摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 眼压测量及检测的意义 | 第8页 |
1.2 眼压测量技术的发展 | 第8-12页 |
1.2.1 旧式的接触型测量技术 | 第9-10页 |
1.2.2 新型的接触式测量技术 | 第10-11页 |
1.2.3 非接触眼压测量技术 | 第11-12页 |
1.3 新测量眼压技术的提出 | 第12页 |
1.4 本文的主要内容及研究目的 | 第12-14页 |
1.4.1 主要内容 | 第12-13页 |
1.4.2 研究目的 | 第13-14页 |
2 非接触眼压计喷嘴的仿真设计理论 | 第14-19页 |
2.1 计算机仿真 | 第14-15页 |
2.1.1 计算机仿真特点 | 第14页 |
2.1.2 有限元分析软件 COMSOL Multiphysics 简介 | 第14-15页 |
2.2 非接触眼压计喷嘴的仿真设计思路 | 第15-19页 |
2.2.1 非接触眼压计的原理 | 第15-16页 |
2.2.2 气体射流技术 | 第16-19页 |
3 非接触眼压计喷嘴的仿真研究 | 第19-34页 |
3.1 喷嘴的仿真步骤 | 第19-25页 |
3.1.1 建立仿真模型 | 第19-20页 |
3.1.2 设定材料参数和边界条件 | 第20-22页 |
3.1.3 划分网格 | 第22-25页 |
3.1.4 求解 | 第25页 |
3.2 仿真结果分析 | 第25-32页 |
3.2.1 距离喷嘴不同位置处轴向压强分布 | 第26-27页 |
3.2.2 距离喷嘴 10.5mm 处横向压强分布 | 第27-29页 |
3.2.3 不同长度的喷嘴压强分析 | 第29-31页 |
3.2.4 轴向速度分析 | 第31-32页 |
3.3 结论 | 第32-34页 |
4 实验分析 | 第34-37页 |
4.1 实验器材及装置 | 第34-35页 |
4.2 实验结果 | 第35-37页 |
4.2.1 光电信号检测 | 第35页 |
4.2.2 眼压测量 | 第35-37页 |
5 角膜对准调节系统设计 | 第37-55页 |
5.1 角膜中心图像处理 | 第37-46页 |
5.1.1 角膜图像 | 第37-38页 |
5.1.2 角膜图像处理 | 第38-46页 |
5.2 角膜调节控制系统 | 第46-54页 |
5.2.1 步进电机选择 | 第46-49页 |
5.2.2 步进电机控制 | 第49页 |
5.2.3 步进电机驱动电路 | 第49-50页 |
5.2.4 步距角 | 第50-51页 |
5.2.5 软件设计 | 第51-52页 |
5.2.6 结果分析 | 第52-54页 |
5.3 小结 | 第54-55页 |
6 总结与展望 | 第55-57页 |
6.1 总结 | 第55页 |
6.2 展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
附录 | 第61页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第61页 |