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人工晶状体的制作方法

2022-11-14 06:16:20 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及一种人工晶状体。


背景技术:

2.人工晶状体可以通过植入人眼来治疗白内障。随着患者对于术后要求的增高,人晶状体发展出了多种不同的结构设计。通过不同的结构设计,给人工晶状体带来更加稳定的性能,使人工晶状体能够满足病人多方面的需求。
3.人工晶状体植入后,居中稳定性、旋转稳定性等位置稳定性是非常重要的。例如,人工晶状体在眼内的位置产生1mm的轴向位移时,可能会造成300度的屈光不正;或者,当人工晶状体产生光学偏心、倾斜时,会明显对光学成像质量造成影响。
4.又例如,当toric型人工晶状体的轴向与人眼角膜的轴向位置旋转超过5
°
时,该人工晶状体将影响对散光的矫正作用。
5.因此,提高人工晶状体的位置稳定性是非常重要的。


技术实现要素:

6.有鉴于此,本实用新型提供一种人工晶状体,能够提高植入后的位置稳定性。
7.本实用新型第一方面提供一种人工晶状体,包括光学部与襻,所述光学部具有光轴,所述襻为c型襻,从所述光学部向外周侧延伸成曲线状,所述襻具有增厚部,所述增厚部的厚度大于宽度。
8.本实用新型第二方面提供一种人工晶状体,包括光学部与襻,所述光学部具有光轴,所述襻为c型中间镂空襻,从所述光学部向外周侧延伸后折返回来且连接在所述光学部上,折返前的部分与折返后的部分整体上平行,所述襻具有增厚部,所述增厚部的厚度大于宽度。
9.本实用新型第三方面提供一种人工晶状体,包括光学部与襻,所述光学部具有光轴,所述襻为四角型襻,从所述光学部向外周侧延伸成曲线状,所述襻具有增厚部,所述增厚部的厚度大于宽度。
10.本实用新型第四方面提供一种人工晶状体,包括光学部与襻,所述光学部具有光轴,所述襻为四角中间镂空型襻,从所述光学部向外周侧延伸后折返回来且连接在所述光学部上,折返前的部分朝向外周侧凸出,折返后的部分朝向内周侧凸出,所述襻具有增厚部,所述增厚部的厚度大于宽度。
11.可以理解,襻的厚度是在光轴方向上的尺寸,宽度是与延伸方向大致垂直的方向上的尺寸。另外,襻的延伸方向可以与光学部的径向一致,也可以与光学部的径向有夹角。
12.由于襻具有增厚部,增厚部的厚度比宽度大,因而,能够增大襻与人眼囊袋的接触面积,使得人工晶状体在人眼囊袋内的位置稳定性较高。
13.可选的,所述增厚部遍及所述襻的整体。
14.可选的,所述襻具有多个所述增厚部,多个所述增厚部间具有间隔。
15.可选的,所述襻的厚度在延伸方向上恒定不变。
16.可选的,所述襻的厚度在延伸方向上有变化。
17.可选的,所述襻的宽度在延伸方向上恒定不变。
18.可选的,所述襻的宽度在延伸方向上有变化。
19.可选的,所述襻的厚度向外周侧逐渐变大。
20.可选的,所述襻具有靠近所述光学部的根部与远离所述光学部的远端部,所述远端部具有所述增厚部。
21.可选的,所述襻具有靠近所述光学部的根部、远离所述光学部的远端部与连接在所述根部与所述远端部之间的中部,所述襻在所述根部的厚度与宽度之比小于在所述远端部的厚度与宽度之比。
22.可选的,所述襻在所述中部的厚度与宽度之比介于在所述根部的厚度与宽度之比和在所述远端部的厚度与宽度之比之间。
23.可选的,所述增厚部的厚度为0.1~2.5mm、0.4~1.5mm或者0.5~1mm。
24.可选的,所述增厚部的厚度与宽度的比例为1.01:1~5:1、 1.1:1~2:1或者1.3:1~1.8:1。
25.可选的,所述襻的厚度越靠近外周越大,厚度最大部位的厚度与宽度的比例为5:1~1.01:1、3:1~1.1:1或者2:1~1.2:1,厚度最小部位的厚度与宽度的比例为3:1~1.01:1、2:1~1.1:1或者1.6:1~ 1.2:1。
26.可选的,所述襻的厚度越靠近外周或者沿着延伸方向越远离所述光学部越小,厚度最大部位的厚度与宽度的比例为5:1~1.01:1、 3:1~1.1:1或者2:1~1.2:1,厚度最小部位的厚度与宽度的比例为 3:1~1.01:1、2:1~1.1:1或者1.6:1~1.2:1。
27.可选的,所述襻在不同区域的厚度与宽度比例满足如下关系:襻形长度区域厚度与宽度比例5~81.1:1~1.3:18~111.3:1~1.5:111~13.51.5:1~1.8:1
28.其中,“襻形长度”是指从襻与光学部的连接处沿着襻的延伸方向计算所得的长度。襻的延伸方向可以与径向一致,也可以与径向有夹角,即相对于径向倾斜。此外,襻可以沿着直线延伸,也可以沿着圆滑的曲线延伸,或者其一部分沿着直线延伸,其他部分沿着圆滑的曲线延伸。
29.采用如上结构,襻在根部厚度和宽度尺寸相接近,二者的比例(比值)较小,可以保证襻在径向方向有较大的支撑力;襻在中部厚度和宽度的比例适中,释放压缩的应力;襻在远端部的厚度最大,宽度尺寸较小,二者的比例较大,如此,可尽可能扩大襻边缘与人眼囊袋的接触面积。
