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Coma x zernike
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The zero level is the « mean » of the wavefront, which is the horizontal plane that separates in two equal components – the relatively advanced and delayed phases.

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Each color step represents a phase shift of 1 micron. The above representation corresponds to the OPD with a flat wavefront (green level). In the ANSI recommended polar coordinates system representation ( 2D system where the distance and angle of any point on the plane is calculated from the reference point and direction ), the wavefront error depicts the optical path difference OPD (in microns) from the reference surface. A wavefront error can be plotted with a color scale (micron step units), on a domain which is the exit pupil disk. The Zernike polynomials correspond to a kind of « taxonomy » for the optical aberration components that explain a wavefront error. Basically, Zernike polynomials can fit any surface defined on a circular domain. Although the shape of the cornea dictates most of its optical properties, the Zernike polynomials cannot be interpreted interchangeably, when it relates to the shape of an optical wavefront versus the shape of an optical surface. It is also sometimes used to describe the shape of the cornea. In ophthalmology and visual sciences, Zernike polynomials are mainly used to analyse the wavefront error of the human eye. Before focusing on the Zernike polynomials, it is important to understand the basics of wavefront sensing. Wavefront sensing » Zernike polynomials Zernike polynomials The Zernike polynomials This page will focus on the use of Zernike polynomials for describing optical wavefronts. Simplified Guide to Optimizing Intraocular Lens Power Formulas for Clinicians Back calculation of Effective Lens Position (ELP) Paraxial power of the thick pseudophakic eye Computing vergence in the pseudophakic eye

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