依视路视光学百科全书视光知识
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依视路镜片膜层介绍依视路镜片是一种高端的眼镜镜片,它的特点是采用多层膜层技术,能够有效地减少眩光、反射和色差等问题,让佩戴者享受更加清晰、舒适的视觉体验。
下面我们来详细介绍一下依视路镜片膜层的相关知识。
1. 膜层技术依视路镜片采用了多层膜层技术,这种技术可以在镜片表面形成多个极薄的涂层,每个涂层都有不同的光学性质。
这些涂层可以有效地吸收、反射或透过不同波长的光线,从而达到减少眩光、反射和色差等问题的效果。
2. 抗反射膜层依视路镜片还采用了抗反射膜层技术,这种技术可以有效地减少光线在镜片表面反射导致的眩光和反射问题。
抗反射膜层可以使得透过镜片的光线更加清晰明亮,并且可以提高佩戴者对周围环境的感知能力。
3. 防眩光膜层除了抗反射膜层,依视路镜片还采用了防眩光膜层技术,这种技术可以有效地减少强烈的阳光或强烈的灯光等光源对佩戴者眼睛的刺激。
防眩光膜层可以使得佩戴者在户外或室内环境中都能够享受更加舒适的视觉体验。
4. 硬质膜层依视路镜片还采用了硬质膜层技术,这种技术可以有效地增强镜片的耐磨性和耐刮性。
硬质膜层可以使得镜片表面更加平滑、清洁,并且可以延长镜片的使用寿命。
5. 防水膜层最后,依视路镜片还采用了防水膜层技术,这种技术可以有效地防止水滴或污渍在镜片表面停留导致影响视线。
防水膜层可以使得佩戴者在下雨天或油污环境中都能够保持清晰明亮的视线。
总之,依视路镜片膜层采用了多种高端技术,可以有效地解决眩光、反射、色差等问题,并且增强了镜片的耐磨性和耐刮性。
佩戴依视路镜片可以让你享受更加清晰、舒适的视觉体验,带来更好的生活品质。
视光的基本知识关于我们的眼睛•散光散光发生在眼睛角膜和晶状体,成不规则的时候,散光患者会感到无论看近还是看远都视觉模糊。
•白内障眼睛内的晶状体变得浑浊和硬化时,会形成白内障,大多白内障都是由于年龄增大而引起的。
•青光眼青光眼是由于眼内压的升高,即眼睛的高血压,导致视神经和视网膜神经纤维受损而引起的;另外,由于眼内压的大幅度降低,也会导致青光眼。
•远视远视患者接触到的光线通常聚在视网膜的后面,因此看远处的物体会比看近物清楚许多。
•近视近视患者接触到的光线通常聚在视网膜的前面,而不是正好落在视网膜上,所以看近物会比看远处的物体清楚。
•老视(老花)老视是由于眼睛内部组织由于年龄的增长而逐渐老化引起的,导致人们在聚焦近距离物体或看细小物体的能力逐渐降低。
事实上,每个人过了40岁,都会或多或少受到老视影响。
镜片材料•色散和高折射率材料物理定律告诉我们,材料的折射率越高,色散的程度越大,从而当你从镜片外围看过去,会看到物体周围有一圈圈五彩的轮廓,色散现象存在于所有的镜片中,但在高折射率材料中更为明显。
但是,色散不会在镜片的中央发生,而只可能在色散效果非常明显的材料上发生,用这种材料制成的镜片外围会由于棱镜效应而发生明显的色散。
镜片材料的色散能力由阿贝数决定。
•玻璃和水晶镜片虽然玻璃片和水晶片比其他镜片重,却是最不易磨损的材料,通过加热或化学处理,会提高其抗冲击的能力。
•高折射率镜片只有高折射率的塑料材料才可能制造出真正薄的镜片。
所谓镜片材料的折射率,即它折射光线的能力,折射率会决定镜片的特性和厚度。
无论何种设计的镜片,其折射率越高,镜片的前表面及后表面就越平,因此镜片的厚度会自动减少。
虽然,高折射率可以有效减少镜片厚度,但如果加上合适的镜架,将发挥更为出色。
最薄的镜片通常会和最小最圆的镜框结合。
对于正光度来说,最薄的镜片通常是边缘厚度最小的,而无框镜架的边缘厚度会比较厚。
通过以上分析,我们明确了我们的顾客会青睐于非常薄,非常轻的舒适镜片。
视光知识篇视觉常见问题包括1、屈光不正(近视、远视、散光)2、屈光参差3、视疲劳4、老花一、屈光不正眼睛可以被看作是一台高级的照相机,我们的角膜和晶状体相当于照相机的镜头,视网膜相当于胶卷,从“镜头”到“胶卷”的距离称为眼轴,即眼睛的长度。
角膜相当于镜头最外层的玻璃,必须保持透明。
当看近时,图像会落在“胶卷”后,此时晶状体就像伸缩镜头,通过调整自身的厚度,将“胶卷”后的图像前拉到胶卷上,这个过程称为调节。
调节力会随着年龄增大而下降。
光线进入眼睛后,前进方向发生改变的现象叫做屈光经过屈光系统发生折射,在视网膜上形成倒立、缩小的实像的生理功能称为眼的屈光。
当我们看东西时,只有当图像正好落在“胶卷”上我们才能看清,落得太前(近视)、太后(远视)或是“胶卷”附近不只一个图像(散光)时,我们都会觉得模糊,这种情况称为屈光不正。
图像正好落在视网膜上图像落在视网膜前(正视眼)(近视眼)图像落在视网膜后视网膜附近有多个图像(远视眼)(散光眼)(一)近视Myopia看远时图像落在视网膜前,看近时图像落在视网膜上,导致看远模糊,看近清楚。