附图说明
30.图1a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
31.图1b是该人工晶状体的侧视示意图;
32.图2a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
33.图2b是该人工晶状体的侧视示意图;
34.图3a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
35.图3b是该人工晶状体的侧视示意图;
36.图4a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
37.图4b是该人工晶状体的侧视示意图;
38.图5a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
39.图5b是该人工晶状体的侧视示意图;
40.图6a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
41.图6b是该人工晶状体的侧视示意图;
42.图7a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
43.图7b是该人工晶状体的侧视示意图;
44.图8a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
45.图8b是该人工晶状体的侧视示意图;
46.图9a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
47.图9b是该人工晶状体的侧视示意图;
48.图10a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
49.图10b是该人工晶状体的侧视示意图;
50.图11a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
51.图11b是该人工晶状体的侧视示意图;
52.图12a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
53.图12b是该人工晶状体的侧视示意图;
54.图13a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
55.图13b是该人工晶状体的侧视示意图;
56.图14a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
57.图14b是该人工晶状体的侧视示意图;
58.图15a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
59.图15b是该人工晶状体的侧视示意图;
60.图16a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;
61.图16b是该人工晶状体的侧视示意图;
62.图17a-图17f是用于说明本实用新型一些实施例中襻的厚度变化形态的示意图。
具体实施方式
63.下面,对本实用新型的具体实施方式进行详细的说明。
64.本实用新型的具体实施方式中提供一种人工晶状体,其材料包括但不限于聚甲基丙烯酸酯类、硅凝胶、亲水性丙烯酸酯类和疏水性丙烯酸酯类等,人工晶状体包括光学部与襻。光学部具有光轴,在植入人眼的状态下,光线透过光学部而入射到人眼视网膜上,使人眼能够正常发挥视物功能,即,光学部是人工晶状体的起到光学作用的部分。襻从光学部向外周侧(也可以称为径向外侧)延伸,在植入人眼的状态下,襻位于光学部与人眼组织(通常是囊袋)之间,起到支撑光学部的作用。
65.可以理解,外周-内周方向或径向是指与光学部的光轴大致垂直的方向。
66.襻具有增厚部,增厚部的厚度大于宽度,或者说,在增厚部,襻的厚度大于宽度。
67.可以理解,襻的厚度是大致沿着光学部的光轴方向的尺寸,襻的宽度是大致垂直于该光轴方向的平面内的某个方向上的尺寸,通常是与襻的延伸方向垂直的方向上的尺寸。这里所谓的延伸方向可以与径向一致,也可以与径向有夹角,也就是说,本实用新型中所谓的“襻从光学部向外周侧延伸”,包括襻的延伸方向与径向完全一致的含义,也包括襻沿着径向倾斜延伸(也就是襻的延伸方向与径向有夹角)的含义。
68.襻的延伸形态没有特别限制,例如可以呈圆滑的曲线状延伸,也可以呈带有拐角的直线状延伸。
69.作为一个例子,增厚部可以是襻的整体,即,襻在全部部位的厚度均大于宽度。
70.然而,本实用新型并不限于此。例如,襻具有根部、远端部与中部,根部是靠近光学部的部位,远端部是远离光学部的部位,中部是位于根部和远端部之间的部位。可以在远端部设置增厚部,或者在远端部与中部设置增厚部,又或者在根部、远端部与中部都设置增厚部。根部、远端部与中部的增厚部间,厚度与宽度的比例可以相同,也可以不同。
