眼屈光学
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湖北视佳医眼视光集团视光学校眼视光基础知识培训教程眼屈光学湖北视佳医视光集团视光学校眼视光基础知识眼屈光学学习目标理解学习眼屈光学的目的意义理解眼屈光不正的定义、分类、矫正方法理解老视的形成、矫正方法一、眼的光学系统眼球的构造眼球的前后径大约为24毫米,水平径约为23.5毫米,垂直径约为23毫米,眼屈光组的总屈光约为58屈光度。
眼球是一个完整而精细的光学构造,它包括三个系统:屈光系统:包括角膜、房水、晶状体和玻璃体。
遮光系统:包括瞳孔、虹膜、睫状体、脉胳膜和巩膜。
感光系统:视网膜和视神经。
三个系统在大脑中枢神经的指挥下和相互密切的配合下,完成整个眼球的视觉功能。
眼球的功能和照相机的功能几乎完全是相似:眼睑—快门、巩膜—像机壳、角膜—物镜、晶状体—调焦镜组脉络膜—暗箱、虹膜——光圈、视网膜—胶卷人眼的视觉过程为:物体发出\反射光线,经眼屈光系统在视网膜上形成清晰缩小的倒像,视网膜光刺激转变为电冲动,经视路神经的传导,到达大脑视中枢,经过生理性回转,主觉上又成为正像,而形成视觉。
眼睛要能看清楚外界的物体必须具备下面的三个基本条件:1、眼的屈光系统是完全透明的,外界进入眼的光,从角膜到视网膜这个径路中没有任何障碍。
2、外界物体在视网膜上所成的像恰好落在视网膜的中心凹.其成像应清晰且需足够大。
3、整个视觉分析器,也就是从视网膜、视神经、视索、视放射到大脑皮层的整个视路中的相应部分,必须完整并具有正常功能。
二、屈光不正1、正视眼在调节完全静止的情况下,平行光线能在视网膜上聚焦的眼,称为正视眼。
目前认为-0.25 D~+0.50 D为人眼正视眼临床标准。
平行光线通过不用调节的眼屈光组的屈折后,不能成焦点于视网膜上,这就叫做非正视眼。
屈光不正可分为:近视、远视、散光三大类。
2、近视眼眼无调节状态时,平行光经眼的屈光系统后,成焦在视网膜之前,称为近视眼。
近视眼的病因遗传因素、环境因素、体质因素、离焦学说在视近时,视网膜黄斑部获得清晰影像,周边部却是朦像状态,调节作用越强,周边视野分辨率就越低,使周边视野发生相对形觉剥夺,使玻璃体腔伸长,巩膜扩张,从而导致近视的发展。
眼科屈光学和眼镜光学第一章眼科屈光学第一节:眼睛的屈光状态一.屈光系统的组成:角膜,房水,晶状体,玻璃体四种屈光介质组成。
二.眼屈光参数:1.眼轴长度24.387mm 眼睛静止时总屈光力+58.64D2.角膜折射率1.376 屈光力为+43.05D,3.晶状体屈光力为+17D三.眼轴定义:通过角膜表面中央部(前极部)的垂直线,与巩膜后面相交点(后极部),前后极的距离即为眼轴的长度。
四.视力检查1.定义:眼睛分辨外界物体精细结构的能力。
数值上等于视角的倒数。
2.视力的记录方法:小数记录法,对数记录法,分数记录3.视力检查原则:a。
先右后左不咪眼。
b。
自上而下c。
注视时间不超过3秒。
d。
标准,0.1-0.5行不能错,0.6-0.9可错一个,1.0以上可错2个。
五.眼的屈光过程:从外界无限远处物体发出的平行光线经眼的屈光系统后,在视网膜上形成焦点,从而看清远处物体。
看近时,人眼通过改变晶状体曲率以增加眼的屈光力使近距离物体能成像与视网膜上,而看清近处物体,这种机制叫调节。
六.屈光不正1. 屈光不正的定义:从外界无限远处物体发出的平行光线经眼的屈光系统后,不能在视网膜上形成焦点,视物不清的状态。
2.屈光不正包括:近视,远视,散光,屈光参差。
(一)3.远视眼:调节静止时,从外界无限远处物体发出的平行光线经眼的屈光系统后,在视网膜后聚焦,从而不能形成清晰的物像。
这种状态。
4.远视眼的分类:a。
轴性远视,眼轴过短,每缩短1mm,远视+3.00度。
b.曲率性远视:眼轴长度正常,但角膜,晶状体弯曲度减弱所致。
C.指数性远视,角膜晶体屈光指数偏低。
5.远视眼的临床表现:1).视力减退,度数越高视力越差2)视疲劳感明显,因为远视眼无论看远看近都需要调节3)容易出现内斜视,调节过多,内直肌过于兴奋。
(二)6.近视眼:定义:调节静止时,从外界无限远处物体发出的平行光线经眼的屈光系统后,在视网膜前聚焦,不能形成清晰的物像。
第四节眼屈光学知识外界物体本身发出的或反射出的光线,通过眼的屈光系统折射和调节后,在视网膜上结成清晰缩小的倒像。
视网膜视觉细胞受到不同程度的光刺激,转变成神经冲动,通过视神经传导至大脑皮层视觉中枢,遂产生视觉。
一、眼屈光系统(一)眼屈光系统的组成眼屈光系统是由角膜、房水、晶状体、玻璃体四种屈光介质所组成。
其与空气的境界及各屈光介质相互间之境界面大约均为球面,因此眼的屈光系统可以看作是数个透镜所组合成的共轴球面系统,故也具有三对基点:一对焦点、一对主点、一对结点(图1-4-1)。
