| ジャクソンクロスシリンダー | |
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ジャクソンクロスシリンダーパワー +/- 0.50 ディオプター | |
| テストの | 乱視 |
| に基づく | 混乱の輪 |
ジャクソンクロス シリンダー( JCC ) は、眼科医、視能訓練士、検眼士が日常の眼科検査、特に乱視患者の矯正レンズの度数を決定する際に使用する器具です。また、眼の 近点検査にも使用されます。
楽器

ジャクソンクロスシリンダーは、等しいパワーのプラスシリンダーとマイナスシリンダーを組み合わせた単一の低パワーレンズで、軸は互いに垂直で、2つの軸の間に45度のハンドルが配置されています。[1] [2]したがって、JCCは、シリンダーのパワーが球面のパワーの2倍で、反対の符号を持つ球面円筒レンズです(例:+0.5DS / -1.0DCまたは+0.25DS / -0.5DC)。JCCは、+ / - 1.00を含むさまざまなパワーで利用できますが、最も一般的に使用されるのは+ / - 0.25と+ / - 0.50です。[2]マイナスパワーとプラスパワーの軸を示す点または線があります。
適応症
ジャクソンクロスシリンダーは、乱視の患者の矯正レンズの度数とその軸を決定するために使用されます。また、目の 近点を検査するためにも使用されます。
手順
ジャクソンクロスシリンダーを使用する前に、球面レンズによる最良の矯正視力を特定する必要があります。乱視の場合、球面レンズによる最良の視力は、錯乱円が網膜上にあるときに得られます。[3]
乱視の検出
まず、球面レンズによる最も矯正された視力を特定する必要があります。次に、JCCレンズを球面レンズの上に、マイナス円柱軸を180°にして置き、次に軸を90°にして置きます。[4]視力に違いがない場合は、JCCレンズの軸を45°と135°にしてテストを繰り返します。[4]患者が再び視力に違いがないと報告した場合、乱視はなく、どちらの位置でも改善が見られる場合は、乱視を矯正するために円柱レンズを試す必要があります。[4]
軸の改良
乱視矯正における円柱レンズの軸の調整は、JCCを矯正レンズと一緒に、ハンドルを試用フレームの矯正レンズの軸と平行にして行います。[2]ハンドルを回転させて、クロスシリンダーのマイナスレンズとプラスレンズを入れ替えます。どちらの位置でも視力に差がなければ、矯正レンズの軸は正確です。視力に差がある場合は、軸を回転させて鮮明な視力を得る必要があります。軸は、より良い側に5度回転させます。[2]
パワーの洗練
乱視矯正における円柱レンズの度数の調整は、JCC を矯正レンズと一緒に配置し、JCC 度数の軸をトライアルフレームの矯正レンズの軸と平行にすることで行われます。ハンドルを回転させてクロスシリンダーのマイナスレンズとプラスレンズを入れ替え、どちらの位置でも視力に差がなければ矯正レンズの度数は適切であり、視力に差がある場合は度数を調整する必要があります。[2]
宿泊地の近く
40cmでの片眼および両眼の交差円筒所見は、老眼を矯正するために必要な近点調節と近点追加に関する情報を提供します。[5]
歴史
1837年、イギリスの数学者で天文学者のジョージ・ビデル・エアリーは、円筒レンズを発明し、乱視の矯正に使用しました。 [6] 1849年、アイルランド出身のイギリスの物理学者で数学者のジョージ・ストークスは、乱視を診断するためにストークスレンズを発明しました。[6]このレンズは、反対方向に回転する平凸レンズと平凹レンズの2つの円筒レンズで構成されていました。1887年、エドワード・ジャクソンは、乱視の検出に改良ストークスレンズを使用することを説明し、1907年には、クロスシリンダーを使用して乱視の矯正シリンダーの軸を決定することを説明しました。 [7]彼が使用したハンドル付きの改良クロスシリンダーレンズは、後にジャクソンクロスシリンダーとして知られるようになりました。[8] [5]
参考文献
- ^ エリオット、デビッド。B(2014)。プライマリーアイケアの臨床手順(第4版)。フィラデルフィア、ペンシルバニア:エルゼビア。pp.86-90。ISBN 978-0-7020-5284-2。
- ^ abcde Khurana, AK (2018). 「臨床屈折:屈折誤差の判定」光学と屈折の理論と実践(第4版)。エルゼビア。p. 158。ISBN 9788131249154。
- ^ 「主観的円柱屈折」Eyedocs。
- ^ abc エルキントン、アーカンソー州 (1999)。臨床光学。ヘレナ J. フランク、マイケル J. グリーニー (第 3 版)。マサチューセッツ州マールデン: ブラックウェルサイエンス。p. 73。ISBN 0-632-06206-1. OCLC 47009603.
- ^ ab Makgaba, Nkalebetja T.; Mathebula, Solani D. (2020年9月30日). 「球面距離屈折エンドポイントの決定のための代替方法としての非融合クロスシリンダーテストの調査」.アフリカの視覚と目の健康. 79 (1): 5. doi : 10.4102/aveh.v79i1.514 . ISSN 2410-1516. S2CID 224991918.
- ^ ab Wunsh, Stuart E. (2016年7月10日). 「The Cross Cylinder」. Ento Key .
- ^ Newell, FW (1988年4月). 「エドワード・ジャクソン医学博士 - 屈折検査と眼科学への貢献の歴史的展望」.眼科学. 95 (4): 555–558. doi :10.1016/s0161-6420(88)33158-1. ISSN 0161-6420. PMID 3050696.
- ^ Priors, Lucian V. Del; Guyton, David L. (1986年11月1日). 「ジャクソン十字シリンダー:再評価」.眼科学. 93 (11): 1461–1465. doi :10.1016/S0161-6420(86)33545-0. ISSN 0161-6420. PMID 3808608.
