ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к средствам улучшения зрения для пациентов, страдающих возрастной дегенерацией макулы (AMD) и другими заболеваниями, касающимися ухудшения зрения, в том числе пациентов, страдающих амблиопией.
Предшествующий уровень техники
У пациентов с AMD-заболеванием обычно ослаблен центральный участок зрительного поля, и при решении повседневных задач они часто существенно зависят от периферийного зрения. Как правило, на периферии сетчатки плотность рецепторов низка по сравнению с центральной зоной сетчатки, что приводит к низкой разрешающей способности. У пациентов с ослабленным зрением, в частности страдающих AMD-заболеванием, центральная зона сетчатки также обладает слабой разрешающей способностью. В этой связи у пациентов с AMD-заболеванием часто нарушена фовеа (центральная ямка сетчатки глаза). Однако вокруг нарушенных центральных рецепторов обычно по-прежнему имеются функциональные рецепторы сетчатки. Такие функциональные рецепторы сетчатки обычно расположены по периферии и разнесены друг от друга на большое расстояние. Увеличение расстояния приводит к снижению разрешения изображения. Например, в назальной области сетчатки при 3 градусах острота зрения снижается до 0,4 по сравнению с остротой зрения при 0 градусов, равной 1,0, а в назальной области сетчатки при 5 градусах острота зрения снижается до 0,34 по сравнению с остротой зрения при 0 градусов, равной 1,0.
В настоящее время пациентам с ослабленным зрением доступны три основных вида средств улучшения зрения. Первый вид - одиночный телескоп. Одиночный телескоп часто устанавливают в очках, которые становятся тяжелыми и внешне непривлекательными. Имплантируемые телескопы часто требуют выполнения очень больших разрезов в процессе операции по имплантации. Основные недостатки использования телескопических систем заключаются в том, что получаемое поле зрения заужено, при этом общее качество изображения является низким. Узкое зрительное поле, или туннельное зрение, заставляет пациента думать о безопасности. В этой связи узкое зрительное поле не позволяет пациенту распознать перемещения, которые обычно можно увидеть периферийным зрением. Поскольку пациент не может видеть перемещения по периферии, он на них не среагирует, что потенциально может привести к травмированию пациента.
Второй вид вспомогательных средств улучшения зрения - призма. Призма используется для корректировки линии взгляда для периферической зоны сетчатки. Однако чтобы избежать сдвоенного изображения, в линзах должна быть решена проблема бинокулярной фузии. Кроме того, призма не увеличивает ретинальные изображения. Таким образом, призма не решает проблемы низкой разрешающей способности зрения, вызванной увеличением расстояния между рецепторами периферической зоны сетчатки.
Третий вид вспомогательных средств улучшения зрения - увеличительное стекло. В некоторых случаях увеличительное стекло объединяют с призмой. Увеличительное стекло часто используется в качестве настольного устройства, что ограничивает круг полезных для пациента устройств. Ручное увеличительное стекло, хотя и является портативным, непригодно для многих пожилых людей, страдающих тремором рук, в силу появления неустойчивости зрительного образа и проблем фокусировки.
Таким образом, остается потребность в усовершенствованных вспомогательных средствах улучшения зрения, предназначенных для людей с пониженным зрением, в том числе для пациентов, страдающих AMD-заболеванием.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно настоящему изобретению предложено средство улучшения зрения, а также соответствующие способы для людей с пониженным зрением, в том числе пациентов, страдающих AMD-заболеванием.
В одном варианте осуществления предложена интраокулярная система линз. Интраокулярная система линз включает в себя первую линзу, выполненную с возможностью имплантации в заднюю камеру глаза, а также вторую линзу, выполненную с возможностью имплантации в заднюю камеру глаза и приспособленную для вхождения в зацепление с первой линзой. Первая линза имеет оптический элемент положительной оптической силы, имеющий первую оптическую ось. Вторая линза имеет переднюю поверхность и противоположную заднюю поверхность. Центральный участок второй линзы определяет поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы, имеющий вторую оптическую ось, в то время как периферийный участок передней поверхности определяет поверхностный оптический элемент положительной оптической силы. Первая оптическая ось и вторая оптическая ось смещены относительно друг друга, когда первая и вторая линзы находятся в зацеплении. В некоторых случаях первая оптическая ось и вторая оптическая ось проходят по существу параллельно друг другу, но смещены на расстояние примерно от 0,05 мм до 0,75 мм. В некоторых случаях первая оптическая ось и вторая оптическая ось смещены на косой угол примерно от 1 градуса до 15 градусов.
В некоторых случаях центральный участок второй линзы, определяющий поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы, включает в себя участок передней поверхности. В некоторых случаях центральный участок второй линзы, определяющий поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы, включает в себя участок задней поверхности. В некоторых случаях центральные участки передней и задней поверхностей определяют поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы. В некоторых случаях периферийный участок задней поверхности также имеет поверхностный оптический элемент положительной оптической силы, так что периферийные участки передней и задней поверхностей второй линзы образуют однофокальный оптический элемент. В некоторых случаях диапазон оптической силы однофокального оптического элемента, образованного периферийными участками второй линзы, составляет от 6 диоптрий до 34 диоптрий. В этой связи в некоторых вариантах осуществления оптический элемент положительной оптической силы первой линзы имеет первый диаметр, а вторая линза имеет второй диаметр, превышающий первый диаметр, так что когда первая и вторая линзы находятся в зацеплении, свет, проходящий по оптическому элементу положительной оптической силы первой линзы, проходит через однофокальный оптический элемент, образованный периферийными участками передней и задней поверхностей второй линзы. Оптический элемент положительной оптической силы первой линзы и поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы передней поверхности второй линзы обеспечивают угловое увеличение примерно от 1,5X до 4,0X в некоторых конфигурациях. В этой связи оптический элемент положительной оптической силы первой линзы и поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы передней поверхности второй линзы могут создавать по существу коллимированный световой пучок во второй линзе, который проецируется на центральный участок задней поверхности второй линзы, определяя поверхностный оптический элемент положительной оптической силы.
В некоторых случаях первая линза включает в себя первую гаптическую систему, а вторая линза включает в себя вторую гаптическую систему, при этом первая и вторая гаптические системы выполнены с возможностью создания смещения между первой оптической осью и второй оптической осью. В некоторых конфигурациях первая и вторая линзы приспособлены для имплантации в капсулярный мешок. В этом случае первая и вторая гаптические системы могут быть выполнены так, что, по меньшей мере, участок первой линзы выступает через рексис капсулы, после того как капсулярный мешок обволок с усадкой первую и вторую гаптические системы. Первая и вторая гаптические системы в некоторых вариантах осуществления выполнены так, что оптический элемент положительной оптической силы первой линзы разнесен от центрального участка передней поверхности второй линзы на расстояние примерно от 2,0 мм до 4,0 мм, когда первая и вторая линзы находятся в зацеплении. Первая и вторая линзы могут складываться, чтобы обеспечить имплантацию через разрез длиной менее чем примерно 4,0 мм. В этой связи в некоторых вариантах осуществления первая и вторая линзы приспособлены для введения с использованием картриджной системы.