其数值如下:前焦点(距第一主点位置)-17.05mm后焦点(距第二主点位置)+ 22.78mm第一主点: 1. 348 mm第二主点:1.602 mm第一结点:7.078 mm第二结点:7.332 mm上述两主点和两结点位置均极为接近,故可分别视为一个主点及一个结点,即下文述及的简化眼状态。
其中结点是整个屈光系统的光学中心,任何光线通过此点不被屈折。
(二)眼屈光系统的光学常数眼轴长度 24. 387mm;眼总屈光力(静止时)+ 58.64D。
——(三)简化眼(简略眼,简约眼)眼睛是一个复杂的光学系统,依上述眼的光学常数所模拟的人眼屈光模型称模型眼。
但为便于理解和实用,乃依光学原理将其进一步简化:眼球的各屈光单位以一个曲率半径为5.73mm的单一折射球面代替,(图1-4-2),该球面位于角膜后1.35mm,其一侧为空气,另一侧为n二1.336的屈光介质,结点或光学中心即该球面曲率中心,位于角膜前表面后方7.08mm处;前焦距一 17.05mm,后焦距十 22.78mm,总屈光力为十 58.64D。
简化后的模型服即称简化眼。
(④)眼球的轴及角(图l-4-3)1.光轴(眼轴):通过角膜表面中央部(前极)的垂直线,眼的结点、回旋点均在光轴上。
该轴于巩膜后面相交点为眼球后极。
前后极的距离即眼轴长度。
2.视轴:眼外注视点通过结点与黄斑的连线。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------眼屈光学眼屈光学简介唐凯1/ 28第一节概述眼是以光作为适宜刺激的视觉器官因此从光学角度可将眼看作一种光学器具,即一种复合光学系统。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 眼球光学系统的主要成分由外向内依次为:角膜、房水、晶状体和玻璃体。
3/ 28? 外界所要注视的物体,通过眼的光学系统折射后聚焦在视网膜上,是人们获得清晰视觉的前提。
若在眼调节放松的状态下,无穷远处物体所成的像没有准确聚焦在视网膜上,即称为“屈光不正”;而此时若正好聚焦在视网膜上,则称为“正视”。
? 人眼的屈光状态受到多种因素的影响,包括遗传因素和环境因素。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 第二节眼球光学? 当光从一种介质进入另一种不同折射率的介质时,光线将在界面发生偏折现象,该现象在眼球光学中称为屈光(refraction)。
光线在界面的偏折程度,可用屈光力来表达。
? 在眼球光学中,应用屈光度(diopter,D)作为屈光力的单位。
屈光度为焦距的倒数,即D=1/f。
如一透镜的焦距为0.5m,则该透镜的屈光力为: 1/0.5=2.00D。
5/ 28为了便于分析眼的成像和计算,人们常用Gullstrand精密模型眼和Gullstrand简易模型眼分析眼的屈光问题,后者将眼球复杂的多个光学界面简化,其特点是将角膜简化为单一球面和晶状体简化为前后两个面。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------7/ 28眼的调节与集合 ? 调节:为看清近处目标,需增加晶状体的曲率,从而增强眼的屈光力,使近距物体在视网膜上清晰成像,这种为看清近距物而改变眼的屈光力的功能称为调节(accommodation)。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 调节主要是晶状体前表面的曲率增加而使眼屈光力增强。
9/ 28? 眼所能产生的最大调节称为调节幅度,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。
? 临床上比较常应用Hoffstetter调节幅度公式来表达调节力与年龄的关系:最大调节幅度= 25- 0.4 ×年龄平均调节幅度= 18- 0.3 ×年龄最小调节幅度= 15-0.25 ×年龄---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ ? 调节范围(accommodative range) 眼在调节放松状态下所能看清的最远一点称为远点。
眼在极度调节时所能看清的最近一点称为近点。
远点和近点之间的距离为调节范围。
? 调节、集合与瞳孔反应产生调节的同时引起双眼内转,该现象称为集合。
调节越大集合也越大,调节和集合是一个联动过程,两者保持协同关系。
表达集合程度常用棱镜度。
调节时还将发生瞳孔缩小。
“调节、集合、瞳孔收缩”为眼的三联动现象。
11/ 28? 屈光与调节及集合的关系 1.正视眼,调节与集合相一致。
2.近视眼,调节与集合不一致,表现为所用调节比注视相同目标的正视眼少。
3.远视眼,调节与集合不一致,表现为所用调节比注视相同目标的正视眼多。
? 区分推进法测调节近点、集合近点推进法(push up)测量调节幅度是以不能通过提高调节来保持清晰,以“模糊”为测量终点。
集合近点(NPC)的检查终点不能集合保持双眼视、融像打破,以“破裂”(不能保持仅看到一个视标)为测量终点。
