✓ 고해상도 진단장치로 각막의 앞면과 뒷면의 미세한 세부 사항을 측정할 수 있을 뿐 아니라 눈의 전체 불규칙성, 오류를 계산 * MS-39 진단검사 첫 시행 (2024) * PERAMIS 검사 (EYEREUM ONLY, 2026.1)
✓ 정밀도 향상을 위한 최대 7차원 안구 보정기능이 포함된 슈빈트 아마리스 기술
✓ 높은 각막 안정성 및 시력 향상을 위한 Tissue-saving automation
각막 웨이브프론트의 진정한 완성형!
4세대 커스텀아이즈 CustomEyes
*2026.1월 기준 아이리움안과에서만 시행
SCHWIND PERAMIS
EYEREUM ONLY
각막과 눈 전체의 광학적 특성을 정밀하게 측정하는 2 in 1 고해상도 각막 지형도 및 수차 측정장비입니다. 각막 및 안구 전체 웨이브프론트(wavefront)에 대한 정확한 데이터를 One-step 측정합니다.
SCHWIND MS-39
CT, MRI 처럼 고해상도로 각막 단면과 단층을 촬영합니다. 각막 앞뒷면 발생하는 wavefront를 정확하게 측정해, 이를 아마리스 레이저와 연동하여 Total Corneal Wavefront 수술을 시행합니다.
Scout(스카우트) vs MS-39
장비명
측정 방식
데이터 상세
Scout(스카우트)
플라시도(Placido)
Ablation Map (Zero to max), OD, Max. ablation: 31.4 μm, Central ablation: 29.9 μm, Min. ablation: 0.099 μm, Ablation volume: 958 nl
MS-39
플라시도(Placido) + OCT
Ablation Map (Zero to max), OD, Max. ablation: 20.3 μm, Central ablation: 19.3 μm, Min. ablation: 0.020 μm, Ablation volume: 604 nl
구분
Scout (Placido)
MS-39 (Placido + OCT)
Refraction RZ @ 4.00 mm (Sph/Cyl/Axis)
-1.53 / -0.73 / 5
-0.98 / -1.81 / 11
Pachy (μm)
622 / 624
649 / 656
Epi.th.min (μm)
62 / 63
62 / 74
Abl. depth (μm)
30 / 32
17 / 21
RST (>250) (μm)
430 / 529
470 / 561
같은 도수에서 더 선명한 시야를 위해서는 근∙난시와 같은 저위수차 외에 야간 빛 번짐, 눈부심의 원인이 되는 각막 고위수차 (High order aberration)’를 고려한 시력교정술이 필요합니다.
2026. 1월 기준 아이리움안과에서만 시행하는 PERAMIS, MS-39 검사 장비를 이용해 ray traycing 방법으로 눈 안으로 들어가는 광량과 나오는 광량의 차이를 분석해 안구 전체, 각막, 안구 내부 고위수차를 분류, 분석, 이를 수술 장비에 직접 연동해 초정밀 커스텀아이즈(CustomEyes) 시력교정술을 실현합니다.
시력저하의 원인이 어디에 있는지 파악해 ▲각막에 문제가 있는 경우 ‘Corneal wavefront guided laser ablation(각막 웨이브프론트 레이저 절삭술)’으로, ▲ 안구 전체의 문제가 있는 경우 ‘Ocular wavefront guided laser ablation(안구 웨이브프론트 레이저 절삭술)’로 교정할 수 있습니다.
모든 시력교정 수술이 기본적으로 야간 빛 번짐을 예방해 주는 것은 아닙니다. 눈 상태에 따라 빛 번짐이 생길 수 있는 경우가 다르기 때문에 각자의 눈에 맞는 수술을 진행하지 않으면 야간 빛 번짐을 예방하는 것은 어렵습니다.
아이리움안과의 커스텀아이즈(CustomEyes)는 수술 후 빛 번짐을 억제하기 위한 진정한 맞춤형 수술입니다.
각막의 울퉁불퉁한 정도를 나타내는 고위수차 중 빛 번짐을 유발하는 것으로 알려진 ‘코마(Coma)수차’와 ‘구면수차(Spherical Aberration)’는 수술 후 시력의 질에 막대한 영향을 끼칩니다.