В другом варианте осуществления создано имплантируемое устройство, включающее в себя переднюю линзу и заднюю линзу. Передняя линза имеет размер и форму, обеспечивающие имплантации в заднюю камеру глаза. Передняя линза определяет оптический элемент положительной оптической силы, имеющий первую оптическую ось, так что в сочетании с роговицей глаза передняя линза обеспечивает заднее фокальное расстояние примерно от 3,0 мм до 5,0 мм. Задняя линза имеет размер и форму, обеспечивающие имплантацию в заднюю камеру глаза в положение, находящееся позади передней линзы. Задняя линза имеет переднюю поверхность и противоположную заднюю поверхность. Центральный участок передней поверхности определяет оптическую поверхность отрицательной оптической силы, имеющую вторую оптическую ось, а периферийный участок передней поверхности определяет первую оптическую поверхность положительной оптической силы. Центральный участок задней поверхности определяет вторую оптическую поверхность положительной оптической силы, а периферийный участок задней поверхности определяет третью оптическую поверхность положительной оптической силы. Первая и третья оптические поверхности положительной оптической силы периферийных участков передней и задней поверхностей образуют однофокальный оптический элемент, имеющий оптическую силу в диапазоне от 6 диоптрий до 34 диоптрий. Передняя и задняя линзы включают в себя гаптические элементы, сконфигурированные для смещения первой оптической оси относительно второй оптической оси на расстояние примерно от 0,05 мм до 0,75 мм, когда передняя и задняя линзы имплантированы в заднюю камеру глаза.
В некоторых случаях передняя и задняя линзы сконфигурированы для имплантации в капсулярный мешок. В некоторых случаях гаптические элементы передней и задней линз выполнены так, что, по меньшей мере, участок передней линзы выступает через рексис капсулы, после того как капсулярный мешок обволок с усадкой переднюю и заднюю линзы. Кроме того, гаптические элементы передней и задней линз могут быть выполнены так, что передняя линза разнесена от задней линзы на расстояние примерно от 2,0 мм до 4,0 мм, когда передняя и задняя линзы имплантированы в заднюю камеру глаза. В некоторых случаях передняя и задняя линзы могут складываться, чтобы способствовать имплантации через разрез длиной менее примерно 4,0 мм.
В другом варианте осуществления предложен способ улучшения зрения пациента, страдающего возрастной дегенерацией макулы (AMD) и другими проблемами органов зрения. Способ включает в себя имплантацию интраокулярной системы линз в капсулярный мешок, так что первая оптическая ось первой линзы смещена относительно второй оптической оси второй линзы. Система имплантируется так, что первая линза и центральный участок второй линзы проецируют увеличенное изображение на внецентровой участок сетчатки, при этом периферийный участок второй линзы работает как однофокальный оптический элемент, имеющий оптическую силу в диапазоне от 6 диоптрий до 34 диоптрий, и проецирует периферийные изображения на сетчатку. В некоторых случаях способ дополнительно включает в себя идентификацию поврежденного участка сетчатки и ориентирование первой и второй линз в капсулярном мешке так, что смещение первой оптической оси и второй оптической оси направляет увеличенное изображение в сторону от поврежденного участка сетчатки. В некоторых вариантах осуществления смещение первой оптической оси и второй оптической оси направляет увеличенное изображение, по меньшей мере, от участка центральной ямки сетчатки в сторону периферийного участка сетчатки. В некоторых случаях первая и вторая линзы вводятся в заднюю камеру глаза по отдельности. В некоторых вариантах осуществления первая и вторая линзы вводятся в заднюю камеру глаза с использованием картриджной системы. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления капсулярный мешок обволакивает с усадкой первую и вторую линзы. В этой связи первая линза имплантируется так, что, по меньшей мере, участок первой линзы выступает из рексиса капсулы, после того как капсулярный мешок обволок с усадкой первую и вторую линзы.
В общем, устройства по настоящему изобретению направлены на удовлетворение потребностей пациентов, страдающих AMD-заболеванием, и других пациентов с ослабленным зрением путем создания увеличенного ретинального изображения, сохраняя при этом большое зрительное поле. Кроме того, устройства по настоящему изобретению позволяют направить увеличенное ретинальное изображение от поврежденных участков сетчатки в сторону здоровых или, по меньшей мере, более здоровых участков сетчатки. Устройства по настоящему изобретению также приспособлены для имплантации в полость глаза с использованием минимально инвазивных хирургических процедур. Другие аспекты, признаки и преимущества настоящего изобретения станут очевидны из последующего подробного описания.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Иллюстративные варианты осуществления по настоящему изобретению будут описаны со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 схематично изображает вид сбоку в разрезе глаза с имплантированной интраокулярной системой линз согласно одному аспекту настоящего изобретения;
фиг.2 изображает вид сбоку в разрезе интраокулярной системы линз, представленной на фиг.1;
фиг.3 изображает общий вид сверху линзы интраокулярной системы линз, представленной на фиг.1 и 2;
фиг.4 изображает общий вид снизу линзы, представленной на фиг.3;
фиг.5 изображает вид сверху линзы, представленной на фиг.3 и 4;
фиг.6 изображает вид сбоку линзы, представленной на фиг.3, 4 и 5;
фиг.7 изображает общий вид сверху другой линзы интраокулярной системы линз, представленной на фиг.1 и 2;
фиг.8 изображает общий вид снизу линзы, представленной на фиг.7;
фиг.9 изображает вид сбоку линзы, представленной на фиг.7 и 8;
фиг.10 изображает вид сверху линзы, представленной на фиг.7, 8 и 9.
фиг.11 изображает вид снизу линзы, представленной на фиг.7, 8, 9 и 10;
фиг.12 схематично изображает вид сбоку в разрезе глаза с имплантированной интраокулярной системой линз, представленной на фиг.1, показана проекция увеличенного ретинального изображения на внецентровой участок сетчатки согласно одному аспекту настоящего изобретения;
фиг.13 схематично изображает вид сбоку в разрезе глаза с имплантированной интраокулярной системой линз согласно другому аспекту настоящего изобретения;
фиг.14 изображает общий вид сверху интраокулярной системы линз, представленной на фиг.13;
фиг.15 изображает общий вид сверху интраокулярной системы линз, представленной на фиг.13 и 14;
фиг.16 изображает общий вид снизу линзы, представленной на фиг.15;
фиг.17 изображает вид сбоку линзы, представленной на фиг.15 и 16;
фиг.18 изображает вид спереди линзы, представленной на фиг.15, 16 и 17;
фиг.19 изображает вид сверху линзы, представленной на фиг.15, 16, 17 и 18;
фиг.20 схематично изображает вид сбоку в разрезе глаза с имплантированной интраокулярной системой линз, представленной на фиг.13, иллюстрируя проекцию увеличенного ретинального изображения на внецентровой участок сетчатки согласно одному аспекту настоящего изобретения;
фиг.21 изображает общий вид в сечении интраокулярной системы линз согласно другому аспекту настоящего изобретения;
фиг.22 изображает общий вид сверху линзы для использования в интраокулярной системе линз согласно другому аспекту настоящего изобретения;
фиг.23 изображает общий вид сверху линзы для использования в интраокулярной системе линз согласно еще одному аспекту настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для понимания принципов настоящего изобретения будут сделаны ссылки на варианты осуществления, представленные на чертежах, при этом для их описания использована специальная терминология. Тем не менее, следует понимать, что не предполагается никаких ограничений объема изобретения. Вполне возможны любые изменения и дополнительные модификации описанных устройств, инструментов, способов и любых дополнительных практических приложений принципов настоящего изобретения, которые сможет внести специалист в данной области техники. В частности, предполагается, что признаки, компоненты и/или этапы, описанные в отношении одного варианта осуществления, могут быть объединены с признаками, компонентами и/или этапами, описанными в отношении других вариантов осуществления изобретения.
На фиг.1 показана схема 100, иллюстрирующая аспекты настоящего изобретения. В этой связи на фиг.1 схематично показан вид сбоку в разрезе глаза 102. Глаз 102 включает в себя роговицу 104, переднюю камеру 106 и заднюю камеру 108. В задней камере 108 показан капсулярный мешок 110. Глаз 102 дополнительно включает в себя сетчатку 112, включающую в себя макулу 114 и фовею 116. В общем, глаз 102 представляет глаз пациента, страдающего AMD-заболеванием, или иного пациента с пониженным зрением, к которым относится настоящее изобретение. Интраокулярная система 120 линз имплантируется в заднюю камеру 108. В частности, интраокулярная линза 120 имплантируется в капсулярный мешок 110. Как показано, интраокулярная система 120 линз включает в себя переднюю линзу 122 и заднюю линзу 124.