发生原因:眼睛眼轴太长/眼睛屈光力太强(角膜过于突出、眼内屈光介质的屈光指数太高、晶状体调节能力太强)常见的有:眼睛太长——轴性近视(占90%)角膜弯曲过度——曲率性近视晶状体调节不能放松——假性近视表现:1、喜欢凑近视物;2、喜欢眯眼、揉眼睛;3、高度近视经常感觉眼前有飞蚊,眼睛突出明显。
(二)远视Hyperopia不论远近,图像都落在视网膜后,需要调节才能看清,看近需要更多的调节。
儿童青少年的调节力强,一般不会察觉到远视的存在,当调节力随着年龄逐渐减弱,远视人群会觉得看近越来越吃力。
发生原因:眼球太短/眼睛屈光力太弱(角膜过平、晶状体调节能力太弱)表现:1、视近比较困难;2、视疲劳,严重时会引起眼胀痛、头痛、流泪、恶心。
(三)散光Astigmatism看一个物体时,多个图像同时落在视网膜附近,看物体感觉部分模糊。
眼镜知识—渐进多焦点眼镜(干货)花10分钟看完本文,了解多焦点眼镜,我保证你比部分行内人还专业!(个人经验分享,有错误欢迎指正。
)1)渐进多焦点眼镜是由依视路在61年前发明的,依视路取名“万里路”。
多焦点眼镜解决了中老年人看不同距离的物体需要不同光度,需要频繁更换眼镜的烦恼。
一副眼镜即能看远、看中,也能看近。
多焦点眼镜的验配是一个系统工程,其需要的技术远远高于验配单光眼镜。
验光者不仅仅需要懂验光,还需要懂产品,懂加工,懂调整镜架,懂测量镜架的面弯,前倾角,镜眼距,单眼瞳距,单眼瞳高,计算移心量,会处理售后,深刻理解多焦点的原理和优缺点,等等。
只有全面能手才能综合替顾客考虑,才能配出合适的多焦点眼镜。
2)多焦点解诀的最大问题是不需要频繁更换眼镜,如果长时间看近是不太适合的。
介绍此镜片的时候要说明存在像散区,属于正常现象,如果单纯长时间看近,效果没有纯近用的单光眼镜效果好。
这点是需要跟消费者说明清楚的,不然容易造成顾客期望过高,引起投诉。
3)多焦点眼镜都会存在“像散区”,即镜片的两侧会模糊。
球镜、柱镜度数越高,Add越高,像散区就越大。
同等数据下,镜片的技术越好(也就是越贵),像散区越小,使用者看近视野越大,越舒适。
4)多焦点眼镜分短通道和长通道。
通道的选择很重要。
一般我们首先考虑选择短通道,因为短通道看近视野会更大,符合大家经常看手机的生活方式。
双眼度数差距比较大的人,眼睛下旋能力不足的人,也是适合短通道。
如果消费者是初次佩戴多焦点,有中距离需求,Add比较高,那么可以考虑选择长通道。
5)通道的选择绝对不是根据眼镜架的框高高低绝对的。
而是根据第4条说明的种种,结合消费者的实际情况来选通道之后再选择合适的镜架。
不能前后颠倒,这是很多门店经常犯的错误。
依视路代理商有个群,每天早上发题,大家回答领红包。
结果26个人中,14个同行选择了根据镜框框高来决定通道,真可怕。
6)多焦点眼镜对于镜架的选择要求比较高:1、镜架需要稳定,不能松松垮垮。
依视路宇宙片依视路宇宙片全能冠军在以前,到眼镜店购买眼镜,挑选镜片时,您可能只有两种选择:玻璃镜片:耐磨,但很重且抗冲击性差,不安全。
树脂镜片:比较轻且抗冲击性较强,但容易磨花。
现在,您有了一个更好的选择——依视路宇宙片。
依视路宇宙片可以为您提供无比的舒适感、安全保护及美观。
它具有众多优点,是镜片中的全能冠军。
轻盈项目中的冠军比普通树脂镜片轻30%。
让您忘记正戴着眼镜。
苗条项目中的冠军比普通树脂镜片薄30%。
您的镜片将不再厚重,外观漂亮。
抗冲击项目中的冠军抗冲击性能达到普通树脂镜片的10倍以上。
在工作、生活或休闲娱乐中,您的眼睛都能获得出色的安全保护。
耐磨项目中的冠军不再是容易磨花的镜片:它们能长时间的保持清晰。
防紫外线项目中的冠军能100%切断UVA和UVB,使您的眼睛不受有害光线的损伤。
透明及易清洗项目中的冠军与依视路独特的钻晶膜结合,使之拥有高达98.6%的高透光率及疏水憎油的顶膜。
钻晶膜可以有效去除环境中(计算机、夜间驾驶、顶灯)恼人的反光,减少视疲劳,享受舒适的视觉。
防水顶膜确保镜片耐污且易清洗。
依视路宇宙片能满足戴镜者的期望舒适安全保护美观重量轻耐磨厚度薄清晰超强抗冲击透明100%抗紫外线渐进镜片人到了40岁,阅读写字会产生困难,看书越拉越远,看报灯光暗一点就不行,这时眼睛的老花就开始了。
您也应该考虑佩戴老花镜了。
因为老花是一种正常的生理现象,会随着年龄的增加而逐渐加剧。
但随之而来的新问题是:戴着老花镜,书报看得清了,想看看远处,就得摘下眼镜或者干脆低下头,从镜片上方看。
如果您本来还戴眼镜,情况就会变得更麻烦。
传统上,这时您需要两副眼镜:一副老花镜,用来看近的;一副纠正视力眼镜,用来看远的。
比方说,戴着老花镜,看报看得累了,想休息一会儿,看看电视,就得换上另一副。
干脆一副眼镜就能看清远近,这可行吗?市场上您可以选择到另一种镜片:双光镜片。
这种镜片是把镜片一分为二,上面是远用镜片,下面是近用镜片。
眼视光是研究眼睛和视觉系统的科学,涉及到眼睛的解剖结构、视觉功能、矫正视力等方面的知识。
