目前近视眼镜的原理
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解析光的反射与折射定律应用光的反射与折射是光学中的重要概念,通过对光的行为与性质的深入研究,科学家们发现了光的反射定律与折射定律,这些定律在日常生活、光学设备以及科学研究中有着广泛的应用。
本文将对光的反射与折射定律的应用进行解析。
1. 近视与远视眼镜的原理与应用近视与远视是许多人常见的眼睛问题。
通过应用光的折射定律,我们可以解析近视与远视眼镜的工作原理。
近视眼镜采用凹透镜,它使入射的光线在通过镜片后发生发散,使得光线在眼睛中的聚焦点前准确地汇聚,从而纠正近视。
远视眼镜则采用凸透镜,它使入射的光线在通过镜片后发生汇聚,将光线正确地聚焦到视网膜上,从而纠正远视。
2. 光纤通信的原理与应用光纤通信已经成为现代通信领域中最重要的技术之一。
光纤通信利用光的折射定律将信息以光的形式传输。
光纤内的光信号在进入光纤时会因为介质的折射率而发生折射,并且在光纤内部反射。
光纤的设计以及折射定律的应用使得光信号可以在光纤中传输数以千兆位每秒甚至更高速度的数据。
光纤通信的应用已经广泛覆盖到了电话、互联网、电视等各个领域。
3. 平面镜及曲面镜的应用平面镜和曲面镜在日常生活中有着广泛的应用。
平面镜利用光的反射定律,让入射光线以相同的角度反射出去,使我们可以在镜子中看到我们的倒立像。
曲面镜可以分为凹面镜和凸面镜。
凹面镜使入射光线发散,我们可以利用凹面镜来制作放大镜。
而凸面镜使入射光线汇聚,我们可以利用凸面镜来制作夸大镜。
4. 棱镜与光的分光现象棱镜是一种光学器件,可以将入射的光线分解成不同颜色的光谱。
这种现象称为光的分光现象。
分光光谱的应用涉及到许多领域。
在化学中,我们可以通过观察光谱来分析材料的成分;在天文学中,我们可以通过光谱来研究星体的性质和组成;在光谱学中,我们可以利用棱镜将光分解成不同波长的光线来研究光本身的性质。
总结:光的反射与折射定律的应用广泛而深远。
从光学设备到日常生活中的眼镜,再到现代通信的光纤传输,我们可以看到光学原理与定律的巨大影响。
离焦近视眼镜原理离焦近视眼镜是一种用于矫正近视的眼镜,其原理与普通近视眼镜有所不同。
本文将详细介绍离焦近视眼镜的原理、制作工艺及应用。
一、离焦近视眼镜的原理离焦近视眼镜是通过在普通近视眼镜上叠加一个透明的负透镜,使得现实中的物体对眼睛的成像距离发生了改变,从而达到矫正近视的效果。
以普通近视度数为-3.00D的眼镜为例,加上一个-2.00D的负透镜后,实际相当于将眼镜的度数变成了-1.00D。
这样,眼镜对物体的成像距离就会发生相应的变化,从而矫正近视。
这种方法能够矫正的近视度数一般在1-3度之间。
二、离焦近视眼镜的制作工艺离焦近视眼镜的制作工艺相对比较简单,主要分为以下几个步骤:1. 测量角膜屈光度:首先需要测量患者的角膜屈光度,以确定需要制作的负透镜的度数。
2. 制作普通近视眼镜:根据测量结果,制作出普通近视眼镜。
3. 叠加负透镜:将负透镜与普通近视眼镜叠加,粘贴在一起。
4. 清洗与检查:清洗好眼镜,仔细检查,确保质量合格。
三、离焦近视眼镜的应用离焦近视眼镜适用于近视度数较轻的人群,以及在某些特殊情况下需要暂时矫正近视的场合。
有些人可能在户外活动时需要短时间使用近视眼镜,但不想购买一副专门的户外近视眼镜,这时可以使用离焦近视眼镜达到暂时矫正的效果。
与普通近视眼镜相比,离焦近视眼镜并不是一种理想的矫正方式,因为一旦离开使用眼镜的环境,人的视力就会恢复到原来的状态。
