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anv
| Question | Answer |
|---|---|
| Astigmatisme direct | Dv>Dh et que Rcv<Rch -> (-cyl)H et entre 0 et 30 U 150 et 180 |
| Astigmatisme inverse | Dv<Dh et Rcv>Rch ->(-cyl)V,entre 60-120 |
| Astigmatisme oblique | entre 30 et60 U 120 et 150 |
| Astigmatisme simple | plan / amétropie |
| Astigmatisme composé | meme amétropie |
| Astigmatisme mixte | avec tendance : 1 myopique/1hyperopique deux différentes valeurs et sans tendance même valeur pour hyperopique/myopique |
| Partie AC : estimation | Règle de Javal : AC = 6x/\RC -> plan(réponse)@ |
| Partie AC : calcul | Dc=(1,377-1)/Rc ->Dc@=æ ->Dc@+90=æ’ ->plan(/\æ et æ’)@ on trouve le @ en regardant où se met le (-cyl) |
| Norme AC | 0,50£ +/-0,25£ -> direct |
| Partie AT : | Si pas de R, faire Descartes sinon faire schéma en plaçant les F’ ou on calcule la différence entre les deux R. on garde le même (-cyl) que l’AC. Puis dire quel type d’astigmatisme. |
| Partie AI | AT=AC+AI donc AI=At-AC,on calcule les deux réponses plan et on regarde bien que ça fait un (-cyl) sinon changer d’axe |
| Norme AI : | 0,50£+/-0,25£ -> inverse |
| Condition du test du cadran de parent | CMD en position myopique d’au moins 0,50£ - myope dans qu’aine : déjà en position myopique donc test en vl brut - hypermétrope/emmetrope : De=Soest+0,50£ test en vl avec verre de brouillage - fort myope : test en vp sans verre |
| So = ? | Sphère optimale qui CMD confondu avec la R’ |
| où mettre le (-cyl) ? | Sur la focale arrière -> le F’ le plus proche de R’ |
| but du cadran de parent | estimer la valeur du cylindre négatif compensateur de l’astigmatisme total |
| principe du cp | placer le CMD en position myopique (d’au moins 0,50) de manière a mettre en évidence sa focale arrière |
| but méthode du brouillard | réaliser l’emmetropisation du sujet et trouver sa sphère optimale |
| principe méthode du brouillard | rendre le sujet artificiellement myope à l’aide d’un verre convexe puis le débrouiller petit à petit afin d’atteindre sa sphère optimale (en général à 12/10) |
| le sujet accommode quand ? | son av stagne alors qu’on le debrouille |
| le sujet relâche son accommodation quand ? | saut d’av |
| sphère au pallier | sphère la plus convexe donnant la meilleure av et à 12/10 maximum |
| but CCR | rechercher l’axe et la valeur de l’astigmatisme total de l’oeil |
| principe ccr | création d’un astigmatisme mixte pur à l’aide d’un verre sphéro-cylindrique |
| étape 1 CCR | encadrement de l’axe avec 4P : mollettes a 0 pour 45 et 135 et mollettes a 45 pour 0 et 90 |
| étape 2 ccr | Recherche précise de l’axe avec Ajout de -0,25 au cylindre et on tourne vers les points rouges préférés |
| étape 3 ccr | recherche du cylindre donc on débraye le ccr si on préfère les points blancs, on diminue de 0,25 et si on préfère les points rouges on augmente de 0,25. /!\ Ne pas oubliez l’ES |
| étape 4 CCR | vérification de la sphère |
| trou stenopeique but | différencier un problème réfractif d’une amblyopie |
| trou stenopeique principe | réduit le diamètre de Pe et donc du diamètre de la tache de diff |
| protocole trou stenopeique | 1) monoculaire 2)placer le ts a devant l’œil de mauvaise AV 3) mesure de l’AVL avec et sans TS et comparer |
| si AVts > AVsansts ? | problème réfractif car en réduisant la tache de diff, l’AV augmente |
| si AVts = AVsansts? | amblyopie fonctionnelle car pas de tache de diffusion donc le TS n’améliore pas l’av |
| si AVts < AVsansts ? | amblyopie organique car pas de tache de diffusion donc le TS n’améliore pas l’AV mais la perturbe davantage |