以下是眼视光初级知识的一些内容:
1. 眼球结构:眼球是由眼外肌、角膜、晶状体、视网膜等组织构成的。
了解眼球的结构有助于理解视觉系统的工作原理。
2. 视觉功能:视觉功能包括近视力、远视力、散光、调节能力等。
近视是指远处视物模糊,远视是指近处视物模糊,散光是指眼球折射光线时发生的偏差。
了解视觉功能的相关知识有助于判断和纠正视觉问题。
3. 矫正视力:矫正视力是通过眼镜或隐形眼镜来改善视力问题。
了解不同类型的矫正方式和适应症,可以帮助人们选择适合自己的矫正方法。
4. 眼科常见疾病:眼科常见疾病包括白内障、青光眼、斜视、眼睑炎等。
了解这些疾病的症状和治疗方法,可以帮助人们更好地保护眼睛健康。
5. 视觉保护:视觉保护是预防眼部损伤和眼疾的重要措施。
了解正确的使用电子产品、室内外光照环境、眼部卫生等方面的知识,可以帮助人们保护视力和眼健康。
这些是眼视光初级知识的一些内容,了解这些知识可以帮助人们更好地保护眼睛健康和理解视觉问题。
如果对眼视光有进一步的学习需求,建议咨询眼科专业人士或阅读相关的眼视光学习材料。
反射现象和透光率反射现象当光线由空气进入镜片及由镜片进入空气时,会发生光的反射现象,即并非所有光线都会通过镜片,而有部分光线会反射回大气中。
由于反射现象的存在,因此在配戴眼镜看物体时,光线并不能够100%通过镜片的入射到眼睛里。
透光率透光率是衡量材料透光性能的参数,它是指光线通过镜片后进入眼睛的总量与光线达到镜片时的总量的比值,比值越高说明材料的透光性越好。
在没有镀减反射膜的情况下,普通镜片的透光率与材料的反光率有关。
可以通过下面的公式,大致计算出镜片的透光率:镜片单面的反射率:式中:R-单面反射率;n-材料的折射率由于眼镜镜片有前后两个面,所以镜片的透光率应为:(100%-R-(100%-R)×R)根据以上公式,可以知道折射率为1.50的镜片,它的透光率大约是92.2%左右,而折射率为1.67的镜片透光率就仅为87.8%左右了。
一般来说折射率越高,透光率就越低。
镜片的透光率可以通过镀减反射膜的方法使之提高,所以强烈建议选用高折射率镜片(折射率1.6以上)的时候,尽可能采用镀减反射膜的镜片,不然会因为材料本身的透光率较低而影响视觉效果。
减反射原理光具有波的特性,因此减反射膜即利用了光的干涉1原理,使用一波长的反射光在反射时正好产生干涉现象,从而达到提高镜片透光率的目的(即减少反光),如下图所示:由于日光或白光是由不同波长的光混合而成,因此为了消减不同波长光波的反射,需要镀制多层减反射膜以达到均衡的减反射(增透)的效果。
但这并不意味这减反射膜层越多镜片的透光率就越高,因为多层减反射膜层是一个系统,简单增加膜层的数量无益于减反射效果地提高,它还与膜层厚度的设计、膜层材料的选择等有密切的联系,好的减反射膜可以使镜片的透光率达到98%~99%左右,使得戴镜者可以看得更清晰,视觉对比度也大为提高,有效减少视疲劳。
1.干涉原理:波长,振幅相通的两列波相遇时会产生干涉现象。
如左图所示,当这两列波以相同相位相遇时,即波峰与波峰相交,会产生如a图所示的现象,而当这两列波差半个波长,即波峰与波谷相交,会产生如b图所示现象,减反射膜即利用b图所示原理以减少反射光。
眼视光相关专业知识点总结眼视光相关专业知识点总结眼视光学是研究眼球结构和功能的科学学科,它涵盖了视觉、光学、眼轴长度、屈光度、视力、角膜、晶状体、视网膜等方面的知识。
眼视光学专业在眼科医院、眼镜店、视觉保健中心等方面具有重要的地位和作用。
本文将对眼视光学中一些常见的知识点进行总结。
一、视觉相关知识点1. 视觉的定义:视觉是通过眼睛和大脑共同完成的感觉过程,人类的视觉系统是通过光感受器官(眼睛)接受光的刺激,然后通过神经传递到大脑进行处理和解读。
2. 视觉的生理过程:光线首先通过角膜和晶状体透过眼球,然后落在视网膜上,视网膜上的感光细胞感受到光刺激后,产生神经信号传递到大脑的视觉皮层进行处理和解读,最终形成我们所看到的图像。
3. 视觉的常见障碍:近视、远视、散光、斜视等都是视觉常见的障碍,可以通过眼镜、隐形眼镜等方式进行矫正。
二、光学相关知识点1. 光线的传播方式:光线的传播方式分为直线传播和反射传播,直线传播是指光线在无障碍物的情况下直线传播,反射传播是指光线在遇到障碍物时经过反射传播。
2. 眼睛的折光系统:眼睛的折光系统由角膜、晶状体和玻璃体组成,它们共同完成了将光线聚焦到视网膜上的功能。
3. 屈光度的概念:屈光度是衡量眼睛对光的聚焦度的指标,通常用度数来表示。
正的屈光度表示眼睛的屈光力过强,导致远视;负的屈光度表示眼睛的屈光力过弱,导致近视。
4. 屈光度的检测方法:常见的屈光度检测方法有自动折光计、逆行光折光计和散瞳验光等。
三、眼轴长度与近视的关系1. 眼轴长度的定义:眼轴长度是指从角膜到视网膜的距离,它是评估眼球形态的重要指标。
