rum.ruspromedic.ru

Filtre - oftalmohromoskopiya

Cuprins
Oftalmohromoskopiya
lumina Istoria ophthalmoscopy compoziției spectrale diferite
lampă cu arc de carbon
lămpi cu mercur de presiune ultrahigh
incandescent
Elektrooftalmoskop în lumina compoziție spectrală diferită
filtre
Oftalmohromoskop
oftalmoscop universale
Ophthalmoscopy în lumina roșie
În lumina roșie oftalmoscopie indirectă
Ophthalmoscopy în lumina galbenă
Ophthalmoscopy în lumină albastră
Retinoscopie
Ophthalmoscopy în lumina galben-verde
Ophthalmoscopy în lumina violet
Boli ale nervului optic
Sistem optic atrofie
chorioretinites TB
Transsudativnaya degenerescenta maculara in miopie
corioretinita seroasă Central
placă sticlos druzi
Pulverizați opacifiere retiniene
degenerare a retinei chistoid
patologia vasculară a fundului de ochi
Oftalmohromoskopiya cu boli de sânge și organele hematopoietice
Ambliopia în strabism
disinsertion retiniene
Oftalmohromoskopiya cu opacități media transparente
literatură


Pentru a utiliza elektrooftalmoskopov ophthalmoscopy cu vedere, având în vedere compoziția spectrală diferită a devenit necesară pentru a explora filtre adecvate. Utilizarea oricăror filtre de lichid este greu compatibil cu obiectivul de dezvoltare a metodei de cercetare adecvate pentru activitatea practică, așa că le-a refuzat.

  1. Spectrale de filtrare caracteristic sticla albastru-verde ESS-18 (grosime: 3 mm).

 
o - curbă spectrală optică plotnosti- b - curba transmitanță spectrală.

testul spectografice si clinice Eșantioane 270 au fost supuse unor filtre solide produse industriei interne și externe, inclusiv sticlă, sticlă colorată în directorul de intrare № 106 și membranar filtrele fabricate la Departamentul Leningrad Coloranții Institute of Technology dezvoltat de noi curbe spectrale.
Pentru retinoscopie au fost selectate de un filtru albastru-verde absoarbe partea roșie și galbenă a spectrului. Cele mai bune rezultate au fost obținute cu un albastru-verde BES-18 * sticlă (fig. 14).

* În noul director este desemnat de sticlă ESS-22.

Pentru filtre de sticlă ophthalmoscopy și filmy au fost studiate în lumina roșie. Ca un criteriu de selecție a unui filtru de culoare roșie au fost alese mai multe obiecte de observare. Atunci când lumina roșie iluminată fundul ochiului ar fi de așteptat să îmbunătățească lizibilitatea leziunilor pigmentate, astfel încât obiectele de observație au fost marmorare cauzate de epiteliul pigmentar retinian, și un model de parchet fundusului.
Filtre COP-15 și KC-18 nu trece toată radiația în roșu și doar o mică parte din ea, așa cum rezultă din curba transmitanță spectrală a filtrului (fig. 15).
Iluminarea a fundului de ochi în aplicarea acestor filtre a fost atât de nesemnificativ încât, în plus față de nervul optic și a vaselor de sange majore, detalii suplimentare în partea de jos nu a fost posibil să se facă distincția între ochi.
In mod semnificativ mai bune rezultate au fost obținute cu filtre KS-14, KS-13, KS-10. Cu granulație fină pigmentarea inferioară normală a ochiului a fost bine exprimată la oftalmoscopie cu toate aceste filtre. În același timp, iluminarea de jos a ochilor mei a fost mai mare cu un filtru de lumină KS-10. Acest lucru se explică prin faptul că respectivul filtru în comparație cu celălalt filtru roșu investigat are cea mai mare lățime de bandă (curba COP-10 din Fig. 15).
Pentru a studia în partea de jos a ochiului în lumină albastră necesară pentru a ridica filtrele care au trecut numărul maxim de raze în intervalul de la 400 la 500 nm.
După ce a studiat curbele spectrale ale filtrelor disponibile la dispoziția noastră, am optat pentru filtre de sticlă grup CS și i-au supus unui studiu clinic.
Criteriile de selecție a filtrului de culoare, cel mai potrivit pentru ophthalmoscopy în lumină albastră, aprindeau partea de jos a ochilor și, prin urmare, caracterul distinctiv al pieselor individuale. SS-1 (grosime: 2 mm), SS-2 (2 mm), SS-4 (2 mm), SS-8 (2 mm) (fig.16.): Au fost studiate următoarele filtre.
Când ophthalmoscopy cu un filtru de lumină SS-1 imagine din partea de jos a ochiului se schimbă puțin în comparație cu studiul fără filtru. Această imagine a fundului de ochi își găsește explicația în faptul că acest filtru, așa cum se vede din ecusoanele curba spectrale are o cantitate semnificativa de raze lungime de unda.
Cu SS-2 filtru de lumină, care este mai mult decât CC-1 absoarbe porțiunea lungă lungime de undă a spectrului, partea de jos a ochiului a devenit oarecum mai vizibil tentă albastră. Când ophthalmoscopy cu lumină filtru de SS-4, partea de jos a ochiului a devenit o culoare albastru-violet. Vizibilitatea părți separate mici, în special cele mai mici vase maculara sa deteriorat semnificativ.
Cu SS-8 filtru de lumină care absoarbe roșu și atenuează în mare măsură banda spectrală galben și verde, în partea de jos a devenit de culoare albastră. Sistem optic de disc a devenit un albastru-verde, iar vasele de albastru închis, aproape negru. imagine bună a apărut a fibrelor nervoase din pachetul-papile maculara. Iluminarea a fundusului a fost suficientă pentru a fi în măsură să ia în considerare ramura navelor maculara.


