全自動電腦驗光儀是電子化的客觀驗光設備,是屈光檢查技術和電子計算機技術相結合的產物。測量時無需臨床醫師和被檢者的主觀判斷,通過事先設定的標準,客觀地評估屈光參數。
由于電腦驗光簡單、快速、學習周期短,適用于快速獲度并作為主覺驗光的起點或用于日常的眼保健篩查。
隨著高科技在全自動電腦驗光儀中的應用,全自動電腦驗光儀的準確性有了較大的提高,許多儀器整合了角膜曲率計或角膜地形圖的功能,并且部分廠商的儀器與綜合驗光儀自動聯機,測量結果直接導入綜合驗光儀中,方便使用;便攜式全自動電腦驗光儀還可以在手術過程和篩查時使用。
一、電腦驗光的原理
大部分全自動電腦驗光儀的設計原理基于間接眼底鏡,使用了兩個物鏡或聚焦鏡和一個分光器,光源直接由瞳孔緣進入,檢測光標可以沿著投影系統的軸向移動,位于前焦面的投影鏡片,其像將在無窮遠處,則在正視眼的視網膜上清晰聚焦;如果被檢眼為屈光不正眼,檢測光標前后移動,使得其像在視網膜上聚焦。
大部分全自動電腦驗光儀就是通過改變進入眼睛的光線聚散度來使光標清晰地成像在視網膜上而自動計算眼的屈光度。
現代的全自動電腦驗光儀設計通常有兩個主要特點:
1.調節控制
對于大多數驗光方法,調節的控制尤其重要。幾乎所有的驗光儀都要求被檢者注視測試光標或光標像,結果刺激了調節而使得檢測結果近視過矯或遠視欠矯,雖然測試光標通過光路設計在無窮遠處,由于儀器非常靠近被檢者的臉部,就誘發了近感知性調節,因此在設計過程中,將測試光標“霧視化”,在測量開始前,被檢者先看到一個“霧視”光標,以此來放松調節,但無法*去除近感知性調節。
2.檢測光線為紅外光
目前使用的全自動電腦驗光儀的檢測光線均采用波長為800~950nm的紅外光。原因為:①紅外線被眼內組織吸收較可見光少,經眼底反射的光線較多。因此,檢測光線經過眼內媒質后光線能量損失較少,尤其是測量屈光媒質混濁的眼睛來說比較重要。②對被檢眼來說,檢測視標和檢測光線不可見,較好地克服了測量視標引起的調節問題。
由于生產公司的不同,全自動電腦驗光儀的設計和結構也有所不同,檢查者在使用全自動電腦驗光儀以前需要詳細閱讀使用說明。全自動電腦驗光儀的共同結構為:
①被檢查者注視的光標。
②可調整頜托和頭靠,使檢查過程中患者的頭位固定。
③操縱桿可以前后、上下、左右移動進行調焦和調整被檢者眼睛的位置。
④監視器顯示被檢查眼的位置和測量結果。
⑤打印裝置。