2. 眼轴长度与近视的关系:研究发现,眼轴长度与近视存在一定的相关性,一般来说,眼轴长度较长的人更容易发生近视。
3. 近视的发病机制:近视的发病机制涉及多个因素,包括遗传因素、环境因素和个体因素等。
四、视力与视力保护1. 视力的定义:视力是指人眼对视觉目标的辨认能力,通常用视力表上的视物距离与正常人的最小分辨距离之比来表示。
视光学培训资料一·光与眼的屈光眼球光学系统的主要成分由外向里:角膜房水晶状体玻璃体。
从角膜到眼底视网膜前的每一个界面都是该复合光学系统的组成部分,如同一件精密的光学仪器,包含着复杂的光学原理。
当光从一种介质进入到另一种不同折射率的介质时,光线将在介质表面发生偏折现象,该现象在眼球光学中称为屈光。
光线在界面的偏折程度,可用屈光力的概念来表达,屈光力取决于两种介质的折射率合界面的曲率半径。
屈光力大小可以用焦距f来表达,即平行光线经过某透镜后聚焦为一点,改点距离透镜中心的距离为焦距。
在眼球光学中,应用屈光度D 作为屈光力的单位.屈光度为焦距(以米为单位)的倒数,即D=1/f。
如一透镜的焦距为0.50米,则该透镜的屈光力为1/0.5=2.00D.二眼的调节与集合1,调节在无任何屈光不正的情况下,平行光线通过眼的屈光介质后,聚集成一个焦点并准确落在视网膜黄斑中心凹。
为了使近距离物体也能聚焦在黄斑中心凹,需增加晶状体的曲率,从而增强眼的屈光力,这种为看清近物体而改变眼的屈光力的功能称为调节。
通常认为调节产生的机制是:当看远目标时,睫状肌处于松弛状态,睫状肌使晶状体悬韧带保持一定的张力,晶状体在悬韧带的牵引下,其形状相对扁平;当看近目标时,环形睫状肌收缩,睫状冠所形成的环缩小,晶状体悬韧带松弛,晶状体由于弹性而变凸。
调节主要是晶状体前面的曲率增加而是眼的屈光力增强。
调节力也以屈光度为单位。
如一正视眼阅读40CM处目标,则此时所需调节力为1/0.4=2.50D.2.调节幅度调节与年龄眼所能产生的最大调节力称为调节幅度。
调节幅度与年龄密切相关,青少年调节力强,随着年龄增长,调节力将逐渐减退而出现老视。
调节力与年龄的关系如下:最小调节幅度=15-0.25*年龄(Hoffstetter最小调节幅度公式)3.调节范围眼在调节放松(静止)状态下所能看清的最远一点称为远点(far point),眼在极度(最大)调节时所能看清的最近一点称为近点(near point)远点与近点的距离为调节范围4.集合与发散当双眼注视一个由远移近的物体时,两眼视轴向鼻侧会聚的现象称为集合(convergence)。
视光师相关的光学知识紫外线对我们有什么伤害啊?太阳镜是不是颜色越深防紫外线效果就越好?什么是折射率?什么又是阿贝数啊?这些问题我们在工作中经常被顾客问到,同时我们也发现有的镜片的折射率书上和厂家标注的不一致、验光中用到的红绿检测和Worth四点视标检测等检查方法,它们的原理又是什么呢,为什么顾客新配的眼镜总是感觉边缘有彩虹出现呢……,这些都和我们光学基础知识有密不可分的联系,那么什么是光,它在我们眼镜行业中有哪些应用呢,今天我们就使用光的基础知识解释工作中的一些疑惑。
众所周知,光是一种电磁波,具有波动和微粒的双重性,和其它所有的波一样,光波也具有波长,波长用λ表示,最常用的单位是纳米(nm),把光波按照波长从短到长的顺序进行排列就得到了光谱,研究发现光谱中随着波长由短到长依次出现ґ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、无线电波等,太阳光就是一个非常广的电磁光谱,几乎包含了我们所要研究的所有波长段。
1、什么是可见光?可见光就是我们日常所说的光,不需借助任何仪器设备用肉眼就可以观察到的光,波长范围约在380nm—760nm之间,我们现在所说的透光率也是针对可见光而言,透光率就是指可见光的通过率。
当所有可见光一起入射到眼睛时,我们就感知为白色,可见光中波长较长的光进入眼睛就会被感知为红色,波长较短的光进入我们眼睛就会被我们感知为紫色,当光波长从760nm到380nm的逐步减短时,依次就是红橙黄绿青蓝紫七种颜色,这也就是我们能看到五颜六色世界,我们人眼最敏感的是波长555nm左右呈现黄绿色的光波。
2、颜色是怎么来的, Worth四点视标检测的原理是什么?光和颜色是一起出现的,没有光时也就没有了颜色,晚上光很暗时,即便是很敏感的黄色也不易被发现,不透明物体的颜色是因为反射光而来,红色的衣服就是当白色光入射时可以把红光反射出来,其它颜色的光波被透射或吸收。
绿色的衣服就是当白色光入射时可以把绿光反射出来,其它颜色的光波被透射或吸收。
依视路蓝晶膜层-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在眼科领域,依视路蓝晶膜层是一种创新的技术,它可以有效地保护眼睛并改善视力。
本文将会深入探讨依视路蓝晶膜层的特点、优势以及在眼科领域的应用,以期为读者提供全面的了解和参考。
