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阿玛仕全激光近视手术五大安全保障

时间:2013年09月02日     作者:武汉爱尔

德国SCHWIND公司于2008年底推出的AMARIS阿玛仕准分子激光代表了当今进的准分子激光矫视技术,拥有目前的激光发射频率、最小的激光光斑、完备高速的眼球跟踪系统和热效应控制技术,为每一位患者带来安全、准确、舒适的屈光手术体验。

  德国SCHWIND公司于2008年底推出的AMARIS阿玛仕准分子激光代表了当今进的准分子激光矫视技术,拥有目前的激光发射频率、最小的激光光斑、完备高速的眼球跟踪系统和热效应控制技术,为每一位患者带来安全、准确、舒适的屈光手术体验。

阿玛仕全激光近视手术

  独有消像差切削方案,获得更好的视觉质量

  传统的PRK手术或普通的LASIK手术后,眼球的高阶像差比例较术前明显增加,这是因为眼球绝大部分的低阶像差被手术矫正,术前比例较低的高阶像差,比如:球面像差(Spherical aberration)、彗星像差(Coma)、三叶草像差(Trefoil)、像弯像差(curvature of image)、畸变(distortion)、斜散像差等开始占据主导地位,进而影响患者视觉质量。术后多数人的残余高阶像差以球面像差为主,彗星像差亦同步增加。如果手术造成了偏心切削、中央岛、不规则散光等角膜地形改变,彗星像差的比例会高于球面像差,夜间光线黯淡时,瞳孔自然散大,彗星像差的增加更为显著,此时会出现夜间视力下降、眩光、光晕、星芒等症状。

  AMARIS 阿玛仕准分子激光的Aberration-free消像差切削模式设计独特,除了能够充分矫正人眼的近视、远视及散光度数,其优越之处在于完成切削后仍然保留着人眼初始的高阶像差状态,尽可能不引入术源性高阶像差。因而,仅需极短的时间即能适应术后的视觉习惯并维持着极为满意的视力水平和对比敏感度。

  可靠的眼球跟踪系统,实现准确切削

  准分子近视手术过程中,患者眼球的运动没有被设备及时跟踪到,激光切削速度快但位置不准确会造成什么后果不言而喻。阿玛仕准分子激光高达500 Hz的发射频率,需要配备高速的眼球跟踪系统以控制每一个激光脉冲发射位置的准确性,因此它采用了高速六维眼球跟踪系统,全方位监测眼球在各个维度上的运动。

  高达1050 Hz的跟踪频率,每秒钟可拍摄1050幅人眼照片,联合自动瞳孔中心位移补偿、虹膜跟踪和角巩膜缘跟踪技术,将眼球的复杂运动分解为六个维度的眼球运动,及时调整激光发射位置,保证手术安全精准。手术医生也可以在阿玛仕的主屏幕上实时了解到眼球的旋转、上下移动情况。

  智能化热效应控制,程度保护角膜组织

  手术过程中,激光作用在角膜所产生的热量累积到一定程度会造成角膜损伤。阿玛仕准分子激光采用了智能化热效应控制技术(Intelligent Thermal Effect Control,ITEC)以动态部署激光光斑的发射位置,避免相邻激光光斑以及热量扩散区的叠加造成角膜表面热量累积效应,故而经阿玛仕准分子激光手术后角膜组织愈合更快,视觉效果更理想。

  在德国爱森芬堡市应用科学大学(University of Applied Sciences, Aschaffenburg)的Reckling-hausen准分子激光中心,研究者利用高速热敏摄像机记录术中角膜温度的变化情况,发现准分子激光切削过程中角膜组织温度升高始终低于4摄氏度,有效避免既往手术设备可能导致的角膜上皮下浑浊(haze)。

  全程监测角膜厚度变化,更多一重保障

  阿玛仕采用了非接触、相干光干涉技术高分辨率的监测中央角膜厚度,在手术过程中,角膜厚度的改变将实时显示于屏幕右下方。持续的角膜厚度记录,便于手术医生全程掌握各项治疗数据,安全基线高,及时做出治疗决策。

  稳定的无微粒治疗环境,手术效果更理想

  SCHWIND综合性气流分析研究发现借助特定方向和速度的水平层流,在切削治疗过程中可程度地移除导致激光能量衰减的切削微粒,且不致角膜基质过度干燥。因此阿玛仕独特的微粒抽吸系统以在角膜表面建立稳定的局部环境为目标,使治疗过程的准确性不受手术室内气流的影响,达到更理想的手术效果。

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