15. Curbe de transmitanță a filtrelor roșii (COP).


16. Curbele transmitanța de lumină albastră (SS).

Astfel, filtre din grupul MOP pentru cele mai bune rezultate ophthalmoscopy în albastru filtru de culoare deschisă au fost obținute cu 8-MOP.
Vizibilitatea detaliilor fine ale fundului de ochi pentru a fi de așteptat o scădere a aberatiile cromatice prin limitarea seriei spectrale. Aparent, excluderea totală sau parțială a lungimii de undă lungă (roșu) și scurt (violet, albastru, albastru) raze, a cărui indice de refracție diferență este cel mai semnificativ în ochii mass-media, ar trebui să li se dea rezultatul. Rămasă după absorbția acestor regiuni spectrale galbene și zone verzi trebuie să dea în cele din urmă un oftalmoscopic galben-verde.
Pentru a evidenția benzile spectrale galben și verde, inițial studiat galben-verde grupul filtru ZHZS, dar testele filtre galben-verde au arătat că acestea nu sunt potrivite pentru lumina galben-verde ca oftalmoscopică din cauza absorbției insuficiente de lumină roșie, și din cauza transmisie mici.
Un rezultat negativ obținut în aplicarea unei filtre de culoare galben-verde, a condus la necesitatea de a testa combinații de filtre, absorbind regiunea roșie a spectrului cu filtre care absorb în grade diferite lungimi de undă scurte ale spectrului vizibil. Pe baza curbei transmitanță spectrală și filtrele Coeficientul de absorbanță pentru a absorbi o parte de undă scurtă a spectrului, sa decis să se utilizeze filtre galben - ZS absorbant în funcție de tipul de mai mare de sticlă sau o porțiune mai mică de radiații de unde scurte. albastru-verde-ESS filtru 18, selectat pentru retinoscopie a fost folosit pentru banda de absorbție spectrală roșie. Într-o cerere comună cu un filtru de lumină ZS-17 (fig. 17), cele două filtru trece parțial galben-verde a spectrului.
Pentru galben oftalmoscopic, adică. E. Pentru izolarea unei porțiuni de culoare galbenă a spectrului, acesta a fost utilizat același principiu ca și pentru obținerea unui galben-verde. Pentru a absorbi filtrul de bandă spectrală de culoare roșie a fost aplicată SSE-18, și de a absorbi toate celelalte zone, cu excepția galben - portocaliu OS filtre, absorbind nu numai violet, albastru și albastru, dar în grade diferite, și componente spectrale verzi.
La aplicarea filtrului de ESS-18 în combinație cu OC-13 partea de jos a ochiului a devenit aproape galben pur, cu o foarte ușoară amestec de verde.
Ar fi de așteptat ca cea mai mare diferență în reflecție, transmiterea și absorbția razelor luminoase vizibile pot fi obținute prin iluminarea ochiului cu fund de lumină, care constă din porțiunile exterioare ale spectrului. Aceste considerații constituie baza cercetării oftalmoscopice lumina violet.