通过对依视路蓝晶膜层的介绍,我们可以更好地认识其在眼部健康和治疗中的重要性,以及对未来眼科技术发展的启示。
分的内容文章结构部分的内容包括了该篇文章的分章节大纲。
文章结构的设定有助于读者更好地理解文章的内容和脉络,帮助文章逻辑清晰且层次分明。
在本篇文章中,我们将按照以下结构进行组织:1. 引言部分:介绍文章的背景和目的,引出本文主题。
1.1 概述:简要介绍依视路蓝晶膜层的基本信息。
1.2 文章结构:概述文章的章节结构和内容安排。
1.3 目的:明确本文撰写的目的和意义。
2. 正文部分:详细阐述依视路蓝晶膜层的特点、使用优势和在眼科领域的应用。
2.1 依视路蓝晶膜层的特点:介绍依视路蓝晶膜层的特性和优势。
2.2 使用依视路蓝晶膜层的优势:探讨使用依视路蓝晶膜层的益处和优点。
2.3 依视路蓝晶膜层在眼科领域的应用:分析依视路蓝晶膜层在眼科治疗中的具体应用和效果。
3. 结论部分:总结全文内容,展望未来发展方向。
3.1 总结:总结文章中所介绍的依视路蓝晶膜层的相关内容。
3.2 展望:展望依视路蓝晶膜层在眼科领域未来的应用前景和发展趋势。
3.3 结论:给出本文的结论和建议。
通过以上结构的安排,本文将全面系统地介绍依视路蓝晶膜层的相关内容,帮助读者更好地了解其特性、优势和应用,促进该领域的研究和发展。
1.3 目的:本文的目的是对依视路蓝晶膜层进行深入的研究和探讨,介绍其在眼科领域的应用以及优势。
通过对依视路蓝晶膜层的特点和使用优势进行分析,我们将帮助读者更好地了解这一技术,并为眼科医生提供参考,以便在临床实践中更好地应用依视路蓝晶膜层。
同时,我们希望通过这篇文章对读者传递关于依视路蓝晶膜层的最新信息和研究进展,促进该领域的发展和进步。
眼视光技术基础知识一、视力人眼睛最大特征是辨认细节的能力,常以视角分辨率来表示,并称为视力。
正常人的眼睛视力在1.0以上,通常所说的视力是指眼睛的最小可分视力而不是最小可见视力,所以视力表反映被检者注视目标两点分开来的最小视角,即最小可分视力、或1’视角视力,能代表被检者最佳视觉功能。
很多人都以为只要视力能达到1.0就算是达到正常了。
实际上,1.0的视力只能说明人眼部分视力正常,是视力正常的最低标准。
严格地说,视力正常的标准还包括以下内容:中心视力:即人们通常查看视力表所确定的视力,包括远视力(在5米以外看视力表)和近视力(在30厘米处看视力表)。
远视患者的表现是远视力比近视力好;近视患者则相反。
散光患者的远视力和近视力均不好。
当远近视力达到0.9以上时,才能说明其中心视力正常。
周围视力:当眼睛注视某一目标时,非注视区所能见得到的范围是大还是小,这就叫周围视力,也即人们常说的“眼余光”。
一般来说,正常人的周围视力范围相当大,两侧达90度,上方为60度,下方为75度。
近视、夜盲患者的周围视力比较差,一些眼底病也可致周围视力丧失。
立体视力:立体视力是一类最高级的视力,即在两眼中心视力正常的基础上,通过大脑两半球的调和,使自己感觉到空间各物体之间的距离关系。
有些人中心视力正常,但立体视力却异常,这在医学上称之为立体盲。
虽然我们通常只是检查中心视力,但在医学上,只有当中心视力、周围视力和立体视力都符合生理要求时,才能算作视力正常。
还有一种情况值得注意:同一个人同一只眼睛在不同的机构检测视力的时候数值会不一样,怎样检测才是标准的?只有半暗室加国标视力表的标准检测环境,只有在五米处位置眼睛与视力表1.0视标平行,只有清晰读出1.0视标没有磕巴,这样才能形成眼睛无调解的前提条件,外界物像经过眼屈光系统准确落在视网膜上,这样的视力检测结果才是相对标准的。
二、屈光不正屈光不正是医学用语,是指眼睛在不使用调节的情况下(完全放松的状态),平行光线通过眼睛的屈光作用之后,由于种种原因导致不能在视网膜上形成清晰的物像,物象的焦点不能集中在一点或者集中一个焦点落在视网膜前方或后方。
眼视光基础知识大全眼视光是指有关眼睛和视觉的基础知识。
以下是一些眼视光的基础知识:1. 眼球结构:眼睛由角膜、巩膜、晶状体、视网膜、虹膜等组成。
角膜是透明的前表面,虹膜是具有色素的圆环,晶状体是调节焦距的透明结构。
2. 视觉的光学原理:当光线通过角膜、晶状体等透明结构后,会在视网膜上形成倒立的像。
视网膜上有感光细胞,将光信号转化为神经信号,通过视神经传送到大脑进行处理。
3. 远视与近视:视力问题中最常见的两种情况是远视和近视。
远视是指眼球过于短小,导致光线聚焦在视网膜之前,造成远处物体看起来模糊。
近视则相反,是指眼球过于长,光线聚焦在视网膜之外,导致近处物体看起来模糊。
4. 散光:散光是指眼球的角膜或晶状体不规则造成的视力问题。
这种情况下,光线在眼球内的焦点会分散成不同的方向,使视觉产生变形。
5. 弱视:弱视是指一只或两只眼睛在儿童期发育过程中没有得到充分刺激,造成视觉功能受损。
