×
16.10.2018
218.016.92a9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА КОСОГЛАЗИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для измерения угла косоглазия. Получают снимок косящего глаза при съемке камерой в анфас и освещении точечным источником света, расположенным за камерой. Измеряют на снимке расстояние между центром зрачка и бликом от источника света, а также – расстояние между вертикальными линиями, проходящими через внешний и внутренний углы косящего глаза. Дополнительно получают снимок в профиль при отведении косящего глаза в сторону от камеры. Измеряют на снимке расстояние между вертикальной линией, проходящей через край склеры, и вертикальной линией, проходящей через внешний угол глаза. Определяют радиус кривизны склеры по формуле =(+)/(2⋅ и рассчитывают угол косоглазия по формуле arcsinСпособ обеспечивает увеличение точности измерения угла косоглазия за счет более точного определения радиуса кривизны склеры. 5 ил., 1 пр.

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для определения значения угла косоглазия.

Известен способ диагностики косоглазия по Лоуренсу (см. Шамшинова A.M., Волков В.В., Функциональные методы исследования в офтальмологии // М.: Медицина, 1999. С. 378-380). В способе пациенту прикрывают рукой здоровый глаз, а косящий глаз устанавливают в правильное положение (по центру глазной щели). После этого миллиметровую линейку прикладывают к краю нижнего века так, чтобы вертикальный меридиан роговицы совмещался с отметкой "0". Затем открывают здоровый глаз и устанавливают уже его в правильное положение. При этом косящий глаз отклоняется в сторону от нулевой отметки на величину в миллиметрах, которую умножают на 5° и получают угол косоглазия.

Однако в данном способе не учитывается размер глазного яблока, и, как следствие, определение угла может происходить со значительной погрешностью, кроме того, при проведении измерений линейкой с погрешностью 0.5 мм, погрешность в определении угла косоглазия составит 2.5°.

Известен способ определения угла косоглазия по Головину (см. Шамшинова A.M., Волков В.В., Функциональные методы исследования в офтальмологии // М.: Медицина, 1999. С. 378-380). В способе пациент устанавливает подбородок на подставку настольного периметра так, чтобы центр измерительной дуги прибора (0°) оказался против переносицы. Пациент фиксирует здоровым глазом точечный источник света, который врач держит перед этим центром. Второй точечный источник света он перемещает по дуге периметра в ту или иную сторону (в зависимости от вида косоглазия) до тех пор, пока его изображение не займет на роговице косящего глаза такое же положение, какое занимает изображение первого источника света на роговице здорового глаза. Отклонение второго точечного источника света от нуля указывает на угол косоглазия в градусах.

Однако данный способ недостаточно точен, не находит применения в современной практике и не позволяет определять угол косоглазия у пациентов с сочетанными заболеваниями, например, нистагмом.

Известен способ измерения угла косоглазия по Гиршбергу (см. Шамшинова A.M., Волков В.В. Функциональные методы исследования в офтальмологии // М.: Медицина, 1999. С. 378-380). В способе пациент смотрит обоими глазами в зеркало офтальмоскопа, который отражает свет от горящей настольной лампы. При отсутствии косоглазия световые рефлексы от зеркала окажутся в центре обеих роговиц. В косящем глазу изображение одного из них сместится в какую-либо сторону. Угол косоглазия принимают равным: 15° при расположении рефлекса по краю зрачка; 25-30° градусов, если он располагается посередине радужки; 45° при его локализации на лимбе.

Однако данный способ обладает большой погрешностью - 5°, не подходит пациентам, плохо фиксирующим взгляд.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ обнаружения косоглазия (см. патент CN на изобретение №104661580, МПК А61В 3/113). В способе определяют угол косоглазия по соотношению расстояния между центром зрачка и бликом от источника света и расстояния между мишенью, куда смотрит пациент, и источником света.

Недостатком способа является то, что радиус кривизны склеры, необходимый для расчета значения угла косоглазия не измеряется, вместо него используется среднее значение радиуса глазного яблока, что вносит неконтролируемую погрешность в результат измерений.

Технической проблемой является низкая точность измерения при использовании оптического оборудования, связанная с наличием субъективного фактора.

Технический результат заключается в увеличении точности измерения угла косоглазия за счет более точного определения радиуса кривизны склеры.