71.再例如,襻可以具有多个增厚部,多个增厚部间具有间隔。多个增厚部间的间隔可以相同,也可以不同。
72.由于襻具有增厚部,增厚部的厚度比宽度大,因而,在人工晶状体植入人眼后,襻与人眼囊袋的接触面积较大,使得人工晶状体在人眼囊袋内的位置稳定性较高。
73.具体例如,厚度尺寸大于宽度尺寸时,对人工晶状体的受力分析可以只考虑径向方向的力,而不会产生轴向(光轴方向)上的应力或者轴向上的应力影响很小,但是在厚度尺寸小于宽度尺寸时,除了径向方向的力之外,轴向上的应力影响也较大,晶体植入人眼后就有在受到压缩力下产生轴向位移误差的风险。
74.因此,通过在襻上设置增厚部,能够减小人工晶状体在光轴方向上产生位移误差的风险,提高了人工晶状体的位置稳定性。
75.可选地,增厚部的厚度为0.1~2.5mm,或者0.4~1.5mm,又或者0.5~1mm。
76.下面通过一些具体的实施例来对本实用新型进行更加详细的描述。
77.《实施例1.1》
78.图1a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图1b是该人工晶状体的侧视示意图。
79.如图1a、图1b所示,本实施例的人工晶状体101具有光学部11与襻21。整体上,光学部11呈凸透镜状。光学部11具有光轴 x1,沿着光轴x1方向看时,光学部11大致呈圆形。另外,光学部 11并不限于圆形,但是这不影响由光轴来定义的轴向、径向与周向的含义。在本实施例中,襻21为一对,分别从光学部11的两侧的边缘部向以光轴x1为中心的外周侧延伸。两个襻21从光学部11伸出的部位,位于通过光轴x1的同一个直径上。或者,也可以说两个襻21 从光学部11伸出的部位在光学部11的周向上间隔180度。襻21大致呈字母c形,沿着一段圆滑的弧形线段延伸,具有自由端。即,本实施例中的人工晶状体为具有c型襻的人工晶状体。
80.在本实施例中,襻21在各个部位处的厚度d1与宽度h1 是恒定的,也就是厚度与宽度的比例保持恒定,并且,厚度d1大于宽度h1。
81.可以理解,厚度是襻21在光轴x1方向上的尺寸,宽度h1 是襻21在大致垂直于延伸方向(可以理解为上述弧线线段的延伸方向) 的方向上的尺寸,可以用两条平行的切线间的距离表征。
82.采用如上结构,由于襻21的厚度d1大于宽度h1,即襻 21被增厚,因而,能够提高襻21与人眼囊袋的接触面积,提高人工晶状体101植入人眼状态下的位置稳定性,例如旋转稳定性、居中稳定性与轴向稳定性。其中,旋转稳定性是指在以光轴x1为中心的周向上保持位置稳定;居中稳定性是指在以光轴x1为中心的径向上保持位置稳定;轴向稳定性是指在光学x1的方向上保持位置稳定。
83.作为一个具体的例子,厚度d1可以设定为0.58mm,宽度 h1可以设定为0.35mm,二者的比例约为1.66:1。
84.不言而喻,本实施例并不限于此,厚度d1在0.1~2.5mm、 0.4~1.5mm或者0.5~1mm的范围内自由设定;厚度与宽度的比例可以在(1.01~5):1、(1.1~2):1或者(1.3~1.8):1的范围内自由设定。
85.《实施例1.2》
86.图2a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图2b是该人工晶状体的侧视示意图。
87.本实施例与上述实施例的主要区别在于襻的结构不同,其他结构基本相同,因此对其使用相同的附图标记,并适当省略其详细的说明。这一点,在后述的实施例的描述中也是如此。
88.本实施例中的人工晶状体为具有四角型襻的人工晶状体。如图2a、图2b所示,本实施例的人工晶状体102具有光学部11与襻 22。襻22为4个,分别从光学部11的边缘部向外周侧延伸,其中,两个襻22向图2a中上方延伸,两个襻22向图2a中下方延伸。两个向上延伸的襻22先沿着直线延伸之后弯曲延伸而逐渐靠近,同样,两个向下延伸的襻22先沿着直线延伸之后弯曲延伸而逐渐靠近。
89.在本实施例中,襻22在各个部位处的厚度d1与宽度h1 是恒定的,也就是厚度与宽度的比例保持恒定,并且,厚度d1大于宽度h1。
90.采用如上结构,由于襻22的厚度d1大于宽度h1,即襻 22被增厚,因而,能够提高襻22与人眼囊袋的接触面积,提高人工晶状体102植入人眼状态下的位置稳定性,例如旋转稳定性、居中稳定性与轴向稳定性。
91.作为一个具体的例子,厚度d1可以设定为0.58mm,宽度 h1可以设定为0.35mm,二者的比例约为1.66:1。
92.不言而喻,本实施例并不限于此,厚度d1在0.1~2.5mm、 0.4~1.5mm或者0.5~1mm的范围内自由设定;厚度与宽度的比例可以在(1.01~5):1、(1.1~2):1或者(1.3~1.8):1的范围内自由设定。
93.《实施例1.3》
