×
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

Показаны записи 41-50 из 90.
19.10.2018
№218.016.9383

Композиция для получения биоразлагаемого полимерного материала и биоразлагаемый полимерный материал на её основе

Изобретение относится к получению биоразлагаемых полимерных материалов, содержащих смесь крахмала с поливиниловым спиртом, применяемых в производстве упаковочных термоформованных изделий и пленок, способных к биодеструкции под действием климатических факторов и микроорганизмов. Композиция для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669865
Дата охранного документа: 16.10.2018
14.12.2018
№218.016.a6b3

Способ диагностики шизофрении

Изобретение относится к медицине, а именно к области психиатрии, и может быть использовано для диагностики шизофрении. Способ включает в себя определение временной зависимости положения зрачка A(t) при слежении за перемещающимся на экране компьютера по горизонтали по гармоническому закону B(t)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674946
Дата охранного документа: 13.12.2018
14.12.2018
№218.016.a70e

Материал для изготовления многоострийного автоэмиссионного катода

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении изделий светоиндикаторной техники и эмиссионной электроники на основе автоэлектронной эмиссии многоострийных углеродных структур. Материал для изготовления многоострийного автоэмиссионного катода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674752
Дата охранного документа: 13.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7cb

Способ дистанционного измерения внутриглазного давления

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в офтальмологии для дистанционного измерения внутриглазного давления. Техническая проблема заключается в повышении эффективности бесконтактного метода измерений внутриглазного давления за счёт повышения точности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675020
Дата охранного документа: 14.12.2018
03.02.2019
№219.016.b6b5

Способ моделирования развития мозговых геморрагий у гипертензивных мышей

Изобретение относится к области медицины, в частности к экспериментальной медицине. В качестве стрессорного фактора используют создание условий социального стресса в виде перенаселения мышей в течение не менее 4-х месяцев и при достижении гипертензивных уровней артериального давления и частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678798
Дата охранного документа: 01.02.2019
13.02.2019
№219.016.b951

Способ закрытия капилляров фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной

Изобретение относится к фотонно-кристаллическим волноводам с большим периодом решётки с селективно закрытыми капиллярами внешних оболочек и открытой полой сердцевиной. Способ закрытия капилляров фотонно-кристаллического волновода с полой сердцевиной заключаюется в заполнении капилляров на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679460
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9c2

Газовый свч-сенсор

Использование: для детектирования малых концентраций различных газов и летучих соединений. Сущность изобретения заключается в том, что газовый СВЧ-сенсор содержит микрополосковую линию с заземляющим металлическим слоем и резонатор со слоем газоактивного материала на его поверхности, резонатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679458
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9ca

Способ определения параметров магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в различных отраслях промышленности. Cпособ определения параметров магнитной жидкости заключается в воздействии СВЧ-излучения и магнитного поля на магнитную жидкость, помещённую в волновод, измерении коэффициента отражения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679457
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9ce

Неразрушающий способ измерения подвижности носителей заряда в полупроводниковой структуре

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения локальной подвижности носителей заряда в локальной области полупроводниковых структур в процессе изготовления и испытания полупроводниковых приборов. Изобретение обеспечивает расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679463
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.03.2019
№219.016.deb3

Способ выращивания корнеплодов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к возделыванию корнеплодов, в частности кормовой свёклы, турнепса, брюквы, и может быть использовано в агроэкологии для эффективной рекультивации сельскохозяйственных земель. Способ выращивания корнеплодов заключается в предпосевной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681578
Дата охранного документа: 11.03.2019
Показаны записи 41-50 из 51.
01.03.2019
№219.016.d0bf

Сканирующий зондовый микроскоп

Изобретение относится к электронно-измерительной технике и нанотехнологиям и предназначено в том числе для использования со сканирующим зондовым микроскопом (СЗМ) при исследовании микро- и нанорельефа поверхности. СЗМ содержит виброизоляционное основание, средство привода точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461839
Дата охранного документа: 20.09.2012
20.03.2019
№219.016.e557

Способ оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при резких физических нагрузках

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии и клинической медицине. Регистрируют форму и параметры пульсовой волны для нескольких кардиоциклов, по которым определяют тип нервной регуляции сердечно-сосудистой системы испытуемого. При сочетании ваготонического типа нервной регуляции с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397695
Дата охранного документа: 27.08.2010
18.05.2019
№219.017.567b

Способ получения антоцианового красителя из растительного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для получения пищевого красителя из растительного сырья. Способ предусматривает измельчение исходного сырья - антоциановой гибридной формы культивируемого однолетнего растения кукурузы обыкновенной Zea mays L.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399639
Дата охранного документа: 20.09.2010
18.05.2019
№219.017.5a7d

Способ диагностики функционального состояния периферических сосудов

Изобретение относится к медицине, а именно к методам функциональной диагностики. Для диагностики функционального состояния периферических сосудов проводят окклюзионный тест. С помощью тепловизора непрерывно измеряют среднюю температуру в области дистальных фаланг пальцев кисти и/или стопы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405416
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.05.2019
№219.017.66fb

Способ оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при резких физических нагрузках

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии. Измеряют электрокардиограмму испытуемого и регистрируют кардиоинтервалы, по которым определяют тип нервной регуляции сердечно-сосудистой системы испытуемого. При этом дополнительно определяют тонус сосудов путем синхронной с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306851
Дата охранного документа: 27.09.2007
01.09.2019
№219.017.c5e1

Свч фотонный кристалл

Использование: для создания СВЧ фотонного кристалла. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения металлические элементы, по крайней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698561
Дата охранного документа: 28.08.2019
16.01.2020
№220.017.f582

Способ прогнозирования риска развития псевдоэксфолиативной глаукомы

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для прогнозирования риска развития псевдоэксфолиативной глаукомы (ПЭГ) у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом (ПЭС) проводят исследование параметров диска зрительного нерва (ДЗН) и макулы при помощи оптической когерентной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710885
Дата охранного документа: 14.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff3f

Способ диагностики состояния сосудов по форме пульсовой волны

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для измерения и анализа состояния артериальной сосудистой системы по форме пульсовой волны, регистрируемой осциллометрическим методом, и проведения скрининговой диагностики состояния артериальной сосудистой системы человека. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713157
Дата охранного документа: 04.02.2020
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
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
+ добавить свой РИД