Manuel Francisco da Costa Vitor - Estudo Geral - Universidade de ...
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Fluorómetro Ocular – Upgra<strong>de</strong><br />
Antes <strong>de</strong> fisicamente montado e para <strong>de</strong>finir com rigor a posição e<br />
direcção <strong>de</strong>stas peças no sistema, efectuou-se no software <strong>de</strong> simulação<br />
computacional <strong>de</strong> lentes OSLO um teste <strong>de</strong> óptica geométrica. Simularam-se<br />
as duas lentes que influenciam directamente o trajecto óptico <strong>da</strong> luz no<br />
sistema, um espelho, correspon<strong>de</strong>nte ao divisor <strong>de</strong> feixe, o objecto a 45º e a<br />
imagem gera<strong>da</strong>. To<strong>da</strong>s as medi<strong>da</strong>s e características <strong>da</strong>s lentes foram obti<strong>da</strong>s a<br />
partir do documento [44].<br />
Tabela 2 - Parâmetro <strong>de</strong> configuração <strong>da</strong> simulação do sistema <strong>de</strong> lentes do PAF no<br />
Software OSLO.<br />
Figura 26 – Simulação do sistema <strong>de</strong> lentes do novo PAF.<br />
Esperava-se então obter, após a montagem do <strong>de</strong>sviador, uma<br />
distribuição <strong>da</strong> energia na imagem mais fiel ao objecto. Este fenómeno foi <strong>de</strong><br />
facto observado uma vez que a curva <strong>de</strong> aquisição aumentou em largura mas<br />
diminuiu em amplitu<strong>de</strong>, ou seja, embora tenha havido uma pequena per<strong>da</strong> <strong>de</strong><br />
resolução espacial, eliminou-se o efeito <strong>de</strong> espalhamento e sobreposição <strong>da</strong><br />
luz que incidia em ca<strong>da</strong> pixel nos pixéis vizinhos formando-se <strong>de</strong>sta forma uma<br />
imagem mais perfeita.<br />
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