包括眼内透镜主体和板式支撑襻;
4、所述眼内透镜主体包括提供光场调制的镜片光学区,所述板式支撑襻布置在所述镜片光学区的边缘,所述板式支撑襻所在的平面与所述眼内透镜主体所在的平面呈一定夹角;
5、所述镜片光学区包括两个光学面组成的平凹型透镜,所述平凹型透镜植入眼后靠近虹膜的前表面为平面,所述平凹型透镜植入眼后靠近自然晶状体的表面为后表面;
6、所述后表面为具有光场调制能力的相位透镜,光场透过透镜在视网膜位置成像。
7、进一步的,所述相位透镜在某个周期内由(i,j)个相位结构组合形成,相位透镜在单个周期内的相位函数根据以下公式(1)确定:
8、hi(r)=ai-bi×tan-1[-1/2+1/2cos[π(r2-ri12)/(rj2- ri12)]],i=1…n,n是整数,j=1…m,m是整数;(1)
9、其中,上述公式(1)以光学表面的顶点为原点o,以光轴为坐标z轴,建立任意的空间极坐标系,r是径向坐标,ri1是相位初始坐标,rj是终点相位坐标,n是最大边缘相位结构数目,ai是第i个相位结构的基准相位系数,bi是第i个相位结构的相位调制幅度;i指的是第几个相位结构,j指的是该相位结构的终点;hi(r)指的是关于径向坐标r的相位函数;
10、所述镜片光学区的相位透镜的基准相位系数a的范围为0~100之间;
11、所述镜片光学区的相位透镜的相位调制幅度b的范围为0~1之间;
12、所述镜片光学区的相位透镜的最大边缘相位结构数目n的范围为0~10之间;
13、hi(r)范围在0~22.7之间。
14、进一步的,至少部分微相位结构尺寸在0.5倍至5倍入射波长范围内。
15、进一步的,所述镜片光学区是组合相位型透镜,所述镜片光学区的径向宽度范围为1mm~8mm。
16、进一步的,a的范围在0~24之间。
17、进一步的,b的范围在0.3~0.6之间。
18、进一步的,n的范围在2~6之间。
19、进一步的,微相位结构尺寸在0.5倍至2倍入射波长范围内。
20、进一步的,所述镜片光学区和所述板式支撑襻的折射率为1.4~1.6,含水量为8%~60%。
21、进一步的,所述镜片光学区外围分布有至少一个圆形导水孔,所述圆形导水孔的直径范围为0.2~0.4mm。
22、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
23、本专利技术专利,首次采用边缘相位技术,大幅度地提高患者在暗环境、大瞳孔情况下的成像质量,该技术在优化单周期相位结构的过程中,不断地在初始微相位结构边缘增加新的微相位结构,从而增加微结构的细节和相位调制能力,从而最终提高暗视野视觉质量。
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1.一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,
2.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,至少部分微相位结构尺寸在0.5倍至5倍入射波长范围内。
3.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,所述镜片光学区是组合相位型透镜,所述镜片光学区的径向宽度范围为1mm~8mm。
4.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,A的范围在0~24之间。
5.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,B的范围在0.3~0.6之间。
6.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,N的范围在2~6之间。
7.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,微相位结构尺寸在0.5倍至2倍入射波长范围内。
8.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,所述镜片光学区和所述板式支撑襻的折射率为1.4~1.6
9.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,所述镜片光学区外围分布有至少一个圆形导水孔,所述圆形导水孔的直径范围为0.2~0.4mm。
...【技术特征摘要】
1.一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,
2.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,至少部分微相位结构尺寸在0.5倍至5倍入射波长范围内。
3.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,所述镜片光学区是组合相位型透镜,所述镜片光学区的径向宽度范围为1mm~8mm。
4.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,a的范围在0~24之间。
5.根据权利要求1所述的一种基于边缘相位技术的大光学区眼内透镜,其特征在于,b的范围在0.3~0.6之间...
【专利技术属性】
技术研发人员:麻健勇,曹晶辉,
申请(专利权)人:上海晶伟尔医疗科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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