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人眼波前像差测量与矫正的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-22页
 §1.1 像差的概念第12-13页
 §1.2 人眼的像差及其影响因素第13页
 §1.3 人眼像差测量技术及其发展第13-15页
 §1.4 人眼像差的测量方法第15-19页
  §1.4.1 人眼主观像差测量方法第15-16页
  §1.4.2 人眼客观像差测量方法第16-18页
  §1.4.3 主、客观测量法的异同第18-19页
 §1.5 国内外人眼像差测量、矫正发展动态第19页
 §1.6 本文所做的主要工作第19-22页
第二章 人眼像差测量与 Hartmann-Shack 原理第22-35页
 §2.1 人眼的结构和屈光系统第22-23页
  §2.1.1 泪液膜第22页
  §2.1.2 角(质)膜第22-23页
  §2.1.3 虹膜与瞳孔第23页
  §2.1.4 晶状体第23页
  §2.1.5 玻璃体第23页
  §2.1.6 视网膜第23页
 §2.2 人眼像差的来源与屈光不正第23-26页
  §2.2.1 近视眼第24-25页
  §2.2.2 远视眼第25页
  §2.2.3 散光眼第25-26页
 §2.3 波前像差理论第26-30页
  §2.3.1 波前像差的展开与 Zernike 多项式的特点第27页
  §2.3.2 Zernike 多项式展开及其含义第27-30页
 §2.4 Hartmann-Shack 波前传感器的数学原理第30-31页
 §2.5 Hartmann-Shack 波前传感器的量程与精度第31-33页
 §2.6 应用 Zernike 多项式的波前重构方法第33-34页
 §2.7 本章小结第34-35页
第三章 人眼实时像差测量系统的构建第35-56页
 §3.1 人眼实时像差测量系统的基本结构第35-37页
  §3.1.1 被测眼照明光路第35-36页
  §3.1.2 波前像差测量光路第36-37页
 §3.2 光路设计与参数配置第37-54页
  §3.2.1 照明光源的选择第37-39页
  §3.2.2 人眼安全光照强度第39-41页
  §3.2.3 照明光路结构参数第41页
  §3.2.4 照明光束的获得第41-42页
  §3.2.5 像差矫正与测量光路参数配置第42-54页
 §3.3 本章小结第54-56页
第四章 像差测量系统的误差分析与安装调试第56-78页
 §4.1 成像系统的理论误差——物理分辨率第56-59页
 §4.2 准直照明光束的误差分析第59-60页
 §4.3 非准直入射光对波前测量的影响第60-65页
  §4.3.1 非准直入射光对波前测量影响的实验验证第61页
  §4.3.2 实验结果第61-63页
  §4.3.3 照明光路的改进:可调照明光路设计第63-65页
 §4.4 眼波前演化给测量带来的影响第65-67页
 §4.5 像差测量光路安装误差分析第67-69页
 §4.6 HSS 在校准准直光路中的应用第69-75页
  §4.6.1 球差的产生与消除第69页
  §4.6.2 彗差的产生与消除第69-70页
  §4.6.3 像散的产生与消除第70页
  §4.6.4 光路的安装与调试第70-75页
 §4.7 改进的人眼像差测量光路第75-77页
 §4.8 本章小结第77-78页
第五章 人眼波前像差的测量与矫正实验第78-101页
 §5.1 Hartmann-Shack 采样点质量的提高第78-79页
 §5.2 HSS 的有效量程测定第79-81页
 §5.3 入射光束直径对测量结果的影响第81-84页
 §5.4 离焦补偿系统的有效性测试第84-88页
 §5.5 可变形镜对像差的主动补偿试验第88-93页
 §5.6 可调照明系统的测试第93-95页
 §5.7 人眼测量实验第95-96页
  §5.7.1 活体人眼像差测量的可信度实验第95-96页
 §5.8 镜框眼镜对佩戴者视力的矫正第96-97页
 §5.9 人眼主观参与调节对像差的校正第97-99页
 §5.10 本章小结第99-101页
第六章 总结与展望第101-103页
参考文献第103-108页
附录1. ICE 制定的激光直接照射人眼的 MPE 标准第108-109页
附录2.可变形镜参数表第109-110页
附录3. Hartmann-Shack 波前传感器参数表第110-111页
附录4. KSA100-11/12 型精密电控平移台具体参数第111-112页
附录5. YD-711ARMWH 液晶显示器具体参数第112-113页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第113-116页
致谢第116页

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