Указанная техническая проблема решается тем, что в способе измерения угла косоглазия, включающем получение снимка косящего глаза при съемке камерой в анфас и освещении точечным источником света, расположенным за камерой, измерение на снимке расстояния х между центром зрачка и бликом от источника света, расстояния а между вертикальными линиями, проходящими через внешний и внутренний углы косящего глаза, согласно решению дополнительно получают снимок в профиль при отведении косящего глаза в сторону от камеры, измеряют на снимке расстояние b между вертикальной линией, проходящей через край склеры, и вертикальной линией, проходящей через внешний угол глаза, определяют радиус кривизны склеры r по формуле r=(b2+а2)/(2⋅а) и рассчитывают угол косоглазия α по формуле α=arcsin(x r).

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 - снимок в профиль пациента; на фиг. 2 представлена схема съемки в профиль пациента при отведении косящего глаза в сторону от камеры; на фиг. 3 представлена схема определения расстояния b с использованием съемки в профиль (вид А фиг. 2); на фиг. 4 - снимок в анфас пациента; на фиг. 5 представлена схема определения расстояний а и x с использованием съемки в анфас пациента.

Позициями на чертежах обозначено:

1 - сфера, сегментом которого является видимая часть склеры;

2 - камера;

3 - край склеры;

4 - вертикальная линия, проходящая через внешний угол глаза;

5 - вертикальная линия, проходящая через внутренний угол глаза;

6 - блик от источника света на склере.

7 - точечный источник света.

Заявляемый способ определения угла косоглазия осуществляется следующим образом.

Голову пациента фиксируют на лобно-подбородной опоре, сбоку от него располагают камеру 2 (фотокамеру или видеокамеру). Пациента просят отвести взгляд в сторону от камеры 2. К лицу пациента прикладывают измерительную линейку для проведения калибровки, путем установления соответствия между количеством пикселей на изображении и реальном расстоянии, фиксируют снимок (фиг. 1), на котором измеряют расстояние b между вертикальной линией, проходящей через край склеры 3, и вертикальной линией, проходящей через внешний угол глаза 4.

Затем располагают камеру 2 перед пациентом. За камерой 2 устанавливают точечный источник света 7. Пациент фиксирует взгляд на источнике света 7, в этот момент камерой 2 фиксируют снимок (фиг. 4), на котором измеряют расстояние а между вертикальными линиями, проходящими через внешний 4 и внутренний 5 углы косящего глаза, расстояние х между центром зрачка и бликом от источника света 6 на косящем глазе, определяют радиус кривизны склеры r по формуле r=(b2+a2)/(2⋅a) и рассчитывают угол косоглазия α по формуле α=arcsin(x/r).

Пример исполнения способа

Использовалась современная фотокамера, фокусное расстояние объектива 50 мм, фотографии с разрешением 2304×1296 пикселей. Голова пациента Д. фиксировалась в лобно-подбородной опоре. Сбоку от пациента располагалась фотокамера, пациент отводил взгляд в сторону от фотокамеры, к лицу прикладывали измерительную линейку для проведения калибровки, фиксировали снимок (фиг. 1), на котором измеряли расстояние b между вертикальной линией, проходящей через край склеры, и вертикальной линией, проходящей через внешний угол глаза, которое составило b=7.22 мм.

Затем фотокамеру располагали перед пациентом, за фотокамерой установили точечный источник света. Пациент фиксировал взгляд на источнике света, в этот момент фотокамерой фиксировали снимок (фиг. 4), на котором измеряли расстояние а между вертикальными линиями, проходящими через внешний и внутренние углы косящего глаза, которое составило а=23.88 мм. Измеряли расстояние х между центром зрачка и бликом от источника света на косящем глазе, которое составило х=0.48 мм. Затем определяли радиус кривизны склеры r по формуле r=(b2+а2)/(2⋅а), который составил r=13.03 мм и рассчитали угол косоглазия α по формуле α=arcsin(x/r), который составил α=2.1 градуса.

Таким образом, был рассчитан угол косоглазия пациента, с относительной погрешностью Δα=0.4 градуса.