94.图3a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图3b是该人工晶状体的侧视示意图。
95.本实施例中的人工晶状体为具有c型中间镂空襻的人工晶状体。如图3a、图3b所示,本实施例的人工晶状体103具有光学部 11与两个襻23。襻23从光学部11向外周侧延伸
后折返回来并连接在光学部11上(即襻23具有镂空部或者说襻23上形成有孔),并且,折返的部分与折返前的部分都在整体上呈弧状,双方的弧线基本平行。
96.在本实施例中,襻23在各个部位处的厚度d1与宽度h1 是恒定的,也就是厚度与宽度的比例保持恒定,并且,厚度d1大于宽度h1。
97.采用如上结构,由于襻23的厚度d1大于宽度h1,即襻 23被增厚,因而,能够提高襻23与人眼囊袋的接触面积,提高人工晶状体102植入人眼状态下的位置稳定性,例如旋转稳定性、居中稳定性与轴向稳定性。
98.作为一个具体的例子,厚度d1可以设定为0.58mm,宽度 h1可以设定为0.35mm,二者的比例约为1.66:1。
99.不言而喻,本实施例并不限于此,厚度d1在0.1~2.5mm、0.4~1.5mm或者0.5~1mm的范围内自由设定;厚度与宽度的比例可以在(1.01~5):1、(1.1~2):1或者(1.3~1.8):1的范围内自由设定。
100.《实施例1.4》
101.图4a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图4b是该人工晶状体的侧视示意图。
102.本实施例中的人工晶状体为具有四角中间镂空型襻的人工晶状体。如图4a、图4b所示,本实施例的人工晶状体104具有光学部11与4个襻24。襻24从光学部11伸出后折返回来并连接在光学部11上,折返前的部分与折返后的部分均整体上呈曲线状延伸,并且,折返前的部分向外周侧凸出,折返后的部分向内周侧凸出。
103.在本实施例中,襻24在各个部位处的厚度d1与宽度h1 是恒定的,也就是厚度与宽度的比例保持恒定,并且,厚度d1大于宽度h1。
104.采用如上结构,由于襻24的厚度d1大于宽度h1,即襻 24被增厚,因而,能够提高襻24与人眼囊袋的接触面积,提高人工晶状体102植入人眼状态下的位置稳定性,例如旋转稳定性、居中稳定性与轴向稳定性。
105.作为一个具体的例子,厚度d1可以设定为0.58mm,宽度 h1可以设定为0.35mm,二者的比例约为1.66:1。
106.不言而喻,本实施例并不限于此,厚度d1在0.1~2.5mm、 0.4~1.5mm或者0.5~1mm的范围内自由设定;厚度与宽度的比例可以在(1.01~5):1、(1.1~2):1或者(1.3~1.8):1的范围内自由设定。
107.《实施例2.1》
108.图5a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图5b是该人工晶状体的侧视示意图。
109.如图5a、图5b所示,本实施例的人工晶状体201具有光学部11与两个襻21a。
110.本实施例的结构与图1a、图1b所示的结构基本相同,主要区别在于,在本实施例中,襻21a的厚度在延伸方向上是有变化的。
111.具体而言,如图5b所示,襻21a具有根部2a、远端部2c 与中部2b,根部2a是靠近光学部11的部位,远端部2c是远离光学部11的部位,中部2b是位于根部2a和远端部2c之间的部位。根部 2a的厚度d21小于远端部2c的厚度d22。另外,中部2b的厚度可以介于根部2a的厚度d21与远端部2c的厚度d22之间,也可以和根部2a的厚度d21或远端部2c的厚度d22相
等。
112.根部2a、远端部2c与中部2b没有严格意义上的划分,作为一个划分方式的例子,参见图5a,其中绘出了3个假想圆弧线c1、 c2、c3,其中,c1通过襻21a的最外周侧的点,这3个圆弧线c1、 c2、c3与通过光学区11外边缘的假想圆在径向上等间隔配置。在此状态下,襻21a的位于圆弧线c3内周侧的部分为根部2a,位于圆弧线c3与c2之间的部分为中部2b,位于圆弧线c2外周侧的部分为远端部2c。然而,本实用新型不限于此,也可以按照沿着襻的延伸方向的长度来划分。
113.另外,襻21a的宽度h2在整体上保持恒定。
114.根部2a、远端部2c与中部2b中,远端部2c的厚度d22 大于宽度h2。根部2a与中部2b的厚度可以大于宽度h2,也可以等于或小于宽度h2。
115.如此,由于远端部的厚度d22大于宽度h2,因而襻22a 具有增厚部,从而能够增大襻与人眼囊袋的接触面积,提高人工晶状体201植入后的位置稳定性。
116.换言之,在远端部2c设置有增厚部,而根部2a或中部2b 可以具备增厚部也可以不具备增厚部。作为一个例子,可以在远端部与中部设置增厚部,又或者在根部、远端部与中部都设置增厚部。根部、远端部与中部的增厚部间,厚度与宽度的比例可以相同,也可以不同。
117.另外,远端部2c的厚度可以保持恒定,也可以与中部2b(或者与中部2b以及根部2a)连续变化。
