0  196791  196799  196805  196809  196815  196817  196821  196827  196829  196835  196841  196845  196847  196851  196857  196859  196865  196869  196871  196875  196877  196881  196883  196885  196886  196887  196889  196890  196891  196893  196895  196899  196901  196905  196907  196911  196917  196919  196925  196929  196931  196935  196941  196947  196949  196955  196959  196961  196967  196971  196977  196985  447090 

5、目前内外眼科专家一致推崇的:“青少年读书写字时配戴低度凸透镜用以减少近用调节,从而缓解或预防近视眼的发生和发展(1)”又赋予渐进多焦点镜片以新的意义和使命.

试题详情

4、在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力.一副眼镜同时满足了远用、近用和中间各个距离的使用.尤其是为教师、医生、音乐工作者、计算机操作人员带来了福音,因为这些人不仅需要看清远近物体,大多数时间还要能看清如黑板、琴谱、电脑屏幕等中间距离的物体.这是除渐进多焦点镜片以外的任何镜片做不到的.

试题详情

3、因度数是渐变的,对调节作用的替代也根据视近距离的缩短而循序渐进增加的,没有调节的波动,不易引起视觉疲劳.

试题详情

2、由于镜片度数的变化是循序渐进的,不会产生像跳.配戴舒适,容易适应.因此很容易被接受.

试题详情

1、镜片外观上如同单光镜片,看不到度数变化的分界线.不仅外表美观,更重要的是其保护了佩戴者的年龄隐私,完全不必顾虑因戴镜而将年龄秘密泄露出去.

试题详情

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。

试题详情

(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。

试题详情

 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。

试题详情

(1)、照相机--物体处于2倍焦距以外,成倒立缩小的实像。

(2)、幻灯机、投影器、电影放映机--物体处于2倍焦距和1倍焦距之间,成倒立放大实像。

(3)、放大镜--短焦距凸透镜,成正立放大虚像(物体处于焦点以内)。

试题详情

8、调节激光管的工作电流

 经过清洁处理的光驱如果仍然不能工作,说明激光管有一定程度的老化.可试调整激光管的工作电流以增大输出功率.

 光驱激光工作电流微调电位器在只有绿豆大小.很多早期激光功率微调电位器在激光头组件侧部,需要取下激光头组件才能较为方便的调节.

 调节前先用色笔在电位器上作一记号,记下初始位置;用钟表起子将电位器向某一方向旋转一个小角度. 根据笔者的经验,微调电位器本身接触不良也是造成故障的原因之一,有时只要稍微动一下电位器即可解决问题.因此强烈建议每次调节不要超过10度,有条件的用户可用万用表测量一下,向电阻减少的方向调整.每调整一次装机试一次,到能够正确读盘为止.总调整范围不可太大,以防止电流过大烧毁激光管.

试题详情


同步练习册答案