Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Разработка и исследование оптико-электронного прибора на основе датчика волнового фронта для контроля параметров формы интраокулярных линз

Полный текст:

Аннотация

Предложено оригинальное схемотехническое решение, позволяющее создать двухканальный оптико-электронный прибор для диагностики формы и качества интраокулярных линз. Данный прибор состоит из канала коллимационного типа и канала на основе датчика волнового фронта Шака-Гартмана. Рассмотрены аппаратная характеристика прибора, т. е. радиус кривизны волнового фронта в плоскости линзового растра, и динамический диапазон, которым ограничиваются возможные измеряемые аберрации интраокулярных линз. Представлена методика диагностики конструктивных параметров интраокулярных линз. В рамках точностного расчёта исследована систематическая погрешность выходного параметра разрабатываемого прибора. Произведённые расчёты позволили перейти к этапам проектирования оптико-электронного прибора на основе датчика волнового фронта для контроля параметров формы интраокулярных линз.

Об авторах

Н. В. Барышников
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Россия


Д. Г. Денисов
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Россия


А. А. Джумамуратова
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Россия


А. В. Ларичев
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Россия


Список литературы

1. Шанин О. И., Тараненко В. Г. Адаптивная оптика. М.: Радио и связь, 1990. 112 с.

2. Neal D. R., Copland R. J., Neal D. A., Topa D. M., Riera P. Measurement of lens focal length using multicurvature analysis of Shack-Hartmann wavefront data // Proc. SPIE. 2004. 5523, 243-255. doi:10.1117/12.561772.

3. Барышников Н. В., Денисов Д. Г., Карасик В. Е., Кудряшов А. В., Никитин А. Н., Сахаров А. А. Высокоточный метод контроля радиусов кривизны оптических поверхностей // Известия вузов. Приборостроение. 2016. Т. 59. № 12. С. 1034-1042. doi: 10.17586/0021-3454-2016-59-12-1034-1042.

4. Заказнов Н. П., Кирюшин С. И., Кузичев В. Н. Теория оптических систем: Учебник для студентов приборостроительных специальностей вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992. 448 с.

5. Chernyshov, A., Sterr, U., Riehle, F., Helmcke, J., Pfund, J. Calibration of a Shack-Hartmann sensor for absolute measurements of wavefronts // Applied Optics. 2005. 44 (30). P. 6419-6425. doi: 10.1364/AO.44.006419.

6. Якушенков, Ю. Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. М.: Машиностроение, 1989. 360 с.

7. Денисов Д. Г., Барышников Н. В., Гладышева Я.В., Карасик В. Е., Морозов А. Б., Патрикеев В. Е. Метод аттестационного контроля поверхностных неоднородностей оптических деталей на основе частотного анализа профиля поверхности // Измерительная техника. 2017. № 2. C.15-19.


Рецензия

Для цитирования:


Барышников Н.В., Денисов Д.Г., Джумамуратова А.А., Ларичев А.В. Разработка и исследование оптико-электронного прибора на основе датчика волнового фронта для контроля параметров формы интраокулярных линз. Измерительная техника. 2019;(1):27-30.

For citation:


Baryshnikov N.V., Denisov D.G., Dzhumamuratova A.A., Larichev A.V. Development and research of the optical-electronic device based on the wavefront sensor to control the form parameters of intraocular lenses. Izmeritel`naya Tekhnika. 2019;(1):27-30. (In Russ.)

Просмотров: 14


ISSN 0368-1025 (Print)