如果患者近视度数较深,还是应该选择常规的近视矫正方式,例如手术或者激光矫正等。
离焦近视眼镜是一种较为简单的矫正近视的方式,主要适用于轻度近视患者以及突发状况下的应急使用。
但是长期使用此类眼镜可能会导致视觉调节困难等问题,因此建议还是选择适合自己的常规近视矫正方式。
离焦近视眼镜的使用方法与普通近视眼镜相似。
患者戴上离焦近视眼镜后,需要适当调整眼镜的位置和角度,使得眼镜对于视力矫正的效果最大化。
使用离焦近视眼镜要注意仔细清洗和保养,保持眼镜清晰干净以避免伤害眼睛。
眼镜的工作原理眼镜作为一种常见的辅助视力工具,能够帮助人们矫正视力问题,提高视觉体验。
本文将介绍眼镜的工作原理,以及不同类型眼镜的特点和应用。
一、眼镜起作用的原因主要是光线折射和矫正屈光度不正常的眼睛。
人眼视力模糊的主要原因之一是屈光度不正常,即角膜和晶状体无法将光线准确聚焦在视网膜上。
眼镜通过透镜的作用改变光线的折射角度,从而实现矫正视力的效果。
眼镜的透镜通常分为两类:凹透镜和凸透镜。
凹透镜是中间较厚,边缘较薄的透镜,可以矫正近视问题;凸透镜则是中间较薄,边缘较厚的透镜,用于矫正远视问题。
当人的角膜和晶状体无法正确聚焦光线时,使用凹透镜可以使光线发散,达到延长焦距的目的,帮助近视患者清晰地看到远处的物体。
而远视患者则使用凸透镜,通过凸透镜使光线更快地聚焦,以便将远处的物体聚焦在视网膜上。
二、常见类型的眼镜1. 近视眼镜:近视眼镜采用凹透镜来矫正近视。
近视眼镜的透镜度数用负数表示,数值越大,近视度数越深。
近视眼镜除了常见的普通透镜外,还有一些特殊的设计,例如防蓝光镜片和渐进多焦点镜片等。
2. 远视眼镜:远视眼镜采用凸透镜来矫正远视。
远视眼镜的透镜度数用正数表示,数值越大,远视度数越深。
远视眼镜也有一系列的特殊设计,如渐进多焦点镜片和防紫外线镜片等。
3. 散光眼镜:散光是指角膜的前后曲率不同所导致的视力问题。
散光眼镜采用圆柱透镜来矫正散光,圆柱透镜拥有两个不同的曲率方向,能够修正眼睛曲率的不对称问题。
三、选择适合的眼镜选择适合的眼镜需要考虑以下几个因素:1. 视力检查:视力检查由专业的眼科医生进行,可以确定你的屈光度问题和需要矫正的度数。
2. 框架选择:眼镜的框架应该合适并且舒适,能够正确地固定住透镜。
框架的材质、款式和颜色可以根据个人喜好选择。
3. 镜片选择:根据需要矫正的屈光度和个人使用习惯选择适合的镜片。
例如,对于经常使用电子产品的人来说,防蓝光镜片可以有效减少电子屏幕对眼睛的伤害。
4. 效果验证:配戴新眼镜后,应参考眼科医生的建议,在不同的场景下测试眼镜的矫正效果和舒适度,如果有问题应及时向医生反馈。
眼镜工作原理眼镜是我们日常生活中常见的视力矫正工具,它通过改变光线进入眼睛的方式来帮助我们看清楚世界。
眼镜的工作原理主要包括镜片的折射原理、矫正视力的方法以及适合不同需要的眼镜类型。
一、镜片的折射原理眼镜的核心部分是镜片,它能够改变光线的折射路径,使光线能够正确地聚焦在视网膜上。
常见的镜片类型有凸透镜和凹透镜。
1. 凸透镜:凸透镜使光线向聚焦点汇聚,适用于远视矫正。
当眼球过长或者角膜过度凸出时,光线会在视网膜之前聚焦,导致远处物体模糊。
凸透镜通过适当减弱光线的强度,使光线能够正确地聚焦在视网膜上,从而矫正远视。
2. 凹透镜:凹透镜使光线发散,适用于近视矫正。
当眼球过短或者角膜不够凸出时,光线会在视网膜之后聚焦,导致近处物体模糊。
