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1)  defocus [英][di'fəukəs]  [美][di'fokəs]
视网膜像模糊
1.
Effects of defocus and aniseikonia by anisometropia on stereoacuity;
实验性屈光参差产生的视网膜像模糊和不等像视对立体视影响的研究
2)  retinal image
视网膜像
3)  retinal images
视网膜图像
1.
Retinal images registration is an important step in retinal fundus diseases diagnosis and laser treatment in order to combine different retinal images information, such as fluoroscein angiography image (FA ) and red free image(RF).
视网膜图像配准是视网膜眼底疾病诊断及激光治疗中的关键一步 。
4)  retina imaging
视网膜成像
1.
An adaptive optical system with a liquid crystal spatial modulator device as the wave-front aberration corrector for the human retina imaging was constructed.
以近红外激光(808nm)作为人眼波前像差探测的信号光和视网膜成像的照明光,液晶空间光调制器(LCOS)作为波前校正器,用哈特曼波前探测器探测人眼像差,构建了人眼像差自适应校正的视网膜成像系统。
5)  retinal image
视网膜图像
1.
The key process and difficulty to realize compute intelligent auxiliary diagnosis of retinal image is how to automatically ac- quire the pathological information.
视网膜图像病变信息的计算机自动提取算法是计算机智能辅助诊断的关键和难点。
2.
The reasons of radiant distortion for retinal image are discussed based on the analysis of imaging system of ocular fundus, and the method of Homomorphic Filtering is used to calibrate the radiant distortion.
在对视网膜图像成像特点分析的基础上 ,对视网膜图像辐射量畸变的原因进行了分析 ,提出采用同态滤波的方法进行辐射量畸变校正 ,并设计了相应的同态滤波器。
6)  Retinal imaging
视网膜成像
1.
Various factors that impact retinal imaging are analyzed,and the principle of adaptive optics(AO)based on Hartmann-Shack sensor and deformable mirror is explained.
分析了影响人眼视网膜成像的各种因素,阐述了基于哈特曼-夏克传感器和可变形镜的自适应光学(AO)原理,研究了激光扫描检眼镜(SLO)和光学相干层析成像(OCT)结合自适应光学来提高视网膜成像分辨率的方法,并对视网膜成像在医学诊断中的应用和发展前景进行了展望。
补充资料:像散和像面弯曲
      两种像差。离光轴很近的物点以很小孔径,即很细的光束成像时,球差和彗差的影响可以忽略,成像可认为是完善的。但是当物点离开光轴较远,即视场增大时,即使以细光束成像,也不可能会聚于一点。此时,子午细光束的聚焦点和弧矢细光束的聚焦点位于主光线上的不同位置。就整个细光束而言,在子午焦点处得到的是一垂直于子午平面的短线,称为子午焦线;在弧矢交点处得到的是一垂直于子午焦线,且位于子午平面上的短线,称为弧矢焦线;在其他位置上,光束截面为椭圆弥散斑;在二焦线的中间位置上为一圆形弥散斑,如图所示。这种结构的光束称为像散光束;这种成像缺陷称为像散。像散的数值以二焦点投影到光轴上的间距Δx┡表示,即
  
  
   ,
  式中x慴是子午焦点B慴到高斯像面(由高斯光学确定的理想像平面)的距离,x宺是弧矢焦点A宺到高斯像面的距离。如果物平面不在无限远处,B慴和B宺不能称焦点,可改称子午像点和弧矢像点,而问题的性质不变,公式也仍适用。当物点到光轴的距离变化时,x慴和x宺的数值随之改变,因此就细光束成像而言,同一个物平面有两个弯曲的像面:子午像点所在的面为子午像面,x慴称为子午像面弯曲,或简称子午场曲。弧矢像点所在的面为弧矢像面,x宺称为弧矢像面弯曲,或简称弧矢场曲。
  
  像面弯曲x慴和x宺之值需在主光线的光线追迹基础上,用专门的计算公式(杨氏公式)求得,从而像散值Δx┡也随之求得。
  
  当光学系统存在较大的像散时,像面一般也很弯曲,只有当子午和弧矢像面处于高斯像面二侧时,可勉强认为是平像面光学系统。但因像系由弥散圆形成,是模糊不清的。
  
  当光学系统的像散校正得很好并且用细光束成像时,物平面上各点都有一个清晰的像点,但它们往往仍处于一个弯曲的像面上,在用平面来接收时仍不能同时清晰。通常把消像散时的清晰像面称为珀兹伐曲面,其弯曲程度称为珀兹伐弯曲。
  
  所以,只有同时校正好像散和珀兹伐弯曲,才能使大的物平面用细光束成像时有一个平的清晰像面。若同时校正好宽光束的球差和彗差,则可获得大孔径大视场时的清晰像平面。
  
  一般而论,透镜的像散随孔径光阑位置而异,并随透镜形状的不同而异,但当孔径光阑与薄透镜重合时,只要焦距不变,像散即为常值,与形状无关。消像散系统一般由正、负透镜适当组合而成。珀兹伐弯曲也只有用正、负光焦度分离的方法才能校正。
  

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参考词条