Topografieprofilierung
- Mitarbeiter: Katharina Frey (Doktorandin)
- Fördermittel: gefördert mit Mitteln der Industrie
Der gesellschaftliche Wunsch an ein bestmögliches Sehen, sowohl in der der Ferne, als auch in der Nähe wächst stetig. Typischerweise lässt mit zunehmendem Alter die Fähigkeit des Auges nach, nahe Objekte "scharf" zu stellen. Dies bildet die Grundlage und Motivation zur Erforschung neuer, hochauflösender Sehhilfen und Korrektionsmöglichkeiten. Besonders im Bereich der Augenheilkunde gibt es bei der Versorgung mit Kontaktlinsen (KL) und Intraokularlinsen (IOL) neuartige, diffraktive Mikrostrukturen und multifokale Technologien.
Für die Erfassung chrakteristischer Topografien dieser komplexen, optischen Systeme bedarf es geeigneter Messverfahren. Dabei stellt der zu messende Bereich für diese Systeme eine entscheidende Herausforderung dar: Einerseits wird ein hohes axiales und laterales Auflösungsvermögen bei einem Höhen-Scan-Bereich von bis zu 1 mm benötigt. Andererseits ist es notwendig ein bis zu 5 mm langes Messareal zu erfassen.
Die Materialien von flexiblen KLs und und IOLs behalten nur im feuchten Zustand ihre Form bei. dadurch die materialbedingte Messung unter Wasser eine weitere Schwierigkeit.
Um diese Bedingungen zu erfüllen, wird im Rahmen dieses Projektes ein Konfokalmikroskop (MarSurf CWM 100) verwendet, welches mit Immersionsobjektiven ausgestattet, die notwendige Auflösung im Nanometer-Bereich und gleichzeitig die Messung unter Wasser ermöglicht. Weiterhin sind spezielle Halterungen für KLs und IOLs entwickelt worden, die die Objekte währenden den Messungen stabil halten.
Hochaufgelöste Topografiemessungen von komplexen, optischen Systemen unter Wasser sind anspruchsvolle Aufgaben, die einige Herausforderungen mit sich bringen. Mit diesem Aufbau konnten jedoch erfolgreich diffraktive Mikrostrukturen von multifokalen IOLs und Geometrien und Krümmungen von flexiblen KLs über ein ausgedehntes Messareal von ca. 5 mm untersucht werden.
Dadurch ergibt die Topografieprofilierung von komplexen optischen Oberflächen ein vielversprechendes Anwendungsgebiet. Gerade für die Weiterentwicklung und Herstellung neuer, ophthalmologischer Systeme mit hoher Reproduzierbarkeit birgt sie immer neue Chancen und Möglichkeiten der Erforschung.
Für die Erfassung chrakteristischer Topografien dieser komplexen, optischen Systeme bedarf es geeigneter Messverfahren. Dabei stellt der zu messende Bereich für diese Systeme eine entscheidende Herausforderung dar: Einerseits wird ein hohes axiales und laterales Auflösungsvermögen bei einem Höhen-Scan-Bereich von bis zu 1 mm benötigt. Andererseits ist es notwendig ein bis zu 5 mm langes Messareal zu erfassen.
Die Materialien von flexiblen KLs und und IOLs behalten nur im feuchten Zustand ihre Form bei. dadurch die materialbedingte Messung unter Wasser eine weitere Schwierigkeit.
Um diese Bedingungen zu erfüllen, wird im Rahmen dieses Projektes ein Konfokalmikroskop (MarSurf CWM 100) verwendet, welches mit Immersionsobjektiven ausgestattet, die notwendige Auflösung im Nanometer-Bereich und gleichzeitig die Messung unter Wasser ermöglicht. Weiterhin sind spezielle Halterungen für KLs und IOLs entwickelt worden, die die Objekte währenden den Messungen stabil halten.
Hochaufgelöste Topografiemessungen von komplexen, optischen Systemen unter Wasser sind anspruchsvolle Aufgaben, die einige Herausforderungen mit sich bringen. Mit diesem Aufbau konnten jedoch erfolgreich diffraktive Mikrostrukturen von multifokalen IOLs und Geometrien und Krümmungen von flexiblen KLs über ein ausgedehntes Messareal von ca. 5 mm untersucht werden.
Dadurch ergibt die Topografieprofilierung von komplexen optischen Oberflächen ein vielversprechendes Anwendungsgebiet. Gerade für die Weiterentwicklung und Herstellung neuer, ophthalmologischer Systeme mit hoher Reproduzierbarkeit birgt sie immer neue Chancen und Möglichkeiten der Erforschung.
Sonstiges
Lehrgebiete: Angewandte Optik
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in der vorlesungsfreien Zeit/ at non-lecture period
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