Репозиторий OAI—PMH
Репозиторий Российская Офтальмология Онлайн по протоколу OAI-PMH
Конференции
Офтальмологические конференции и симпозиумы
Видео
Видео докладов
Источник
Топографически ориентированная фрк на эксимерлазерной установке «микроскан визум» в коррекции неправильного астигматизмаТеоретическое и экспериментальное обоснование параметров технологии топографически ориентированная фрк
Математическое моделирование предельных возможностей “Микроскан-Визум” точности вписывания в запланированную оптическую зону
Оптическую зону предполагали соответствующей диаметру 6,0 мм и глубине40 мкм.
Число импульсов в одну точку ограничено числом n1 (3.1) : где 50 мкм – необходимая глубина абляции, принятая в модели, h1 – глубина абляции одного импульса, равная0,46 мкм. Таким образом, n1=87.
Всего по всей оптической зоне диаметра 6,0 мм и толщины 50 мкм требуется3865 импульсов.
Расчет предельных возможностей “Микроскан-Визум” точности вписывания в запланированную оптическую зону проводили следующим образом. Располагали абляции импульсов вдоль границы оптической зоны касаясь друг друга и края зоны. Один слой импульсов содержит nсл = = 360/ (2*ArcSin(d/(2*R-d/2))*57,3) = 19,29 точек, где d – диаметр луча, R = 3 – радиус оптической зоны.
Разместив 19 точек, остается интактным сектор роговицы вдоль границы оптической зоны с углом, равным 5,3º. Для равномерного расположения точек необходимо меду ними оставить угловое расстояние 5,3/19=0,3º. Следующий слой точек сдвигаем на ASIN(A2/(2*B2-A2/2))*57,3º, что соответствует угловому положению между предыдущими точками. Выполняя эту процедуру 87 раз достигаем глубины абляции (с дефектами) 50 мкм и с минимальными горизонтальными ошибками вписывания в границы оптической зоны 6,0 мм. При этом максимальная погрешность в вертикальном направлении(по глубине), реализовавшаяся не только из-за дискретного вписывания в заданную глубину абляции, но и вписывания в границы оптической зоны и попытки уменьшить погрешность в горизонтальном направлении. Эти погрешности составили Δверт = 0,36 мкм и Δгориз = 2,48 мкм.
Таким образом, суммарная погрешность вписывания в границы оптической зоны составляет 2,51 мкм, уменьшить которую можно только путем уменьшения диаметра пятна или энергии излучения.
Число импульсов в одну точку ограничено числом n1 (3.1) : где 50 мкм – необходимая глубина абляции, принятая в модели, h1 – глубина абляции одного импульса, равная0,46 мкм. Таким образом, n1=87.
Всего по всей оптической зоне диаметра 6,0 мм и толщины 50 мкм требуется3865 импульсов.
Расчет предельных возможностей “Микроскан-Визум” точности вписывания в запланированную оптическую зону проводили следующим образом. Располагали абляции импульсов вдоль границы оптической зоны касаясь друг друга и края зоны. Один слой импульсов содержит nсл = = 360/ (2*ArcSin(d/(2*R-d/2))*57,3) = 19,29 точек, где d – диаметр луча, R = 3 – радиус оптической зоны.
Разместив 19 точек, остается интактным сектор роговицы вдоль границы оптической зоны с углом, равным 5,3º. Для равномерного расположения точек необходимо меду ними оставить угловое расстояние 5,3/19=0,3º. Следующий слой точек сдвигаем на ASIN(A2/(2*B2-A2/2))*57,3º, что соответствует угловому положению между предыдущими точками. Выполняя эту процедуру 87 раз достигаем глубины абляции (с дефектами) 50 мкм и с минимальными горизонтальными ошибками вписывания в границы оптической зоны 6,0 мм. При этом максимальная погрешность в вертикальном направлении(по глубине), реализовавшаяся не только из-за дискретного вписывания в заданную глубину абляции, но и вписывания в границы оптической зоны и попытки уменьшить погрешность в горизонтальном направлении. Эти погрешности составили Δверт = 0,36 мкм и Δгориз = 2,48 мкм.
Таким образом, суммарная погрешность вписывания в границы оптической зоны составляет 2,51 мкм, уменьшить которую можно только путем уменьшения диаметра пятна или энергии излучения.
Страница источника: 61
OAI-PMH ID: oai:eyepress.ru:article16962
Просмотров: 10688
Каталог
Продукции
Организации
Офтальмологические клиники, производители и поставщики оборудования
Издания
Периодические издания
Партнеры
Проекта Российская Офтальмология Онлайн