摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-37页 |
1.1 课题研究背景 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-34页 |
1.2.1 人工晶状体 | 第18-25页 |
1.2.2 柔性机构 | 第25-30页 |
1.2.3 人工晶状体的制造方式 | 第30-34页 |
1.3 本文研究内容 | 第34-37页 |
1.3.1 研究目的及意义 | 第34页 |
1.3.2 研究内容 | 第34-37页 |
第2章 人工晶状体眼光学系统模型 | 第37-60页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 人眼晶状体及周围组织形态和生理特点 | 第38-40页 |
2.2.1 人眼结构 | 第38-39页 |
2.2.2 人眼晶状体结构参数和生理特点 | 第39-40页 |
2.3 人眼晶状体参数化模型的建立 | 第40-48页 |
2.3.1 人眼晶状体二维几何模型的建立 | 第40-42页 |
2.3.2 人眼晶状体三维模型的建立 | 第42-43页 |
2.3.3 人眼晶状体参数化模型的建立 | 第43-48页 |
2.4 人工晶状体材料性能分析 | 第48-51页 |
2.4.1 人眼晶状体各部分材料的物理性能分析 | 第48-49页 |
2.4.2 人工晶状体光学部材料分析 | 第49-51页 |
2.5 人工晶状体二维屈光有限元模型的建立 | 第51-57页 |
2.5.1 人眼晶状体屈光有限元模型的建立 | 第51-56页 |
2.5.2 人工晶状体光学部屈光有限元模型的建立 | 第56-57页 |
2.6 人工晶状体光学部结构设计 | 第57-58页 |
2.7 本章小结 | 第58-60页 |
第3章 柔性襻结构的设计及其性能分析 | 第60-88页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 人眼晶状体调节机制分析 | 第61-62页 |
3.3 襻结构构型的分析 | 第62-64页 |
3.4 柔性铰链的设计 | 第64-74页 |
3.4.1 柔性铰链的结构选择 | 第64-65页 |
3.4.2 椭圆弧型柔性铰链的柔度计算 | 第65-69页 |
3.4.3 椭圆弧型柔性铰链的柔度分析 | 第69-74页 |
3.5 柔顺微位移放大机构的设计 | 第74-87页 |
3.5.1 基于杠杆原理的全柔性微位移放大机构设计 | 第75-82页 |
3.5.2 基于三角原理的全柔性微位移放大机构设计 | 第82-86页 |
3.5.3 结论 | 第86-87页 |
3.6 本章小结 | 第87-88页 |
第4章 柔顺襻结构的拓扑优化设计 | 第88-103页 |
4.1 引言 | 第88页 |
4.2 襻结构的拓扑优化设计 | 第88-102页 |
4.2.1 襻结构拓扑优化流程 | 第88-90页 |
4.2.2 5mm圆弧域 | 第90-97页 |
4.2.3 4mm圆弧域 | 第97-100页 |
4.2.4 3mm圆弧域 | 第100-101页 |
4.2.5 结论 | 第101-102页 |
4.3 本章小结 | 第102-103页 |
第5章 人工晶状体的制备 | 第103-122页 |
5.1 引言 | 第103页 |
5.2 光学部制备原理 | 第103-104页 |
5.3 PMMA光学部的制备 | 第104-107页 |
5.4 PDMS光学部的制备 | 第107-114页 |
5.4.1 改变电热板温度(40μL)制造PDMS透镜 | 第107-112页 |
5.4.2 改变溶液体积(200℃,240℃)制造PDMS透镜 | 第112-114页 |
5.5 襻结构的制备 | 第114-121页 |
5.5.1 3D打印材料对比测试 | 第114-120页 |
5.5.2 3D打印襻结构 | 第120-121页 |
5.6 本章小结 | 第121-122页 |
第6章 实验研究 | 第122-141页 |
6.1 引言 | 第122-123页 |
6.2 驱动系统 | 第123-124页 |
6.3 光学性能测量系统 | 第124-132页 |
6.3.1 焦距测量系统 | 第124-126页 |
6.3.2 分辨率测量系统 | 第126-132页 |
6.4 位移测量系统 | 第132-137页 |
6.4.1 光学部屈光力测量 | 第132-134页 |
6.4.2 襻结构输出位移测量 | 第134-137页 |
6.5 人工晶状体光学系统测量 | 第137-139页 |
6.6 本章小结 | 第139-141页 |
结论 | 第141-145页 |
参考文献 | 第145-155页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第155-156页 |
致谢 | 第156-157页 |