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ABERRACIONES ÓPTICAS EN EL OJO HUMANO  Alumno: María Elvira Rubio Zelada Curso: Formación de Imágenes 2 de Julio de 2008
La primera idea del ojo como sistema óptico formador de imagen aparece en el Siglo XV desde la experiencia de Leonardo da Vinci de la cámara oscura
[object Object]
Humor vítreo Humor acuoso Los medios de difracción que atraviesa la luz para llegar a la retina son lentes (córnea, cristalino), un medio acuoso (humor acuoso) y un gel (humor vítreo). Estos medios influyen en la producción de las aberraciones ópticas.
[object Object]
Definiciones ,[object Object],[object Object],[object Object]
Frentes de onda simples
Tras atravesar la primera lente, que es la córnea, los rayos se curvan, por lo que el frente de onda deja de ser un plano recto y se convierte en un plano curvo aunque regular. La forma de ese plano es cóncava si se mira desde el punto de vista de la retina.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Comparación entre sistema perfecto y real Ejemplos de frentes de onda (en rojo) y rayos (en azul) y de funciones de expansión del punto (PSF) para un sistema perfecto y un sistema aberrado
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Aberraciones de onda - mapa bi-dimensional de colores
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[object Object],[object Object],[object Object],Términos polinómicos
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[object Object]
[object Object],Diagrama esquemático de la formación de imagen en la retina. Se obtiene la PSF a partir de la aberración de onda. Mediante la operación matemática de la convolución del objeto original con la PSF, se forma la imagen en la retina (derecha). En el caso de una carta de letras, es posible estimar la agudeza visual a partir de la última línea legible.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Métodos para medir las aberraciones oculares y corneales
Sensor de frente de onda de Hartmann-Shack   ,[object Object],[object Object]
Gracias a un cristal que funciona como un semi-espejo se introduce la luz en el ojo. En la derecha del esquema vemos cómo el frente de onda queda capturado en la cámara digital del aberrómetro.
[object Object],[object Object],[object Object]
El frente de ondas que sale del ojo es una imagen fidedigna del frente de ondas que entró en él.  Si estos puntos están perfectamente alineados se corresponderán con un frente de onda plano y recto. Si algunos puntos, en vez de centrados, están desplazados, entonces el frente de onda presenta irregularidades. La información entonces se traduce en un “mapa”, en una representación en la que las partes más altas las diferenciamos de las más bajas con un código de colores.
Así queda representado al sacar la información por impresora; como un mapa de colores.  En pantalla el aberrómetro muestra la representación tridimensional.   En la parte baja se ve el mapa de colores, y por encima su representación tridimensional. Los tonos azules abajo y los rojos arriba.
Esta tabla representa las  aberraciones agrupadas y jerarquizadas. Es utilizada en las consultas de cirugía refractiva. En el vértice el ideal, que se distorsiona hacia abajo y los lados. (Nº4  = miopía; inverso = hipermetropía; Nº 3 y 5=astigmatismo ).
Cálculo de las aberraciones  ,[object Object],[object Object]
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Elementos que inciden en la magnitud de las aberraciones ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Efecto del tamaño de la pupila en las aberraciones y cómo éstas afectan la calidad de las imágenes en la retina para pupilas de 3 y 7 mm de diámetro.
EDAD Y ABERRACIONES DEL OJO ,[object Object],[object Object]
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Aberraciones ópticas en el ojo humano

  • 1. ABERRACIONES ÓPTICAS EN EL OJO HUMANO Alumno: María Elvira Rubio Zelada Curso: Formación de Imágenes 2 de Julio de 2008
  • 2. La primera idea del ojo como sistema óptico formador de imagen aparece en el Siglo XV desde la experiencia de Leonardo da Vinci de la cámara oscura
  • 3.
  • 4. Humor vítreo Humor acuoso Los medios de difracción que atraviesa la luz para llegar a la retina son lentes (córnea, cristalino), un medio acuoso (humor acuoso) y un gel (humor vítreo). Estos medios influyen en la producción de las aberraciones ópticas.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Frentes de onda simples
  • 8. Tras atravesar la primera lente, que es la córnea, los rayos se curvan, por lo que el frente de onda deja de ser un plano recto y se convierte en un plano curvo aunque regular. La forma de ese plano es cóncava si se mira desde el punto de vista de la retina.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Aberraciones de onda - mapa bi-dimensional de colores
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.  
  • 16.  
  • 17.  
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. Gracias a un cristal que funciona como un semi-espejo se introduce la luz en el ojo. En la derecha del esquema vemos cómo el frente de onda queda capturado en la cámara digital del aberrómetro.
  • 23.
  • 24. El frente de ondas que sale del ojo es una imagen fidedigna del frente de ondas que entró en él. Si estos puntos están perfectamente alineados se corresponderán con un frente de onda plano y recto. Si algunos puntos, en vez de centrados, están desplazados, entonces el frente de onda presenta irregularidades. La información entonces se traduce en un “mapa”, en una representación en la que las partes más altas las diferenciamos de las más bajas con un código de colores.
  • 25. Así queda representado al sacar la información por impresora; como un mapa de colores. En pantalla el aberrómetro muestra la representación tridimensional. En la parte baja se ve el mapa de colores, y por encima su representación tridimensional. Los tonos azules abajo y los rojos arriba.
  • 26. Esta tabla representa las aberraciones agrupadas y jerarquizadas. Es utilizada en las consultas de cirugía refractiva. En el vértice el ideal, que se distorsiona hacia abajo y los lados. (Nº4 = miopía; inverso = hipermetropía; Nº 3 y 5=astigmatismo ).
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30. Efecto del tamaño de la pupila en las aberraciones y cómo éstas afectan la calidad de las imágenes en la retina para pupilas de 3 y 7 mm de diámetro.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35. FIN