Со ссылкой на фиг.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 аспекты интраокулярной системы линз будут рассмотрены подробнее. В этой связи на фиг.2 показан вид сбоку в разрезе передней и задней линз 122, 124 интраокулярной системы 120 линз, на фиг.3, 4, 5 и 6 - соответственно общие виды сверху, снизу, сверху и сбоку передней линзы 122, а на фиг.7, 8, 9, 10 и 11 - соответственно общие виды сверху, сбоку, сверху и снизу задней линзы 124.
Как конкретно показано на фиг.2, 3, 4, 5 и 6, передняя линза 122 включает в себя оптический элемент 126. Оптический элемент 126 представляет собой оптический элемент положительной оптической силы. В представленном варианте осуществления оптический элемент 126 является двояковыпуклым. А именно передняя и задняя поверхности оптического элемента 126 являются выпуклыми. В некоторых вариантах осуществления оптический элемент 126 имеет фокальное расстояние примерно от 3,0 мм до 7,0 мм, а в некоторых случаях - примерно от 5,0 мм до 6,0 мм.
Передняя линза 122 также включает в себя гаптические элементы 128. В общем, гаптические элементы 128 выполнены с возможностью смещения оптического элемента 126, как будет подробнее показано ниже. В некоторых случаях гаптические элементы 128 являются прозрачными или пропускающими свет и по существу не обладают оптической силой. В представленном варианте осуществления гаптические элементы 128 имеют кромку 130, определяющую наружную границу 131. В представленном варианте осуществления наружная граница 131 имеет по существу кольцевой профиль с центром в точке 132, как хорошо видно на фиг.5. Наружная граница 131 определяется радиусом 133, проходящим от центральной точки. В общем, радиус 133 составляет примерно от 3,0 мм до 5,5 мм, а в некоторых случаях - примерно от 4,2 мм до 4,8 мм.
От кромки 130 во внутреннем направлении продолжаются консоли 134 и 136. Консоли 134 и 136 соединяют кромку 130 с установочной областью 138. Установочная область 138 выполнена с возможностью установки оптического элемента 126 с надлежащей ориентацией. В этой связи гаптические элементы 128 выполнены с возможностью расположения оптического элемента 126 так, что он смещен относительно центральной точки 132. В частности, оптический элемент 126 расположен по центру относительно центральной точки 140, смещенной от центральной точки 132 на расстояние 142. В некоторых вариантах осуществления расстояние 142 составляет примерно от 0,05 мм до 0,75 мм. Поскольку оптический элемент 126 отцентрован относительно центральной точки 140, оптическая ось 144 оптического элемента 126 проходит через центральную точку 140, как показано на фиг.2 и 6. Как показано на фиг.5, в представленном варианте осуществления установочная область 138 имеет, в общем, кольцевой наружный профиль, отцентрованный относительно центральной точки 140. Соответственно установочная область 138 смещена относительно центральной точки 132. В этой связи консоли 134 и 136 имеют различную длину, чтобы обеспечить смещенное положение установочной области 138 и оптического элемента 126. В представленном варианте осуществления консоль 134 короче консоли 136. Хотя показаны две консоли 134, 136, предполагается, что может использоваться любое количество соединений между кромкой 130 и установочной областью 138.
Со ссылкой на фиг.2, 7, 8, 9, 10 и 11 будут рассмотрены аспекты задней линзы 124. В общем, задняя линза 124 включает в себя оптические элементы 146 и гаптические элементы 148. В представленном варианте осуществления гаптические элементы 148 включают в себя кромку 150, определяющую наружную границу 151 и внутреннюю границу 152. В представленном варианте осуществления наружная граница 151 и внутренняя граница 152 имеют по существу кольцевые профили, отцентрованные относительно центральной точки 154, как хорошо видно на фиг.10. Как показано на фиг.10, внутренняя граница 152, в общем, определяется радиусом 156, проходящим от центральной точки 154. В этой связи радиус 156 по существу равен радиусу 133 передней линзы 122, чтобы позволить установить переднюю линзу 122 в пределах кромки 150. Гаптические элементы 148 задней линзы 124 также включают в себя поверхность 158, продолжающуюся внутрь от кромки 150. В некоторых случаях поверхность 158 выполнена с возможностью сопряжения с нижней поверхностью кромки 130 передней линзы 122. В этой связи поверхность 158 по существу является планарной в некоторых вариантах осуществления. В представленном варианте осуществления поверхность 158 проходит по существу перпендикулярно внутренней границе 152. В других случаях, однако, поверхность 158 проходит под косым углом относительно внутренней границы 152.
Как показано на фиг.2, оптические элементы 146 включают в себя переднюю поверхность 160 и заднюю поверхность 162. Как можно видеть на фиг.7 и 10, передняя поверхность 160 включает в себя центральный участок 164, окруженный периферийным участком 166. В представленном варианте осуществления центральный участок 164 имеет, в общем, кольцевой профиль, определяемый радиусом 168, проходящим от центральной точки 154. В этой связи радиус 168 обычно составляет примерно от 0,5 мм до 4,0 мм. Относительно передней поверхности 160, взятой за целое, центральный участок 164, в общем, составляет примерно от 10% до 70% всей поверхностной площади передней поверхности 160. Центральный участок 164 определяет поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы. Соответственно в представленном варианте осуществления центральный участок 164 передней поверхности 160 является вогнутым. Периферийный участок 166 определяет поверхностный оптический элемент положительной оптической силы. Соответственно в представленном варианте осуществления периферийный участок 166 является выпуклым. Переход между центральным участком 164 и периферийным участком 166 может быть сглаженным или закругленным переходом, резким переходом (например, переходом, определяющим край) и/или сочетанием таковых.
Как конкретно показано на фиг.11, задняя поверхность 162 аналогичным образом включает в себя центральный участок 170, окруженный периферийным участком 172. В представленном варианте осуществления центральный участок 170 имеет, в общем, кольцевой профиль, определяемый радиусом 174, проходящим от центральной точки 154. В этой связи радиус 174 обычно составляет примерно от 0,5 мм до 4,0 мм. Относительно задней поверхности 162, взятой за целое, центральный участок 170, в общем, составляет примерно от 10% до 70% всей поверхностной площади задней поверхности 162. В некоторых случаях радиус 174, определяющий центральный участок 170 задней поверхности 162, по существу равен радиусу 168, определяющему центральный участок 164 передней поверхности 160. В других случаях радиус 174 больше или меньше радиуса 168, так что центральный участок 170 задней поверхности 162 соответственно больше или меньше центрального участка 164 передней поверхности 160.
Центральный участок 170 задней поверхности 162 определяет поверхностный оптический элемент положительной оптической силы. Соответственно в представленном варианте осуществления центральный участок 170 задней поверхности 162 является выпуклым. Аналогичным образом периферийный участок 172 задней поверхности 162 также определяет поверхностный оптический элемент положительной оптической силы. Соответственно в представленном варианте осуществления периферийный участок 172 также является выпуклым. Переход между центральным участком 170 и периферийным участком 172 может быть сглаженным или закругленным переходом, резким переходом (например, переходом, определяющим край) и/или сочетанием таковых. Центральный участок 170 обозначен пунктиром, чтобы отразить тот факт, что в некоторых случаях центральный участок 170 и периферийный участок 172 являются частями одной непрерывной оптической поверхности. В этой связи в некоторых случаях между центральным участком 170 и периферийным участком 172 видимый переход отсутствует. Кроме того, в некоторых случаях центральный участок 170 и периферийный участок 172 обладают положительной оптической силой одинаковой величины.
