双光眼镜光学性能的比较
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双面镜的知识点总结一、双面镜的基本概念1. 双面镜的定义双面镜是一种特殊的镜子,它具有两个相对的反射面。
这种镜子可以同时反射两个不同的场景或对象,或者在同一个场景中提供两个不同的视角。
通常情况下,双面镜具有一个平面反射面和一个曲面反射面。
2. 双面镜的原理双面镜的原理和普通的单面镜原理一样,都是利用光线在镜面上的反射来实现影像的成像。
不同的是,双面镜可以同时利用两个反射面来实现两个不同的影像。
通常情况下,平面反射面可以提供清晰的正立像,而曲面反射面可以提供放大的倒立像。
3. 双面镜的特点双面镜与单面镜相比,具有独特的特点。
它可以提供两个不同的视角或影像,适用于一些特殊的观察场合。
双面镜的设计和制造需要特殊的工艺和技术,因此也具有一定的使用门槛和难度。
二、双面镜的应用领域1. 医疗仪器在医疗领域,双面镜常用于一些特殊的检查设备上,比如胃镜、肠镜和妇科检查仪等。
它可以提供医生两个不同的视角,同时观察到不同的情况,有助于提高检查的准确性和有效性。
2. 视听产品双面镜也常用于一些视听产品上,比如望远镜、显微镜和单反相机等。
它可以为用户提供两种不同的视角或影像,满足不同的观察需求,也增加了产品的功能性和实用性。
3. 汽车灯具在汽车工业中,双面镜也被广泛应用于汽车头灯和尾灯上。
它可以通过两面反射面提供更宽广的照明范围和更明亮的光线,提高了夜间行车的安全性和可视性。
4. 实验仪器在科研领域,双面镜也常用于一些实验仪器上,比如激光路由器、光学实验台和显微镜等。
它可以提供两个不同的反射面,适应不同的实验需求,有助于提高实验的精度和可靠性。
5. 建筑装饰在建筑领域,双面镜也被应用于一些室内装饰中,比如梳妆台镜、墙壁镜和展示柜镜等。
它可以提供两种不同的镜像,增加了室内空间的美感和艺术性,也丰富了人们的生活体验。
三、双面镜的使用注意事项1. 防止双面镜受损双面镜具有两个反射面,因此比普通的单面镜更容易受损。
在使用过程中,需要注意避免撞击、摩擦和化学物质腐蚀等不良影响,保持镜面的清洁和完整。
平顶双光镜的名词解释平顶双光镜,顾名思义,是一种具有平顶设计的双光学系统。
它的设计和制造目标是用来减少眼镜对佩戴者鼻梁的压力,提供更加舒适的使用体验。
本文将深入探讨平顶双光镜的工作原理、优点和适用场景。
一、工作原理平顶双光镜的工作原理是基于光的折射原理。
光线传播在介质中会发生折射,也就是光线由一种介质射入另一种介质时的偏离现象。
而对于平顶双光镜来说,通过透镜的设计和材质选择,可以实现与光线的折射能力相对应的目标性能。
在一般的眼镜设计中,透镜的上边缘通常会竖立在镜框上。
然而,这种设计会使眼镜在鼻梁处产生较大的压力,长时间佩戴容易导致不适感。
而平顶双光镜通过调整透镜的形状,使得上边缘变平,减少了在鼻梁上的压力,从而提供了更加舒适的佩戴体验。
二、优点1. 提供更舒适的佩戴体验:平顶双光镜的设计可以减轻镜框对鼻梁的压力,大大减少了长时间佩戴造成的不适感。
佩戴这种眼镜的人在进行各种活动时感到更加轻松和自在。
2. 高度个性化:平顶双光镜的设计可以更好地匹配佩戴者的脸型和需求,使得眼镜更加个性化。
不同形状和颜色的镜框以及适宜的镜片选择,使得平顶双光镜能够成为时尚潮流的一部分。
3. 强化视野:平顶双光镜的设计标准也能够使得佩戴者的视野得到进一步的强化。
通过优化的光学系统,它可以提供更为清晰、准确和广阔的视野,从而满足人们对于良好视觉体验的需求。
4. 适用广泛:平顶双光镜通过简化设计和减轻压力,适用于各类佩戴者。
不论是老年人、青少年还是从事长时间工作的专业人士,都可以从平顶双光镜中获得益处。
三、适用场景平顶双光镜在各种场景中都能够发挥其优势。
以下是一些适用场景的例子:1. 日常佩戴:不论是上班、学习还是休闲娱乐,平顶双光镜都可以为佩戴者提供更加舒适的视觉体验。
2. 专业场合:对于需要长时间专注于细节工作的人群,平顶双光镜能够提供更为舒适的佩戴体验,并减轻因眼睛疲劳而引起的不适感。