近点距离 ? 1 屈光不正度 ? 调节幅度p(m) ?1 F(D) ? Am p (D)---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 第三节正视、屈光不正与老视一、正视当眼调节静止时,外界的平行光线(一般认为来自5m以外)经眼的屈光系统恰好在视网膜黄斑中心凹聚焦,这种屈光状态称为正视(emmetropia)。
若不能在视网膜黄斑中心凹聚焦,将不能产生清晰像,称为屈光不正(refractive error)。
13/ 28? 二、近视(myopia) ? 在调节放松状态下,平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前。
近视眼的远点在眼前某一点。
调节力(D) ? 屈光不正度( D) 1 注视距离(m)---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ ? 近视分类(classification of myopia) : ? 按屈光成分:屈光性近视:主要由于角膜或晶状体曲率过大,屈光力超出正常范围,而眼轴长度在正常范围。
轴性近视 :眼轴长度超出正常范围,角膜和晶状体曲率在正常范围。
视网膜成像区别:轴性屈光不正眼轴长度改变,未矫正的轴性近视眼视网膜像大于轴性远视眼;屈光性屈光不正眼轴长度相等,未矫正的屈光性近视、远视眼和正视眼的视网膜像均相等。
? 按近视度数(degree of myopia ):轻度近视≤ -3.00 D 中度近视 -3.25 ~ -6.00D 高度近视 > -6.00D15/ 28? 临床表现(Clinical findings):远距视物模糊,近距视力好。
由于看近时不用或少用调节,所以集合功能减弱,易引起外隐斜或外斜视。
? 高度近视眼底改变:豹纹状眼底,视盘颞侧弧形斑,黄斑部出血或视网膜下新生血管膜,色素沉着斑(Fuchs斑),视网膜周边部格子状变性,囊样变性,玻璃体液化,混浊和玻璃体后脱离,后巩膜葡萄肿。
? 矫治:凹透镜角膜接触镜屈光手术---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ ? 三、远视(hyperopia) ? 当调节放松时,平行光线经过眼的屈光系统后聚焦在视网膜之后。
远视眼的远点在眼后,为虚焦点.17/ 28? 分类(Classification) :? 按屈光成分:轴性远视:新生儿眼球小眼轴短均远视眼→正式化不充分屈光性远视:曲率性、屈光指数性、晶状体后脱位或无晶状体眼? 按度数:1)低度≤ +3.00D2)中度 +3.25~+5.00D 3)高度 > +5.00D ? 能被调节所代偿的那一部分远视,称为隐性远视,在未行睫状肌麻痹眼光时难以发现。
随年龄增长,调节能力下降,被调节所代偿的隐性远视则逐渐暴露出来。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ ? 与远视有关的几个常见问题 1. 屈光性弱视:一般发生在高度远视且在6岁前未给予适当矫正的儿童,通过检查及早发现并完全矫正,同时行适当的弱视训练可以达到良好的治疗效果。
2. 内斜:远视者未进行屈光矫正,在远距工作时就开始使用调节,近距工作时使用更多的调节,产生内隐斜或内斜。
如果内斜持续存在,就会出现斜视性弱视。
3. 假性视盘炎:远视眼常伴有小眼球、浅前房,因此远视者散瞳前要特别注意检查前房角。
另外,远视眼的眼底常可见小视乳头,色红,边缘略不清,稍隆起,类似视乳头炎或水肿,但矫正视力正常。
4. 远视眼用凸透镜矫正。
19/ 28? 四、散光 ? 眼球在不同子午线上屈光力不同,平行光线经过屈光系统后不能形成一个焦点。
散光可由角膜或晶状体产生。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ ? 类型: ? 按两条主子午线相互位置关系 1.规则散光:最大和最小屈光力主子午线相互垂直者。
又分:(1)顺规散光:最大屈光力主子午线在90?±30? 位置(2)逆规散光:最大屈光力主子午线在180?±30? 位置(3)斜向散光:其余方向的散光。
2. 不规则散光:最大和最小屈光力主子午线不相互垂直。
21/ 28? 按两条主子午线聚焦与视网膜的位置关系---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ ? 散光度数越高对视力影响越大 ? 斜轴散光对视力影响较大 ? 逆规散光对视力的影响比顺规散光大。
? 散光矫治:柱镜片高度散光或不规则散光可试用RGP 屈光手术23/ 28? 五、屈光参差? 双眼屈光度数不等者称为屈光参差。
? 当双眼屈光差异大于1.00D时,在非矫正或双眼矫正状态下可能出现各种视觉问题: 1.视疲劳和双眼视力降低:低度屈光参差为保持融合双眼调节矛盾。