凹透镜通过分散光线的方式,使光线能够正确地聚焦在视网膜上,从而矫正近视。
二、矫正视力的方法眼镜通过改变光线进入眼睛的方式来矫正不同的视力问题。
常见的视力问题包括远视、近视、散光等。
1. 远视:远视是指眼球过长或者角膜过度凸出,导致光线在视网膜之前聚焦。
为了矫正远视,凸透镜被用于眼镜中,使光线能够正确地聚焦在视网膜上。
2. 近视:近视是指眼球过短或者角膜不够凸出,导致光线在视网膜之后聚焦。
为了矫正近视,凹透镜被用于眼镜中,分散光线使其能够正确地聚焦在视网膜上。
3. 散光:散光是指角膜表面不规则,导致光线在多个焦点上聚焦,无法形成清晰的图像。
散光需要特殊的镜片来矫正,通常是具有不同折射能力的多焦点镜片。
三、适合不同需要的眼镜类型除了根据视力问题选择合适的镜片外,眼镜还可以根据特殊需求选择不同类型。
1. 防蓝光眼镜:随着电子设备的普及,我们长时间接触电子屏幕的眼睛会受到蓝光的刺激,导致眼部疲劳和视力下降。
防蓝光眼镜能够过滤掉电子屏幕所散发的有害蓝光,减少对眼睛的损伤。
2. 多焦点眼镜:多焦点眼镜适用于年龄较大的人群,能够同时矫正远视和近视。
这种眼镜的镜片上部通常设计成凸透镜,用于矫正远视,而下部则设计成凹透镜,用于矫正近视。
近视镜片成像的原理近视镜片是一种用于矫正近视眼的光学工具,它的原理与近视眼的光学特征相关。
下面将详细介绍近视镜片成像的原理。
在正常视力的眼睛中,光线通过角膜、水晶体和玻璃体等透明介质进入眼球,并聚焦在视网膜上形成清晰的图像。
然而,近视眼的眼球过长或者角膜屈光力过强,导致光线聚焦在视网膜前,形成模糊的图像。
近视镜片的原理是通过改变光线的折射,使光线能够准确地聚焦在视网膜上,从而矫正近视眼的视力问题。
近视镜片通常是凸透镜,其中心较厚,边缘较薄。
在穿戴近视镜片之前,近视眼看远处的物体时,由于光线聚焦在视网膜前,形成了模糊的图像。
而当眼睛通过近视镜片看远处物体时,光线通过透镜时会发生折射现象。
透镜的凸面会使光线向透镜的中心弯曲,而透镜的凹面会使光线从透镜的中心偏离。
对于近视眼来说,近视镜片是凸透镜,其凸面会使光线向内弯曲。
这个弯曲的过程称为折射。
光线通过近视镜片后,会被透镜内的光的折射作用改变方向,使其聚焦点向后移动,正好位于视网膜上。
这样,通过近视镜片,光线的折射作用使得光线能够正确地聚焦在视网膜上,从而形成清晰的图像。
透过近视镜片看远处物体时,由于光线折射的作用,近视眼的眼球相当于伸长了一些,使得光线聚焦在视网膜上,从而矫正近视眼的视力问题。
要注意的是,近视镜片只对近视眼的远视起作用,而不是对近视眼的近视欠发挥作用。
所以,在近视镜片的度数上,会标明为“-”符号的负数。
此外,还有一种双凸透镜的近视镜片,它由两个透镜组成,远离了近视镜片中心的凸面较平缓,而近视镜片中心的凸面比较陡峭。
这种设计在光学上被称为非球面透镜,在实际使用中能够提供更好的光学效果。
总的来说,近视镜片通过改变光线的折射,使光线能够准确地聚焦在视网膜上,从而矫正近视眼的视力问题。
这个原理使得近视镜片成为纠正近视眼的常见工具。
眼镜的工作原理
眼镜的工作原理主要基于以下几个原理:
折射原理:眼镜能够通过改变光线传播的方向,从而使远处的物体在视网膜上形成清晰的焦点,帮助矫正屈光不正的问题。
例如,凸透镜可以将光线向中心聚焦,适用于近视患者;凹透镜可以将光线发散,适用于远视患者。
散光矫正原理:散光是由于角膜或晶状体形状不规则导致光线在不同方向的折射上发生差异所引起的视觉问题。