3. 运动活动:平顶双光镜可以为运动爱好者提供更加稳定和舒适的佩戴体验,确保眼镜不会因为运动而滑落或产生不适感。
眼镜镜⽚常识与眼镜⽚分类 ⼀、天然材料–⽔晶镜⽚ 这种材料的主要成份是⼆氧化硅,通常分为⽆⾊和茶⾊两种。
材质不易磨损,热膨胀系数⼩。
由于它对紫外线具有特有的透明度,佩戴时容易引起视疲劳。
另外,由于⽔晶这种材质密度不均匀,镜⽚常含有杂质,使⽤时容易产⽣双折射现象。
⼆、玻璃镜⽚ 是⽣产镜⽚的主要材料,具体分为以下五种: 1、托⼒克⽚(Toric) 这种镜⽚也称为⽩托⽚、⽩⽚、光学⽩⽚,其基本成份为钠钛硅酸盐,⽆⾊透明,清晰度较⾼,能吸收330A以下的紫外线。
在⽩托⽚中加⼊Ceo2、Tio2可防⽌346A以下的紫外线,所以⼜被称为UV⽩⽚。
其可见光透率为91-92%,折射率为1.523。
2、克罗克斯⽚ 俗称克斯⽚,透光率为87%。
这种镜⽚有双⾊效应,在⽇光下呈淡蓝⾊(所以⼜称蓝⽚),在⽩炽灯下呈淡红⾊(因含有⾦属元素钕),可吸收340A以下的紫外线、⼀部分红外线及580A的黄⾊可见光。
3、克罗克赛⽚ 俗称克赛⽚,在⽩托镜⽚材料中添加Ceo2和Mno2,可提⾼紫外线吸收能⼒。
此种镜⽚在⽇光和⽩炽灯下均呈淡红⾊,故⼜称红⽚。
它对350A以下的紫外线均可吸收,透光率为88%以上。
4、超薄⽚ 此种镜⽚在原料中添加有Tio2、Pbo,使折射率提⾼为1.70。
它的表⾯反射率⾼,⽐普通⼀屈光度的⽩⽚或红⽚约薄1/3,适合⾼度近视配戴,外表美观。
另外由于阿贝系数低,⾊像差⼤,超薄⽚容易引起周边视⼒降低,线条弯曲时会出现⾊彩。
5、1.60玻璃镜⽚ 这种镜⽚的折射率为1.60,较普通玻璃镜⽚(1.523)更薄,⽽较超薄镜⽚(1.70)⽐重更⼩,所以很轻,⾮常适合中度数配戴者,⼀些⼚商称之为超轻超薄镜⽚。
三、塑料镜⽚ 1、压克⼒⽚ 折射率为1.499,⽐重1.19,由于其材质硬度不好,表⾯易划伤。
以前多⽤于硬性隐形镜⽚,现多⽤于现在镜,⽐如⽼花镜等。
它⽐玻璃镜⽚要轻,但表⾯硬度及光学性能不及玻璃镜⽚。
2、树脂⽚ 最具代表性的是CR-39,由硬⽽透明的材质制成,折射率为1.499,透光率为92%。
双面非球面定义:是指眼镜片的第一面和第二面均为非球面设计的镜片;其中,镜片的前表面增厚(即前表面更平),后表面采用Atoric技术的设计原则,以两面叠加的方式来抵消镜片的厚度从而带来了镜片依然呈边缘减薄的形状。
在光学性能方面我们暂时不做探讨,重点讨论如何利用最简单的方法判别什么才是真正的双非镜片。
1)日光灯管像鉴别法这是最直接有效的鉴别法。
因大家都知道球面镜片两个表面的日光灯管像都是接近笔直的。
而外单非镜片则第一面灯管像为中间鼓起的桶形,第二面为平直的球面灯管像。
双非镜片两面都是非球面设计,第一面为中间洼陷的枕形灯管像,第二面则为中间鼓起的桶形灯管像。
一般在-2.00D以上的镜片该现象开始明显,度数越高越明显。
2)矢高鉴别法非球面表面,如使用20口径的千分表去测量表面各点矢高,从中间到边缘矢高是不断变化的。
而球面则应该保持不变。
将此一原则应用于鉴别双非和单非镜片同样不失为一种简便易行的方法。
如果我们用矢高表去测量一片传统外单非镜片,那么其第一面的矢高从中间到边缘呈逐渐变弯(矢高读数变大)的渐变状态,而第二面的矢高则基本不变或变化很小(此一很小的变化是因加工误差造成的)。
而一片双非镜片则两个表面从中间到边缘的矢高都呈渐变趋势,即第一面矢高逐渐边平即矢高读数逐渐变小,而第二面矢高逐渐也是逐渐变小且变化非常快。
3)厚薄差鉴别法同折射率同光度的双非镜片通常要比单非镜片薄一些,但如果是单光镜片的话,建议谨慎使用此一方法鉴别或者只将其作为辅助手段较为合适。
因各家生产镜片的工艺/加工变形/直径/材料实际折射率与标称折射率出入都会影响这一测量方法从而造成误导。
但对于散光较大的(超过-1.50D)双非镜片和单非镜片而言,此一方法就会变得简单有效。
一片散光-2.00D的双非镜片,和单非镜片比较起来,其球散两个方向的边缘厚薄差至少要减少0.4毫米左右,而对于散光达到-400的单非镜片比较,双非镜片球散两个方向的厚薄差有可能要减少0.6~0.7毫米。