17. Curbele de transmitanță a unui filtru albastru-verde culoare (SIC-18) și un filtru galben (HS-17).
18. Curbele de sticlă transmitanța (PS) și membranos (PP-16) filtre de culoare magenta.

Pentru astfel de filtre magenta deschis au fost aplicate MS. Cu toate acestea, nu toate filtrele violet îndeplinesc sarcina la îndemână. Filtrele violet în cele mai multe cazuri sunt transmise, în afară de unde scurte și o parte de undă lungă a spectrului, un număr mare de benzi în intervalul cuprins între 500 și 600 nm. În plus, având în vedere preponderența luminii roșii în lumina reflectată de la partea de jos a ochiului, este de dorit ca filtrul magenta absoarbe mai mult decât razele longwave cu unde scurte.
După examinarea curbelor de transmitanță spectrale și densitatea optică a coeficientului de filtru de culoare magenta pentru studii clinice filtre de sticlă timbrelor PS-3 au fost selectate, PS-6, PS-11 și PS-membranos filtru 16 (Fig. 18).
În filtrul de aplicare FS-3 ochi de fund dobândit (cires) de culoare roșu-violet, dar cu o predominanță clară a roșu. Filtru PS-6 este aproape nici o modificare semnificativă în comparație cu studiul fără filtrul nu este dat, cu excepția câtorva umbră mai rece în fundului de ochi de culoare.
În filtrul aplicație 11-PS culoare violet, în partea de jos se apropie de liliac de culoare. Sistem optic disc dobândit, de asemenea, o culoare violet, dar diferite nuanță decât restul în partea de jos a ochiului. reflexele retiniene devin albastre.
Culoare disc de fund și vase cu filtru optic membranos PP-16 a fost aceeași ca și cu filtrul de culoare R-11.
Astfel, ca rezultat al cercetării a fost creat un set de filtre de sticlă, constând dintr-un filtru albastru-verde ESS-18, filtru de lumină roșie KS-10, filtru magenta PS-11, filtru albastru SS-8, un filtru galben ZS-17 și filtrul de culoare portocalie OS -13. În aplicarea acestor filtre de cercetare ar putea produce ochi de podea, în lumina cu o predominanță a oricăreia dintre zonele monocromatice (roșu, galben, albastru) și în lumină mixtă, care este compus din două sau mai multe benzi spectrale - pentru a separa roșu, galben -cele lumina verde și violet.


«Înapoi - Pagina următoare »
Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Oftalmohromoskopiya cu opacități media transparente - oftalmohromoskopiyaOftalmohromoskopiya cu opacități media transparente - oftalmohromoskopiya
Corioretinita seroasă Central - oftalmohromoskopiyaCorioretinita seroasă Central - oftalmohromoskopiya
În lumina roșie oftalmoscopie indirectă - oftalmohromoskopiyaÎn lumina roșie oftalmoscopie indirectă - oftalmohromoskopiya
Chorioretinites TB - oftalmohromoskopiyaChorioretinites TB - oftalmohromoskopiya
Opacifierea pulverizați a retinei - oftalmohromoskopiyaOpacifierea pulverizați a retinei - oftalmohromoskopiya
Ophthalmoscopy în lumina galben-verde - oftalmohromoskopiyaOphthalmoscopy în lumina galben-verde - oftalmohromoskopiya
Lămpi cu mercur de presiune ultraînaltă - oftalmohromoskopiyaLămpi cu mercur de presiune ultraînaltă - oftalmohromoskopiya
Elektrooftalmoskop în lumina compoziției spectrale diferite - oftalmohromoskopiyaElektrooftalmoskop în lumina compoziției spectrale diferite - oftalmohromoskopiya
Literatura - oftalmohromoskopiyaLiteratura - oftalmohromoskopiya
Oftalmohromoskopiya cu boli de sânge și organele hematopoietice - oftalmohromoskopiyaOftalmohromoskopiya cu boli de sânge și organele hematopoietice - oftalmohromoskopiya
» » » Filtre - oftalmohromoskopiya

rum.ruspromedic.ru
Boala, simptome, tratament Droguri și medicamente Diagnostic și analiză Sănătate și Frumusețe Alimente Miscelaneu