配有散光矫正镜片的眼镜可以通过特殊设计的面板将光线聚焦到正确的位置上,以纠正散光。
蓝光过滤原理:蓝光是太阳光中一种高能量的可见光。
长时间暴露在电子设备的蓝光辐射下可能对眼睛造成损伤。
一些眼镜配有特殊的蓝光过滤镜片,可以降低蓝光的透过率并保护眼睛免受损害。
防紫外线原理:紫外线是太阳光中一种高能量的辐射。
长期暴露在紫外线下可能对眼睛造成损坏。
一些眼镜配有紫外线过滤器,可以有效减少紫外线的透过率,保护眼睛免受紫外线伤害。
这些原理都是为了在视觉问题的校正、保护眼睛免受损伤等方面提供帮助,从而改善视力和视觉舒适度。
物理眼镜知识点总结眼镜是一种常用的视力矫正工具,也是一种近视、远视、散光等眼部疾病的辅助治疗工具。
在现代医学中,眼镜已成为改善视力的重要手段。
而了解眼镜的物理知识,可以帮助我们更好地理解眼镜的原理和使用方法。
本文将介绍眼镜的物理知识点总结,包括眼镜的原理、结构、材料、制作和使用等方面。
一、眼镜的原理眼镜主要通过改变光线的传播路径来改善视力。
正常人的视力是通过眼睛对光线的屈光适应来实现的,但是因为近视、远视、散光等原因,眼睛的晶状体无法正确对焦,导致光线在视网膜上形成模糊的像。
眼镜通过适当选择的透镜或镜片,把光线屈射、在视网膜上形成清晰的像,使视网膜得到正确的刺激,从而使眼睛能正确看到物体。
1.1 近视眼镜的原理近视是由于眼轴过长,晶状体折射能力过强等原因造成的。
近视眼镜的主要作用是减弱眼睛对光线的屈光能力,使得光线在视网膜上形成清晰的像。
近视眼镜采用凹透镜,使得光线透过透镜后向外发散,使得光线在眼睛内焦点后形成清晰的像。
1.2 远视眼镜的原理远视是由于眼轴过短,晶状体折射能力过弱等原因造成的。
远视眼镜的主要作用是增强眼睛对光线的屈光能力,使得光线在视网膜上形成清晰的像。
远视眼镜采用凸透镜,使得光线透过透镜后向内汇聚,使得光线在眼睛内焦点前形成清晰的像。
1.3 散光眼镜的原理散光是由于角膜或晶状体不规则造成的,导致光线无法正确聚焦在视网膜上形成清晰的像。
散光眼镜的主要作用是校正光线的聚焦位置,使得光线在视网膜上形成清晰的像。
散光眼镜采用圆柱透镜,通过适当的方向和度数来校正不规则的光线聚焦问题。
二、眼镜的结构眼镜一般由镜片、眼镜框、鼻托和眼镜腿组成。
镜片是眼镜的核心部分,通过透镜实现对光线的调节;眼镜框用于固定镜片和调整镜片与眼睛的距离;鼻托用于支撑眼镜,使眼镜能够稳固地放在鼻梁上;眼镜腿用于固定眼镜,使眼镜能够稳固地戴在耳朵上。
2.1 镜片镜片是眼镜的主要组成部分,主要分为凸透镜和凹透镜。
凸透镜用于远视眼镜,可以通过增加光线的屈光能力使得光线在视网膜上形成清晰的像;凹透镜用于近视眼镜,可以通过减弱光线的屈光能力使得光线在视网膜上形成清晰的像。
近视眼镜原理
近视眼镜原理:
1、屈光度理论:近视眼镜的调节原理是根据屈光度的理论,通过调整镜片的光的屈光度,把表面微小的弯曲改为一个球形,令矫正眼睛的凝视力,使沿着光线一条直线传输的图像能准确的投影到眼睛的视网膜上。
2、镜片的折射率:一般而言,眼镜的镜片在被磨制时,会让其片面获得想要的特性。
尤其是对于近视眼镜而言,在镜片片面会有一个增加折射率的体块,来精确地改变光线的衍射程度,这样就可以把失真的视觉信息变成清晰的信息,最终实现准确的视觉。
3、垂直定位:在取得想要的屈光度特性之后,还需要由眼镜店专业的技师通过特定的试戴设备来进行定位,以确保镜片距离眼的垂直方向的距离正好合适,这样才能确保眼镜的正确佩戴,此外,还可以把眼镜的框架佩戴到脸上,使最终可以获得最合适的作用。
