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SCHWIND AMARIS 阿玛仕准分子激光.doc

上传人:精品资料 文档编号:10430436 上传时间:2019-11-11 格式:DOC 页数:6 大小:1.32MB
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资源描述

1、SCHWIND AMARIS 阿玛仕准分子激光优势性能介绍卓越性能,无可比拟高速、稳健、精准、安全,SCHWIND AMARIS 阿玛仕在每一项上都独领业界。阿玛仕联合了极高的切削治疗频率与能够识别瞳孔和角巩膜缘的超高速眼球跟踪系统,可实现眼球旋转跟踪和高端的眼球自旋控制,保证了高速切削速率和切削精确性的最佳平衡。阿玛仕还提供了创新性的个体化解决方案,借助 SCHWIND ORK-CAM 软件,您可凭借医学专业判断为患者制定个体化的治疗方案。整合的实时角膜厚度测量系统令您全程掌控手术信息,带来最大程度的安全保障。除此之外,独特优化的人体工程学设计亦将为您和患者提供最佳治疗体验。最大精确度,最短

2、治疗时间SCHWIND AMARIS 阿玛仕具有高速可靠的激光治疗频率,真正的 500 Hz 令所有试用者都印象深刻。独有的 Automatic Fluence Level Adjustment (自动能量密度水平调节) 功能用于优化激光切削治疗效果,手术过程中约有 80的角膜切削在高能量密度水平下完成,极大提高了治疗速度;精细矫正则在低能量密度水平下完成,以提高治疗的精确度。系统将根据术前设定的屈光矫正度数调整相应的治疗比例。其优势是显著缩短了激光治疗时间又能保证手术的精确性和安全性,尤其在矫正高度屈光不正患者时。温和切削,效果可靠Intelligent Thermal Control (智

3、能化热效应控制 ) 功能动态调节激光光斑分布,确保角膜上的热效应始终维持在正常范围内。这意味着角膜上每一处激光光斑产生的热量都有足够的时间消散、冷却。尽管 SCHWIND AMARIS 阿玛仕已达到了极高的治疗速度,控制热效应才能避免角膜因过长时间的暴露而受到任何损伤。阿玛仕的治疗激光光束拥有目前最小的光斑直径,仅为 0.54 mm (FWHM),而且激光光斑呈超高斯分布,在实现精确切割的同时获得极为平滑的角膜基质表面。六维眼球跟踪系统只有保证了精确性,高速才有优势!高达 1050 Hz 的眼球跟踪频率将系统延迟时间缩短至低于 3 毫秒,精确定位发射每一个激光脉冲时眼球的位置。我们的创新之处更

4、在于同时联合了高频跟踪和开创性的全方位眼球跟踪功能,其结果是可以精确补偿眼球的各种运动,达到无可匹敌的六维水平。图 4. 眼球六维运动示意图。眼球旋转补偿常规的眼球跟踪系统仅能在第一维和第二维两个轴向(x 和 y 轴)上跟踪并补偿眼球的线性运动,但眼球的运动和/ 或头部的倾斜将产生眼球的旋转运动,即第三维和第四维的眼球运动(分别是水平和垂直旋转运动,见图示) 。为此,SCHWIND AMARIS 的眼球跟踪系统配备了对眼球旋转运动的捕获和分析功能,它是借助 SCHWIND 公司开发的一种立体眼球模型将探测到的线性运动转化为旋转运动成分。图 5. 眼球旋转补偿。角巩膜缘跟踪除了识别瞳孔的位置,阿

5、玛仕的眼球跟踪系统还能同时检测角巩膜缘的位置。与瞳孔的大小可能随时发生变化不同,角巩膜缘的大小是固定不变的。于是角巩膜缘可成为激光切削的理想参考点,也就是说切削的初始中心在整个治疗过程中保持不变。这种技术为患者带来的益处是避免了偏中心切削,术前也无需散瞳。眼球自旋控制功能基于对角巩膜缘和眼球结构的识别,阿玛仕可对眼球以视轴为旋转中心发生的眼球自旋运动,即眼球在第五维上的运动进行静态跟踪和实时动态跟踪。静态眼球自旋跟踪功能(Static Cyclotorsion Control, SCC)补偿的是患者处于直立位和躺卧位时眼球位置的差别。实时动态眼球自旋跟踪功能(Dynamic Cyclotors

