Klin Monbl Augenheilkd 2007; 224(12): 893-899
DOI: 10.1055/s-2007-963734
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© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Genauigkeitsgrenzen bei der IOL-Berechnung: Aktueller Stand

Accuracy Limits in IOL calculation: Current StatusP.-R Preußner1
  • 1Universitäts-Augenklinik Mainz
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Eingegangen: 15.10.2007

Angenommen: 29.10.2007

Publication Date:
18 December 2007 (online)

Zusammenfassung

Zweck: Übersicht über die voneinander unabhängigen Fehleranteile und deren zur Zeit erreichbare Untergrenzen bei der IOL-Berechnung. Methode: Analyse der Gründe für die vermeidbaren und unvermeidbaren Einzelfehler, deren Superposition den Gesamtfehler ergibt: Meßfehler von Achsenlänge und Hornhautradien; Fehler durch Vernachlässigung relevanter Einflußgrößen wie Pupillenweite, Asphärizität von Hornhaut und IOL sowie der IOL-Geometrie; Rechenfehler durch Verwendung inadäquater Berechnungsmethoden; Schätzfehler der postoperativen IOL-Position; Fertigungsfehler der IOL. Die genannten Fehleranteile sind zu vergleichen mit dem Reproduzierbarkeitsfehler der Refraktionsbestimmung. Alle eigenen Berechnungen erfolgen durch ein numerisches Raytracing auf der Basis der geometrisch-optischen Herstellerdaten der IOL. Ergebnisse: Die heute überwiegend interferometrisch gemessene Achsenlänge ist mit einem Fehleranteil von ≈ 0,2 dpt nicht mehr für den größten Fehleranteil verantwortlich, ebensowenig wie die Messung der Hornhautradien bei normalen Augen. Letztere verursacht aber nach refraktiver Hornhautchirurgie den größten Einzelfehler (≈ 1,5 dpt), wenn sie nur keratometrisch erfolgt. Mittels in das Raytraycing einbezogener Topographie läßt sich dieser Fehler vermeiden, und in einigen Fällen muß auch die gemessene Hornhautrückfläche mitberücksichtigt werden. Der derzeit größte unvermeidliche Fehleranteil besteht mit ≈ 0,35 dpt in der Unsicherheit der Vorhersage der postoperativen IOL-Position. Schlußfolgerung: Einige Fehler von klassischen IOL-Formeln können mittels Raytracing vermieden werden. Wenn der Gesamtfehler aber unter die Genauigkeitsschwelle der Refraktionsbestimmung gedrückt werden soll, muß die Vorhersagegenauigkeit der postopertiven IOL-Position noch verbessert werden.

Abstract

Purpose: Overview over the single independent error contributions of IOL power calculation and their currently achievable lower limits. Method: Analysis of the reasons of avoidable and unavoidable single errors which contribute to the overall error: measuring errors of axial length and corneal radii; errors due to neglecting of relevant influences such as pupil width, asphericity of cornea and IOL and IOL geometry; calculation errors from inadequate calculation methods; estimation errors of postoperative IOL position; IOL manufacturing errors. The said error contributions are to be compared with the reproducibility error of the refraction. All calculations use a numerical raytracing based on the geometric-optical IOL manufacturing data. Results: Axial eye length with an error of ≈ 0.2 D is no longer the dominating error if the measurements are performed by interferometry, the same is true for corneal readii in normal eyes. The latter, however, causes the dominant error in eyes after corneal refractive surgery (≈ 1.5 D) if measured only by keratometry. This error can be avoided if a topographic measurement is included into the raytracing, and in some cases also the measurement of posterior corneal surface has to be included. Currently the dominant unavoidable error contribution results from the uncertainty of postoperative IOL position (≈ 0.35 D). Conclusion: Some errors of classical IOL formulae can be avoided by raytracing. But if the total error threshold shall be below the error of refraction, the prediction accuracy of postoperative IOL position must be improved.