В общем случае центральный участок 164 передней поверхности 160 и центральный участок 170 задней поверхности 162 проецируют увеличенное изображение в направлении сетчатки 112. Как обсуждается ниже, в некоторых случаях центральный участок 164 проецирует по существу коллимированный пучок света в направлении центрального участка 170, который далее проецирует результирующее увеличенное изображение в направлении сетчатки 112. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления периферийные участки 166, 172 передней и задней поверхностей 160, 162 совместно образуют однофокальный оптический элемент. В этой связи в некоторых случаях периферийные участки 166, 172 обеспечивают оптическую силу в диапазоне примерно от 6 диоптрий до 34 диоптрий.
Конкретная величина оптической силы однофокального оптического элемента, образованного периферийными участками 166, 172, может выбираться исходя из потребностей пациента. В этой связи в некоторых случаях периферийные участки 166, 172 задней линзы 124 выполнены с возможностью проецирования изображений периферического зрительного поля на сетчатку.
В общем случае оптические элементы 146, определяемые передней поверхностью 160 и задней поверхностью 162, имеют общую оптическую ось 176, как показано на фиг.9. Оптическая ось 176, в общем, проходит через центральную точку 154 задней линзы 124. Как показано на фиг.1 и 2, когда передняя линза 122 находится в зацеплении с задней линзой 124, оптическая ось 144 передней линзы смещена относительно оптической оси 176 задней линзы на расстояние 178. В этой связи зацепление наружной границы 131 кромки 130 передней линзы 122 с внутренней границей 152 кромки 150 задней линзы 124 по существу выравнивает центральную точку 132 передней линзы с центральной точкой 154 задней линзы. Соответственно оптический элемент 126 передней линзы 122 смещен относительно оптических элементов 146 задней линзы на расстояние, равное расстоянию смещения оптического элемента 126 относительно центральной точки 132. Поскольку оптическая ось 176 задней линзы проходит от центральной точки 154, расстояние 178 смещения между оптическими осями 144, 176 по существу равно расстоянию 142 смещения. Соответственно в некоторых случаях расстояние 178 смещения составляет примерно от 0,05 мм до 0,75 мм. Как показано на фиг.2, когда передняя линза 122 находится в зацеплении с задней линзой 124, оптический элемент 126 передней линзы разнесен от оптических элементов 146 задней линзы на расстояние 180. В этой связи расстояние 180 представляет расстояние между самым задним участком оптического элемента 126 и самым передним участком оптических элементов 146. В некоторых случаях расстояние 180 составляет примерно от 2,0 мм до 4,0 мм, однако в некоторых случаях может выходить за пределы этого диапазона. В некоторых случаях расстояние 180 определяется на основе фокального расстояния оптического элемента 126. В этой связи расстояние 180 может выбираться так, что фокальная точка оптического элемента 126 располагается в оптических элементах 146 задней линзы 124.
Как показано на фиг.12, смещение между оптическим элементом 126 передней линзы 122 и оптическими элементами 148, в частности, центральными участками 164, 170 задней линзы 124 приводит к соответствующему смещению изображения, проецируемого на сетчатку 112. В частности, свет 182, соответствующий центральному зрительному полю, попадает в глаз 102, проходит через роговицу 104 и далее в оптический элемент 126 передней линзы 122. Оптический элемент 126 фокусирует свет 182 в направлении центрального участка 164 передней поверхности 160 задней линзы. В некоторых случаях роговица 104, оптический элемент 126 и центральный участок 164 образуют афокальный телескоп Галилея с угловым увеличением в пределах от 1,5X до 4,0X. В этой связи в некоторых вариантах осуществления роговица, оптический элемент 126 и центральный участок 164 создают по существу коллимированный световой пучок в задней линзе 124, направленный в сторону центрального участка 170 задней поверхности 162. Свет проходит через центральный участок 170 задней поверхности 162 и проецируется на сетчатку 112. В этой связи расстояние смещения 178 между оптическими осями 144 и 176 определяет величину смещения результирующего увеличенного изображения 184 относительно центральной точки фовеи. В общем случае, чем больше расстояние смещения 178, тем больше величина смещения результирующего увеличенного изображения 184. В этой связи предполагается, что хирургический комплект для интраокулярной системы 120 линз может включать в себя множество передних линз 122, имеющих различное смещение, так что может быть подобрана передняя линза с соответствующей величиной смещения для конкретного пациента.
Кроме того, в дополнение к величине смещения результирующего изображения 184 может также выбираться направление смещения. В этой связи в некоторых случаях передняя линза 122 сориентирована относительно задней линзы 124 так, что увеличенное изображение 184, создаваемое интраокулярной системой 120 линз, направлено в сторону от поврежденного участка макулы 114, такого как весь участок фовеи 116 или его часть, по направлению к более здоровому участку сетчатки 112. В этой связи передняя линза 122 может быть повернута относительно задней линзы 124 для регулировки направления смещения. Передняя линза 122 может быть повернута на 360 градусов относительно задней линзы 124, так что увеличенное изображение 184 может быть направлено вверх, вниз, влево, вправо и/или в их сочетании. В представленном варианте осуществления кольцевые профили кромок 130 и 150 приводят к тому, что величина смещения по существу постоянна. Однако благодаря созданию множества передних линз с различной величиной смещения, как указано выше, а также благодаря тому, что направление смещения можно выбирать посредством поворота передней линзы относительно задней линзы, направление и величина смещения в общем случае могут быть подобраны так, чтобы соответствовать потребностям любого пациента, страдающего AMD-заболеванием, или иного пациента с пониженным зрением.
Чтобы упростить правильную ориентацию линз 122, 124, в частности оптического элемента 126 передней линзы 122, одна или обе линзы 122, 124 могут содержать отметки, стрелку и/или другие признаки для указания относительного положения линз. В этой связи отметки, стрелка и/или другие признаки могут указывать хирургу направление смещения оптического элемента 126 и, тем самым, направление, в котором результирующее увеличенное изображение 184 в интраокулярной системе линз будет направлено относительно центральной точки фовеи. Соответственно если, например, у пациента имеется повреждение в нижнем левом квадранте фовеи, линзы 122, 124 могут быть сориентированы так, чтобы направить увеличенное изображение 184 в верхний правый квадрант фовеи и на окружающие участки макулы и сетчатки. В некоторых случаях отметки, стрелка и/или другие признаки составляют часть кромки 130 передней линзы 122. В некоторых случаях может использоваться конструкция гаптических элементов 128 передней линзы 122 для указания хирургу или лицу, осуществляющему уход за пациентом, направления смещения оптического элемента 126. Идентификация поврежденных участков фовеи, макулы и/или сетчатки, а значит соответствующего направления смещения увеличенного изображения 184 может выполняться с использованием стандартных процедур (например, ретиноскопии), проводимых до имплантации интраокулярной системы 120 линз. В этой связи вычислительная программа сможет рассчитать положение для увеличенного изображения 184, а также обеспечить соответствующую ориентацию линз 122, 124 на основе данных, полученных на этапе исследования до имплантации. По альтернативному варианту интраокулярная система 120 линз может быть имплантирована, а затем повернута и отрегулирована, чтобы максимально улучшить зрение пациента. В этой связи ориентация линз 122, 124 может быть отрегулирована после имплантации с учетом дальнейших изменений зрения пациента. Например, если область, первоначально выбранная для приема увеличенного изображения 184, сама получает повреждение, может быть идентифицирована другая пригодная область, при этом ориентация линз 122, 124 может быть отрегулирована так, чтобы направить увеличенное изображение в эту область. Таким образом, интраокулярную систему 120 линз можно приспособить для нужд пациентов даже спустя длительное время после первоначальной имплантации.