4、无边框设计:此外,一般来说,近视眼镜镜片会使用无边框设计,这样可以让矫正眼睛的效果更明显,同时也可以让眼镜的佩戴更加舒适,比起有边框的近视眼镜,无边框的近视眼镜更显得省力自如,从而可以更加自然的减弱眼睛的近视度。
总的来说,近视眼镜的原理是根据屈光度理论,通过调整镜片的光的屈光度,再结合特定的技师的定位,最后使用无边框设计,来矫正近视眼睛。
此外,近视眼镜也可以帮助减轻眼睛的疲劳。
因此,近视眼镜在现今眼睛康复方面起着十分重要的作用,对于近视的人而言是莫大的帮助。
近视矫正的光学原理是
近视矫正的光学原理是通过改变光线的折射来使眼睛对近处的物体形成清晰的像。
近视是因为眼球过长或者角膜曲率过大导致光线聚焦在视网膜前面而不是正好聚焦在上面,导致远处的物体显得模糊不清。
近视矫正的方法主要包括眼镜和隐形眼镜。
眼镜通过镜片的凸透镜原理,即使眼睛看到的物体变小,将光线的折射角度变大,使得折射光线再次聚焦在视网膜上,从而纠正近视。
隐形眼镜的矫正原理也是通过其曲率和透明度来改变光线的折射,使得光线再次聚焦在视网膜上。
隐形眼镜与角膜紧密接触,并根据角膜曲率进行选择,使得光线经过隐形眼镜的折射后能够正确聚焦在视网膜上,消除近视。
需要注意的是,近视矫正只是暂时改变了光线的折射,不会对眼球的生理结构产生永久性修复作用。
离焦近视眼镜的原理我呀,最近对离焦近视眼镜可感兴趣了。
你知道吗?现在近视的人越来越多,这近视眼镜也是五花八门。
离焦近视眼镜可算是这里面的一个“神奇小子”呢。
我有个朋友,叫小敏。
小敏近视可有些年头了,眼镜换了一副又一副。
有一次,我和小敏一起去配眼镜,就接触到了离焦近视眼镜。
当时店员给我们介绍的时候,我就像发现了新大陆一样。
那店员特别热情,他说:“这离焦近视眼镜啊,和普通的近视眼镜可不一样哦。
”咱们先来说说普通近视眼镜的原理吧。
普通近视眼镜就像是一个小助手,帮助近视眼的人看清楚东西。
近视眼呢,是因为眼球变长了,光线聚焦在视网膜前面,看东西就模糊。
普通近视眼镜就是一个凹透镜,它可以把光线发散一下,让光线重新聚焦在视网膜上,这样就看清东西了。
这就好比啊,一群调皮的小光点本来跑得太靠前了,凹透镜就像一个有魔力的大手,把它们拉回来,拉到该去的地方。
那离焦近视眼镜又有啥不同呢?离焦近视眼镜的原理可就更高级了。
它不仅仅是让光线聚焦在视网膜上这么简单。
你想啊,如果把我们的眼睛比作一个小花园,视网膜就是花园里最肥沃的那块地,那些小光点就是要种在这块地上的种子。
普通近视眼镜只是保证种子能种到这块地上。
但是离焦近视眼镜呢,它是在保证种子种到地上的同时,还在周围围上了一圈特殊的“栅栏”。
这个“栅栏”是什么呢?就是离焦镜片的特殊设计。
离焦镜片它会在视网膜周边形成一种特殊的离焦状态。
正常情况下,我们眼睛周围的光线聚焦情况和视网膜中央是不一样的。
而离焦近视眼镜就是利用了这个特点,在视网膜周边形成近视性离焦。
这就好像在小花园的周围种上了一圈特殊的植物,这些植物虽然和中间的不一样,但是它们共同保护着这个小花园。
这种近视性离焦能够给眼睛一个信号,告诉眼睛:“嘿,你可不能再让眼球变长啦,这样就不健康啦。
”就像有个小监工在旁边时刻提醒着眼睛。
我记得当时小敏就特别好奇,她问店员:“那这个离焦眼镜是不是戴上就能让近视度数不涨了呢?”店员笑了笑说:“哎呀,这可不能完全保证。
近视眼镜的原理是什么
1、对于同种材料制成的凸透镜, 其凸度越大, 屈光度数越大, 反之越小。