如果没有及时诊断和治疗,弱视可能会持续到成年。
6. 视觉矫正:通过佩戴眼镜、隐形眼镜或进行视力矫正手术,可以改善远视、近视、散光等视力问题。
7. 验光:验光是指通过对眼睛进行测试,确定视力问题的程度和类型,从而制定相应的矫正方案。
8. 眼保健:保持良好的眼睛健康非常重要。
这包括保持适当的护眼姿势、定期做眼睛检查、远离过度用眼、避免在弱光环境下工作以及戴适当的护目镜等。
这些是眼视光的一些基础知识,但不是详尽无遗的。
眼视光是一个复杂的领域,还有许多其他的细节和概念需要进一步学习和了解。
如果你对眼视光感兴趣,建议咨询专业的眼科医生或眼视光师,了解更多相关信息。
法国依视路镜片详细介绍本文由亿超眼镜网提供——创始于1849年的法国依视路集团是目前全球最大的视光企业之一,以生产和销售高品质的眼用光学镜片为主。
依视路被誉为视光领域的专家,在矫正镜片市场,世界排名No.1。
同时,依视路注重对镜片加工设备的研制,新型的各款全自动割边机使眼镜的制作轻松而精准。
依视路更致力于视力的保护,积极参与了镜片国际标准的制订,全力支持视光行业的规范发展。
依视路旗舰品牌包括万里路®(Varilux®) ,钻晶®(Crizal®) ,依视路宇宙片® (Airwear®)等。
以下是为大家整理的依视路镜片的介绍。
希望对大家的选购有所帮助。
一、依视路单光镜片1、普通1.5法国依视路镜片1.502 A29钻晶®智洁™新理念-树脂——清澈透明,耐磨,安全防护,舒适度高。
重量仅为玻璃镜片的1/2。
2、超薄1.56法国依视路镜片1.552 A44超薄UV钻晶智洁高性价比的专业选择——超薄,清澈透明,耐磨,安全防护,舒适度高,防紫外线。
至少比普通树脂镜片(依视路1.5)薄25%。
3、特薄1.6法国依视路镜片1.60 A45球面特薄钻晶A2你可以信赖的选择——超轻、超薄,清澈透明,耐磨,安全防护,舒适度高,防紫外线。
至少比普通树脂镜片(依视路1.5)薄30%。
适合对镜片的品质和外观有极高要求的人群。
4、依视美1.67法国依视路镜片1.665A34依视美(钻晶®智洁™)科技就是时尚——超轻、超薄,清澈透明,耐磨,安全防护,舒适度高,防紫外线。
至少比普通树脂镜片(依视路1.5)薄40%。
适合对镜片的品质和外观有极高要求的人群。
5、丽耐1.74法国依视路镜片1.737 A35晶锐(钻晶A2)至轻至薄的树脂镜片——至轻至薄,清澈透明,耐磨,安全防护,舒适度高,防紫外线。
质量仅为高折射率树脂镜片(依视路1.6)的1/3。
6、依视路宇宙片法国依视路镜片1.591A33非球面宇宙片钻晶®智洁™提供全面保护的超轻镜片——超轻、超薄,硬度极强、耐冲击,清澈透明,耐磨,安全防护,舒适度高,防紫外线。
眼视光科普知识眼视光是指围绕着视觉系统和眼球功能的综合性很强的学科,对于人们来说眼睛作为获取外界信息最重要的感觉器官,视觉功能的正常发挥更是眼部健康的重要标志之一。
但在当下伴随着电子产品的普及和使用时间的增加,眼睛疲劳、近视、远视、散光等问题已经成为了不得不重视的问题。
而本文则将为大家详细介绍一些关于眼视光科的基本知识和常见问题,以便可以为大家提供必要的帮助。
视觉的组成和生理特点视觉的组成人体的视觉系统主要是由眼球、视神经、视觉皮层等多个部分共同构成的。
其中,眼球是人体视觉系统的核心部分,主要由眼球神经、眼外肌、角膜、水晶体、巩膜、睫状体、玻璃体和视网膜等多个部分所组成。
其中角膜和水晶体主要负责将进入眼球的光线折射到眼底的视网膜上,视网膜上杆细胞和锥细胞会将光信号转化为神经信号,然后传达到大脑当中,由视觉皮层进行下一步处理。
而视觉皮层则主要位于大脑后部,由多个层级组成,可以分别处理光信号的不同特征,从而构成一个完整的视觉图像。
视觉的生理特点而视觉则是指人体眼睛通过感光细胞、视神经等结构对外界图像的传递和处理。
而视网膜作为视觉中最重要的结构,其主要由视神经、血管、杆细胞和锥细胞构成。
其中,杆细胞和锥细胞可以将光信号转化为神经信号,最终形成图像。
前者对于光强度的变化很敏感,但对颜色不敏感,主要参与视觉在低光环境下的发挥;而后者则能感知到不同的颜色,特别是在高光环境下,锥细胞比杆细胞会更加活跃。
视觉对于人们的重要性是显而易见的,人们的日常生活中大量的活动都需要依赖视觉来完成。
当视觉出现问题时,就会给人们带来很大的不便,甚至于威胁到大家的生命安全。
关于视力的常见问题什么是近视?近视又称近视眼,简单说就是眼睛看近处清晰,看远处模糊。
而它的主要原因就是眼睛轴长过长,导致眼睛的光学焦点在视网膜前方而不是落在上面。
当人们出现近视时,往往会出现头痛、眼部疲劳等症状,影响日常生活。
什么是远视?与近视相对,远视就是说眼睛看远处清晰,看近处模糊的一种情况。
减反射原理光具有波的特性,因此减反射膜即利用了光的干涉1原理,使用一波长的反射光在反射时正好产生干涉现象,从而达到提高镜片透光率的目的(即减少反光),如下图所示:由于日光或白光是由不同波长的光混合而成,因此为了消减不同波长光波的反射,需要镀制多层减反射膜以达到均衡的减反射(增透)的效果。
