- Главная
- Каталог
- Диагностическое оборудование
- Биометры
- ALADDIN HW3.0
ALADDIN HW3.0
ALADDIN HW3.0
Aladdin HW3.0 — офтальмологическое устройство, сочетающее в себе два полноценных прибора: оптический биометр и кератотопограф. Aladdin позволяет раcсчитать биометрию глаза для подбора ИОЛ.
Сочетание оптической биометрии, кератотопографии, анализа Цернике и динамической пупиллометрии делают данный прибор универсальным инструментом для любого катарактального хирурга, особенно когда речь об имплантации торических или мультифокальных ИОЛ.
Основные функции:
- осевая длина глаза
- кератометрия
- топография передней поверхности роговицы
- глубина передней камеры
- пупиллометрия
- white-to-white
- толщина хрусталика
- центральная толщина роговицы
Одно измерение – 8 параметров: осевая длинна глаза, кератометрия, топография передней поверхности роговицы, глубина передней камеры, пупиллометрия, white-to-white, толщина хрусталика, центральная толщина роговицы.
Интегрированный кератотопограф для построения точных кератотопографических карт, расчет индекса вероятности кератоконуса (Kpi), анализа состояния роговицы после рефракционных вмешательств.
Построение графиков полиномов Цернике для различных диаметров зрачка. Анализ аберраций высоких порядков
RCR (Real Cornea Radii) технология – анализ 1000 точек в центре роговицы(3мм) для определения истинных радиусов кривизны
Динамическая пупиллометрия, пупиллометрия в мезопических и фотопических условиях.
Стандартные формулы для расчета ИОЛ: SRK II, SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1. Cвязь с программным обеспечением Olsen Phako Optics.
Формулы расчета ИОЛ после кераторефракционных операций: Camellin Calossi и Shammas No-history.
Интегрированный калькулятор торических ИОЛ с возможностью моделирования рефракции цели при повороте ИОЛ на каждые 5 градусов
Удобная система формируемых протоколов: «все в одном», или по отдельности топография, расчет ИОЛ, биометрия, пупиллометрия
Наличие данных для расчета в системе ULIB
Интегрированный кератотопограф
Интегрированный кератотопограф, функционирующий на принципе Плаcидо является одной из ключевых особенностей системы. Для пользователей доступны все функциональные возможности полноценного кератотопографа – от оптимизации контактной коррекции до построения высокоточных топографических карт и расчета коэффициента вероятности развития кератоконуса (Kpi).
Пупиллометрия
В отличие от стандартных биометров, в системе Aladdin реализован анализ диаметра зрачка в стандартных, мезопических и фотопических условиях. Динамическая пупиллометрия позволяет оценить минимальный и максимальный размер зрачка. При планировании имплантации мультифокальных ИОЛ и рефракционной коррекции зрения, тщательное исследование зрачковой реакции, в совокупности с определением децентрации является одним из важнейших факторов для успешного прогнозирования результатов хирургического лечения.
Интегрированный калькулятор
Интегрированный калькулятор для расчета оптической силы торических ИОЛ экономит время, позволяет избежать ошибок при мануальном вводе данных, а так же моделирует изменения в послеоперационной рефракции при повороте ИОЛ на каждые 5 градусов.
Наличие полноценной обновляемой базы данных
Наличие полноценной обновляемой базы данных оптимизированных констант совместимая с базой ULIB, интегрированная система персонализации констант, возможность программирования для каждого хирурга комплекса наработанных предпочтений: все эти функциональные возможности значительно упрощает работу хирурга при расчетах ИОЛ.
|
Характеристика |
Значение |
|
метод измерения топографии роговицы – кератометрии |
Диск Пласидо |
|
Подсветка диска Пласидо для проведения топографических измерений |
красные светодиоды (Тип 1 и Тип 2) |
|
Конус для измерения кератометрии |
24 кольца равномерно распределены в сфере 43D |
|
Количество анализируемых точек |
более 100000 |
|
Количество измеряемых точек |
более 6000 |
|
Покрытие роговица |
до 9,8 мм на сфере радиусом 8 мм (42,2 дптр при n=1,3375) |
|
Система фокусировки |
Фокусировка с подсказками |
|
Пуппилометрия |
Анализ изображений в видимом диапазоне и ИК-спектре |
|
Метод измерения параметров структур переднего сегмента |
Низкокогерентная интерферометрия на оптическом волокне |
|
Источник света |
Суперлюминесцентный диод 830 нм |
|
Аксиальная длина |
От 15,00 мм до 38,00 мм |
|
Разрешение измерений |
0,01 мм |
|
Воспроизводимость in vivo |
±0,016 мм |
|
Глубина передней камеры |
От 1,50 мм до 6,50 мм |
|
Разрешение измерений |
0,01 мм |
|
Воспроизводимость in vivo |
±0,04 мм |
|
Центральная толщина роговицы |
От 0,300 мм до 0,800 мм |
|
Разрешение измерений |
0,001 мм |
|
Воспроизводимость in vivo |
±0,015 мм |
|
Толщина хрусталика |
Факичный глаз: от 1,50 мм до 6,50 мм; артифакичный глаз: 0,50 – 3,50 мм |
|
Разрешение измерений |
0,01 мм |
|
Воспроизводимость in vivo |
±0,08 мм |
|
Диаметр зрачка |
0,50 – 10,00 мм |
|
Разрешение измерений |
0,01 мм |
|
Воспроизводимость in vivo |
±0,05 мм |
|
Горизонтальный диаметр роговицы |
8,00 – 14,00 мм |
|
Разрешение измерений |
0,01 мм |
|
Воспроизводимость in vivo |
±0,05 мм |
|
Радиус кривизны роговицы |
5,00 – 12,00 мм |
|
Разрешение измерений |
0,01 мм |
|
Воспроизводимость in vivo |
±0,02 мм |
|
Радиус кривизны в диоптриях (n=1.3375) |
28,00 – 67,50 дптр |
|
Разрешение измерений |
0,01 дптр |
|
Воспроизводимость in vivo |
±0,12 дптр |