换言之, 对同一只眼球而言, 近视度数越高, 眼球越突出, 需戴近视镜度数越高。
2、眼球的屈光系统是个可调的“凸透镜”, 因而形态可变, 当眼前放上凹透镜时, 眼球仍具有自我调节功能, 眼睛能看清不同距离的目标和近视或老视患者戴镜能适应本身就说明了这一点。
3、由于普通眼镜与眼球相分离, 形象直观, 容易计算。
本节探讨的重点是眼镜对眼球屈光的影响, 对有关眼镜的论述, 都是针对普通眼镜。
戴角膜接触镜与普通眼镜在屈光方面具有相同的效果, 其原理和技术在眼镜行业已经很成熟, 因此不再论述。
4、在屈光学中, 只有在某些特殊情况下, 屈光度数为P1、P2两透镜组合产生的屈光效果才是屈光度为P1+P2的透镜。
在眼球与透镜组成的光路中, 在效果上或定性的计算中, 也可以有P1+P2这种情况, 这并非透镜组合后的实际屈光效果, 而是一种简化和近似, 因为眼睛具有自我改变屈光度的能力。
虽然较难用实验验证, 但从眼球的调节效果看, 它应当具有抵消镜片屈光度的作用, 而该公式却具有简化计算的作用。
对于眼球和透镜所组成的系统来说, 至多是两个透镜组成的屈光系统, 因此可以利用屈光学理论进行计算。
当戴上透镜时, 因眼球特殊的调节作用, 将透镜的屈光度和眼球调节适应后的屈光度相加减, 也可得到近似值, 虽然与准确地测量眼球的屈光力尚有一段距离, 但在效果上却接近。
在该论证中, 尽管从理论上进行了推导, 但实验和测量都非常困难, 就象配制近视镜需要试戴一样, 在用来指导配镜的过程中还要进行试验。
5、从眼球的屈光特点看, 有人测得眼球的静屈光力为+58.6D, 这虽然是一
特例, 但也基本反映出眼球具有很强的屈光力, 其调节相对较小, 正常眼为0——10D左右, 近视眼为n——10D(n指眼球的近视屈光度数)左右, 而它又固定在眼眶内, 因此对某一个人来说, 可以认为眼球的屈光系统——“透镜”的中心到视网膜的距离不变, 在以后的计算中, 可认为像距为常数K, 对于眼球的屈光来说, 如果能在视网膜上成清晰的像, 该屈光系统仍满足透镜成像公式
1/u+1/k=P
其中K是常数, P为眼球的屈光度数, 是变量, 意思是不同的人看不同距离的目标和不同的人眼球的屈光度数不同, U指目标到眼球的距离。
该公式成立的条件是: 某一时刻, 眼睛看某一距离的目标, 且目标在眼睛的近、远点之间。
从公式看, 正视眼看无穷远处时1/u=0, 上式可化为P=1/K, 可令1/k=P0, 即P0为眼球的静屈光度。
当看距眼球为L的目标时, “透镜”成像公式变为
1/L+1/K=1/L+P0, 1/L为眼球增加的屈光度数, 1/L+P0即为眼球看距离为L的目标时的屈光度。
对于戴镜者来说, 在一般情况下, 眼球到眼镜中心的距离约为
1.2——
2.4CM, 以下用h表示, 但对于某人某一时刻的值是确定的, 设屈光度为P'的透镜的焦距为F, 当看距离为L的目标时, 镜片成像公式如下: 1/L+1/V=P' ==> 1/V=P'-1/L ①
此时透镜所成像到眼球这一“透镜”的距离为|V|+h, 眼球的屈光情况满足公式: 1/(|V|+h)+1/K=P ②
从公式看, 如果|V|比h大得多, 根据①公式, ②式可近似简化为:
1/|V|+1/K=D=|D'-1/L|+1/K ③
由于眼睛透过透镜看到的是虚像, V<0, 则
1/|V|+1/K=1/L+1/K-D'=D1+D0-D'