双面复合镜片原理随着科学技术的不断进步,眼镜已经成为现代人生活中不可或缺的一部分。
而在眼镜的使用中,镜片的质量和性能尤为重要。
双面复合镜片作为一种常见的镜片类型,具有独特的原理和优势,本文将对其进行详细介绍。
双面复合镜片是一种由两层不同材质的镜片复合而成的眼镜镜片。
其原理是通过在镜片的正反两面涂覆不同的防蓝光、防紫外线、防眩光等功能涂层,从而达到多重保护和改善视觉效果的目的。
双面复合镜片的正面涂层通常是一层薄膜材料,用于防止紫外线和蓝光的侵害。
紫外线是太阳光中的一种有害辐射,长期暴露于紫外线下会导致眼睛角膜炎、白内障等眼部疾病。
而蓝光则主要来自电子设备如手机、电脑等,长时间暴露于蓝光下容易导致视疲劳和视网膜损伤。
正面涂层可以有效地吸收和反射紫外线和蓝光,保护眼睛免受它们的伤害。
双面复合镜片的背面涂层通常是一层防眩光涂层。
眩光是由阳光或强光源反射产生的强烈光线,经常出现在水面、雪地、玻璃等表面。
眩光会使人眼睛不适,严重时甚至会引发头痛和眼疲劳。
背面涂层可以有效地防止眩光的干扰,让人在户外活动时更加舒适和清晰地看到周围的环境。
除了上述功能涂层,双面复合镜片还可以根据个人需求添加其他功能涂层。
例如,一些镜片可以添加抗划伤涂层,使镜片更加耐用和抗划伤;一些镜片可以添加防尘涂层,使镜片更容易清洁和保持清晰。
这些功能涂层的添加可以根据用户的不同需求进行选择,以提供更好的使用体验。
双面复合镜片的优势在于其通过多层涂层的设计,能够实现多重保护和改善视觉效果。
相比于普通镜片,双面复合镜片可以更好地防止紫外线和蓝光的侵害,减少眼睛的疲劳和损伤。
同时,背面涂层的防眩光功能可以提供更好的室外视觉体验。
此外,双面复合镜片还具有耐划伤和防尘的特点,延长了镜片的使用寿命。
双面复合镜片是一种通过在镜片的正反两面涂覆不同功能涂层实现多重保护和改善视觉效果的眼镜镜片。
其独特的原理和优势使其成为现代人眼镜的首选。
无论是保护眼睛免受紫外线和蓝光的伤害,还是提供更好的室外视觉体验,双面复合镜片都能够满足人们对眼镜的需求。
单光、双光、三光和渐进多焦点老花镜的优缺点
单光老花镜
优点:整个镜片的每一点看近距离景物相当清晰。
缺点:戴眼镜后只能看近,抬头远望则视野模糊。
适合有阅读习惯或经常看近的人士。
双光老花镜
优点:视野大、可用同一副眼镜看远、看近,成本较低。
缺点:不同区域有明显间隔、外表不美观,中距离模糊,需要适应期,有棱镜性跳跃现象,上、下楼会头晕
三光老花镜
优点:与双光镜相比,三光镜已经考虑到了中间视觉的矫正,但是和双光镜并没有本质上的区别。
缺点:在每个视觉区域的聚焦范围都有限,不能获得全程的连续视觉,在分界线仍存在像跳。
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渐近多焦眼镜
优点:全程连续的清晰视觉:因为附加值在渐变区呈连续逐渐地增加,在适当的头位下,配戴者可以通过渐变镜获得从远点到近点各距离连续的清晰视觉。
符合生理光学,适应较佳。
外观比双光镜、三光镜好,不存在子片分界线,也不存在环形盲区,无形子片。
缺点:镜片左右两侧的下方有变形区,使影象模糊和不规则,需要1-3星期时间才能适应。
此外,它的中近距离视野较窄,长时间集中狭窄的聚焦点容易使双眼疲倦。
适合需要远、中、近交替视物的人士。
双色镜的原理和应用1. 原理双色镜是一种光学器件,它可以分离不同波长的光并分别反射或透过。
其原理基于光的波长与物质的相互作用。
常见的双色镜有反射式和透射式两种,它们的原理略有不同。
1.1 反射式双色镜原理反射式双色镜是将不同波长的光反射到不同的方向。
它由一个光学膜层组成,该膜层能够选择性地反射特定波长的光。
当白光照射到反射式双色镜上时,其中的红色光被反射到一侧,而蓝色光则透过双色镜。
通过调节膜层的厚度和材料的不同,可以实现对不同波长的光的选择性反射。
1.2 透射式双色镜原理透射式双色镜的原理与反射式双色镜类似,但其工作方式不同。
透射式双色镜通过特殊的光学结构将不同波长的光透过。
它通常由多个介质层叠加而成,每个介质层对特定波长的光有不同的折射率。