Увеличенное изображение 184, упомянутое выше, в общем, создается оптическим элементом 126 передней линзы 122 и центральными участками 164, 170 задней линзы 124. В этой связи увеличенное изображение 184 относится к центральному зрительному полю, при этом, что важно, результирующее увеличенное изображение 184 не занимает полностью все зрительное поле пациента. Точнее сказать, увеличенное изображение 184 проецируется только на участок сетчатки 112, так что изображения, связанные с периферическим зрительным полем, также проецируются на сетчатку. При этом свет, проходящий в глаз и связанный с периферическим зрительным полем, минует оптический элемент 126 передней линзы 122 и проходит через периферийные участки 166, 172 задней линзы. Как обсуждалось ранее, периферийные участки 166, 172 совместно образуют однофокальный оптический элемент, выполненный с возможностью проецирования света, связанного с периферическим зрительным полем, на сетчатку. При этом в некоторых случаях периферийные участки 166, 172 обеспечивают оптическую силу в диапазоне примерно от 6 диоптрий до 34 диоптрий. Конкретная оптическая сила однофокального оптического элемента, образованного периферийными участками 166, 172, может выбираться, исходя из потребностей пациента. Соответственно интраокулярная система 120 линз позволяет пациенту получить улучшенное увеличенное изображение 184 в центральном зрительном поле, не приводя при этом к туннельному зрению путем обеспечения периферического зрительного поля на окружающих участках сетчатки.
В некоторых случаях во избежание скотомы в зрительном поле используют преломление увеличенного изображения 184. Например, преломление изображения 184 особенно полезно для пациентов, страдающих AMD-заболеванием, которые подверглись операции транслокации макулы. Транслокация макулы представляет собой хирургическое вмешательство для перемещения области сетчатки, ответственной за остроту зрения (макулы), от пораженных подлежащих слоев (ретинального пигментного эпителия и хороида). В общем случае макулу перемещают в область, в которой подлежащие ткани являются более здоровыми. У пациентов, прошедших операцию транслокации макулы, нормальная линия взгляда более не совпадает с макулой. Следовательно, глаз, подвергнутый транслокации макулы, может приобрести нежелательный вид «косящего», как в случае «сходящегося» или «расходящегося» косоглазия. Кроме того, если транслокации макулы подверглись оба глаза пациента, это может отрицательно сказаться на выполнении зрительных функций. Например, если для того, чтобы лучше видеть, левому глазу требуется смотреть вверх, и, при этом для того, чтобы лучше видеть, правому глазу требуется смотреть вниз, пациенту будет затруднительно четко видеть обоими глазами, поскольку такие бинокулярные движения глаз весьма трудно осуществить. Изменение направления положения ретинального изображения может уменьшить или скорректировать «косоглазие» путем изменения положения линии взгляда к новому положению макулы. Кроме того, интраокулярная система линз согласно настоящему изобретению позволяет перенаправить положение ретинального изображения для каждого глаза, так что в случае двукратной транслокации макулы необходимость в бинокулярных движениях глаз отпадает или существенно снижается.
Линзы 122, 124 интраокулярной системы 120 линз сконфигурированы для имплантации в капсулярный мешок 110 в задней камере 108 глаза 102 с использованием минимально инвазивной процедуры. Соответственно интраокулярная система линз позволяет избежать сложностей, связанных с комбинированной системой передней камеры и задней камеры, сохраняя при этом преимущества минимально инвазивного хирургического вмешательства. В этой связи линзы 122, 124 приспособлены для имплантации через разрез или рексис капсулы длиной менее примерно 4,0 мм, обычно менее 3,5 мм. В некоторых случаях линзы 122, 124 приспособлены для имплантации с использованием картриджной системы, в том числе картриджных систем, коммерчески доступных от компании Alcon. В некоторых случаях линзы 122, 124 сцеплены друг с другом до имплантации. В других случаях линзы 122, 124 вводятся в капсулярный мешок 110 по отдельности. Например, в некоторых вариантах осуществления задняя линза 124 вводится в капсулярный мешок 110. Затем в капсулярный мешок 110 вводится передняя линза 122 и зацепляется с задней линзой 124. В некоторых случаях капсулярный мешок 110 обволакивает с усадкой линзы 122, 124 после имплантации, чтобы надежно сцепить линзы. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, участок оптического элемента 126 передней линзы 122 выполнен с возможностью продолжения через разрез или рексис капсулы в капсулярном мешке 110, после того как капсулярный мешок обволок с усадкой эти линзы. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления размер и форма линз 122, 124 способствуют предотвращению «внутрилинзового» роста клеток. В этой связи конструкция, по меньшей мере, передней линзы способствует облегчению контакта между листками передней капсулы и задней капсулой. В некоторых случаях, поскольку диаметр оптического элемента 126 меньше отверстия капсулорексиса в сочетании с центральным расстоянием между ножками гаптических элементов, это приводит к облегчению контакта с листками передней капсулы, что ограничивает или предотвращает нежелательный «внутрилинзовый» рост клеток. В некоторых случаях обволакивание с усадкой линз 122, 124 капсулярным мешком 110 герметизирует окружное пространство вокруг оптических элементов линз, чтобы предотвратить «внутрилинзовый» рост клеток.
На фиг.13 показана схема 200, иллюстрирующая альтернативный вариант осуществления настоящего изобретения. А именно, интраокулярная система 220 линз имплантирована в капсулярный мешок 110 в задней камере 108 глаза 102. Как показано, интраокулярная система 220 линз включает в себя переднюю линзу 222 и заднюю линзу 224. В общем, интраокулярная система 220 линз выполняет те же функции, что и интраокулярная система 120 линз, описанная выше. Например, интраокулярная система 220 линз создает увеличенное ретинальное изображение, которое направляется в сторону от поврежденного участка макулы 114, такого как вся фовеа 116 или ее участок, обеспечивая при этом периферийные изображения на сетчатке. Однако вместо смещения оптической оси передней линзы 222 относительно оптической оси задней линзы 224 на определенное расстояние (когда при этом оптические оси проходят по существу параллельно друг другу), оптическая ось передней линзы располагается под косым углом относительно оптической оси задней линзы в интраокулярной системе 220 линз.
Со ссылкой на фиг.14, 15, 16, 17, 18 и 19 аспекты интраокулярной системы 220 линз будут рассмотрены подробнее. В этой связи в представленном варианте осуществления задняя линза 224 по существу идентична задней линзе 124, рассмотренной ранее, а потому подробно обсуждаться не будет. Соответственно внимание будет сосредоточено на признаках, свойственных передней линзе 224. На фиг.14 показан общий вид сверху передней и задней линз 222, 224 интраокулярной системы 220 линз, в то время как на фиг.15, 16, 17, 18 и 19 соответственно показаны общий вид сверху, снизу, сбоку, спереди и сверху передней линзы 222.
Как показано, передняя линза 222 включает в себя оптический элемент 226. Оптический элемент 226 представляет собой оптический элемент положительной оптической силы. В представленном варианте осуществления оптический элемент 226 является двояковыпуклым. А именно передняя и задняя поверхности оптического элемента 226 являются выпуклыми. В некоторых вариантах осуществления оптический элемент 226 имеет фокальное расстояние примерно от 3,0 мм до 7,0 мм, в некоторых случаях - примерно от 5,0 мм до 6,0 мм.
