摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究背景 | 第15-18页 |
1.1.1 屈光性白内障手术 | 第15-16页 |
1.1.2 自适应光学 | 第16页 |
1.1.3 人眼波前像差的测量 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.2.1 国外研究状况 | 第18-20页 |
1.2.2 国内研究状况 | 第20-21页 |
1.3 课题的选题依据和意义 | 第21页 |
1.4 论文主要研究内容及结构层次 | 第21-23页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第21页 |
1.4.2 章节结构层次 | 第21-23页 |
第二章 人眼波前像差及波前传感技术 | 第23-35页 |
2.1 人眼结构及其光学性质 | 第23-24页 |
2.1.1 人眼的基本结构 | 第23-24页 |
2.1.2 眼睛的调节和适应 | 第24页 |
2.2 人眼波前像差的定义 | 第24-26页 |
2.2.1 像差、波前像差 | 第24-25页 |
2.2.2 人眼波前像差 | 第25-26页 |
2.3 波前传感技术 | 第26-30页 |
2.3.1 光栅剪切干涉波前传感技术 | 第26-27页 |
2.3.2 波前曲率传感技术 | 第27-28页 |
2.3.3 自基准波前传感技术 | 第28-29页 |
2.3.4 哈特曼波前传感技术 | 第29-30页 |
2.4 人眼波前像差的数学表示 | 第30-33页 |
2.4.1 Zernike多项式的数学描述 | 第30-32页 |
2.4.2 标准化Zernike多项式性质 | 第32页 |
2.4.3 人眼波前像差的Zernike多项式表示方法 | 第32-33页 |
2.5 空间光调制器拟合波前像差 | 第33-34页 |
2.5.1 空间光调制器 | 第33-34页 |
2.5.2 人眼像差模拟 | 第34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 H-S波前传感器仿真及图像增强 | 第35-45页 |
3.1 哈特曼-夏克波前传感器质心探测误差分析 | 第35-37页 |
3.1.1 光子噪声和读出噪声 | 第35-36页 |
3.1.2 暗电平噪声误差 | 第36-37页 |
3.2 H-S波前传感器仿真 | 第37-41页 |
3.2.1 波前传感器理想图像仿真 | 第38-40页 |
3.2.2 波前传感器噪声干扰仿真 | 第40-41页 |
3.3 波前传感器中的图像增强 | 第41-44页 |
3.3.1 频域滤波法 | 第41-43页 |
3.3.2 空域处理法 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 波前探测及重建技术 | 第45-67页 |
4.1 波前探测算法 | 第45-54页 |
4.1.1 阈值分割 | 第45-46页 |
4.1.2 数学形态学 | 第46页 |
4.1.3 高阶矩法计算质心 | 第46-47页 |
4.1.4 具体算法 | 第47-50页 |
4.1.5 仿真分析 | 第50-54页 |
4.2 波前重建算法 | 第54-64页 |
4.2.1 最小二乘解法 | 第54-60页 |
4.2.2 频域分析法 | 第60-62页 |
4.2.3 仿真分析 | 第62-64页 |
4.3 重建阶数 | 第64-66页 |
4.3.1 重建阶数对重建误差的影响 | 第64-65页 |
4.3.2 仿真分析 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 基于H-S波前传感器的像差实时测量系统 | 第67-83页 |
5.1 系统的硬件平台 | 第67-73页 |
5.1.1 系统设计 | 第67-70页 |
5.1.2 主要器件 | 第70-71页 |
5.1.3 搭建调试 | 第71-73页 |
5.2 系统软件 | 第73-78页 |
5.2.1 激光光源和空间光调制器控制软件 | 第73-74页 |
5.2.2 像差测量软件 | 第74-78页 |
5.3 人眼波前像差实时测量实验 | 第78-82页 |
5.3.1 模拟人眼的波前像差测量 | 第78页 |
5.3.2 受试者波前像差测量 | 第78-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-85页 |
6.1 全文总结 | 第83页 |
6.2 研究展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第90-91页 |
附录 1:第 0~7 阶36项Zernike多项式直角坐标表达式 | 第91页 |