5.1 結論
本論文主要的研究目的為試圖建立一個非接觸式的眼壓量測方式,期望 以光學量測角膜受到眼內壓而產生形變,進而推算相對應眼壓值,而達到真 正非接觸量測。為了達成這個目的,首先必須建立一個角膜的力學模型,用 以模擬角膜受到眼內壓力影響下角膜的形變情形,使我們對於眼內壓力與角 膜形變的行為更加了解,同時亦可作為結果驗證的參考。
接著藉由簡化的模型推導出角膜位移量與眼內壓的關係式,並增加常係 數與指數後,帶入壓力與形變量的對應數據,對關係式做最佳化近似求解,
得到更貼近於真實狀況的換算關係式。將關係式以模擬結果驗證後,確定其 可行性。
最後則提出一種非接觸式的眼壓量測方法,搭配使用現行的各種眼科相 關的量測儀器取得幾何參數,並取得數組眼壓與角膜形變的數據,用以最佳 化進似求解轉換關係,建立一個個人化的眼壓換算公式,其後便能藉由角膜 地型儀以光學觀測的方式量測角膜形變量,來推算眼壓,而達到非接觸式量 測的目的。
5.2 未來之研究
在建立角膜的模型過程中,由於著重於在基質區的特性,並視其為線性 彈性,然而實際上彈性係數會隨著應力增加而略微上升,將影響角膜形變量
的大小,在未來的研究中,可以試圖將其納入考量。同時應搭配臨床上的量 測數據,藉以進一步實際驗證其可行性,未來甚至可將其整合至角膜地形儀 中,增加便利性。
另外亦可考量膠質區的力學特性,在膠質區中彈性係數將大幅增加如圖 5-1 所示,加入膠質區的特性後,便能建立一個完整的角膜模型,可應用於 其他眼部手術上的模擬。
圖 5-1 角膜力學特性圖
在眼壓量測上,未來可將本文所提之非接觸式量測機制為基礎,搭配硬 體加以實現,並可藉由實際量測結果驗證其可行性,或藉以修改來提升精確 度,並將其整合至角膜地形儀,便可藉由光學系統量測眼壓,而達到非接觸 式的量測。
另外由於眼壓是緩慢的變化,而其變化的時間是難以預測的,當眼壓發 生重大變化甚至產生病變時本身卻難以察覺,故長時間的監測有其必要性。
而長時間的監測必須盡量不要造成使用者的負擔,因此光學量測將會是理想 的方式,未來便可利用本文所提出的非接觸式眼壓量測機制的光學量測特 性,應用於長時間的眼壓監測。
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