Способ измерения угла косоглазия, включающий получение снимка косящего глаза при съемке камерой в анфас и освещении точечным источником света, расположенным за камерой, измерение на снимке расстояния между центром зрачка и бликом от источника света, расстояния между вертикальными линиями, проходящими через внешний и внутренний углы косящего глаза, отличающийся тем, что дополнительно получают снимок в профиль при отведении косящего глаза в сторону от камеры, измеряют на снимке расстояние между вертикальной линией, проходящей через край склеры, и вертикальной линией, проходящей через внешний угол глаза, определяют радиус кривизны склеры по формуле =(+)/(2⋅) и рассчитывают угол косоглазия α по формуле α=arcsin(/).
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА КОСОГЛАЗИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА КОСОГЛАЗИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 90 items.
15.03.2020
№220.018.0c62

Способ определения относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрической структуры

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для одновременного определения относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрических структур в сверхвысокочастотном диапазоне, и может найти применение для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716600
Дата охранного документа: 13.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e36

Направленный 3d ответвитель на магнитостатических волнах

Изобретение относится к радиотехнике СВЧ, в частности к приборам на магнитостатических волнах, и может быть использовано в качестве частотно-избирательного ответвителя мощности. Техническая проблема изобретения заключается в создании 3D ответвителя СВЧ-мощности, обеспечивающего возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717257
Дата охранного документа: 19.03.2020
15.04.2020
№220.018.14bf

Устройство для контролируемого получения пористых оксидов полупроводников in situ

Изобретение относится к области получения пористых анодных оксидов полупроводников и изучения полупроводниковых материалов в процессе их формирования (т.е. in situ). Техническая проблема заключается в возможности получения полупроводниковых наноструктурированных материалов с прогнозируемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718773
Дата охранного документа: 14.04.2020
06.07.2020
№220.018.3019

Способ синтеза апконверсионных частиц nayf:er,yb

Изобретение может быть использовано в биофизике, медицинской диагностике и терапии для преобразования инфракрасного излучения в видимое. Готовят водные растворы гексагидратов хлорида иттрия, хлорида иттербия, хлорида эрбия, а также цитрата натрия и фторида натрия. Полученные растворы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725581
Дата охранного документа: 02.07.2020
07.07.2020
№220.018.3064

Способ бесконтактного измерения внутриглазного давления

Изобретение относится к медицине. Способ бесконтактного измерения внутриглазного давления включает воздействие на глаз воздушным импульсом и освещение оптическим излучением, преобразование отражённого от глаза оптического излучения в напряжение, регистрацию зависимости напряжения от времени,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725854
Дата охранного документа: 06.07.2020
09.07.2020
№220.018.30bc

Способ детектирования терагерцовых электромагнитных волн

Использование: для создания нанодетекторов терагерцовых электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что способ детектирования терагерцового электромагнитного излучения включает направление потока излучения на преобразователь, регистрацию отклика, по которому судят о наличии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725899
Дата охранного документа: 07.07.2020
24.07.2020
№220.018.3606

Способ получения наночастиц хитозана

Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано для получения полимерных наночастиц из хитозана. Способ предусматривает смешивание хитозана с кислотой и получение целевого продукта. Используют порошок высокомолекулярного хитозана, в качестве кислоты используют порошок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727360
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.371e

Оптически управляемый переключатель на магнитостатических волнах

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ и касается оптически управляемого переключателя. Переключатель содержит управляющий источник света и волноводную структуру. Волноводная структура выполнена из пленки железо-иттриевого граната, расположенной на подложке галлий-гадолиниевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727293
Дата охранного документа: 21.07.2020
26.07.2020
№220.018.3881

Способ определения нитрит-ионов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу определения нитрит-ионов. Способ включает обработку анализируемой пробы растворами органических реагентов, один из которых на основе п-нитроанилина, а другой дифениламина, выделение из полученной реакционной смеси мицеллярной фазы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727879
Дата охранного документа: 24.07.2020
21.04.2023
№223.018.4f1b

Устройство подзарядки аккумулятора беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к подзарядке аккумуляторов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в процессе полета. Устройство подзарядки аккумулятора беспилотного летательного аппарата содержит пороговое устройство, источник питания в виде ионистора и бортовые электроды, выполненные в виде двух блоков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794005
Дата охранного документа: 11.04.2023
Showing 51-51 of 51 items.
02.06.2023
№223.018.759f

Способ контроля качества зубной эмали

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в стоматологии для контроля эффективности процесса реминерализации зубной эмали. Предложен способ контроля качества зубной эмали, включающий измерение параметров зубной эмали до и после процесса реминерализации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750273
Дата охранного документа: 25.06.2021
+ добавить свой РИД