当光通过透射式双色镜时,不同波长的光将会被不同程度地偏折,从而达到分离光的效果。
2. 应用双色镜在很多领域都有广泛的应用,以下是几个常见的应用:2.1 光谱分析双色镜可以用于光谱分析,即将复杂的光分解成其组成部分的波长。
通过使用透射式双色镜,可以将白光分解成连续的光谱,从而研究光的特性和物质的光学性质。
2.2 光通信在光纤通信中,双色镜可以用作光信号的分离与合并。
它可以将不同波长的光信号分开传输,并在接收端将它们重新组合起来。
这种技术可以增加光纤传输的带宽,并实现多信道的光通信。
2.3 显微镜成像在显微镜成像领域,双色镜可用于增强对特定结构或物质的成像。
通过选择性地过滤特定波长的光,双色镜可以减少干扰和背景信号,从而提高图像的清晰度和对比度。
2.4 激光技术双色镜广泛应用于激光技术中。
在激光器中,双色镜可以用作输出镜和反射镜。
通过选择反射或透射特定波长的光,双色镜可以帮助激光器产生所需的激光波长。
3. 总结双色镜基于光的波长与物质的相互作用,可以分离不同波长的光并分别反射或透过。
它在光谱分析、光通信、显微镜成像和激光技术等领域有着广泛的应用。
通过了解双色镜的原理和应用,我们可以更好地理解它的工作原理,并在实际应用中发挥其特性的优势。
双面镜和单面镜的区分方法
双面镜是一种外形特殊的镜片,双面镜以不同的方式来处理光,使得它们能够改善光线的回绕效果,达到较佳的物理和光学性能。
它的设计使两头的表面朝同一方向,这种外形使得有益的反射和折射特性具有较高的物理性。
它通过调整光源的位置,可以使得镜子上的光束可以形成相同的图像。
一般来说,单面镜比双面镜更便宜,但它们的光学性能要求较低,而双面镜的光学性能要求较高。
双面镜的优点:
1、双面镜的精度比单面镜要高,抗偏离力更强。
2、经济高效:双面镜有助于改善光线的传输效率,在系统成本上也是更有效率的。
3、精度高:双面镜具有较高的准确性,它可以实现更有效的光学效果,提高图像质量。
4、易于控制:双面镜可以调节辐射角、偏离角以及焦距,可以实现更有效的光学效果。
从外形上看,双面镜镜片呈弧状,镜片上下两端都有一个厚度,中间则变薄。
而单面镜的镜片比较薄,两边都只有一个厚度,没有中间的变薄部分。
从光学性能上看,双面镜具有较高的物理和光学性能,可以有效的改善光线的回绕,而单面镜的光学特性没有双面镜高,因此其物理和光学性能没有那么优异。
综上所述,区分双面镜和单面镜有以下几点:1.外形上,双面镜呈弧状,镜片上下两端都有一个厚度,中间变薄;而单面镜的镜片比较薄,两边都只有一个厚度;2.光学性能上,双面镜具有更高的光学特性,可以改善光线的回绕效果,而单面镜的物理和光学性能没有那么好。
双光镜的原理及应用1. 双光镜的基本原理双光镜是一种光学仪器,通过利用特殊的透镜设计,能同时看到正像和倒像的效果。
它的工作原理基于光线的折射和反射。
下面将介绍双光镜的基本原理。
•双光镜由两个凹透镜和一个凸透镜组成。
其中,凹透镜的透镜功率大于凸透镜。
•当光线从远处物体进入双光镜时,先经过一个凸透镜,然后通过两个凹透镜。
凸透镜对光线产生散光效果,将光线分散;而凹透镜对光线产生聚光效果,将光线聚焦。
•当光线经过双光镜后,会形成两个像。
其中,正像位于凸透镜的背面,倒像位于凹透镜之间。
•双光镜的设计目的是让人眼同时看到正像和倒像。
2. 双光镜的应用场景双光镜由于其特殊的设计原理,在许多领域中都有重要的应用价值。
以下是几个常见的应用场景。
2.1 视觉效果艺术双光镜被广泛用于视觉效果艺术中。
由于它能同时展示正像和倒像,艺术家可以通过合理使用双光镜的效果,创造出令人惊叹的艺术作品。
例如,在绘画作品中,艺术家可以使用双光镜呈现出一种错觉效果,给观者带来视觉上的冲击。
2.2 光学教学实验双光镜也是光学教学实验中常用的工具之一。
教师可以通过使用双光镜,向学生展示光线在不同透镜中的传播和折射过程,帮助学生更好地理解光学原理。
这对于培养学生的实践能力和科学素养非常有帮助。
2.3 眼科矫正在眼科领域,双光镜被用于帮助矫正视觉问题。
一些视觉障碍患者(如斜视患者)可以通过使用双光镜来改善他们的视力。