118.作为一个例子,远端部2c的厚度d22可以设定为0.7mm,根部2a的厚度可以设定为0.58mm,宽度h2可以设定为0.37mm。
119.不言而喻,本实用新型并不限于此。襻21a的各部位的厚度可以在0.1~2.5mm、0.4~1.5mm或者0.5~1mm的范围内自由设定。
120.作为一个例子,襻21a的厚度尺寸越靠近最外部(远端部的最外侧部位)成逐渐变大的趋势,最大部位厚度(或者远端部的平均厚度)与宽度的比例可以为(5:1~1.01:1)、(3:1)~(1.1:1)或者(2:1)~(1.2:1)。根部最小部位厚度(或者根部的平均厚度)与宽度的比例可以为(3:1)~ (1.01:1)、(2:1)~(1.1:1)或者(1.6:1)~(1.2:1)。
121.《实施例2.2》
122.图6a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图6b是该人工晶状体的侧视示意图。
123.如图6a、6b所示,本实施例的人工晶状体202具有光学部 11与4个襻22a。襻22a的厚度在延伸方向上是有所变化的。另外,襻22a的宽度h2在延伸方向上保持恒定。
124.在襻22a中,远端部的厚度d22大于宽度h2。根部与中部的厚度可以大于宽度h2,也可以等于或小于宽度h2。
125.如此,由于远端部的厚度d22大于宽度h2,因而襻22a 具有增厚部,从而能够增大襻与人眼囊袋的接触面积,提高人工晶状体201植入后的位置稳定性。
126.换言之,在远端部设置有增厚部,而根部或中部可以具备增厚部也可以不具备增厚部。作为一个例子,可以在远端部与中部设置增厚部,又或者在根部、远端部与中部都设置增厚部。根部、远端部与中部的增厚部间,厚度与宽度的比例可以相同,也可以不同。
127.另外,远端部的厚度可以保持恒定,也可以与中部(或者与中部以及根部)连续变
化。
128.作为一个例子,远端部的厚度d22可以设定为0.7mm,根部的厚度可以设定为0.58mm,宽度h2可以设定为0.37mm。
129.不言而喻,本实用新型并不限于此。襻22a的各部位的厚度可以在0.1~2.5mm、0.4~1.5mm或者0.5~1mm的范围内自由设定。
130.作为一个例子,襻22a的厚度尺寸越靠近最外部(远端部的最外侧部位)成逐渐变大的趋势,最大部位厚度(或者远端部的平均厚度)与宽度的比例可以为(5:1~1.01:1)、(3:1)~(1.1:1)或者(2:1)~(1.2:1)。根部最小部位厚度(或者根部的平均厚度)与宽度的比例可以为(3:1)~ (1.01:1)、(2:1)~(1.1:1)或者(1.6:1)~(1.2:1)。
131.《实施例2.3》
132.图7a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图7b是该人工晶状体的侧视示意图。
133.如图7a、7b所示,本实施例的人工晶状体203具有光学部 11与襻23a。襻23a的厚度在延伸方向上是有所变化的。另外,襻 23a的宽度h2在延伸方向上保持恒定。
134.在襻22a中,远端部的厚度d22大于宽度h2。根部与中部的厚度可以大于宽度h2,也可以等于或小于宽度h2。
135.如此,由于远端部的厚度d22大于宽度h2,因而襻22a 具有增厚部,从而能够增大襻与人眼囊袋的接触面积,提高人工晶状体201植入后的位置稳定性。
136.换言之,在远端部设置有增厚部,而根部或中部可以具备增厚部也可以不具备增厚部。作为一个例子,可以在远端部与中部设置增厚部,又或者在根部、远端部与中部都设置增厚部。根部、远端部与中部的增厚部间,厚度与宽度的比例可以相同,也可以不同。
137.另外,远端部的厚度可以保持恒定,也可以与中部(或者与中部以及根部)连续变化。
138.作为一个例子,远端部的厚度d22可以设定为0.7mm,根部的厚度可以设定为0.58mm,宽度h2可以设定为0.37mm。
139.不言而喻,本实用新型并不限于此。襻的各部位的厚度可以在0.1~2.5mm、0.4~1.5mm或者0.5~1mm的范围内自由设定。
140.作为一个例子,襻的厚度尺寸越靠近最外部(远端部的最外侧部位)成逐渐变大的趋势,最大部位厚度(或者远端部的平均厚度) 与宽度的比例可以为(5:1~1.01:1)、(3:1)~(1.1:1)或者(2:1)~(1.2:1)。根部最小部位厚度(或者根部的平均厚度)与宽度的比例可以为(3:1)~ (1.01:1)、(2:1)~(1.1:1)或者(1.6:1)~(1.2:1)。
141.《实施例2.4》
142.图8a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图8b是该人工晶状体的侧视示意图。
143.如图8a所示,本实施例的人工晶状体204具有光学部11 与襻24a。襻24a的厚度在延伸方向上是有所变化的。另外,襻24a 的宽度h2在延伸方向上保持恒定。
