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裂隙灯学习资料
3.2.2 拍照时的大致操作方法 ① 做好操作前的调试工作和参数设置工作;②待患者端坐好以后,首先调整升降台和腮托架到合适的高度,然后让其闭上双眼,将光斑亮度调制最低,宽度调制较细,并将灯臂和显微镜壁的夹角粗调到合适的角度;③通过360°移动底座和上下前后左右调节操作手柄迅速找到需要拍照的部位;④让患者慢慢睁开双眼,然后调整变倍手轮到所需倍率,微调两臂之间的夹角和操作手柄,待成像大致清晰后再慢慢的调节光斑大小和亮度;⑤再次微调至成像清晰后,告诉患者目光注视正前方(可使用固视灯)并保持不动,然后迅速的摁下拍摄按钮拍照;⑥拍照完成后记得随手关闭灯泡电源和电源盒电源,并将仪器各部分归位。 3.3 检测不同部位时的具体操作操作方法 拍摄眼周及眼表外伤:软件拍摄界面中的“Tv”选择“60”,一般使用6倍和10倍的倍率,拍照时开启弥散镜,灯泡亮度选择一档,两臂之间的夹角大概为45°。 拍摄虹膜:软件拍摄界面中的“Tv”选择“60” ,视患者情况采用合适的倍率,灯泡亮度为一档,两臂之间夹角为45°左右。 拍摄巩膜:软件拍摄界面中的“Tv”选择“60” ,倍率选择视具体情况而定,档位选择一档,必要时可选择滤色片,两臂之间夹角一般大于45 °。 拍摄角膜:软件拍摄界面中的“Tv”选择“30” ,倍率多为16或25,两臂之间夹角为45 °~ 60 °,光强为3~5档。图像中,应使反光点尽量靠近角膜而又不与其重叠,以便照亮角膜。拍照时,待图像清晰后,可要求患者眨下眼再拍照,这样可使拍摄出来的图片效果更佳。 拍摄晶体:软件拍摄界面中的“Tv”选择“30” ,倍率多为16或25,两臂之间夹角小于30 °,光强选择3~5档。晶体前囊 第四章 典型图片欣赏 裂隙灯及裂隙灯图像分析系统 重庆上邦医疗设备有限公司 第一章 裂隙灯的基本原理和结构组成 1.1 基本原理 裂隙灯全称“裂隙灯显微镜检查仪”,它是眼科中使用最频繁的一种光学设备。通过裂隙灯显微镜可以清楚地观察眼睑、结膜、巩膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体前1/3,可确定病变的位置、性质、大小及其深度。若配以附件,其检查范围将更加广泛。因而裂隙灯不仅是眼科医生检查的重要设备,也成为配镜验光人员的必备和必须掌握的仪器。 裂隙灯顾名思义就是灯光透过一个裂隙对眼睛进行照明。由于是一条窄缝光源,因此被称之为“光刀”。将这种“光刀”照射于眼睛形成一个光学切面,即可观察眼睛各部位的健康状况。其原理是利用了英国物理学家丁达尔的“丁达尔现象”。 丁达尔现象是:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象,也叫“丁达尔效应”。 我们日常生活中所看到的这种现象有:夜间手电筒的光柱;阳光透过窗户或门缝照射进屋内;森林里的阳光等等。因此,为了有效的观察眼睛的健康状况,裂隙灯必须安装于光线相对较暗的室内,将裂隙光源照亮眼睛,而后医生通过显微镜观察眼睛各部位的健康状况。 1.2 结构组成 裂隙灯的构造主要由两部分构成,即“裂隙灯”与“显微镜”。 为了便于裂隙光源从不同的角度照射眼睛各部位,以及显微镜从不同的角度观察眼睛,要求裂隙灯与显微镜在机械上都具有足够的左右摆动角。裂隙灯的光源要求其裂隙边缘必须要非常平整,裂隙必须清晰的成像在左右摆动的圆心垂直面上,而显微镜的聚焦同样也必须聚焦在这个圆心垂直面上。 裂隙照明光源必须具有:1. 裂隙的宽度在0至10mm范围内可调;2. 裂隙的长短在1至10mm范围内可调(当长宽都是10mm时裂隙灯光实际是一个圆形光斑);3. 裂隙的方向可调,就是说裂隙光源可以是垂直的,也可以是水平的,还可以是斜的;4.光源的亮度可调。 对于数字照相裂隙灯,还应具有亮度可调的背景照明灯光。 显微镜为立体双目结构,必须具备:1. 清晰的成像;2. 可调节目镜焦距,以适应操作者不同的眼屈光度;3. 可调节两目镜的距离,以适应不同操作者的瞳距。 机械构造除了具备有上述的左右摆动功能外,还要具备三维可调的移动工作台;颌架装置可以固定病人头颅,颌托上下移动可调以适应不同病人的头颅长短;固视灯可避免病人的眼睛不自觉的转动。 LS-6型裂隙灯显微镜整体结构图 18 各部件名称及主要作用: 1).底座 支撑显微镜臂及照明臂,并由操纵手柄控制其在水平面内的运动。 2).导轨护罩 防护台面导轨。 3).显微镜臂锁紧旋钮 固定显微镜臂的螺钉。 4).定中心旋钮 旋松该旋钮,照明灯臂可以左右旋转15°,照明光可以从显微镜视场中央位置偏移,以提供间接后照明或直接焦点照明。 5).腮托 固定病人头部。 6).反光镜 备有长短两种反光镜,通常使用长反光镜,在某些特殊情况(如使用眼底接触镜时),长反光镜会遮挡观察光路,这时
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