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普瑞眼科波前像差基礎(chǔ)知識(shí)科普課件第1頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月傳統(tǒng)概念--屈光不正離焦(近視/遠(yuǎn)視)、散光矯正:柱鏡、球鏡沒(méi)有儀器測(cè)量“高階”像差,即使測(cè)出,也沒(méi)辦法矯正即使不矯正高階像差,也不影響視覺(jué)質(zhì)量(<10%)第2頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月情況已經(jīng)改變……屈光手術(shù)的開(kāi)展,帶來(lái)一些新的視覺(jué)問(wèn)題測(cè)量高階像差的儀器已經(jīng)出現(xiàn)高階像差已經(jīng)可以矯正第3頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月第4頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月波前相差的定義光:幾何光學(xué):line物理光學(xué):wave光是一種傳導(dǎo)中的電磁波第5頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月波前的概念波前(wavefront):點(diǎn)光源向周圍發(fā)出的電磁振動(dòng)公式:在某一瞬時(shí)t,可在振動(dòng)傳播的方向上同位相的點(diǎn),能形成一個(gè)平面,稱波陣面(wavefront),直譯為波前。第6頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月波前的概念在理想成像情況下,點(diǎn)光源經(jīng)過(guò)光學(xué)系統(tǒng)后所成的像應(yīng)是一個(gè)以理想像點(diǎn)為中心的球面理想波面。第7頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月波前像差波陣面是持續(xù)的等相位面,波陣面與光線的傳播方向垂直。實(shí)際的波陣面(wavefront)和理想的波陣面之間的光程差。第8頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月平行光線成像第9頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月理想波前變形的波前(近視)模糊成像平行光線第10頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月不規(guī)則波前理想波前C.ofAustinRoorda平行光線第11頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月不規(guī)則波前理想波前第12頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月像差理想波前第13頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月像差的類型色像差:多色光(或稱復(fù)色光,即由不同波長(zhǎng)的光構(gòu)成的混合光)成像時(shí),由于介質(zhì)折射率隨著光的不同波長(zhǎng)而變所引起的像差,簡(jiǎn)稱色差。單色像差:?jiǎn)紊獬上駮r(shí)的像差。進(jìn)一步可分為球差、慧差等。第14頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月引起像差的原因人眼并不是一個(gè)理想的光學(xué)系統(tǒng):像差的原因:角膜和晶狀體的表面不理想,其表面曲度存在局部偏差角膜與晶狀體、玻璃體不同軸角膜和晶體的內(nèi)含物不均勻,以致折射率有局部偏差第15頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月我們?cè)鯓用枋鲆粋€(gè)波前?第16頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月FritzZernike1953諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主荷蘭物理學(xué)家建立光學(xué)像差的數(shù)學(xué)模型1888-1966第17頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月Zernike多項(xiàng)式一組正交于單位圓上的序列函數(shù)(應(yīng)用已超過(guò)60年,表示人眼像差10年)建立數(shù)學(xué)模型以描述波前像差數(shù)據(jù)其坐標(biāo)系統(tǒng)表達(dá)式:第18頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月最普遍的Zernike項(xiàng)
2nd
球差(離焦),柱差3rd
慧差,三葉草差4th
球面像差第19頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月-3-2-10123-3-2-10123WavefrontAberrationmm(right-left)mm(superior-inferior)3DimensionalView2DimensionalView第20頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月ZernikeModestrefoilcomacomatrefoilquadrafoilsecondaryspherical2nd3rd4th5thsecondaryquadrafoilpentafoilsecondarysecondarysecondarypentafoilsecondarydefocusastigmatismastigmatismastigmatismastigmatismtrefoiltrefoilcomacoma~ConventionalRefractionHigherOrderAberrations第21頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月各個(gè)像差對(duì)成像質(zhì)量的影響comacoma2nd3rd4th5th第22頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月像差的表示方法RMS(RootMeanSquare)1)Zernike-RMS2)WF-RMS
.
1)Zernike-RMS=
1/n*(ai)2whereai=Zernike-coefficients2)WF-RMS:perdefinitiontheaverageheightofWFoverfullsizeiszero.WF-RMS:SquaretheWF-function.TheaverageheightofWF2overfullsizeistheWF-RMS.WFWF2WF2WFArea
WF-RMS第23頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月瞳孔大小與RMS的關(guān)系第24頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月像差的表示方法-點(diǎn)離散函數(shù)(PSF)第25頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月第26頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月像差的測(cè)量基于兩種理論:干涉理論光路追蹤理論第27頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月像差的測(cè)量干涉理論:Twyman-Green干涉儀:其原理是使一準(zhǔn)直光束分離,分離的光束分別從測(cè)試表面和參考表面反射后重新匯聚。只有當(dāng)兩個(gè)波面完全一致時(shí),重新匯聚的光線不會(huì)出現(xiàn)干涉的模糊邊緣,否則,邊緣干涉圖形就表現(xiàn)為不同的波前像差圖形。由于人眼穩(wěn)定性和難以重構(gòu)參考表面,用干涉理論測(cè)量像差的方法在生理光學(xué)很少應(yīng)用。第28頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月像差的測(cè)量光路追蹤理論:整合進(jìn)入人眼瞳孔的陣列光線斜率,重現(xiàn)波前像差平面,建造波前像差儀第29頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月像差的測(cè)量Hartmann-Schack,出射型光學(xué)像差儀客觀型像差儀、將測(cè)量光路透射到眼底形成點(diǎn)后,由點(diǎn)光源反射光形成的波前,經(jīng)過(guò)一系列小鏡片,分析每個(gè)小鏡片上的聚焦點(diǎn)與理想狀態(tài)的偏離程度,計(jì)算出相應(yīng)的波前像差。AlconSummit自動(dòng)角膜個(gè)性化測(cè)量?jī)x,博士倫的Zyoptics系統(tǒng)和Aescu-lapMeditecWOSCA以及LaserSightTsherning,視網(wǎng)膜像型像差儀,如WaveLight和Schwind公司的像差儀,Tracey公司的視網(wǎng)膜光線追跡儀。Scheiner-Smirnov,入射可調(diào)式屈光計(jì),如Emory視覺(jué)矯正系統(tǒng)、日本尼德克的OPD掃描系統(tǒng)第30頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月Hartmann-Shack像差計(jì)入射光波透鏡系統(tǒng)激光束第31頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月Hartmann-Shack像差計(jì)CCD-攝像透鏡列陣
出射光波
CCD-映像第32頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月微型透鏡列陣對(duì)空間的波前扭曲進(jìn)行取樣(Hartmann-Shack)第33頁(yè),課件共36頁(yè),創(chuàng)作于2023年2月客觀型像差儀:將測(cè)量光路透射到眼底形成點(diǎn)后,由點(diǎn)光源反射光形成的波前,經(jīng)過(guò)一系列小鏡片,分析每個(gè)小鏡片上的聚焦點(diǎn)與理想狀態(tài)的偏離程度,
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