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Strahlengänge in IOLs sichtbar machen

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Veröffentlicht: Feb 05, 2020 · Aktualisiert: Jul 31, 2026 · 2 Min. Lesezeit
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Strahlenvisualisierung und Analyse der optischen IOL-Leistung

Heidelberg, 05. Februar 2020. Heute freuen wir uns, die Veröffentlichung unserer Arbeit darüber zu berichten, wie sich die durch IOLs – insbesondere multifokale Linsen – verlaufenden Lichtstrahlen visualisieren lassen.

Ray propagation imaging and optical quality evaluation of different intraocular lens models Hyeck Soo Son, Grzegorz Labuz, Ramin Khoramnia, Patrick Merz, Timur M. Yildirim, Gerd U. Auffarth. Published: February 4, 2020 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228342

Was wir getan haben.

Wir bewerteten im Labor vier IOLs mit unterschiedlichem optischem Design: eine monofokale AcrySof IQ SN60WF [Alcon], eine diffraktiv-refraktive bifokale AcrySof IQ Restor SN6AD1 [Alcon], eine diffraktive trifokale AcrySof IQ PanOptix TFNT00 [Alcon] und eine diffraktive Extended-Depth-of-Focus-(EDOF-)Symfony ZXR00 [Johnson & Johnson]. Unser Versuchsaufbau bestand aus einem Wasserbad mit 0,01%iger Fluoreszein-Lösung, und eine monochromatische grüne Laserlichtquelle (532 nm) diente zur Visualisierung der Lichtstrahlenausbreitung. Wir bewerteten außerdem die optische Leistung dieser IOLs durch Messung der Modulationsübertragungsfunktion (MTF) bei Pupillengrößen von 3,0 und 4,5 mm mit dem IOL-Messgerät OptiSpheric® IOL PRO II (Trioptics GmbH, Deutschland).

Unsere Ergebnisse sind deutlich sichtbar

Sowohl die diffraktiv-refraktive bifokale IOL als auch die EDOF-IOL zeigten zwei definierte Brennpunkte für Ferne und Nähe. Bei der diffraktiven trifokalen IOL ließen sich drei deutliche Brennpunkte für Ferne, Intermediärbereich und Nähe visualisieren, zum Beispiel die optische Strahlenausbreitung und Through-Focus-Response der AcrySof IQ PanOptix TFNT00 bei Pupillengrößen von 3,0 mm (A, B) und 4,5 mm (C, D).

Was wir schlussfolgerten.

Die Technik zur Strahlenausbreitungs-Visualisierung ermöglicht eine qualitative Beurteilung und den Vergleich der Lichtenergieverteilung zwischen verschiedenen IOL-Modellen. Die gemessene Through-Focus-Response (TFR) bestätigte quantitativ das ausgewertete Strahlenausbreitungsverhalten.

Dieses Paper zitieren

Artikelquelle: Ray propagation imaging and optical quality evaluation of different intraocular lens models Son HS, Labuz G, Khoramnia R, Merz P, Yildirim TM, et al. (2020) Ray propagation imaging and optical quality evaluation of different intraocular lens models. PLOS ONE 15(2): e0228342. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228342

Auf PLOS ONE lässt sich die Artikelzitation in folgenden Formaten herunterladen:

  • RIS (kompatibel mit EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
  • BibTex (kompatibel mit BibDesk, LaTeX)

Danksagung

Förderung & Unterstützung

Wir danken der Klaus Tschira Stiftung, Heidelberg. Die Förderorganisation hatte keinen Einfluss auf die Konzeption oder Durchführung dieser Forschung.

Diesen Artikel zitieren
Hyeck-Soo Son. (2020, February 05). Strahlengänge in IOLs sichtbar machen. David J Apple Laboratory. https://djapplelab.com/visualising-rays-in-iols/
Hyeck-Soo Son. "Strahlengänge in IOLs sichtbar machen." David J Apple Laboratory, 05 Feb. 2020, https://djapplelab.com/visualising-rays-in-iols/.
Hyeck-Soo Son. "Strahlengänge in IOLs sichtbar machen." David J Apple Laboratory. February 05, 2020. https://djapplelab.com/visualising-rays-in-iols/.
@article{strahlengänge-in-iols-sichtbar-machen, author = {Hyeck-Soo Son}, title = {Strahlengänge in IOLs sichtbar machen}, journal = {David J Apple Laboratory}, year = }, month = }, url = /visualising-rays-in-iols/}, note = {Accessed: 2026-07-31} }
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Geschrieben von Hyeck-Soo Son Folgen
PD Dr. med. Hyeck-Soo Son ist Leiter der Abteilung für Refraktive Chirurgie und Oberarzt in der Hornhautklinik der Augenklinik der Universität Heidelberg.

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