从该公式看, |V|的大小取决于物距L和透镜的焦距, 考虑到实际情况, 近视眼镜的屈光度大多数大于-6D, 学生看书、写字的距离大多大于0.25M, 而且根据透镜成像公式可知, 凹透镜屈光度数P'(注D'<0, 下同)越小, |V|越小; 物距越小, |V|越小, 如当D'=-5, U=0.25时, |V|=0.111M, 仍比0.02M大很多。
所以作为理论计算, 在看距离不太近、镜片度数不太高的目标时, 可忽略h, 这样可简化计算, 有利于定性分析。
换言之, 对于薄透镜来说, 如果忽略眼球到镜片的距离, 可以认为因戴近视眼镜致使眼球调节增加的调节度数等于透镜的屈光度数。
在眼球与眼镜组成的光学系统中, 各部分所产生的屈光度数可近似相加减, 这种分析可使计算简化, 使问题变得容易。
在以后的论述中, 我们将利用这一结果进行定性分析和近似计算。
6、误差分析。
如果以公式为标准, 那么产生误差的原因是多方面的, 现对此分析。
(1) 因为眼球的调节与形变同时进行, 有调节就有形变, 有形变就有眼球前后径的变化, 还由于晶状体和角膜本身形变而导致的角膜、房水、晶状体所组成的“凸透镜”光心的变化。
虽然近视或老视本身并不能说明其前后径的变化(一说, 近视眼是眼球成像在视网膜前方, 但近调节的过强或睫状肌不能放松都可实现这一点, 不能充分说明眼球前后径变长), 但更不能说明其不变性。
这些因素的存在决定了公式中K只是一个近似, 而且近调节幅度越大, K值变化越大, 这是产生误差的一个原因。
但考虑到在眼球调节中, 晶状体的屈光度调节和眼球的屈
光度(约60屈光度)相差很远,而眼球调节幅度一般少于10个屈光度, 相对较小,
角膜屈光度变化更小, 因此, 可认为“透镜”光心到视网膜的距离几乎不变。
(2) 因每个人的眼球前后径不等, 对不同的人而言, K并非常数, 很难准确测量, 但具体到某一个人的某一阶段而言, 眼球前后径不变, 可认为K是常数。
(3) 对不同的人而言, 眼镜片到“凸透镜”光学中心的距离是一较难测量的变量, 这也影响到计算的准确性。
由计算可知, h增大时, 误差增大, 反之越小。
7、在眼前放置透镜时, 与正常眼相比, 如果眼睛仍然能看清目标, 从眼球的调节效果看, 眼镜首先抵消眼球调节的不足, 因此在以后的计算中, 只要在眼球正常的调节范围内, 用于抵消透镜的效果在理论上能够成立, 我们无须注意眼球实际屈光度的变化。
对眼球来说, 不管戴多少屈光度的眼镜, 要看清前面的目标, 必须低消眼镜的作用而增加屈光度调节。
8、由于配镜误差、适应等原因, 即使把各种因素都考虑进去,•理论对于实践也只是一种近似, 眼球调节幅度较大时, 这种简单化、理想化的理论会因自身形变而使误差增大。
再者, 镜片到眼球光学中心的距离随不同的人而不同, 这又无法用物理公式表示, 在具体配制时要具体问题具体分析。
9、对于眼球和镜片所组成的屈光系统来说, 镜片度数是确定的, 而眼球的屈光度数却是个变量, 因此, 把眼球看成是一个可调凸透镜的意思是: 眼睛透过眼镜能看清某一目标时, 眼球的屈光度数确定, 因而完全可以利用屈光学理论进行计算, 但眼球看目标的距离发生变化时, 其屈光度数也随之变化。
10、对眼球与眼镜组成的屈光系统而言, 只有两个“透镜”组成, 可看成一个等效的透镜组, 透镜的度数可相加减, 比如一个+5D的透镜, 可看成是一个
(+2D)+(+3D)的透镜组, 虽然在多数情况下并不成立, 但在理论为我们解决问题提供了方便。
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