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しかし、重要なのは照射時間の長短ではなく、角膜追尾システムがどれだけ正確に作動するかということです。
熱の影響エキシマレーザーは角膜に熱を与えない「コールドレーザー」と言われています。 しかし、そのビームはわずかですが角膜の表面温度を上昇させます。
角膜は約50℃の温度になると変性することが知られており、温度を上昇させないレーザーが求められる。 周辺を削るビームサイズを2.0ミリメートルにすることで角膜面を滑らかに仕上げるとともに、角膜切除時間を短くしています。
照射痕跡の比較透明合成樹脂板にエキシマレーザーを照射。 オプティカルゾーンもセカンドゾーンも最も広く、非常にきれいな照射が行われていて、周辺部をよく見るとフライングスポット照射の特徴である無数の小さなスポットがわかります。
他のどのエキシマレーザーよりも照射域が広く精密な加工ができます。 オプティカルゾーンが小さく、セカンドゾーンも狭いため、夜間視力の低下が懸念されます。
また、高速ビームの制御が難しく、全体的に照射がきれいに行われていません。 6ミリメートルでオプティカルゾーンを入力しているにもかかわらず、実際の照射はそれよりはるかに小さく、形もきれいではありません。
これだけ小さければ、メーカーの公表しているOZ数値の真偽にも疑問が出ます。 アイレーシックはこのエキシマレーザーを用いてカスタムビューという照射を行いますが、カスタムビューでは眼に合わせた広い照射が得られます。

エキシマレーザーの性能で最も重要なものはアルゴリズムです。 アルゴリズムとは角膜をどのように削ったならば最善の結果が得られるかというシミュレーションを意味します。
フライングスポットやウェーブフロントを開発した歴史のあるメーカーであるTが、最も多くの臨床データをもとに最善のアルゴリズムを設定します。 Bと同じブロードビームのエキシマレーザーを製造していたS社は初めてフライングスポット照射を開発しましたが、追尾性能だけではなくアルゴリズムにおいてもT社の技術には及びません。
あまり知られていませんが、韓国は日本よりはるかに進んだ屈折矯正手術の先進国です。 全てのエキシマレーザー削られた角膜周囲のカーブが極端に変化すると、瞳孔が開くような暗い場所では光がぼんやりと見えるハロが起こります。
そのため、現在はオプティカルゾーンの外周にカーブを徐々に緩やかにするためのセカンドゾーンを作るようになりました。

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