致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1. 绪论 | 第13-35页 |
1.1 OCT技术的起源和发展 | 第13-21页 |
1.1.1 OCT技术概况与分类 | 第13-16页 |
1.1.2 傅里叶域OCT简介 | 第16-18页 |
1.1.3 功能型OCT简介 | 第18-21页 |
1.2 OCT技术的眼科应用 | 第21-27页 |
1.2.1 眼睛结构简介 | 第21-23页 |
1.2.2 眼科成像技术对比 | 第23-26页 |
1.2.3 OCT眼科应用概况 | 第26-27页 |
1.3 论文总体架构和主要创新点 | 第27-29页 |
1.3.1 论文总体架构 | 第27-28页 |
1.3.2 论文主要创新点 | 第28-29页 |
1.4 本章小结 | 第29页 |
本章参考文献 | 第29-35页 |
2. SD-OCT简介 | 第35-46页 |
2.1 SD-OCT成像原理 | 第35-38页 |
2.2 SD-OCT系统性能简介 | 第38-44页 |
2.2.1 系统分辨率 | 第39-41页 |
2.2.2 系统成像深度 | 第41-43页 |
2.2.3 系统信噪比 | 第43-44页 |
2.2.4 系统成像速度 | 第44页 |
2.3 本章小结 | 第44页 |
本章参考文献 | 第44-46页 |
3. SD-OCT系统研制 | 第46-57页 |
3.1 光源 | 第47-48页 |
3.2 干涉仪主体 | 第48-49页 |
3.3 快速光谱仪 | 第49-52页 |
3.4 系统控制与数据采集 | 第52-55页 |
3.5 系统研制成果 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56页 |
本章参考文献 | 第56-57页 |
4. 大量程SD-OCT技术及其眼科应用研究 | 第57-91页 |
4.1 基于分段光谱光程编码的大量程OCT探测方法 | 第57-63页 |
4.2 基于振镜载频消镜像的全量程OCT技术 | 第63-66页 |
4.3 正常人眼调节研究 | 第66-75页 |
4.3.1 研究背景 | 第67-68页 |
4.3.2 研究方法 | 第68-69页 |
4.3.3 图像矫正与测量 | 第69-72页 |
4.3.4 实验结果 | 第72-75页 |
4.4 ICL眼调节研究 | 第75-78页 |
4.4.1 研究背景 | 第75-76页 |
4.4.2 研究方法 | 第76-77页 |
4.4.3 研究结果 | 第77-78页 |
4.5 鼠眼全眼水化过程研究 | 第78-83页 |
4.5.1 研究背景 | 第78-79页 |
4.5.2 研究方法 | 第79-81页 |
4.5.3 研究结果 | 第81-83页 |
4.6 鼠眼离焦性近视模型研究 | 第83-86页 |
4.6.1 研究背景 | 第83-84页 |
4.6.2 研究方法 | 第84-85页 |
4.6.3 研究结果 | 第85-86页 |
4.7 本章小结 | 第86-87页 |
本章参考文献 | 第87-91页 |
5. 相位敏感型SD-OCT技术及其眼科应用研究 | 第91-104页 |
5.1 相位敏感型OCT技术原理 | 第91-95页 |
5.1.1 OCT相位检测技术的发展 | 第91-92页 |
5.1.2 基于相位分辨的OCT技术 | 第92-94页 |
5.1.3 相位敏感型OCT技术 | 第94-95页 |
5.2 相位敏感型OCT技术眼科应用 | 第95-100页 |
5.2.1 研究背景 | 第95-96页 |
5.2.2 研究方法 | 第96-98页 |
5.2.3 研究结果 | 第98-100页 |
5.3 本章小结 | 第100-101页 |
本章参考文献 | 第101-104页 |
6. OCT轴向超分辨技术研究 | 第104-114页 |
6.1 OCT超分辨技术背景 | 第104-105页 |
6.2 OCT轴向响应函数 | 第105-107页 |
6.3 光学超分辨评价因子 | 第107页 |
6.4 光瞳滤波器设计 | 第107-109页 |
6.5 轴向超分辨实验验证 | 第109-112页 |
6.6 本章小结 | 第112页 |
本章参考文献 | 第112-114页 |
7. 总结与展望 | 第114-116页 |
7.1 研究内容总结 | 第114-115页 |
7.2 研究展望 | 第115-116页 |
作者简介 | 第116-117页 |