Сегодня: 25.11.2024
RU / EN
Последнее обновление: 30.10.2024
Новый метод видеорегистрации заднего отрезка  глазного дна

Новый метод видеорегистрации заднего отрезка глазного дна

Д. Дорошенко, В.К. Салахутдинов, Ю.Г. Сметанин, Г.Е. Столяренко, М.Ю. Леденева
Ключевые слова: сетчатка глаза; освещение операционного поля на сетчатке; витреоретинальная хирургия.
2019, том 11, номер 2, стр. 129.

Полный текст статьи

html pdf
2136
1578

Представлены результаты разработки новой технологии регистрации изображения тканей заднего отрезка глазного дна, которая позволяет увеличить видность информационно значимых объектов и одновременно уменьшить световую нагрузку на ткани сетчатки. При этом существенное внимание уделено вопросу увеличения робастности регистрируемого изображения в условиях пониженной освещенности.

  1. Sakaguchi H., Oshima Y. Considering the illumination choices in vitreoretinal surgery: continual improvements allow for better, safer outcomes. Retin Physician 2012; 3: 26–31.
  2. Spectral domain optical coherence tomography in macular diseases. Meyer C.H., Saxena S., Sadda S.R. (editors). New Delhi: Springer; 2017.
  3. Charles S. Illumination and phototoxicity issues in vitreoretinal surgery. Retina 2008; 28(1): 1–4, https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e318156e015.
  4. Ямгутдинов Р.Р., Мухамадеев Т.Р., Ямлиханов А.Г., Ди­баев Т.И., Азнабаев Б.М. Яркость и фототокcичность — две стороны эндоиллюминации. Медицинский вестник Баш­­кор­тостана 2017; 13(1): 127–131.
  5. Миленькая Т.М., Салахутдинов В.К. Фундус-ка­ме­ра. Патент РФ 2215463. 2003.
  6. Harry L. Van Trees. Detection, estimation, and modulation theory. Part I. New York: John Wiley and Sons; 1968.
  7. Tabulated molar extinction coefficient for hemoglobin in water. URL: https://omlc.org/spectra/hemoglobin/summary.html.
  8. Schmitt J.M. Optical measurement of blood oxygenation by implantable telemetry. Technical Report G558-15. Stanford; 1986.
  9. Moaveni M.K. A multiple scattering field theory applied to whole blood. Ph.D. Dissertation. Dept. of Electrical Engineering, University of Washington; 1970.
  10. Hammer M., Schweitzer D. Quantitative reflection spectroscopy at the human ocular fundus. Phys Med Biol 2002; 47(2): 179–191, https://doi.org/10.1088/0031-9155/47/2/301.
  11. Delori F.C., Pflibsen K.P. Spectral reflectance of the human ocular fundus. Appl Opt 1989; 28(6): 1061, https://doi.org/10.1364/ao.28.001061.
  12. Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd. Lasers, Optics & Photonics. URL: http://www.cnilaser.com.
Doroshenko D., Salakhutdinov V.K., Smetanin Yu.G., Stolyarenko G.E., Ledeneva M.Yu. A New Method of Video Recording the Posterior Fundus Segment. Sovremennye tehnologii v medicine 2019; 11(2): 129, https://doi.org/10.17691/stm2019.11.2.19


Журнал базах данных

pubmed_logo.jpg

web_of_science.jpg

scopus.jpg

crossref.jpg

ebsco.jpg

embase.jpg

ulrich.jpg

cyberleninka.jpg

e-library.jpg

lan.jpg

ajd.jpg

SCImago Journal & Country Rank