双光镜能够让这些患者在视觉训练过程中同时看到正像和倒像,从而帮助他们调整眼球的运动,改善斜视问题。
2.4 科研实验双光镜在科研实验中也有广泛的应用。
例如,在光学材料研究中,科研人员可以使用双光镜观察材料对光线的反射和折射情况,以了解材料的光学性质。
此外,在光学成像领域,双光镜也被用来制作特殊的成像系统,实现一些特殊的光学效果。
3. 小结双光镜是一种利用透镜设计的光学仪器,通过同时显示正像和倒像的效果,具有特殊的应用价值。
本文介绍了双光镜的基本原理,以及它在视觉效果艺术、光学教学实验、眼科矫正和科研实验等领域的应用。
正负镜片的识别原理正负镜片是眼镜中常用的光学镜片,它们能够校正不同屈光度的问题。
正负镜片的识别原理与光学理论和人眼的视觉机制密切相关。
下面将详细解释正负镜片的识别原理。
首先,我们需要了解光的传播和折射原理。
光是一种电磁波,在传播过程中会发生折射现象。
当光从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射,即光线改变传播方向。
介质的折射率决定了光线折射的程度。
介质折射率越高,光线被折射的程度也越大。
在人眼中,光线被折射通过角膜、晶状体等结构进入眼球。
晶状体具有调节屈光度的功能,它的曲率会影响到光线的折射和聚焦。
当晶状体的曲率过高或过低时,光线无法在视网膜上准确聚焦,导致视力模糊和屈光不正的问题。
正负镜片的识别原理就是通过改变光线的折射程度来纠正晶状体的屈光度问题。
一般来说,正镜片(或称为凸透镜)具有较厚边缘和较薄中央,它可以使光线向中央聚焦,适用于远视患者。
而负镜片(或称为凹透镜)具有较薄边缘和较厚中央,它可以使光线发散,适用于近视患者。
根据凸透镜和凹透镜的原理,为了确定一个镜片是正镜片还是负镜片,有以下几种方法:1. 观察边缘形状:正镜片的边缘通常较厚,边缘的曲率半径较小;负镜片的边缘通常较薄,边缘的曲率半径较大。
2. 观察透射光线:将待测镜片放在光线上,观察透过镜片的光线聚焦情况。
正镜片透过的光线会向光轴方向汇聚,而负镜片透过的光线会向远离光轴的方向发散。
3. 观察对焦情况:把待测镜片放在合适的位置,观察对焦情况。
正镜片可以使其所纠正的屈光度问题变得更清晰,而负镜片对焦效果则相反。
这些方法可以单独或者结合使用,来判断一个镜片是正镜片还是负镜片。
在实际使用中,眼科医生会通过更精确的测试和眼部检查来确定屈光度问题和合适的镜片。
总而言之,正负镜片的识别原理是基于光学原理和人眼视觉机制的。
通过改变光线的折射来纠正晶状体的屈光度问题。
通过观察边缘形状、透射光线和对焦情况等方式,我们可以判断一个镜片是正镜片还是负镜片,从而选用合适的镜片来矫正视力问题。
镜片知识镜片是眼镜的核心部件,不仅能够帮助人们改善视力,还能提供防护和保护眼睛的功能。
在选择合适的镜片时,了解一些关于镜片的基本知识是非常重要的。
本文将介绍镜片的类型、材料和涂层等方面的知识,帮助读者更好地了解选择合适的镜片的方法和考虑因素。
一、镜片类型1.单光镜片单光镜片也被称为球面镜片,是最常见的镜片类型。
它们的曲率在横向和纵向上都相同,适用于近视或远视的矫正。
2.双光镜片双光镜片也被称为非球面透镜(ASPHERIC LENS),它们在水平和垂直方向上的曲率不相同。
这种设计能够提供更广阔的视野和更自然的外观。
3.渐进多焦镜片渐进多焦镜片可以同时矫正近视和远视,并提供中间视力的矫正。
它们通过一种特殊的设计使得逐渐变换焦距,从而实现平滑的过渡。
二、镜片材料1.玻璃镜片玻璃镜片由硅酸盐材料制成,具有优异的光学性能和耐久性。
然而,它们比其他材料更重,容易破裂,并且对眼球的撞击风险较高。
2.塑料镜片塑料镜片是最常见的选择,因为它们比玻璃镜片更轻巧、安全和耐用。
它们同样具有出色的光学性能,并可用于各种视力问题的矫正。
3.高折射率镜片高折射率镜片是一种特殊的塑料镜片,它们能够使用更薄的镜片矫正更高度的近视或远视。
这种镜片比常规镜片更轻薄,提供了更自然的外观。
三、镜片涂层1.防反射涂层防反射涂层能够减少镜片表面的反射,增加透光率,提供更清晰的视野,并减轻眼部疲劳。
