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Tema 1 Métodos de evaluación de la calidad óptica del ojo.

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1 Tema 1 Métodos de evaluación de la calidad óptica del ojo

2 1.- Métodos subjetivos o psicofísicos 1.1.-Métodos basados en la medida de aberraciones 1.2.-Métodos psicofísicos basados en la medida de la CSF neural 2.- Métodos objetivos 2.1.-Métodos de aberración de onda 2.2.-Métodos difractivos Índice

3 1. Métodos subjetivos o psicofísicos Disco de Scheiner para un miope

4 Aberroscopio de Howland y Howland 1.1. Métodos basados en la medida de aberraciones

5 * Son métodos que nos permiten de manera indirecta calcular la MTF del ojo mediante el cálculo de la CSF retina- cerebro * El método clásico consiste en la generación de franjas de interferencia sobre la retina 1.1. Métodos basados en la medida de la CSF neural

6 C e (f x,f y )C s (f x,f y )

7 Campbell & Green, Métodos basados en la medida de la CSF neural Pupila de salida x Luz de fondo

8 CSF retina-cerebro CSF del sistema visual MTF del ojo 1.1. Métodos basados en la medida de la CSF neural

9 2. Métodos objetivos 2.1. Aberroscopios objetivos Aberroscopios tipo Hartmann-Shack

10 2.1. Aberroscopios objetivos

11

12 x y

13 Calculamos los desplazamientos en el plano pupilar Los desplazamientos son proporcionales a la pendiente de la aberración de onda, W 2.1. Aberroscopios objetivos

14 Si descomponemos el frente de ondas en polinomios de Zernike Las únicas incógnitas son Z k, que pueden calcularse combinando esta ecuación con las anteriores 2.1. Aberroscopios objetivos

15 El orden k es 2.1. Aberroscopios objetivos

16

17 Liang y Williams (1997) 2.1. Aberroscopios objetivos

18 Pupila de 3 mm 2.1. Aberroscopios objetivos

19 Pupila de 7.3 mm 2.1. Aberroscopios objetivos

20 Ojo emétropeOjo miopeQueratocono 2.1. Aberroscopios objetivos

21 Antes de LASIK Después de LASIK RMS=0.88 m RMS=0.79 m RMS=2.67 m RMS=1.01 m Aberrraciones de tercer orden y superior 2.1. Aberroscopios objetivos

22 2.2. Métodos difractivos PSF(x,y)=I(x,y) OTF(f x, f y )=TF(PSF(x,y))MTF(f x, f y )=|OTF(f x, f y )| I (x,y) F El dispositivo de doble paso

23 Imágenes aéreas S1S Métodos difractivos: El doble paso

24

25 L2L2 L3L3 O O Efecto del sistema afocal 2.2. Métodos difractivos: El doble paso

26 1. No todos los pacientes permiten la captura de la imagen 2. El haz de luz proveniente del dispositivo ha de incidir perfectamente centrado sobre la pupila del observador 3. Los errores de foco del observador pueden corregirse con el doblete Badal, así como el astigmatismo, mediante lentes cilíndricas. 4. Las técnicas de captura de la imagen varían Métodos difractivos: El doble paso

27 Lorente et al. Versiones anteriores Una única imagenMuchas imágenes Tiempo largo de exposición(300ms) Tiempos cortos de exposición (20 ms) Integración temporal Promediado espacial 2.2. Métodos difractivos: El doble paso

28 2. Capturamos una imagen a oscuras, con la misma exposición: I f (x,y) 1. Capturamos la imagen aérea: I 0 (x,y) 3. Para eliminar el ruido, restamos ambas imágenes: I(x,y)=I f (x,y)-I f (x,y) 4. Calculamos la MTF 2.2. Métodos difractivos: El doble paso

29 S1S Métodos difractivos: El doble paso. Ejemplos Sujeto emétropeSujeto astigmático

30 MTF S1 Corte a 0º sobre la MTF 2.2. Métodos difractivos: El doble paso. Ejemplos

31 MTF S Métodos difractivos: El doble paso. Ejemplos

32 Corte a 0º 2.2. Métodos difractivos: El doble paso. Ejemplos

33 Corte a 90º 2.2. Métodos difractivos: El doble paso. Ejemplos


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