144.具体而言,在本实施例中,在襻24a中,远端部的厚度d22 大于宽度h2。根部与中部的厚度可以大于宽度h2,也可以等于或小于宽度h2。
145.如此,由于远端部的厚度d22大于宽度h2,因而襻22a 具有增厚部,从而能够增大
襻与人眼囊袋的接触面积,提高人工晶状体201植入后的位置稳定性。
146.换言之,在远端部设置有增厚部,而根部或中部可以具备增厚部也可以不具备增厚部。作为一个例子,可以在远端部与中部设置增厚部,又或者在根部、远端部与中部都设置增厚部。根部、远端部与中部的增厚部间,厚度与宽度的比例可以相同,也可以不同。
147.另外,远端部的厚度可以保持恒定,也可以与中部(或者与中部以及根部)连续变化。
148.作为一个例子,远端部的厚度d22可以设定为0.7mm,根部的厚度可以设定为0.58mm,宽度h2可以设定为0.37mm。
149.不言而喻,本实用新型并不限于此。襻的各部位的厚度可以在0.1~2.5mm、0.4~1.5mm或者0.5~1mm的范围内自由设定。
150.作为一个例子,襻的厚度尺寸越靠近最外部(远端部的最外侧部位)成逐渐变大的趋势,最大部位厚度(或者远端部的平均厚度) 与宽度的比例可以为(5:1~1.01:1)、(3:1)~(1.1:1)或者(2:1)~(1.2:1)。根部最小部位厚度(或者根部的平均厚度)与宽度的比例可以为(3:1)~ (1.01:1)、(2:1)~(1.1:1)或者(1.6:1)~(1.2:1)。
151.《实施例3.1》
152.图9a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图9b是该人工晶状体的侧视示意图。
153.如图9a、图9b所示,本实施例的人工晶状体301具有光学部11与襻21b。襻21b的厚度d3在延伸方向上保持恒定不变,另外,襻21b的宽度在延伸方向上有所变化。
154.例如,襻21b的厚度d3可以为0.1~2.5mm、0.4~1.5mm 或者0.5~1mm。
155.襻21b的宽度越靠近最外周部成逐渐变小的趋势,根部最大部位厚度与宽度的比例为优选5:1~1.01:1,次优选3:1~1.1:1,更优选为2:1~1.2:1。远端最小部位厚度与宽度的比例为优选3:1~ 1.01:1,次优选2:1~1.1:1,更优选为1.6:1~1.2:1。
156.作为一个例子,厚度d3设定为0.58mm,根部最大部位的宽度h31可以设定为0.57mm,远端最小部位的宽度h32设定为0.35 mm。
157.也可以为襻21b宽度尺寸越靠近最外周部成逐渐变大的趋势,根部最小部位厚度与宽度的比例为优选3:1~1.01:1,次优选2:1~ 1.1:1,更优选为1.6:1~1.2:1。远端最大部位厚度与宽度的比例为5:1~ 1.01:1,次优选3:1~1.1:1,更优选为2:1~1.2:1。
158.另外,例如还可以为,根部的宽度h31保持恒定,远端部的宽度h32保持恒定,中部圆滑地连接在二者之间。作为一个例子,厚度d3设定为0.58mm,根部的宽度h31可以设定为0.57mm,远端部的宽度h32设定为0.35mm。
159.《实施例3.2》
160.图10a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图10b是该人工晶状体的侧视示意图。
161.如图10a、图10b所示,本实施例的人工晶状体302具有光学部11与襻22b。襻22b的厚度d3在延伸方向上保持恒定不变,另外,襻21b的宽度在延伸方向上有变化。
162.例如,襻22b的厚度d3可以为0.1~2.5mm、0.4~1.5mm 或者0.5~1mm。
163.襻22b的宽度越靠近最外周部成逐渐变小的趋势,根部最大部位厚度与宽度的比例为优选5:1~1.01:1,次优选3:1~1.1:1,更优选为2:1~1.2:1。远端最小部位厚度与宽
度的比例为优选3:1~ 1.01:1,次优选2:1~1.1:1,更优选为1.6:1~1.2:1。
164.作为一个例子,厚度d3设定为0.58mm,根部最大部位的宽度h31可以设定为0.55mm,远端最小部位的宽度h32设定为0.35 mm。
165.也可以为襻22b宽度尺寸越靠近最外周部成逐渐变大的趋势,根部最小部位厚度与宽度的比例为优选3:1~1.01:1,次优选2:1~ 1.1:1,更优选为1.6:1~1.2:1。远端最大部位厚度与宽度的比例为5:1~ 1.01:1,次优选3:1~1.1:1,更优选为2:1~1.2:1。
166.另外,例如还可以为,根部的宽度h31保持恒定,远端部的宽度h32保持恒定,中部圆滑地连接在二者之间。作为一个例子,厚度d3设定为0.58mm,根部的宽度h31可以设定为0.55mm,远端部的宽度h32设定为0.35mm。
167.《实施例3.3》
