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Metodologia basata sulla scansione della luce di scansione (SLPS) per valutare quantitativamente la diffusione della luce avanti e indietro dalle lenti intraoculari

DOI:

10.3791/55421

June 6th, 2017

In This Article

Summary

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Questo protocollo descrive il profilatore di scansione della luce di scansione (SLSP) che consente la valutazione quantitativa a tutto angolo della diffusione avanzata e indietro della luce dalle lenti intraoculari (IOL) usando i principi di goniopoptometro.

Abstract

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La metodologia SLSP (scanning light scattering profiling) è stata sviluppata per la valutazione quantitativa a tutto angolo della diffusione della luce avanti e indietro dalle lenti intraoculari (IOL) usando i principi di goniopoptometro. Questo protocollo descrive la piattaforma SLSP e come utilizza un sensore di rotazione rotore a 360 ° che viene scansionato attorno ad un campione IOL durante la registrazione dell'intensità e della posizione della luce sparsa mentre passa attraverso il mezzo IOL. La piattaforma SLSP può essere utilizzata per predire, non clinicamente, la propensione per disegni e materiali IOL attuali e nuovi per indurre scattering light. La valutazione non-clinica delle proprietà di scattering della luce degli IOL può ridurre significativamente il numero di reclami dei pazienti relativi a riflessi indesiderati, scintillanti, difetti ottici, qualità dell'immagine scarsa e altri fenomeni associati con la diffusione della luce involontaria. Studi futuri dovrebbero essere condotti per correlare i dati SLSP con i risultati clinici per aiutare a identificareChe misurata la dispersione della luce è più problematica per i pazienti che hanno subito un intervento di cataratta dopo l'impianto di IOL.

Introduction

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L'approccio di profilazione di scattering light scanning (SLSP) è stato introdotto per soddisfare la necessità di valutare quantitativamente le caratteristiche di scattering della luce delle lenti intraoculari (IOL) in un ambiente non clinico 1 . Sviluppare una metodologia di test per valutare le tendenze di diffusione della luce dei disegni e dei materiali IOL è di notevole interesse per aiutare a identificare potenziali problemi di scarsità di luce indesiderata. La diffusione della luce è comunemente riportata dai pazienti e osservata come riflesso, scintillanti, imperfezioni ottiche e altre forme di disfotopsia 2....

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Protocol

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1. Preparazione della piattaforma di misura SLSP

NOTA: tutti i passaggi di allineamento richiedono precisione e pazienza per garantire una quantificazione accurata quando si misura la dispersione della luce. Una panoramica della configurazione SLSP fornita in figura 1 . Qui, un'illustrazione ( Figura 1a ) mostra il concetto di base del setup SLSP. Inoltre, le figure 1b e 1c aiutano a definire i vari angoli citati nella discussione. In particolare, i seguenti tre angoli sono definiti nelle figure 1b e 1c : ˚R (angolo di rotazione del sen....

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Results

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Le misure di goniopotometria possono produrre 360 ​​°R di segnale quando il sensore non è situato sul piano della sorgente luminosa. Tuttavia, per raccogliere misure dalla luce sparsa sul piano della sorgente luminosa (0˚I) il sensore dovrà eclissare la sorgente luminosa, con conseguente meno di 360˚R di segnale. Nei nostri esperimenti, è stato determinato che ~ 20˚R del segnale è stato bloccato come il sensore eclissato la sorgente luminosa.

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Discussion

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I risultati degli esperimenti della piattaforma SLSP hanno scoperto che l'utilizzo di semplici principi di goniopotometria può portare ad un potente strumento per valutare le proprietà di spettro luminoso associate a disegni e materiali IOL unici. In particolare, la piattaforma SLSP ha osservato una correlazione diretta tra la quantità di luce sparsa rilevabile e il diametro del fascio della sorgente luminosa. Inoltre, i picchi multipli dispersi in IOL multifocali sono stati facilmente osservati con il SLSP. Inoltre.......

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Disclosures

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La menzione dei prodotti commerciali, delle loro fonti o del loro utilizzo in relazione al materiale riportato in questo documento non deve essere interpretato come un'approvazione effettiva o implicita di tali prodotti dal Dipartimento di Salute e Servizi Umani.

Acknowledgements

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Gli autori vorrebbero ringraziare le aziende per l'accesso dei loro IOL monofocali e multifocali. Questo lavoro è stato sostenuto da Oak Ridge Institute per la Scienza e l'istruzione (ORISE) e il Medical Device Fellowship Program (MDFP) ei loro contributi sono apprezzati. Inoltre, gli autori ringraziano Samuel Song per i suoi contributi in laboratorio.

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Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
Sensore a fotodiodo serie PD300Ophir-Spiricon Corp7Z02410PD300-1W, RoHS
URS Series Stadio di rotazione di precisioneNewport Corp.
ESP301 Controller di movimento a 1 asse e driverNewport Corp.ESP301-1N
Software LabViewNational Instruments Corp.776671-35
OrigineOriginLab Corp.N/A
Cavi patch in fibra ottica FC/APC monomodaliThorLabs Inc.P3-460B-FC
10X Olympus Plan Achromat ObiettivoThorLabs Inc.RMS10XRMS10X - Obiettivo Acromatico 10X Olympus Plan, 0,25 NA, 10,6 mm WD 
URS75BCC

References

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  1. Walker, B. N., James, R. H., Calogero, D., Ilev, I. K. A novel full-angle scanning light scattering profiler to quantitatively evaluate forward and backward light scattering from intraocular lenses. Rev. Sci. Instrum. 86 (9), (2015).
  2. Vandenberg, T.

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Light Scattering ProfilerIntraocular LensesForward Light ScatteringBackward Light ScatteringGoniophotometerQuantitative Light EvaluationOptical Lens TestingScattered Light IntensityIris ApertureAngle Of Incidence

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