Literatur

  • 1 Barett G D. An improved universal theoretical formula for intraocular lens power prediction.  J Cataract Refract Surg. 1993;  19 713-720
  • 2 Binkhorst R D. Intraocular lens power calculation.  Int Ophthalmol Clin. 1979;  19 237-252
  • 3 Binkhorst R D. Intraocular lens calculation manual. A guide to the author’s TI 58 / 59 IOL power module. New York; RD Binkhorst 1981 2nd ed
  • 4 Colenbrander M C. Calculation of the power of an iris clip lens for distant vision.  Br J Ophthalmol. 1973;  57 735-740
  • 5 Drexler W, Findl O, Menapace R. et al . Partial coherence interferometry: a novel approach to biometry in cataract surgery.  Am J Ophthalmol. 1998;  126 524-534
  • 6 Fyodorov S N, Kolinko A I. Estimation of optical power of the intraocular lens.  Vestn Oftalmol. 1967;  4 27
  • 7 Fyodorov S N, Galin M A, Linksz A. Calculation of the optical power of intraocular lenses.  Invest Ophthalmol. 1975;  14 625-628
  • 8 Gernet H, Ostholt H, Werner H. Die praeoperative Berechnung intraokularer Binkhorst-Linsen. 122. Vers. d. Ver. Rhein.-Westfäl. Augenärzte Balve; Verlag Zimmermann 1970: 54-55
  • 9 Haigis W, Waller W, Duzanec Z. et al . Postoperative biometry and keratometry after posterior chamber lens implantation.  Eur J Implant Refract Surg. 1990;  2 191-202
  • 10 Haigis W. Strahldurchrechnung in Gaußscher Optik zur Beschreibung des Systems Brille-Kontaktlinse-Hornhaut-Augenlinse (IOL). Schott K, Jakobi KW, Freyler H 4. Kongreß der DGII, Essen 1990 Berlin; Springer 1991: 233-246
  • 11 Haigis W, Lege B, Miller N. et al . Comparison of immersion ultrasound biometry and partial coherence interferometry for intraocular lens calculation according to Haigis.  Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2000;  238 765-773
  • 12 Hoffer K J. The effect of axial length on posterior chamber lens and posterior capsule position.  Current concepts in ophthalmic surgery. 1984;  1 20-22
  • 13 Holladay J T, Musgrove K H, Prager C T. et al . A three-part system for refining intraocular lens power calculations.  J Cataract Refract Surg. 1988;  14 17-24
  • 14 Holladay J T. Standardizing constants for ultrasonic biometry, keratometry and intraocular lens power calculations.  J Cataract Refract Surg. 1997;  23 1356-1370
  • 15 Korynta J. Importance of individualizing the formula for improving the accuracy of calculating emmetropia in intraocular lenses before cataract surgery.  Cesk Slov Oftalmol. 1995;  51 45-50
  • 16 Kriechbaum K, Findl O, Preußner P R. et al . Determining postoperative anterior chamber depth.  J Cataract Refract Surg. 2003;  29 2122-2126
  • 17 Littmann H. Grundsätze zur Ophthalmometrie. Bericht über die 56. Zusammenkunft der DOG in Heidelberg, 1950. 1951: 33-39
  • 18 Methling D, Kalb G. Ein neues Programm zur Berechnung von Intraokularlinsen.  Klin Monatsbl Augenheilkd. 1992;  201 247-253
  • 19 Naeser K. Intraocular lens power formula based on vergence calculation and lens design.  J Cataract Refract Surg. 1997;  23 1200-1207
  • 20 Norrby N ES, Grossman L W, Geraghty E P. et al . Accuracy in determining intraocular lens dioptric power assessed by interlaboratory tests.  J Cataract Refract Surg. 1996;  22 983-993
  • 21 Norrby N ES, Koranyi G. Prediction of intraocular lens power using the lens haptic plane concept.  J Cataract Refract Surg. 1997;  23 254-259
  • 22 Norrby N ES, Lydahl E, Koranyi G. et al . Reduction of trend errors in power calculation by linear transformation of measured axial lengths.  J Cataract Refract Surg. 2003;  29 100-105
  • 23 Olsen T. Theoretical approach to intraocular lens calculation using Gaussian optics.  J Cataract Refract Surg. 1987;  13 141-145
  • 24 Olsen T, Thorwest M. Calibration of axial length measurements with the Zeiss IOLMaster.  J Cataract Refract Surg. 2005;  31 1345-1350
  • 25 Olsen T. Prediction of the effective postoperative (intraocular lens) anterior chamber depth.  J Cataract Refract Surg. 2006;  32 419-424
  • 26 Preußner P R, Wahl J. Konsistente numerische Berechnung der Optik des pseudophaken Auges.  Ophthalmologe. 2000;  97 126-141
  • 27 Preußner P R, Wahl J, Lahdo H. et al . Raytracing for intraocular lens calculation.  J Cat Refract Surg. 2000;  28 1412-1419
  • 28 Preußner P R, Wahl J, Weitzel D. et al . Predicting postoperative anterior chamber depth and refraction.  J Cataract Refract Surg. 2004;  30 2077-2083
  • 29 Preußner P R, Wahl J, Weitzel D. Topography based IOL power selection.  J Cataract Refract Surg. 2005;  31 525-533
  • 30 Preußner P R. Consistent IOL calculation in normal and odd eyes with the raytracing program OKULIX. Garg A, Hoyos JE, Dementiev D Mastering the techniques of IOL power calculations New Delhi; Jaypee brothers medical publishers ltd. 2005 ISBN 81-8061-539-1
  • 31 Retzlaff J. Posterior chamber implant power calculation: regression formulas.  Am Intra-Ocular Implant Soc J. 1980;  6 268-270
  • 32 Sanders D R, Kraff M C. Improvement of intraocular lens power calculation using empirical data.  Am Intra-Ocular Implant Soc J. 1981;  6 263-267, erratum 1981 7:82
  • 33 Retzlaff J, Sanders D R, Kraff M C. Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula.  J Cataract Refract Surg. 1990;  16 333-340, Erratum in: J Cataract Refract Surg 1990; 16: 528

Prof. Dr. Dr. Paul-Rolf Preußner

Univ.-Augenklinik, Bau 102

Langenbeckstr. 1

55101 Mainz

Email: pr.preussner@uni-mainz.de

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