168.图11a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图11b是该人工晶状体的侧视示意图。
169.如图11a、图11b所示,本实施例的人工晶状体303具有光学部11与襻23b。襻23b的厚度d3在延伸方向上保持恒定不变,另外,襻23b的宽度在延伸方向上有变化。
170.例如,襻23b的厚度d3可以为0.1~2.5mm、0.4~1.5mm 或者0.5~1mm。
171.襻23b的宽度越靠近最外周部成逐渐变小的趋势,根部最大部位厚度与宽度的比例为优选5:1~1.01:1,次优选3:1~1.1:1,更优选为2:1~1.2:1。远端最小部位厚度与宽度的比例为优选3:1~ 1.01:1,次优选2:1~1.1:1,更优选为1.6:1~1.2:1。
172.作为一个例子,厚度d3设定为0.58mm,根部最大部位的宽度h31可以设定为0.46mm,远端最小部位的宽度h32设定为0.27 mm。
173.也可以为襻23b宽度尺寸越靠近最外周部成逐渐变大的趋势,根部最小部位厚度与宽度的比例为优选3:1~1.01:1,次优选2:1~ 1.1:1,更优选为1.6:1~1.2:1。远端最大部位厚度与宽度的比例为5:1~ 1.01:1,次优选3:1~1.1:1,更优选为2:1~1.2:1。
174.另外,例如还可以为,根部的宽度h31保持恒定,远端部的宽度h32保持恒定,中部圆滑地连接在二者之间。作为一个例子,厚度d3设定为0.58mm,根部的宽度h31可以设定为0.46mm,远端部的宽度h32设定为0.27mm。
175.《实施例3.4》
176.图12a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图12b是该人工晶状体的侧视示意图。
177.如图12a、图12b所示,本实施例的人工晶状体304具有光学部11与襻24b。
178.襻24b的厚度d3在延伸方向上保持恒定不变,另外,襻 24b的宽度在延伸方向上有变化。
179.例如,襻24b的厚度d3可以为0.1~2.5mm、0.4~1.5mm 或者0.5~1mm。
180.襻24b的宽度越靠近最外周部成逐渐变小的趋势,根部最大部位厚度与宽度的比例为优选5:1~1.01:1,次优选3:1~1.1:1,更优选为2:1~1.2:1。远端最小部位厚度与宽度的比例为优选3:1~ 1.01:1,次优选2:1~1.1:1,更优选为1.6:1~1.2:1。
181.作为一个例子,厚度d3设定为0.58mm,根部最大部位的宽度h31可以设定为0.4mm,远端最小部位的宽度h32设定为0.25mm。
182.也可以为襻24b宽度尺寸越靠近最外周部成逐渐变大的趋势,根部最小部位厚度
与宽度的比例为优选3:1~1.01:1,次优选2:1~ 1.1:1,更优选为1.6:1~1.2:1。远端最大部位厚度与宽度的比例为5:1~ 1.01:1,次优选3:1~1.1:1,更优选为2:1~1.2:1。
183.另外,例如还可以为,根部的宽度h31保持恒定,远端部的宽度h32保持恒定,中部圆滑地连接在二者之间。作为一个例子,厚度d3设定为0.58mm,根部的宽度h31可以设定为0.4mm,远端部的宽度h32设定为0.25mm。
184.《实施例4.1》
185.图13a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图13b是该人工晶状体的侧视示意图。
186.如图13a、图13b所示本实施例的人工晶状体401具有光学部11与襻21c。
187.襻21c在延伸方向上都是厚度比宽度尺寸大,襻的宽度和厚度都有变动,但保持在根部、中部、远端部,襻的厚度与宽度分别具有对应的比例。该比例可按照下表设定。
188.表1襻在不同区域的厚度与宽度比例区域襻形长度区域厚度与宽度比例跟部5~81.1:1~1.3:1中部8~111.3:1~1.5:1远端部11~13.51.5:1~1.8:1
189.这里的“襻形长度”是指从襻与光学部的连接处沿着襻的延伸方向计算所得的长度。作为一个例子,襻的延伸方向可以与径向一致,作为其他例子,襻的延伸方向也可以与径向有夹角,即相对于径向倾斜。此外,在本技术中,襻可以沿着直线延伸,也可以沿着圆滑的曲线延伸,或者其一部分沿着直线延伸,其他部分沿着圆滑的曲线延伸。曲线的含义包括圆滑的曲线和由直线与圆滑曲线组合而成的曲线。
190.参照上表,襻在根部厚度和宽度尺寸相接近,二者的比例(比值)较小,可以保证襻在径向方向有较大的支撑力;襻在中部厚度和宽度的比例适中,释放压缩的应力;襻在远端部的厚度最大,宽度尺寸较小,二者的比例较大,如此,可尽可能扩大襻边缘与人眼囊袋的接触面积。
191.作为一个例子,襻在根部具有最小的厚度d41,为0.58mm,在远端部具有最大的厚度d42,为0.7mm;在根部具有最大的宽度 h41,为0.57mm;在远端部的宽度h42为0.35。
192.《实施例4.2》