Передняя линза 222 также включает в себя гаптические элементы 228. В общем, гаптические элементы 228 выполнены с возможностью смещения оптического элемента 226, как будет подробнее показано ниже. В некоторых случаях гаптические элементы 228 являются прозрачными или пропускающими свет и по существу не обладают оптической силой. В представленном варианте осуществления гаптические элементы 228 имеют кромку 230, определяющую наружную границу 232 и внутреннюю границу 234. В представленном варианте осуществления кромка 230 имеет по существу постоянную толщину 236 между наружной границей 232 и внутренней границей 234. В этой связи наружная граница 232 и внутренняя граница 234 имеют по существу кольцевые профили с центром в точке 238, как хорошо видно на фиг.19. В некоторых случаях наружная граница имеет радиус, составляющий примерно от 3,0 мм до 5,5 мм, в некоторых случаях - примерно от 4,2 мм до 4,8 мм. Однако в других вариантах осуществления кромка 230 имеет другие профили. Например, на фиг.21 показан вариант осуществления передней линзы 400 согласно другому аспекту настоящего изобретения. В этой связи линза 400 схожа с передней линзой 222 за исключением того, что участки противоположных сторон линзы устранены, так что наружная граница линзы определяет, в общем, прямоугольный профиль с закругленными концами. В некоторых вариантах осуществления участки с закругленными концами имеют частично кольцевой профиль, схожий с профилем кромки 230, так что линза 400 может сопрягаться с задней линзой (также как линзы 124 и 224) аналогичным образом.
От кромки 230 во внутреннем направлении продолжаются консоли 240, 242 и 244. Консоли 240, 242, 244 соединяют кромку 230 с установочной областью 246. В представленном варианте осуществления консоли 240, 242, 244 имеют по существу одинаковую длину. Хотя показаны три консоли 240, 242 и 244, предполагается, что может использоваться любое количество соединений между кромкой 230 и установочной областью 246. Например, на фиг.22 показан вариант осуществления передней линзы 500 согласно другому аспекту настоящего изобретения. В этой связи линза 500 схожа с передней линзой 222 за исключением того, что линза 500 имеет только две консоли, соединяющие кромку с установочной областью, где располагаются оптические элементы. Как показано на фиг.19, установочная область 246 выполнена с возможностью установки оптического элемента 226 в соответствующем ориентационном положении. В этой связи гаптические элементы 228, включающие в себя установочную область 246, выполнены с возможностью расположить оптический элемент 126 так, чтобы он имел угловое смещение относительно оптических элементов задней линзы, когда передняя и задняя линзы сцеплены друг с другом.
Как хорошо видно на фиг.17, в представленном варианте осуществления гаптические элементы 228 передней линзы 222 определяют конец 248 кромки 230, имеющий высоту или толщину 250, а также противоположный конец 252, имеющий высоту или толщину 254. В этой связи высота 250 превышает высоту 254, так что кромка 230 «сходит на конус» между концом 248 и концом 252. Как показано, в представленном варианте осуществления кромка 230 непрерывно и постоянно уменьшается по толщине между концами 248 и 252. Поскольку консоли 240, 242, 244 разнесены по периметру кромки 230 и имеют по существу одинаковую длину, установочная область 246 наклонена на угол, соответствующий углу «конусности» кромки 230. Соответственно величина угла наклона установочной области 246 может регулироваться путем изменения относительных высот между концами 248 и 252. В представленном варианте осуществления оптический элемент 226 установлен в установочной области 246, так что он также наклонен на угол, соответствующий углу «конусности» кромки 230. В этой связи оптический элемент 226 определяет оптическую ось 256, проходящую под косым углом 258 относительно оси 260, проходящей по существу перпендикулярно нижней поверхности 262 передней линзы 222, как хорошо видно на фиг.13 и 17. В этой связи нижняя поверхность 262 представляет собой, в общем, планарную поверхность, выполненную с возможностью сопряжения с поверхностью задней линзы 224, по аналогии с поверхностью 158 задней линзы 124, о чем говорилось выше. В общем, косой угол 258 составляет примерно от 0,5 градусов до 15 градусов, но в некоторых случаях может выходить за эти пределы.
В некоторых случаях ось 260 по существу совпадает с оптической осью оптических элементов задней линзы 224, когда передняя линза 222 и задняя линза находятся в зацеплении. В других случаях ось 260 и оптическая ось оптических элементов задней линзы 224 проходят по существу параллельно друг другу, но отстоят на расстояние примерно от 0,05 мм до 1,5 мм. В таких вариантах осуществления оптическая ось 256 оптического элемента 226 смещена относительно оптической оси оптических элементов задней линзы как по углу, так и на некоторое расстояние. В общем случае конкретное угловое и/или дистанционное смещение между оптическими осями передней и задней линз 222, 224 подбирается так, чтобы спроецировать увеличенное изображение на желаемый участок сетчатки 112.
Как показано на фиг.20, угловое смещение оптического элемента 226 передней линзы 222 относительно оптической оси оптических элементов задней линзы 224 приводит к соответствующему смещению изображения, спроецированного на сетчатку 112. В частности, свет 264, соответствующий центральному зрительному полю, попадает в глаз 102, проходит через роговицу 104 и далее в оптический элемент 226 передней линзы 222. Оптический элемент 226 фокусирует свет 264 в направлении задней линзы 224, проецирующей увеличенное изображение 266 на сетчатку 112. В этой связи угол 258 смещения между оптической осью 256 оптического элемента 226 и оптической осью задней линзы 224 определяет величину смещения результирующего увеличенного изображения 266 относительно центральной точки фовеи. В общем случае, чем больше угол 258, тем больше величина смещения результирующего увеличенного изображения 266, при условии что передняя линза 222 отцентрована относительно задней линзы 224, так что оптическая ось задней линзы 224 по существу совпадает с осью 260. Предполагается, что хирургический комплект для интраокулярной системы 220 линз может включать в себя множество передних линз 222, имеющих различное угловое смещение, так что можно подобрать переднюю линзу с соответствующей величиной смещения для конкретного пациента. Вообще линзами 222, 224 можно манипулировать таким же образом, как рассмотренными выше линзами 122 и 124, чтобы отрегулировать положение увеличенного изображения 266 на сетчатке.
На фиг.21 показан общий вид в сечении интраокулярной системы 320 линз согласно другому варианту осуществления по настоящему изобретению. В этой связи интраокулярная система 320 линз включает в себя переднюю линзу 322 и заднюю линзу 324. Передняя линза 322 включает в себя оптический элемент 326 положительной оптической силы, аналогичный вышеописанным оптическим элементам 126 и 226. Передняя линза 322 дополнительно включает в себя гаптические элементы 328. Как показано, гаптические элементы 328 включают в себя консоль 330. Предполагается, что передняя линза 322 включает в себя еще одну консоль (не показана), схожую с консолью 330, на другой половине передней линзы 322, которая на фиг.21 не показана. Задняя линза 324 включает в себя оптические элементы 332, схожие с оптическими элементами вышеописанной задней линзы 124. Задняя линза 324 также включает в себя гаптические элементы 334. Как показано, гаптические элементы 334 включают в себя консоль 336. Предполагается, что задняя линза 324 включает в себя еще одну консоль (не показана), схожую с консолью 336, на другой половине задней линзы 324, которая на фиг.21 не показана. Гаптические элементы 328, 334 и, в частности, консоли 330, 336 передней и задней линз 322, 324 обладают свойствами, обеспечивающими требуемое смещение (дистанционное или угловое) оптических осей оптических элементов 326, 332 передней и задней линз. В этой связи свойства материалов гаптических элементов 328, 334, геометрические конструкции гаптических элементов 328, 334 и/или их сочетание приспособлены для достижения требуемого смещения. В некоторых случаях в комплекте предусмотрено множество передних линз 322 и множество задних линз 324, чтобы позволить медицинским работникам подобрать соответствующую комбинацию линз для достижения требуемого смещения.