这种涂层尤其适用于驾驶和电脑使用等需要长时间集中注意力的活动。
2.防划伤涂层镜片经过防划伤涂层处理后,能够有效抵御刮擦和磨损。
这种涂层能够保护镜片的质量和清晰度,延长镜片的寿命。
3.防紫外线涂层防紫外线涂层可以过滤掉有害的紫外线辐射,减少眼睛受到的伤害。
这种涂层对于户外活动中的防护非常重要,尤其是在阳光强烈的环境下。
四、镜片选择要点1.根据个人需要选择合适的镜片类型,如近视、远视或渐进多焦。
2.根据镜片材料的特点考虑使用环境和舒适度。
玻璃镜片的光学性能好,但比较重;塑料镜片轻巧,但容易划伤。
镜片知识:网上配镜选择双面非球面镜片的好处以及鉴别方法在网上配镜的时候,选择一款合适的镜片是最重要的,能够直接影响到你的佩戴效果和眼镜的健康。
所以,在镜片的选择上,一定要学会掌握一定的专业知识。
今天继续为大家介绍关于配镜、镜片方面的知识。
(要了解更多更专业的配镜、镜片知识请参考亿视丽眼镜商城网上配镜栏目)。
现在在网上配镜的时候,出现了一种新型的镜片:双面非球面镜片。
并且根据亿视丽眼镜商城的调查发现,尤其是精工的双面非球面镜片非常得到广大顾客的认可。
当然这种镜片的价格也相应的高一些。
所谓双面非球面镜片,就是指眼镜片的第一面和第二面都是非球面设计的镜片;其中,镜片的前表面增厚,后表面则采用Atoric技术的设计原则,以两面叠加的方式来抵消镜片的厚度从而带来了镜片依然呈边缘减薄的形状。
双球面镜片的优势主要是有以下几点:1、降低镜片每个角落的扭曲与模糊感,确保视野清晰,眼镜不易产生疲劳感,佩戴舒适;2、镜片更薄,由于采用超高屈折率素材,从而可以使镜片达到极薄的效果,最高能达到50%的薄型化,让您随意搭配任何一款眼镜框架;3、处理超薄的特点之外,镜片的重量也更轻,可以比一般的镜片轻40%以上。
不会产生因镜片较重而产生的滑落感;4、所带来的高度光学性能以及超薄度,可以抑制眼镜所形成的脸线变化,呈现自然影像与自然美感;5、对于有散光的朋友来说,也不必担心。
这种双面非球镜片不仅是外面曲线,连矫正散光的内面曲线也都非球面化,所以有散光的人也可享受鲜明且宽广的视野;接下来,在为大家介绍一种鉴别这种双面非球面镜片的方法,让大家在以后购买这种镜片的时候不在有上当受骗的风险:因为大家平常所佩戴的球面镜片两个表面的日光灯管像都是接近笔直的;而外单非球面镜片第一面灯管像为中间鼓起的桶形,第二面则为平直灯管像。
而双非球面镜片由于两面都是非球面设计,第一面为中间洼陷的枕形灯管像,第二面则为中间鼓起的桶形灯管像,这是最直接有效的鉴别方法了(近视在200度以上镜片该现象开始明显)。
双光镜片知识点总结双光镜片的概念源自于单光镜片,单光镜片只能矫正一种视力问题,比如远视或者近视。
为了同时解决远视和近视问题,镜片设计师发明了双光镜片。
它的设计原理是在镜片的上半部分矫正远视问题,而在下半部分矫正近视问题。
双光镜片的优点是可以同时满足远距离和近距离的视力需求,避免了老年人需要频繁更换眼镜的情况。
此外,双光镜片还可以减轻老年人在阅读、写字和看手机等近距离工作时眼睛的不适感。
然而,双光镜片也有一些缺点。
首先,过渡区域的设计需要细致和精确,否则会导致视线转换不顺畅,造成晕眩感。
其次,双光镜片的使用需要一定的适应期,对于一些老年人来说可能需要一段时间才能适应。
最后,双光镜片的成本较高,对于一些经济条件较差的老年人来说可能不太实用。
总的来说,双光镜片作为一种特殊的眼镜镜片,在解决老年人的远视和近视问题上有着显著的作用。
然而,使用者需要在选择和使用时仔细考虑其特点和适应情况。
同时,眼镜镜片的设计者也需要在技术上不断创新,以提高双光镜片的适应性和舒适度。
了解双光镜片的知识,有助于人们更好地选择和使用这种眼镜,从而改善视力问题,提高生活质量。
下面是双光镜片的知识点总结:1. 原理双光镜片的设计原理是在镜片的上半部分矫正远视问题,而在下半部分矫正近视问题。
这种设计可以同时满足远距离和近距离的视力需求。
2. 优点双光镜片的优点是可以同时满足远距离和近距离的视力需求,避免了老年人需要频繁更换眼镜的情况。
此外,双光镜片还可以减轻老年人在阅读、写字和看手机等近距离工作时眼睛的不适感。