但这并不意味这减反射膜层越多镜片的透光率就越高,因为多层减反射膜层是一个系统,简单增加膜层的数量无益于减反射效果地提高,它还与膜层厚度的设计、膜层材料的选择等有密切的联系,好的减反射膜可以使镜片的透光率达到98%~99%左右,使得戴镜者可以看得更清晰,视觉对比度也大为提高,有效减少视疲劳。
1.干涉原理:波长,振幅相通的两列波相遇时会产生干涉现象。
如左图所示,当这两列波以相同相位相遇时,即波峰与波峰相交,会产生如a图所示的现象,而当这两列波差半个波长,即波峰与波谷相交,会产生如b图所示现象,减反射膜即利用b图所示原理以减少反射光。
颜色在日光或白光下,我们都能看到减反射膜的颜色,通常有翠绿、黄绿、蓝紫、蓝绿等。
这是因为即使最好的镀膜也无法达到100%透光率,所以我们能看到残余的反射光,而残余反射光的所融合成的颜色就是减反射膜的颜色。
减反射膜的颜色与透光率并无直接的联系,因此我们无法从反射光的颜色来判断该镜片透光率的大小。
减反射膜的颜色还有浓谈之分,膜色较淡的减反射膜对可见光中不同波长光波的减反射效果更均匀更好,不过我们也无法直接据此推断哪个镜片的透光率更好。
优点加膜镜片通过透光率的提高,不仅使镜片更美观,更重要的是提升了戴镜者的视觉质量,消除了因反光带来的视觉干扰。
减少镜面效应(反光)当光线较强时,人们往往因普通镜片反光较强无法清晰地看到戴镜者的双眸,破坏戴镜者的整体形象。
使用闪光灯拍照时,只有镀膜镜片才能展现您的风采。
消除重影镀膜镜片可以有效消除夜晚时戴镜者所能感受的重影现象消减眩光镀膜镜片可以有效增加视觉对比度,减少眩光的干扰。
优秀镀膜镜片的因素由于减反射膜的特殊性和精密性,污迹、划痕、脱落等都会对它的减反射效果产生较大的影响,因此优秀的镀膜镜片不仅仅要有高的透光率,还要看它的耐磨性、膜层与材料的结合牢度,以及耐用性和易清洗性等性能。
阿贝数由于同一透明介质对不同波长的光存在折射率的差异,而白光又是由不同波长的各色光组成的,因此透明物质在折射白光时会发生色散这一特殊现象(见左图)。
阿贝数就是用以表示透明物质色散能力的反比例指数,数值越小色散现象越厉害。
眼用光学镜片的材料的阿贝数一般在30到60之间。
总的来说有这样一个规律:材料的折射率越大,色散越厉害,即阿贝数越低。
最新的研究表明,阿贝数在以前被过分强调了。
虽然色散现象确实存在于所有镜片之中,但色散像差并不会被所有戴镜者察觉。
因为只有配戴高色散材料制成的深度数镜片且注视角度>30度时才会感觉到色散像差,而通常人眼的运动范围是15-20度。
镜片的其他指标,如屈光度数、基弯设计、适配、透光率等因素对戴镜者的影响更大、更直接也更明显。
紫外线紫外线是指短于可见波长的电磁波。
它的波长范围是从200nm到380nm。
由于它的波长比可见光中波长最短的紫光还短,故我们称之为紫外线。
一般我们把紫外线分为三类:UVC(200nm~280nm),UVB(280nm~315nm),UVA(315nm~380nm)。
人眼对它们的吸收各有不同,见下图。
臭氧层角膜水晶体视网膜UVC 99.9% 0.1% - -UVB - 70% 30% -UVA - 35.5% 63% 1.5%紫外线具有杀菌的作用,但同时也会不同程度地损伤人的皮肤和眼睛。
人眼吸收过多的紫外线就易引起各种眼部疾病,如光致角膜炎、白内障以及视网膜黄斑变性等。
正常情况下,晶状体可以吸收一部分的紫外线,当白内障售书后,这道天然屏障消失了,因此,对于白内障手术后的患者,应该配戴防护紫外线的眼镜。
当我们所处的环境不同时,紫外线的的反射率也不一样,下图的表示了不同环境中紫外线的反射情况。
非球面非球面镜片传统的球面镜片在光学上不可避免地存在一定的视觉缺陷(球面像差),为此现代镜片在设计中不断地革新,创造了新型的“非球面”设计。
非球面镜片的曲面不再是一个统一的曲率,即不再是一个球面。
针对不同的材料,其非球面设计也不相同。
非球面镜片在消减球面像差的同时又可以有效减少镜片的弯度和厚度,使戴镜者的外表更美观。
目前依视路公司在中国销售的镜片中有多款镜片采用了非球面设计,包括1.67依视美TM 钻晶○R、非球面特薄片和宇宙片○R均采用了先进的非球面设计。
非球面镜片的装配如果要得到非球面镜片最好光学效果,并使戴镜者得到最大的舒适性,应将镜片光学中心的光轴穿过眼球的转动中心(见图)。
因此在割边时必须考虑到镜片光学中心位置的高度,一般来说非球面镜片的光学中心位于瞳孔中心一下4-5mm比较合适。
近视、远视和老视近视您看远处物体不太清楚您的眼镜“太长”了,以为着物体成的像在视网膜的“前”方当您靠(移)近物体,会看的更清晰矫正:戴发散光线的负镜片,使像后移至视网膜,看清远处的物体。
远视通常您能看清远处的物体,但您可能发觉要看清近处的物体较困难。
