Cтраница 2
![]() |
Оптическая схема офтальмоскопа в режиме рефрактометра. [16] |
Методика определения вершинной рефракции очковой линзы для коррекции аметропии глаза сводится к тому, чтобы при наблюдении в микроскоп установить пластинку 4 без параллакса. [17]
Прежде всего здесь следует упомянуть очковые линзы и лупы. Первые из них предназначены, как хорошо известно, для коррекции глаза при отступлении его преломляющей способности от нормальной; вторые, кроме того, еще и для увеличения угла зрения. [18]
Требуемая точность совпадения оптических осей очковых линз и глаз зависит от силы линзы. [19]
Задача 26.2. Какова оптическая сила очковой линзы, которая нужна: а) для чтения дальнозоркому глазу с ближней точкой, лежащей на расстоянии 125 см от вершины роговой оболочки глаза; б) для смотрения вдаль близорукому глазу с дальней точкой на расстоянии 50 см) Считать, что линзы очков расположены вплотную к глазу. [20]
С увеличением значения рефракции астигматизм очковой линзы для наклонных пучков увеличивается. Путем особых расчетов можно найти такие радиусы кривизны передней и задней поверхностей очковой линзы, при к-рых величина астигматизма для наклонных пучков даже для углов наклона до 30 - 35 будет не более 0 03 - 0 04 D. Линзы, удовлетворяющие этому требованию, имеют менисковую форму. Для каждой величины рефракции существует две формы анастигматич. Wollaston a) и менее изогнутые линзы ( формы Ostwalt a); последняя наиболее распространена. [21]
В качестве исходного материала для очковых линз применяется оптическое стекло ( см.) в виде зеркальных пластин разной толщины или в виде кусков стекла определенного веса. [22]
Значительное применение имеют также так называемые бифокальные очковые линзы, у которых одна часть поверхности ( нижняя) имеет другую оптическую силу. [23]
![]() |
Положение дальнейшей точки. а - эмметропического глаза. б - миопического. в - гиперметропического. [24] |
Для коррекции аметропического глаза применяются очки, причем очковая линза для близорукого глаза должна быть отрицатель-нон, а для дальнозоркого - положительной. [25]
При фиксировании удаленного объекта, лежащего на оси очковой линзы, на линзу падает пучок, параллельный оси. Здесь глазу приходится иметь дело только с осевыми аберрациями линзы. При повороте глаза в разные стороны дальняя точка глаза описывает дуги с центром в центре вращения глаза. Сфера, проходящая через дальнюю точку и имеющая центром центр вращения глаза, называется сферой дальней точ-к и. Z - центр вращения глаза, F - задний фокус линзы, совпадающей с дальней точкой, KF K - сфера дальней точки, Т - место изображения ( для данного угла наклона) точки, образованного меридиональными лучами, S - место изображения, образованного сагитальными лучами. Па-даюший на очковую линзу параллельный пучок от удаленной точки, лежащей под некоторым углом на оси линзы, даст два изображения ( в виде линий) Т и S на поверхно - стях изображения для меридиональных лучей и для сагитальных лучей ( фиг. [26]
Состоят из пластмассового составного корпуса, регулирующей перемычки, двух очковых линз с покрытием, шести вентиляционных устройств и наголовной ленты с регулировочными приспособлениями. Для регулирования межцентрового расстояния прикладываются перемычки различных величин в количестве 5 шт. [28]
Глаз видит объект в том месте, где находится его изображение, даваемое очковой линзой. Если объект находится в фокусе линзы ( F 20 см), глаз аккомодирован на бесконечность. Расстояние наилучшего зрения 25 см до изображения будет тогда, когда объект находится на расстоянии 11 см от линзы. [29]
Глаз видит объект в том месте, где находится его изображение, даваемое очковой линзой. Если объект находится в фокусе линзы ( F 20 см), глаз аккомодирован на бесконечность. Расстояние наилучшего зрения 25 см до изображения будет тогда, когда объект находится на расстоянии ед 11 см от линзы. [30]