3. 缺点双光镜片的过渡区域设计需要细致和精确,否则会导致视线转换不顺畅,造成晕眩感。
其次,双光镜片的使用需要一定的适应期,对于一些老年人来说可能需要一段时间才能适应。
最后,双光镜片的成本较高,对于一些经济条件较差的老年人来说可能不太实用。
4. 选择和使用使用者需要在选择和使用双光镜片时仔细考虑其特点和适应情况。
同时,眼镜镜片的设计者也需要在技术上不断创新,以提高双光镜片的适应性和舒适度。
双光镜片简介当前我国常用的双光眼镜从子镜片形状上可分为圆顶双光、平顶双光和一线双光三种(见图一)一般说来,由于一线双光近用光区较大,适合于近距离用眼时间较长的人配戴;而圆顶双光和平顶双光适合于远距离用眼时间较长的人配戴;也可根据个人喜好而选择配戴。
胶合双光是将两个镜片分别磨好度数及形状后再用胶粘合在一起的双光;熔合双光是将两种镜片熔合在一起后再整体研磨度数的双光;整体双光是主、子镜片为同种材料且为一个整体的双光。
熔合双光从外观及主、子片结合牢固度来讲要优于胶合双光,是人们喜爱选择的一种双光镜片形式;整体双光和胶合双光一样有明显的凹凸感。
下面将几种双光眼镜的几个光区的光学性能做一下比较:一、主镜片任何一种双光眼镜,其主镜片的光学效果都是一样的,其光心和顶焦度应符合处方要求。
二、主镜片和子镜片的临界点( A )点(见图三)图三为圆顶双光和平顶双光,由于子镜片是附加在主镜片上的,子镜片本身在 A 点有棱镜度,这样主镜片在 A 点的棱镜效果必然受到子镜片的影响而产生一个突变,这就出现了象跳和象缺损现象。
对于圆顶双光镜片来讲,象跳和象缺损是不可避免的,见图三( 1 ),且子镜片在 A 点产生的棱镜度为 P=FC ;而对于平顶双光(或一线双光)则情况有所改善,见图三( 2 ),由于 A 点距子镜片光心 O 较近,因而子镜片在 A 点产生的棱镜度较小,主镜片在 A 点受子镜片棱镜度的影响也较小( C 较小),象跳现象会减弱;如果子镜片形状选择半圆,见图三( 3 ),则 A 点与子片光心重合( C=O ),子镜片在 A 点的棱镜度为零,因而主镜片在 A 点的棱镜度不受子镜片的影响。
对于熔合双光来讲,由于主镜片有凹坑(见图四),在 A 点本身有象跳及象缺损情况存在。
因此,对于象跳及象缺损,熔合双光是不可避免的。
在戴镜过程中,对象跳及象缺损的感觉是:通过 A 处看物体不连续、有突变、有丢失,在下楼梯时尤其明显,容易踩空。
双光眼镜光学性能的比较
人到中年,由于晶体调节能力的减弱,解决看远看近问题成为当务之急。
1784年富兰克林将两种不同度数的镜片装入一个眼镜框中,以解决看远看近问题,成为眼镜史上的一个里程碑。
随后人们相继发明了许多种双光眼镜,给工作与生活带来极大的方便。
这一成就在人们不断的改进和发展中持续了将近200年。
直到1959年,一种新产品——渐进多焦点的问世,给人们带来了新的喜悦。
据悉渐进多焦点眼镜片在国外一些先进国家已经得到广泛的认可,但我国渐进多焦点镜片的配戴正处于起步阶段,大多数人还习惯于配戴双光眼镜。
当前我国常用的双光眼镜从子镜片形状上可分为圆顶双光、平顶双光和一线双光三种(见图一)。
圆顶双光 平顶双光 一线双光
图一
从加工方式上可分为熔合双光、胶合双光和整体双光三种(见图二)。
熔合 胶合 整体
图二
一般说来,由于一线双光近用光区较大,适合于近距离用眼时间较长的人配戴;而圆顶双光和平顶双光适合于远距离用眼时间较长的人配戴;也可根据个人喜好而选择配戴。
胶合双光是将两个镜片分别磨好度数及形状后再用胶粘合在一起的双光;熔合双光是将两种镜片熔合在一起后再整体研磨度数的双光;整体双光是主、子镜片为同种材料且为一个整体的双光。
熔合双光从外观及主、子片结合牢固度来讲要优于胶合双光,是人们喜爱选择的一种双光镜片形式;整体双光和胶合双光一样有明显的凹凸感。
下面将几种双光眼镜的几个光区的光学性能做一下比较:
一、主镜片
任何一种双光眼镜,其主镜片的光学效果都是一样的,其光心和顶焦度应符合处方要求。
二、主镜片和子镜片的临界点(A )点(见图三)
(1)(2)(3)
图三