这会造成疲劳和头疼。
当从看近处转到看远时可能会有一点困难。
您的眼镜“太短”了,意味着物体成的像在视网膜的“后”方矫正:戴会聚光线的正镜片,使像会聚至视网膜。
散光物体的一部分看上去是清晰度,同时其他部分却不是。
您的角膜不是完美的球形。
在眼内不会形成一个清晰的焦点,而会形成两个焦线。
散光会伴随近视、远视和老视同时发生。
矫正:戴散光镜片配合正确的轴位。
老视大约从40岁起,您开始在阅读和看清楚的物体时有点困难。
这是随年龄增长的自然现象。
您眼内的水晶体增大并逐渐丧失弹性,所以它不能改变它的形状来增加会聚度。
老视会伴随近视、远视和散光同时发生。
矫正:戴会聚光线的正镜片,现在也可选用万里路®渐进镜片渐进镜片渐进镜片是渐进多焦点镜片(Progressive Additional Lens)的简称,也称为渐进片,是一种特殊的由于老视矫正的镜片。
法国依视路公司的梅特纳兹先生(依视路公司现任名誉总裁)在1951年时第一次描述了现代渐进多焦点镜片概念。
在历经8年的开发、研究和试验后,与1959年首次投入商业市场并获得成功,成为世界视光学史上的一座里程碑。
渐进镜片从表面上看与普通的单光镜片毫无二至,但实际却完全不同。
设计者利用了镜片上下的宽度,将镜片的上半部设计成远用的光度,镜片的下半部设计成近用的光度,上下部分之间被设计为一个连续的加光部分,使得从远距离经过中间过渡直至近用视点的连续范围都能获得清晰视力。
通常会把渐进镜片按功能分成近用区、远用区、中间区和周边区。
戴镜者可以通过远用区和近用区分别看清远处和近距离的物体;中间区可以使戴镜者看清远道近,中间距离的物体;镜片两边的周边区由于存在一定的光度变化,通过该区域看物体时清晰度会下降。
自渐进镜片诞生的那天起,依视路公司就自始至终走在研发的前沿。
1972年,依视路公司推出Varilux®2镜片,奠定了一种新的概念,即非球面镜片的渐变曲线代替球面曲线的设计基础。
从此以后,出现了一些列成功的设计,特别是1993年依赖,万里路®舒适性™(Varilux®Comfort®)镜片的推出被市场广泛接受,证明依视路渐进镜片在视觉效果和舒适性方面已达到了新的高度。
依视路渐进片历史1959年被命名为Varilux®(万里路®)的第一代渐进镜片问世。
在欧洲视光业界引起轰动1972年推出Varilux®2(万里路®2)。
成熟的设计和靓号的配适使渐进镜片迅速在欧、美走俏1988年拥有众多创新设计的万里路®第三代渐进镜片VMD(Varilux®Multi-Design)诞生1993年迄今为止全球销量最大的剪径镜片,万里路®第四代渐进镜片――万里路®舒适性™(Varilux®Comfot®)面市。
2000年拥有8项最新专利的万里路®第五代万里路®全景超视™(Varilux®Panamic™)在全球同步上市。
如何判断渐进镜片的优劣所有的参数图在镜片的设计过程中有重要的参考价值,但是它仅仅表示这种镜片的某一特性而与配戴者的接收度没有世纪的联系。
因此参数图不能做为评价渐进镜片设计优劣或预言佩戴者的视觉舒适的重要依据目前唯一用于评估和比较渐进镜片优劣的可信的方法视戴镜者临床对比测试的结果。
渐进镜片验配万里路®渐进多焦点眼镜标准验配方法步骤一:顾客沟通。
了解视力需求询问顾客的眼镜史、职业、对新配眼镜的要求步骤二:电脑眼光、运用单眼瞳距测量步骤三:裸视/原镜视力检查在确定远用屈光度数时,必须根据原配戴眼镜的屈光度,以及顾客对远用视力的要求。
步骤四:检影验光、主觉验光(远用视力)确定顾客远用屈光度的原则是:在远用视力以顾客能接受为原则的基础上,近视能浅则浅,远视能足则足,新加散光要谨慎。
双眼平衡。
步骤五:远用矫正视力试戴,调整并确定在被检者双眼前加上远用屈光度数的镜片,让顾客试戴以确定是否能接收这一远用度数。
步骤六:近用加光测量步骤七:近用矫正视力试戴,调整并确定步骤八:VisionPrint测量(针对万里路视爵)指导顾客就座->进行示范->进行测量->结果(提示:合乎习惯的测量结果必须是在自然状态下完成。
)步骤九:老视矫正方式介绍、沟通及建议查看验光单,询问顾客职业及对眼镜的要求,据此推荐万里路®渐进镜片。
步骤十:渐进镜片种类、材料等介绍、选择根据顾客的购买能力及要求,推荐不同等级的万里路渐进镜片:万里路®视爵™->万里路®全景超视®->万里路®逸视™->万里路®舒适型->往里路®自由视™步骤十一:镜框推荐选择根据顾客选择的不同渐进镜片挑选相应的镜架,并确保瞳孔中心到镜架下边缘最低处有足够的垂直距离。
步骤十二:镜框整形镜眼距离12~14mm。
前倾角度10°~12°步骤十三:单眼瞳高测量步骤十四:渐进片测量参数确定校对镜片(如图标出标记)步骤十五:渐进镜片使用指导镜片上留有标线,检验十字线是否位于瞳孔中心,确定所有距离的使用。
请提醒顾客若在使用过程中有任何不明白的地方,即时与本店取得联系。