Вообще линзы интраокулярных систем линз согласно настоящему изобретению могут быть выполнены из соответствующих материалов. Например, в некоторых случаях линзы выполняются из мягкого акрилового полимера (например, материала, используемого для создания коммерчески доступных линз, поставляемых компанией Alcon под торговой маркой Acrysof). В других вариантах осуществления линзы выполняются из других пригодных биосовместимых материалов, таких как силикон или гидрогель. В некоторых случаях гаптические элементы линз выполняются из иного материала, чем оптические элементы. В таких случаях гаптические элементы могут быть выполнены из соответствующих полимерных материалов, таких как полиметилметакрилат, полипропилен и т.п. Линзы интраокулярной системы линз по настоящему изобретению могут быть также выполнены из материалов, раскрытых в патенте US 6416550, полностью включенном в настоящее описание путем ссылки. В некоторых случаях линзы могут складываться, чтобы способствовать введению с использованием минимально инвазивных хирургических технологий. В частности, линзы могут быть выполнены с возможностью введения через разрез, длина которого составляет менее 4,0 мм, а в некоторых случаях - менее 3,5 мм. В некоторых вариантах осуществления линзы выполнены с возможностью введения с использованием картриджной системы для интраокулярных линз. Кроме того, линзы могут вводиться по отдельности или вместе. Например, в одном варианте осуществления в капсулярный мешок сначала вводится задняя линза, а затем в капсулярный мешок вводится передняя линза и приводится в зацепление с задней линзой.
В некоторых случаях интраокулярные системы линз согласно настоящему изобретению используются в сочетании с другими видами лечения. Например, при лечении пациентов, страдающих AMD-заболеванием, любая из раскрытых интраокулярных систем линз может быть использована в сочетании с препаратом для лечения AMD-заболевания, чтобы остановить или замедлить дальнейшее развитие AMD-заболевания. В некоторых случаях препарат для лечения AMD-заболевания представляет собой офтальмологический фармацевтический препарат для лечения дегенерации макулы в развитой стадии. Препарат для лечения AMD-заболевания может стабилизировать зрение, чтобы помочь интраокулярным системам линз еще более улучшить зрение пациента. В некоторых случаях интраокулярные системы линз также применяются совместно с контактными линзами, использованием рефракционной абляции и/или иных способов лечения.
Помимо этого, хотя передние поверхности задних линз обычно показаны в виде образующих отрицательные оптические элементы задних линз, это сделано лишь в целях иллюстрации принципов работы устройств, не предполагая никаких ограничений. Точнее говоря, предполагается, что передняя поверхность, задняя поверхность и/или сочетания передней и задней поверхностей задней линзы выполнены с возможностью образования отрицательных оптических элементов в некоторых вариантах осуществления. Например, в некоторых случаях центральный участок передней поверхности задней линзы представляет собой положительный оптический элемент, а центральный участок задней поверхности представляет собой отрицательный оптический элемент. В других случаях центральные участки передней поверхности и задней поверхности представляют собой отрицательные оптические элементы. В этой связи в некоторых вариантах осуществления, в которых центральные участки передней поверхности и задней поверхности представляют собой отрицательные оптические элементы, оптическая сила оптических элементов снижается так, чтобы суммарный эффект, создаваемый отрицательными оптическими элементами передней и задней поверхностей, был по существу равен эффекту, создаваемому отрицательными оптическими элементами, когда используется только одна из поверхностей.
Хотя в вышеописанных вариантах осуществления внимание сосредоточено на смещении оптических элементов передней линзы с использованием различных способов (например, по расстоянию и по углу), это не предполагает никаких ограничений. В общем случае может быть использовано любое средство для создания преломленного увеличенного изображения. Кроме того, предполагается, что те же принципы, которые были рассмотрены выше в отношении передних линз, могут равным образом использоваться для смещения оптических элементов задней линзы. Соответственно в некоторых вариантах осуществления оптические элементы задней линзы смещены с использованием признаков и способов, рассмотренных выше. Помимо этого в некоторых вариантах осуществления оптические элементы передней и задней линз смещены с использованием признаков и способов, рассмотренных выше. В общем случае в интраокулярных системах линз по настоящему изобретению может использоваться любое сочетание смещений (например, по расстоянию и/или по углу) в оптических элементах передней или задней линзы или обеих линз.
Хотя представлены и описаны наглядные варианты осуществления, предполагается, что возможны многочисленные модификации, изменения и замены. Предполагается, что такие изменения могут быть внесены без отхода от объема настоящего изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПЛАТФОРМА ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ, ИМЕЮЩАЯ УЛУЧШЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГАПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | 2018 |
|
RU2777549C2 |
АККОМОДАЦИОННАЯ ИНТРАОКУЛЯРНАЯ СИСТЕМА ЛИНЗ | 2007 |
|
RU2372053C2 |
АККОМОДИРУЮЩАЯ ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЙ ФАЗОВЫЙ СДВИГ | 2011 |
|
RU2572739C2 |
РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ (ИОЛ) В СООТВЕТСТВИИ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИОЛ | 2012 |
|
RU2633317C2 |
ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА | 2011 |
|
RU2630869C1 |
ТОРОИДАЛЬНАЯ АККОМОДИРУЮЩАЯ ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА, ВАРИАНТЫ | 2020 |
|
RU2824495C1 |
ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА | 2011 |
|
RU2599591C2 |
ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ, ИМЕЮЩИЕ СМЕЩЕННУЮ ВПЕРЕД ОПТИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ | 2018 |
|
RU2785137C2 |
ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА | 2008 |
|
RU2438620C2 |
ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА С РАСШИРЕННОЙ ГЛУБИНОЙ ФОКУСА | 2020 |
|
RU2820775C1 |
Группа изобретений относится к области медицины. Интраокулярная система линз содержит: первую линзу с размерами и формой для имплантации в заднюю камеру глаза; и вторую линзу с размерами и формой для имплантации в заднюю камеру глаза и сконфигурированную для вхождения в зацепление с первой линзой. Первая линза имеет оптический элемент положительной оптической силы, имеющий первую оптическую ось. Вторая линза имеет переднюю поверхность и противоположную заднюю поверхность. Центральный участок второй линзы определяет поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы, имеющий вторую оптическую ось. Периферийный участок передней поверхности определяет поверхностный оптический элемент положительной оптической силы. Первая линза и вторая линза сконфигурированы так, что после введения в заднюю камеру глаза первая и вторая линзы прикреплены одна к другой в фиксированном положении, чтобы предотвратить перемещение первой линзы относительно второй линзы в ответ на перемещение капсулярного мешка задней камеры глаза. Первая и вторая оптические оси смещены относительно друг друга на фиксированное расстояние и сдвинуты относительно друг друга в сторону и/или под углом, когда первая и вторая линзы находятся в зацеплении, для формирования увеличенного сдвинутого от центра изображения, имеющего угловое увеличение по меньшей мере 1,5х. Устройство содержит переднюю линзу и заднюю линзу. Передняя линза определяет оптический элемент положительной оптической силы, имеющий первую оптическую ось, так что в сочетании с роговицей глаза передняя линза обеспечивает заднее фокальное расстояние примерно 3,0 мм до 5,0 мм. Задняя линза имеет переднюю поверхность и противоположную заднюю поверхность. Центральный участок передней поверхности определяет оптическую поверхность отрицательной оптической силы, имеющую вторую оптическую ось. Периферийный участок передней поверхности определяет первую оптическую поверхность положительной оптической силы. Центральный участок задней поверхности определяет вторую оптическую поверхность положительной оптической силы. Периферийный участок задней поверхности определяет третью оптическую поверхность положительной оптической силы. Первая и третья оптические поверхности положительной оптической силы периферийных участков передней и задней поверхностей образуют однофокальный оптический элемент, имеющий оптическую силу в диапазоне от 6 диоптрий до 34 диоптрий. Передняя и задняя линзы включают в себя гаптические элементы, выполненные с возможностью смещения первой оптической оси относительно второй оптической оси на расстояние примерно от 0,05 мм до 0,75 мм, когда передняя и задняя линзы имплантированы в заднюю камеру глаза. Применение данной группы изобретений позволит создать увеличенное ретинальное изображение. 2 н. и 20 з.п. ф-лы, 22 ил.