图三为圆顶双光和平顶双光,由于子镜片是附加在主镜片上的,子镜片本身在A点有棱镜度,这样主镜片在A点的棱镜效果必然受到子镜片的影响而产生一个突变,这就出现了象跳和象缺损现象。
对于圆顶双光镜片来讲,象跳和象缺损是不可避免的,见图三(1),且子镜片在A点产生的棱镜度为P=FC;而对于平顶双光(或一线双光)则情况有所改善,见图三(2),由于A 点距子镜片光心O较近,因而子镜片在A点产生的棱镜度较小,主镜片在A点受子镜片棱镜度的影响也较小(C较小),象跳现象会减弱;如果子镜片形状选择半圆,见图三(3),则A点与子片光心重合(C=O),子镜片在A点的棱镜度为零,因而主镜片在A点的棱镜度不受子镜片的影响。
对于熔合双光来讲,由于主镜片有凹坑(见图四),在A点本身有象跳及象缺损情况存在。
因此,对于象跳及象缺损,熔合双光是不可避免的。
图四
在戴镜过程中,对象跳及象缺损的感觉是:通过A处看物体不连续、有突变、有丢失,在下楼梯时尤其明显,容易踩空。
因此在给顾客配戴时要特别向顾客讲明,需要有一定的适应过程才可安全舒适配戴。
三、子镜片
我们通常戴眼镜看物体时,视线通过镜片光心最好,然而双光眼镜近用光区的近用光心往往不很理想,有时甚至不在子镜片光区内。
通常胶合双光和一线双光可以通过选择正确的子镜片形式来改善子镜片光心的位置(见图五)。
图五为近视眼镜的胶合平顶(一线)双光和整体一线双光,设近用视心为ON,在近用区由于子镜片和主镜片在垂直方向上的棱镜基底方向相反,部分棱镜度相互抵消,因而子镜片的光心在垂直方向上有可能位于近用光区内,也就是说距离视心ON较近(理想状态是光心与视心重合),近用光心与近用视心距离越近,所产生的棱镜效果(象位移)越小。
这里需要注意的是,按图五形式胶合子镜片,尽管外观不好看,但光学效果较好;如果采用图六方式附加子镜片,则外观虽然好看,但近用区的棱镜度很大,象跳及象缺损大,因而光学性能不如图五胶合形式的好。
熔合双光的光心位置通常不太理想。
由于在近用光区内,近用视心ON处的棱镜效果是由主镜片凹坑部分及子镜片产生的(见图七),通过计算及实际测定,视近光心大多数不在近用光区内,也就是说,熔合双光的近用视心与近用光心相差甚远,这样导致了在近用视心的棱镜度较大,视物时象位移也较大,在进行度数测量时也往往找不到光心。
在实际应用中,如果单眼通过棱镜看物体,即使有一定的象位移,我们仍能看清物体。
关键是双眼单视,即双眼看一物而不出现复视,这就需要控制双眼的棱镜差异。
(通常人眼在水平方向上所能接受的棱镜差异较大,而在垂直方向上所能接受的棱镜差异较小,这里我们仅讨论垂直方向上的棱镜差异)。
当双眼度数一样时,棱镜差异为零;当双眼度数不一样时,近用视心便产生不同的棱镜效果,即棱镜差异。
作为熔合双光,由于子镜片的折射率及主镜片凹坑的半径已定,因而其近用视心的棱镜差异只能随着双眼的度数不同而定,不能改变,除非专门定做熔合双光毛坯料,通过改变外面弯度、子镜片位置、子镜片折射率及凹坑半径等来减少两眼近用视心的棱镜差异,这通常是很难做到的。
整体双光由于主、子镜片采用的是同一种材料,要想改变其双眼度数不同时带来的棱镜差异,只能通过调整子镜片高度位置来达到目的,这样从外观上来看就比较明显。
对于胶合双光,则情况要灵活得多。
在必要时可以通过改变子镜片大小、位置、折射率、形式等方法来减少两眼近用视心的棱镜差异,而且方法较简便易行。
从外观上看,两眼的差异也不是很大。
在实际应用中,只有当近用视心的棱镜差异超过国标规定或有特殊要求时,才去进行棱镜差异的调整,并要符合远用光区的使用习惯,否则只需正常配制即可。
在度数检测时,也只需测量两眼的棱镜差异即可,不必一定找出近用光区的光心。
由以上分析可以看出,双光眼镜在解决了人们看远看近频繁摘戴眼镜之烦恼的同时,在光学性能上逊色于单光眼镜,它会产生象跳、象缺损、象位移等现象,并且各种形式的双光都有其利弊。
但总体来讲,无论何种双光,只要它的光学缺陷在国标允许范围之内,并且使用者有一定的心理准备,经过一定的适用时间,这些缺陷会不再被感觉到,或逐渐被忽略,这使一镜两用的特性充分体现。
因此,双光眼镜还是非常受人们欢迎的。
目前,这一划时代的产品正接受着渐进多焦点镜片的挑战。