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在NVision®Eye中心,您将找到最先进的激光和诊断技术。我们很自豪地说,我们许多自己的医生都在当今最先进的装备的发展中有助于乐器。
我们始终如一地提供改变生活的结果

选择NVIsision®的眼睛护理时,您可以始终指望经验丰富的外科医生和先进的技术。
波条的间隔量子测量你的眼睛较低更高的差距(光学缺陷) - 您的眼睛是独一无二的,就像你的指纹一样。VISX激光器使用该信息仅对您的眼睛定制治疗。这种定制的波前引导激光视觉校正程序重塑角膜,为您提供更高质量的光学改善的视觉结果。
Wawelight®X500准分子激光器用于波前优化,波前引导和地形导向的准分子激光治疗(Contoura)。Wavelight®EX500中最快的激光器也有世界上最快的追踪器。对您的益处是更好的可预测性,超过98%的患者获得20/20愿景,眼睛均开放,较高的视觉质量 - 加上更好的舒适度,因为治疗如此快。地形导游的准分子激光治疗(Contoura)是激光视力校正的最新创新。基于您独特的角膜缺陷的地形测量用于实现比传统的LASIK治疗更为个性化的处理。在FDA临床试验中,三分之二的患者的视力未经20/20 Vision,40%的患者比他们戴眼镜和触点患有更好的未经校正的愿景。
Femtosecond激光替换常用于用于创建LASIK襟翼的刀片。使用计算机引导的激光使程序比刀片更安全,更精确。襟翼的所有参数都可以为您的眼睛定制,以提供速度,准确性,精度和改善的安全性。与刀片相比,它允许您的外科医生治疗更广泛的处方,因为襟翼的深度可以为您定制。
飞秒激光通过将角膜的天然层与创建快速连续的微观泡沫分离来提供微米级精度。您的外科医生将使用最适合您的眼睛的飞秒激光,为您提供最安全,最精确的结果。
Ziemer激光器用于制造LASIK襟翼,并允许外科医生精确定制襟翼 - 包括形状,尺寸,厚度,方向和侧轮廓。
Ziemer激光器也用于:
- 在圆锥角膜手术中创建INTACS®通道
- 为kamra®和raindrop®嵌体创建角膜袋,用于治疗老化老化
- 创建部分或全厚度的角膜移植切除切除
NVIsision®是美国西部的第一个激光眼中心,提供这种先进的瑞士技术。它提供了任何飞秒激光的最高速度和最低能量输出,使其在手术期间对患者最舒适。它还提供了最高质量的愿景的快速恢复。
Zeiss激光器是唯一具有技术的激光器,用于在不需要襟翼或准分子激光器的情况下执行微笑程序激光视觉校正。这种德国制造的激光提供了几种技术优势,包括提供弯曲角膜界面的第一个优势,这使得我们的患者在皮瓣创造期间最舒适。我们的患者在使用这种激光器的皮瓣创造时绝对没有。
IntraLase是世界上第一家研发飞秒激光器的激光公司。iFS IntraLase是一种新的,第五代美国制造的激光器。酶内激光还可用于INTACS®、角膜移植和老花眼角膜镶嵌。
NVision®是第一个在加利福尼亚州使用这项技术的®。飞秒激光器自动化白内障手术中的许多最具挑战性的步骤,这些步骤通常使用刀片或手动执行。由于这些激光器都是所有电脑控制的,因此您的外科医生只能为您的眼睛定制激光治疗。这些步骤包括创建角膜的主要入口切口,沿散光的校正,创建胶囊开放的思想开放是最重要的部分,用于安全的过程 - 以及结晶透镜的碎片。由于所有这些步骤都是具有微米精度的计算机控制,因此我们认为使用激光与手动执行这些步骤使您的白内障手术更安全,更精确。
NVision®是第一个在加利福尼亚州使用这项技术的®。这种革命性的技术连接到手术显微镜,允许您的外科医生使用先进的光学像素,在镜头被移除后在手术过程中测量替代眼内透镜的功率。这是,我们相信,为您提供了最佳未经校正视觉的最佳机会,最大限度地提高了手术后需要玻璃的自由机会。它对含有角膜手术的眼睛特别有用 - 例如LASIK,PRK或RK,以及极端近视,远视和散光的患者。
NVIsision®是加利福尼亚州第一个使用该技术来植入Kamra®角膜镶嵌以最大限度地减少或消除对阅读眼镜的需求。使用复杂的高级光学物理学,测量光学散射为:1)确定撕裂膜稳定性,2)确定存在于人眼不可检测的微妙晶状体变化的存在,这可能是从早期白内障降低视力质量的原因3)确定Kamra®嵌体的位置,以获得不校正距离和近视的最佳质量。
唯一使用光线跟踪技术和复杂的光学物理技术的唯一设备,具有能够为您的外科医生提供确定您降低愿景质量的症状是否是角膜病理学或镜片病理学。这有助于您的外科医生确定镜片更换是否是对激光视觉校正的选择的过程。
您的外科医生使用光学地形来测量角膜厚度分布,角膜形状和角膜升高。该技术对于确定激光视力校正的候选资料至关重要。
该装置精确地映射角膜表面轮廓并测量厚度分布,以及角膜的下层。它首先测量实际的高度和厚度,眼睛前部的其他方面,例如镜片密度,以及眼睛前部的轮廓和解剖结构。它用于确定激光视觉校正和白内障手术的候选性。普通萨克蛋白还用于人工晶状体计算,以确定要植入的眼内透镜的功率,以及在白内障和功能障碍镜片交换手术期间要纠正的散光的取向和大小。
这项技术彻底改变了眼科的各个方面。由于分辨率比CT或MRI精确数百万倍,眼睛的内部结构,如视网膜、黄斑和视神经,可以在细胞和细胞层水平上成像和分析。这些信息对于确定白内障手术和激光视力矫正的候选对象至关重要。它在评估一般健康和营养的其他方面也很重要。该设备还提供了相同程度的角膜及其细胞层的细节。
这是一种非侵入性的摄影技术,允许角膜内皮的可视化 - 角膜内的细胞层,其保持其清晰度。角膜内皮细胞被单独拍摄,给我们有关细胞的密度,大小和形状的信息,这对白内障手术规划具有深远的影响。
这两种设备都用于测量眼睛的长度、晶体的位置和角膜曲率的几个方面。这些信息被用来精确测量人工晶状体的度数,以及用于白内障和功能失调性晶状体置换手术的散光矫正人工晶状体的大小和方位
