
- •Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию федеральное государственное образовательное учреждение
- •Предисловие
- •Афокальные линзы
- •Однофокальные линзы
- •Бифокальные линзы
- •Обозначения очковых линз для коррекции пресбиопии
- •Прогрессивные линзы
- •Децентрированные линзы
- •Призматические линзы
- •Возможность получения призматического действия методом децентрации однофокальных стигматических линз
- •Лентикулярные линзы
- •Дисперсия света
- •Органические линзы
- •Поликарбонат
- •Цветное оптическое стекло
- •Фотохромные материалы
- •Поляризационные линзы
- •Антирефлексное покрытие
- •Гидрофобные покрытия
- •Производственная структура салона-магазина оптика
- •Пупиллометр
- •Участок комплектовки
- •Изготовление копиров
- •1. Сверлильные головки. 2. Развертка. 3. Регулятор диаметра отверстия.
- •4. Переключатель. 5. Рукоятка. 6. Шкала позиционирования. 7. Держатель присоски.
- •8. Упор для руки. 9. Масляная ванна. 10. Колпак двигателя.
- •Сборка очков Методика сборки очков
- •Выправка очков
- •Контроль очков
- •Выписка из гост р51193-98 «Очки корригирующие»
- •Выдача очков
- •Ремонт очков
- •198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38/2.
Возможность получения призматического действия методом децентрации однофокальных стигматических линз
Если требуемое призматическое действие небольшое, например, до двух сантирадиан, а рефракция линзы больше двух - трёх диоптрий, то, взяв ОС линзу большого диаметра, можно получить из неё ОСП линзу удовлетворительного диаметра в условиях оптической мастерской. Существует зависимость между децентрацией, рефракцией и призматическим действием
А — возникающее призматическое действие (срад. или прдптр.) с — требуемая децентрация (см.) F'v — задняя вершинная рефракция линзы (дптр.). Следовательно, требуемую децентрацию можно рассчитать по формуле
24
Сместив геометрический центр относительно оптического центра на величину рассчитанной децентрации можно получить призматическую линзу с требуемым призматическим действием (рис. 9). Необходимо помнить, что линейные параметры линз измеряются в миллиметрах, а децентрация, рассчитанная по формуле, получается в сантиметрах. Диаметр ОСП линзы, полученной из ОС линзы меньше на удвоенную величину децентрации, т. е.
При выполнении такого заказа в условиях оптической мастерской берётся линза большого диаметра требуемой рефракции, устанавливается на диоптриметр оптическим центром, смещается на величину требуемого призматического действия и маркируется тремя точками. Центральная точка соответствует номинальному центру и устанавливается напротив зрачка глаза при изготовлении очков, две другие указывают направление главного сечения, которое располагается согласно рецепту.
Номинальным центром называется точка, призматическое действие в которой равно заданному.
Рис. 10 Получение ОСП линзы методом децентрации
Диаметр линзы должен быть достаточным для установки её в оправу, поэтому линзы изготавливаются с диаметром свыше 44 мм. В отдельных случаях допускается величина диаметра 40 мм и 42 мм.
Лентикулярные линзы
Лентикулярная линза (условное обозначение Л) — линза у которой оптически активной является только центральная зона заданного диаметра и у которой для облегчения веса утончен край (особенно у положительных очковых линз).
25
У лентикулярных линз вокруг оптической зоны создается пере-ферическая зона, не имеющая оптического действия, так называемый лентикуляр (рис.11).
Лентикуляр
i \ \~ " /1
t \ / I
Is • !
Лентикуляр
Рис. 17 Лентикулярные отрицательная и положительная линзы
Зачастую для людей с очень слабым зрением лентикулярные линзы или контактные линзы являются единственно возможным средством коррекции аметропии.
Оптические материалы, применяемые для изготовления очковых линз
Все материалы, применяемые сегодня для производства очковых линз, подразделяются на два больших класса: минеральное стекло (неорганические материалы) и пластмассы (органические материалы). Независимо от того, к какому из этих классов относится материал для линз, он должен быть прозрачным для излучений видимого диапазона света, гомогенным и не иметь высокой дисперсии.
Оптические свойства материалов, применяемых для изготовления очковых линз
К оптическим свойствам материалов, применяемых для изготовления очковых линз, относятся: пропускание, поглощение и отражение света. Оптические свойства материалов являются результатом их взаимодействия с электромагнитным излучением. Различают следующие виды электромагнитных излучений:
у-излучение;
рентгеновское;
ультрафиолетовое;
видимое;
инфракрасное.
Оптический диапазон длин волн включает 3 области:
ультрафиолетовую с X =180—380нм;
видимую с А, = 380—770 нм;
инфракрасную с X = 770—5000 нм.
При прохождении потока излучения через оптический материал происходят следующие процессы (рис. 12):
свет частично отражается;
частично поглощается;
поток излучения частично пропускается.
27
ся в линзе с меньшей скоростью чем в воздушной среде, поэтому, если световой луч падает на поверхность линзы под углом, то он изменяет направление прохождения. Это называется преломлением света.
Рис. 73 Преломление падающего луча
Показатель преломления указывает, насколько скорость света в вакууме отличается от скорости света в прозрачной среде. Это так называемый абсолютный показатель преломления:
На практике определяют относительный показатель преломления, т.е. отношение скорости распространения света в воздухе к скорости распространения света в испытуемой среде (линза).
По ГОСТ 3514-76 «Стекло оптическое бесцветное» показатель преломления принято обозначать в общем виде пх. Индекс А. означает длину волны в нанометрах.
В зависимости от значения показателя преломления все материалы классифицируются следующим образом:
• материалы с нормальным значением показателя преломления (традиционные) 1,498 < п <1,54;
зо
материалы со средним значением показателя преломления 1,54 < п < 1,64;
материалы с высоким значением показателя преломления 1,64 < п < 1,74;
материалы со сверхвысоким значением показателя преломления п > 1,74.
Чем выше показатель преломления материала, тем меньше скорость распространения света в линзе и больше преломление света. В линзах с большим показателем преломления свет преломляется сильнее.