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Resumen de Reconstruction of the gradient refractive index of the crystalline lens with optimization methods

Alberto de Castro Arribas, Susana Marcos

  • español

    Esta publicación resume los resultados de la tesis doctoral Reconstrucción del Gradiente de Índice de Refraccion de la Lente Cristalino, presentada en la Universidad de Valladolid, España, en Julio de 2012. Las propiedades ópticas del cristalino del ojo no sólo dependen de la forma de sus superficies externas sino también de su índice de refracción. En muchas especies, incluida la humana, el índice de refacción no es homogéneo y hay un gradiente de índice de refracción (GRIN) que es máximo en el centro del cristalino. En el trabajo de tesis doctoral propusimos un método para estimar dicho gradiente de índice de refracción en cristalinos in vitro y poder estudiar su influencia en las propiedades ópticas del cristalino. El método se demostró en modelos animales y se utilizó para estudiar el GRIN de cristalinos humanos. También se estudió el efecto del GRIN en la visualización de la superficie posterior del cristalino con Tomografía de Coherencia Óptica.

  • English

    This publication represents a summary of the results of the doctoral thesis Reconstruction of the Gradient Refractive Index of the Crystalline Lens presented in Universidad de Valladolid, Spain, on July, 2012. The optical properties of the crystalline lens of the eye depend on the shape of the external surfaces and on its refractive index. In humans and many other species, the refractive index of the lens is not homogeneous and there is a gradient refractive index (GRIN) that peaks around the center of the lens. To study the influence of the GRIN in the optics of the lens, a method to reconstruct the GRIN in in vitro lenses was proposed in this PhD thesis. The method was used to measure the GRIN of lenses of animal models and humans and study its changes with age or its influence on the optical properties of the lens. Also, the effect of the GRIN in the visualization of the posterior surface of the lens in Optical Coherence Tomography images was quantified.


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