193.图14a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图14b是该人工晶状体的侧视示意图。
194.如图14a、图14b所示,本实施例的人工晶状体402具有光学部11与襻22c。
195.襻22c在延伸方向上都是厚度比宽度尺寸大,襻的宽度和厚度都有变动,但保持在根部、中部、远端部,襻的厚度与宽度分别具有对应的比例。该比例可以按照上述表1设定。
196.与上述实施例同样,襻在根部厚度和宽度尺寸相接近,二者的比例(比值)较小,可以保证襻在径向方向有较大的支撑力;襻在中部厚度和宽度的比例适中,释放压缩的应力;襻在远端部的厚度最大,宽度尺寸较小,二者的比例较大,如此,可尽可能扩大襻边缘与人眼囊袋的接触面积。
197.作为一个例子,襻在根部具有最小的厚度d41,为0.58mm,在远端部具有最大的厚度d42,为0.7mm;在根部具有最大的宽度h41,为0.55mm;在远端部的宽度h42为0.35。
198.《实施例4.3》
199.图15a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图15b是该人工晶状体的侧视示意图。
200.如图15a、图15b所示,本实施例的人工晶状体403具有光学部11与襻23c。
201.襻23c在延伸方向上都是厚度比宽度尺寸大,襻的宽度和厚度都有变动,但保持在根部、中部、远端部,襻的厚度与宽度分别具有对应的比例。该比例可以按照上述表1设定。
202.与上述实施例同样,襻在根部厚度和宽度尺寸相接近,二者的比例(比值)较小,可以保证襻在径向方向有较大的支撑力;襻在中部厚度和宽度的比例适中,释放压缩的应力;襻在远端部的厚度最大,宽度尺寸较小,二者的比例较大,如此,可尽可能扩大襻边缘与人眼囊袋的接触面积。
203.作为一个例子,襻在根部具有最小的厚度d41,为0.58mm,在远端部具有最大的厚度d42,为0.7mm;在根部具有最大的宽度 h41,为0.46mm;在远端部的宽度h42为0.27。
204.《实施例4.4》
205.图16a是本实用新型一个实施例涉及的人工晶状体的主视示意图;图16b是该人工晶状体的侧视示意图。
206.如图16a、图16b所示,本实施例的人工晶状体404具有光学部11与襻24c。
207.襻24c在延伸方向上都是厚度比宽度尺寸大,襻的宽度和厚度都有变动,但保持在根部、中部、远端部,襻的厚度与宽度分别具有对应的比例。该比例可以按照上述表1设定。
208.与上述实施例同样,襻在根部厚度和宽度尺寸相接近,二者的比例(比值)较小,可以保证襻在径向方向有较大的支撑力;襻在中部厚度和宽度的比例适中,释放压缩的应力;襻在远端部的厚度最大,宽度尺寸较小,二者的比例较大,如此,可尽可能扩大襻边缘与人眼囊袋的接触面积。
209.作为一个例子,襻在根部具有最小的厚度d41,为0.58mm,在远端部具有最大的厚度d42,为0.7mm;在根部具有最大的宽度 h41,为0.4mm;在远端部的宽度h42为0.35。
210.《其他实施例》
211.图17a-图17f示出了本实用新型的一些实施例。在这些实施例中,襻的厚度在延伸方向上有变化。例如,在图17a中,襻的下表面(与宽度方向大致垂直的表面)上设有多个突起,在这些突起处,襻被增厚,其厚度大于宽度。另外,这些突起间的间隔可以相等,也可以不等。也就是襻具有多个增厚部,增厚部间的间隔可以相等,也可以不等。不难理解,这多个突起所形成的增厚部还可以形成在襻的上表面上。
212.在图17b中,测试时,襻的下表面呈波浪线状或者呈正弦曲线(或余弦曲线)状,如此,使襻具有多个增厚部。不难理解,这多个呈波浪线状或者呈正弦曲线(或余弦曲线)状的突起所形成的增厚部还可以形成在襻的上表面上。
213.在图17c中,襻的上表面与下表面上均设定多个突起,上表面与下表面间的突起相对配置,如此,使襻具有多个增厚部。不难理解,上表面与下表面间的突起还可以部分错位或完全错位配置。
214.在图17d中,襻的上表面与下表面均呈波浪线状,而且上下表面间的波峰与波峰相对配置,如此,使襻具有多个增厚部。不难理解,上下表面间的波峰与波峰还可以部分错位或完全错位配置。
215.在图17e中,襻的下表面形成为阶梯状,在远端部侧厚度较大。不难理解,该阶梯状还可以形成在襻的上表面,或者,在远端部侧厚度较小。
216.在图17f中,襻的下表面呈斜线状,沿着延伸方向越靠近远端部厚度越大。不难理解,该斜线状还可以形成在襻的下表面,或者,在远端部侧厚度较小。
217.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
218.在上面的实施例中,例示了四种类型的襻,然而,不言而喻,本实用新型还可以适用于具有其他襻形的人工晶状体。襻的数量也没有限制,例如可以是3个。
再多了解一些

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