6、ion Control, DCC)则是指阿玛仕还能捕获到治疗过程中眼球发生的自旋运动,随时调整激光切削位置。自动瞳孔大小控制在启动静态眼球自旋跟踪功能时,阿玛仕将自动监测瞳孔大小并调节手术野的照明亮度,使治疗开始时瞳孔的大小与患者术前检查时瞳孔的大小趋于一致,确保更精确的眼球自旋控制。s创新手术设计方案SCHWIND 公司的 Customized Ablation Manager (CAM) 软件能够广泛应用于屈光性和治疗性角膜激光手术,基于多年临床经验的设计思路助您达到最佳的手术效果。CAM 软件预装于 SCHWIND 波前像差联合诊断系统上,便于您轻松调入患者的诊断结果,不会遗漏任何重要的

7、细节信息。CAM 软件提供多项可以自主设定的手术参数,如矫正目标值、光学区、角膜瓣厚度参考值、残余角膜基质厚度等。手术日前既可以在 SCHWIND 波前像差联合诊断系统上完成手术方案的制定,也可在进入阿玛仕准分子激光手术系统后直接设定。SCHWIND CAM 治疗模块 ORK-CAMOptimized Refractive Keratectomy ORK-CAM 模块用于角膜屈光性准分子激光矫正手术设计。图 6. SCHWIND CAM 应用范围。无论是标准治疗模式消像差切削还是角膜或全眼波前像差引导的个体化切削均采用非球面切削模式,数据导入过程简易方便。Aberration-free 消像差

8、切削通过保留术前即已存在的高阶像差,患者可保持原已习惯的视觉印象,以获得最佳的视觉质量。波前像差引导的个体化切削模式独有“选择性像差矫正”功能,针对性的实现高阶像差的精确矫正。另外,借助于软件内的 Minimize Depth/Volume 功能,系统能够自动优化切削的体积和深度以尽可能多地保留角膜组织,缩短切削时间。对于每一种治疗方法,SCHWIND-CAM 软件能够补偿因角膜曲率不同和角膜周边部激光束呈倾斜射入造成的切削效率降低,确保准确移除角膜上需要达到的切削体积,显著降低了切削程序对列线图(Nomogram) 的依赖。PresbyMAX 老视矫正模块2009 年推出的 PresbyMA

9、X 可用于治疗合并各种屈光状态(正视、近视、远视和散光) 、调节能力降低的老视患者,它的手术方案基于双非球面、多焦点切削模式。术后无论视远视近,患者都得以保留双眼单视,患者视物景深增大,对比敏感度的损失也降至最低。PALK-CAM PALK (Pachymetry Assisted Laser Keratoplasty) 指角膜厚度测量辅助的准分子激光角膜移植术, 适于治疗需要板层角膜移植且角膜内皮完好的患者,如圆锥角膜、角膜白斑等。通过 PALK-CAM 模块设计手术方案,准分子激光无触性制备植床,缩短手术时间且伤害性更小,确保供体板层角膜和受体基质床的精确对位。无微粒治疗环境SCHWIND

10、 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最大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。图 7. 微粒抽吸系统。高分辨率实时角膜厚度测量系统高分辨率实时角膜厚度测量(Online Corneal Pachymetry, OCP) 使 SCHWIND AMARIS 具有最大的安全保障。在手术过程中,角膜厚度的改变将实时显示于屏幕右下方。除了持续记录,在制瓣前和角膜瓣掀起后可测量,在激光切削过程中和切削后。这样您可以根据即时的测量结果作出治疗

11、决定。所有数据都将保存于治疗日志中。图 8. 治疗界面。贴心的 TAM 管理器为了使您的手术操作更为顺畅,特意为 SCHWIND AMARIS 开发的治疗辅助管理器(Treatment Assistant Manager,TAM)软件将引导您自主设定各项手术参数。监视器上清晰显示每个手术步骤,默认设定如手术野照明强度、显微镜放大倍数已按常用的水平加以设定,还可以根据需求加以改变、保存。多个用户亦可分别建立专有的参数模块。灵活舒适SCHWIND AMARIS 阿玛仕准分子激光手术系统遵循人体工程学设计原理,所有操作控制板位置合理,容易触及,标注清晰明确。治疗过程可通过一个 17”的纯平显示器进行

12、监视和控制。监视器方向在各个角度可调,方便术者和助手舒适操作。在术者视野内还设有一个小型显示器,提示关键操作信息。激光臂的旋转角度高达 90 度,在对患者进行术前准备时独具优势,也能和其他医疗设备联合使用。特殊设计的手术床亦将为您带来极为舒适的操作体验。通过操纵杆,可令手术床向不同角度旋转,最高可达 90 度,方便您将手术床与其他手术设备联用。完美手术视野高端 Leica 手术显微镜具有高达 14 度的立体视角,与人类自然的三维立体视觉相适应,为您带来高对比度、明亮真彩和更大的景深。显微镜目镜筒角度可在 10 度至 50 度之间自由调节,五档光学变倍一触即改。整合的光束分离器可与外设摄像机连接,记录手术全程的影像资料。

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