코마수차란, 혜성형 수차라고도 하며 위 그림처럼 각막 축(파랑)에 대해 경사져 입사된 빛이 한 점에서 초점을 맺지 못하고 마치 혜성의 모습처럼 분산되어 맺히는 고스팅(Gosting)현상을 말합니다. 결국 수차가 심할 수록 선명한 시력의 범위는 좁아지게되어 시력의 질은 떨어지게 됩니다.
구면수차란, 위 그림처럼 각막(파랑)의 중심을 통과한 빛과 각막의 가장자리로 입사된 빛이 맺는 초점 위치가 서로 달라지는 것을 말합니다. 구면수차가 심할수록 야간의 빛 번짐은 심해지고, 시력의 질은 더욱 떨어집니다.
원추각막 OCT
Map Type
Eye
Metadata
Corneal thickness
OD
Thk = 412 μm, x = 4.48 mm, y = 4.27 mm, p = 6.19 mm, θ = 136°
Tangential anterior curvature
OD
Curv = 57.55 D (5.86 mm), x = 4.48 mm, y = 4.27 mm, p = 6.19 mm, θ = 136°, n1 = 1.3375
Anterior elevation
OD
Δz = 43 μm (z = 4.27 mm), x = 4.48 mm, y = 4.27 mm, p = 6.19 mm, θ = 136°, Rbf = 6.32 mm (53.37 D), p = 1.00
Posterior elevation
OD
Δz = 49 μm (z = 4.27 mm), x = 4.48 mm, y = 4.27 mm, p = 6.19 mm, θ = 136°, Rbf = 5.09 mm (-7.85 D), p = 1.00
정상눈 OCT
Map Type
Eye
Metadata
Corneal thickness
OD
Thk = 535 μm, x = 1.53 mm, y = 2.17 mm, p = 2.65 mm, θ = 55°
Tangential anterior curvature
OD
Curv = 41.37 D (8.15 mm), x = 1.53 mm, y = 2.17 mm, p = 2.65 mm, θ = 55°, n1 = 1.3375
Anterior elevation
OD
Δz = 0 μm (z = 0.468 mm), x = 1.53 mm, y = 2.17 mm, p = 2.65 mm, θ = 55°, Rbf = 7.86 mm (42.95 D), p = 1.00
Posterior elevation
OD
Δz = -7 μm (z = 1.101 mm), x = 1.53 mm, y = 2.17 mm, p = 2.65 mm, θ = 55°, Rbf = 6.64 mm (-6.02 D), p = 1.00
원추각막은 각막이 약해 내부의 힘을 못 이기고 원뿔 모양으로 돌출되는 질환입니다.
원추각막 치료에는 굴절교정의 목적이 아닌 비대칭 각막을 대칭화하기 위한 수술적 치료 솔루션으로 커스텀아이즈 수술을 시행합니다.
원추각막 진단에 MS39 검사 장비는 결정적 근거를 제공합니다.
수술 전 Before
각막곡률 (D)
높음 - 보통 - 낮음
구분
데이터 포인트 1
데이터 포인트 2
데이터 포인트 3
데이터 포인트 4
데이터 포인트 5
수술 전 각막곡률 데이터
40.5
41.0
40.3
39.1
35.0
38.2
39.6
35.1
36.5
38.7
35.3
34.9
36.9
37.3
37.3
36.4
38.9
38.8
38.7
37.8
36.6
38.7
38.9
40.3
37.7
38.7
38.6
커스텀아이즈 수술 후 After CustomEyes
구분
데이터 포인트 1
데이터 포인트 2
데이터 포인트 3
데이터 포인트 4
데이터 포인트 5
수술 후 각막곡률 데이터
39.7
38.5
38.2
37.0
37.1
35.3
35.5
35.3
34.9
36.8
36.7
37.9
37.6
36.0
38.0
35.0
36.8
35.4
38.3
36.5
34.9
36.9
34.8
36.2
35.2
36.6
35.7
울퉁불퉁했던 수차가 줄어들고 매끄러워진 각막 지형도
커스텀아이즈(CustomEyes)의 우수성은 결과로 나타납니다. 수술 전 울퉁불퉁한 양상을 보였던 각막 지형도(Topo)상의 수차들이 확연히 줄어들고 더욱 매끄러워졌습니다.