1. Интраокулярная система линз, содержащая:
первую линзу, имеющую размеры и форму для имплантации в заднюю камеру глаза, при этом первая линза имеет оптический элемент положительной оптической силы, имеющий первую оптическую ось; и
вторую линзу, имеющую размеры и форму для имплантации в заднюю камеру глаза и сконфигурированную для вхождения в зацепление с первой линзой, при этом вторая линза имеет переднюю поверхность и противоположную заднюю поверхность, причем центральный участок второй линзы определяет поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы, имеющий вторую оптическую ось, при этом периферийный участок передней поверхности определяет поверхностный оптический элемент положительной оптической силы; при этом
первая линза и вторая линза сконфигурированы так, что после введения в заднюю камеру глаза первая и втора линзы прикреплены одна к другой в фиксированном положении, чтобы предотвратить перемещение первой линзы относительно второй линзы в ответ на перемещение капсулярного мешка задней камеры глаза, и первая оптическая ось и вторая оптическая ось смещены относительно друг друга на фиксированное расстояние и сдвинуты относительно друг друга в сторону и/или под углом, когда первая и вторая линзы находятся в зацеплении, для формирования увеличенного сдвинутого от центра изображения, имеющего угловое увеличение по меньшей мере 1,5х.
2. Система по п.1, в которой центральный участок второй линзы, определяющий поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы, включает в себя участок передней поверхности.
3. Система по п.2, в которой центральный участок второй линзы, определяющий поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы, включает в себя участок задней поверхности.
4. Система по п.2, в которой центральный участок задней поверхности имеет второй поверхностный оптический элемент положительной оптической силы, а периферийный участок задней поверхности имеет третий поверхностный оптический элемент положительной оптической силы.
5. Система по п.4, в которой первый и третий поверхностные оптические элементы положительной оптической силы периферийных участков передней и задней поверхностей второй линзы образуют однофокальный оптический элемент с диапазоном оптической силы от 6 диоптрий до 34 диоптрий.
6. Система по п.5, в которой оптический элемент положительной оптической силы первой линзы имеет первый диаметр, а вторая линза имеет второй диаметр, превышающий первый диаметр, так что когда первая и вторая линзы находятся в зацеплении, свет, проходящий по оптическому элементу положительной оптической силы первой линзы, проходит через однофокальный оптический элемент, образованный периферийными участками передней и задней поверхностей второй линзы.
7. Система по п.2, в которой угловое увеличение находится в пределах от около 1,5х до около 4,0х.
8. Система по п.1, в которой оптический элемент положительной оптической силы первой линзы и поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы передней поверхности второй линзы формируют, по существу, коллимированный световой пучок во второй линзе, который проецируется на центральный участок задней поверхности второй линзы, имеющей вторую положительную оптическую силу.
9. Система по п.1, в которой первая линза включает в себя первую гаптическую систему, а вторая линза включает в себя вторую гаптическую систему, при этом первая и вторая гаптические системы сконфигурированы для создания смещения между первой оптической осью и второй оптической осью.
10. Система по п.9, в которой первая и вторая линзы сконфигурированы для имплантации в капсулярный мешок, при этом, по меньшей мере, первая и вторая гаптические системы сконфигурированы так, что, по меньшей мере, участок первой линзы выступает через рексис капсулы, после того как капсулярный мешок обволок с усадкой первую и вторую гаптические системы.
11. Система по п.9, в которой первая и вторая гаптические системы сконфигурированы так, что оптический элемент положительной оптической силы первой линзы расположен на расстоянии от центрального участка передней поверхности второй линзы на расстояние в пределах от около 2,0 мм до около 4,0 мм, когда первая и вторая линзы находятся в зацеплении.
12. Система по п.1, в которой первая и вторая линзы могут складываться, чтобы способствовать имплантации через разрез длиной менее примерно 4,0 мм.
13. Система по п.12, в которой первая и вторая линзы сконфигурированы для введения с использованием картриджной системы.
14. Система по п.1, в которой центральный участок второй линзы, определяющий поверхностный оптический элемент отрицательной оптической силы, включает в себя участок задней поверхности.
15. Система по п.1, в которой первая оптическая ось и вторая оптическая ось проходят, по существу, параллельно друг другу, но смещены на расстояние от около 0,05 мм до 0,75 мм.
16. Система по п.1, в которой первая оптическая ось и вторая оптическая ось смещены на косой угол, составляющий от около 1 градуса до около 15 градусов.
17. Устройство для улучшения зрения, содержащее:
переднюю линзу, имеющую размер и форму для имплантации в заднюю камеру глаза, при этом передняя линза определяет оптический элемент положительной оптической силы, имеющий первую оптическую ось, так что в сочетании с роговицей глаза передняя линза обеспечивает заднее фокальное расстояние примерно 3,0 мм до 5,0 мм; а
заднюю линзу, имеющую размер и форму для имплантации в заднюю камеру глаза в положение, находящееся позади передней линзы, при этом задняя линза имеет переднюю поверхность и противоположную заднюю поверхность, при этом центральный участок передней поверхности определяет оптическую поверхность отрицательной оптической силы, имеющую вторую оптическую ось, при этом периферийный участок передней поверхности определяет первую оптическую поверхность положительной оптической силы, при этом центральный участок задней поверхности определяет вторую оптическую поверхность положительной оптической силы, при этом периферийный участок задней поверхности определяет третью оптическую поверхность положительной оптической силы, при этом первая и третья оптические поверхности положительной оптической силы периферийных участков передней и задней поверхностей образуют однофокальный оптический элемент, имеющий оптическую силу в диапазоне от 6 диоптрий до 34 диоптрий; при этом
передняя и задняя линзы включают в себя гаптические элементы, выполненные с возможностью смещения первой оптической оси относительно второй оптической оси на расстояние примерно от 0,05 мм до 0,75 мм, когда передняя и задняя линзы имплантированы в заднюю камеру глаза.
18. Устройство по п.17, в котором передняя и задняя линзы сконфигурированы для имплантации в капсулярный мешок.
19. Устройство по п.18, в котором гаптические элементы передней и задней линз сконфигурированы так, что, по меньшей мере, участок передней линзы выступает через рексис капсулы, после того как капсулярный мешок обволок с усадкой переднюю и заднюю линзы.
20. Устройство по п.17, в котором гаптические элементы передней и задней линз сконфигурированы так, что передняя линза разнесена от задней линзы на расстояние примерно от около 2,0 мм до около 4,0 мм, когда передняя и задняя линзы имплантированы в заднюю камеру глаза.
21. Устройство по п.20, в котором передняя и задняя линзы могут складываться, чтобы способствовать имплантации через разрез длиной менее примерно 4,0 мм.
22. Устройство по п.17, в котором вторая и третья оптические поверхности положительной оптической силы представляют собой поверхностные участки одной оптической поверхности положительной оптической силы.
Способ обработки целлюлозных материалов, с целью тонкого измельчения или переведения в коллоидальный раствор | 1923 |
|
SU2005A1 |
US 4666446 A1, 19.05.1987 | |||
US 20020101564 A1, 01.08.2002 | |||
US 4769033 A, 06.09.1988 | |||
US 5476514 A, 19.12.1995 | |||
US 5941886 A, 24.08.1999 |
Авторы
Даты
2015-07-10—Публикация
2010-12-06—Подача