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视网膜内核层微细血管的自适应光学成像研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 视网膜微血管成像的研究意义第12-16页
        1.1.1. 糖尿病性视网膜病变第12-14页
        1.1.2. 高血压和动脉硬化引起的视网膜病变第14-16页
        1.1.3. 现有临床眼底检查设备的分辨率第16页
    1.2 自适应光学技术应用于人眼视网膜成像第16-30页
        1.2.1 影响人眼视网膜高分辨率成像的因素第16-19页
        1.2.2 国内外研究组在视网膜自适应光学的研究进展第19-26页
        1.2.3 液晶自适应光学在视网膜成像研究进展第26-30页
    1.3 视网膜微血管成像面临的问题第30页
    1.4 本论文的主要研究内容第30-32页
第2章 微细血管内核层的个体位置差异与定位方法研究第32-56页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 微细血管层在视网膜分布第33-37页
    2.3 微细血管内核层的定位方法第37-40页
        2.3.1 视觉细胞层像面的定位第37-38页
        2.3.2 微细血管内核层的定位方法第38-40页
    2.4 微细血管内核层个体位置差异第40-42页
    2.5 不同人眼焦距的个体差异第42-51页
        2.5.1 模型眼眼轴长度和焦距关系第44-48页
        2.5.2 人眼眼轴长度和焦距关系第48-51页
    2.6 人眼视网膜景深第51-53页
    2.7 小结第53-56页
第3章 内核层微血管的焦面精确定位方法及成像的研究第56-98页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 视网膜小凹附近的横向精确定位第57-66页
        3.2.1 视标引导位置的确定第57-61页
        3.2.2 人眼盯视视标的稳定性第61-62页
        3.2.3 视标光路优化设计第62-64页
        3.2.4 微细血管定位调节范围第64-65页
        3.2.5 微细血管横向定位精度第65-66页
    3.3 视网膜微细血管纵向精确定位第66-73页
        3.3.1 视网膜微细血管纵向定位最佳成像效果第66-68页
        3.3.2 微细血管纵向定位成像准确判据第68-70页
        3.3.3 微细血管纵向定位精度第70-73页
    3.4 视网膜微细血管成像光路优化第73-83页
        3.4.1 人眼色差第73-75页
        3.4.2 照明光源优化第75-76页
        3.4.3 系统时序优化设计第76-81页
        3.4.4 系统焦深讨论第81-82页
        3.4.5 自适应视网膜成像光学系统第82-83页
    3.5 视网膜微内核层微细血管成像第83-89页
        3.5.1 自适应视网膜成像对人眼有效焦距验证第84-85页
        3.5.2 自适应视网膜成像对人眼景深验证第85-86页
        3.5.3 自适应视网膜成像对系统焦深验证第86-89页
    3.6 提高视网膜微细血管对比度方法第89-95页
        3.6.1 光学方法提高视网膜对比度方法第89-91页
        3.6.2 视网膜图像处理方法第91-95页
    3.7 小结第95-98页
第4章 视网膜微血管的多视场成像研究第98-122页
    4.1 引言第98页
    4.2 多视场自适应光学系统原理第98-100页
    4.3 多视场自适应光学成像光路研究第100-105页
        4.3.1 人眼等晕角第100-102页
        4.3.2 多视场排列方式选择第102-104页
        4.3.3 照明光路设计第104-105页
    4.4 液晶波前校正器设计第105-109页
        4.4.1 液晶波前校正器波前校正原理第105-106页
        4.4.2 每个视场对液晶波前校正器像素数的选择第106-108页
        4.4.3 液晶波前校正器排列方式第108-109页
    4.5 多视场哈特曼波前探测器设计第109-119页
        4.5.1 多视场哈特曼波前探测器设计原理第110-113页
        4.5.2 多视场哈特曼波前探测器对人眼像差的重构第113-115页
        4.5.3 扩大视场数目的方法研究第115-117页
        4.5.4 多视场哈特曼波前探测器的实验验证第117-119页
    4.6 小结第119-122页
第5章 结论与展望第122-124页
参考文献第124-138页
在学期间学术成果情况第138-140页
指导教师及作者简介第140-142页
致谢第142-143页

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