안전한 수술을 위해 각막두께, 상피, 지형도, 강성도를 비롯한 70여 가지 안종합검사를 거쳐 숨어있는 잠재적 부작용의 가능성까지 파악합니다.
PERAMIS, MS-39 검사 장비로 정밀 분석한 각막지형과 수차 정보를 저장합니다.
3차원 레이저 알고리즘, 아마리스RED 수술 레이저 장비에 환자 별 각막 정보 데이터가 연동되고 4세대 커스텀아이즈 수술을 진행합니다.
아마리스 1050RS '스마트펄스' 최신 소프트웨어 업데이트
사람마다 같은 사람의 눈이라도 각막의 각 지점별로 각막 상피두께가 모두 다릅니다.
본원의 아마리스 레드 1050RS 장비에 탑재된 스마트펄스 알고리즘의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하여 수술 장비에 입력한 수술자 고유의 각막 상피두께값 그대로, 1마이크론 단위의 정밀 수술이 가능합니다.
불필요한 각막절삭과 과ㆍ오교정으로부터 안심하기 위한 진정한 1:1 각막지형 맞춤수술을 만나보세요.
환자가 레이저에 눕는 순간, 중력의 영향으로 안구는 회전을 일으킵니다.
눈은 중력과 자세에 따라 평균 4.1도의 회전이 일어나는데, 안구가 5º도 회전한 상태로 수술이 진행되면 최대 17%까지 저교정 수술이 될 수 있습니다. (출처: 미국안과학회지)
따라서 레이저가 정확한 위치에 조사되기 위해서는 영점조정이 반드시 필요하고, 이것을 SCC(Static Cyclotorsion)라고 합니다.
SCC 영점조정은 아이리움안과의 레이저 시력교정 수술에서 시력의 질을 위해서 매우 철저하게 지켜지고 있는 프로토콜입니다.
난시가 있는 환자의 경우에는 SCC의 중요성이 더욱 커집니다. 난시는 축이 있고, 방향성이 있기 때문입니다.
서 있을 때와 누워있을 때의 영점이 맞지 않으면 정확한 축, 정확한 방향으로 난시교정이 이루어지는 것은 불가능하기 때문에 SCC 영점조정은 난시를 가진 환자에게는 없어서는 안될 가장 중요한 절차입니다.
연도
주요 내용
상세 내용
2019 - 2024
코웨이브 - 커스텀아이즈 아시아 태평양 레퍼런스 클리닉 / 유럽·미국 안과학회 초청강연 대만, 베트남 등 해외안과 연수 진행
과학기술논문 인용색인(SCI)란, 미국 클래리베이트 애널리틱스가 구축한 국제학술논문 데이터베이스로, 매년 학술적 기여도가 높은 학술지를 엄선하고, 학술지에 수록된 논문의 색인 및 인용정보를 데이터베이스화하여 제공하고 있습니다. 더 안전하고 좋은 수술을 만들기 위해, 꾸준한 학술활동과 임상연구에 힘쓰겠습니다.
Ophthalmology and Vision Science Journals
Journal Title
Details
American Journal of Ophthalmology
AJO
CORNEA
The Journal of Cornea and External Disease
Journal of Refractive Surgery
Official Journal of the International Society of Refractive Surgery
JCRS
Journal of Cataract & Refractive Surgery
Ophthalmology
Journal of the American Academy of Ophthalmology
iovs
Investigative Ophthalmology & Visual Science
British Journal of Ophthalmology
bjo.bmj.com
BMC Ophthalmology
BioMed Central
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY
JAMA Network
Journal of Glaucoma
Volume 22, Number 5, June/July 2013
YMJ
YONSEI MEDICAL JOURNAL
JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
Springer
Current Eye Research
Volume 33, Number 11, November 2008
Acta Ophthalmologica
Official Journal of the Nordic and Dutch Ophthalmological Societies
Optometry and Vision Science
Official Publication of the American Academy of Optometry