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相似文献
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1.
传统的球面镜片在光学上存在一定的缺陷(球面像差),为此现代镜片在设计中不断地革新,创造了新型的“非球面”设计。镜片的曲面不再是统一的曲率,即不再是一个球面。针对不同的材料,其非球面设计也不相同。非球面镜片在提高镜片光学质量的同日寸又可以有效减少镜片的弯度和厚度,使配戴者的外表更美观。非球面镜片是目前最受欢迎、最实用的镜片类型之一。本文就非球面镜片的定义、卓越的光学性能、广泛的应用前景作简单的描述。  相似文献   

2.
树脂镜片膜层特点浅析   总被引:1,自引:1,他引:0  
众所周知,加膜是镜片质量和特性的一个重要指标。对于眼用树脂镜片来说,主要的光学薄膜有加硬膜、减反射膜(增透膜)、抗污膜(防水膜)、抗辐射膜、偏振膜、防雾膜和分光膜等。现在简单介绍几种主要膜层的特点。  相似文献   

3.
矫正复性近视散光、复性远视散光、混合散光均用球柱联合镜片(球柱镜片),它们分别称非混合性球柱镜片和混合性球柱镜片。非混合性球柱镜片的表示形式有两种:①同号球面加柱面:-2.00DS (?)-2.00DC×180°(以复性近视散光片为例);②异号球面加柱面:-4.00DS(?) 2.00DC×90°。混合性球柱镜片的表示形式也有  相似文献   

4.
多层膜的原理是1892年由英国科学家DennisTaylor所提出的,它是利用光学的原理在镜片表面镀上一层薄膜,以减少镜片上的反射光。 不论是玻璃片或塑胶片,它们的透光率都无法达到百分之百,也就是说会有部份的光线无法通过镜片表面,而被反射出来。戴眼镜的人通常并不自觉,可是当照相时.镜片上两片白白的反射光,就悄悄地留下了明显的证据,而且因为它的干扰,而使别人无法清楚地透过镜片看到戴眼镜者的眼神。一、各种材质的反射率 以树脂镜片而言,大约只有4%的光线会被镜片的正面与背面反射出来,剩余92%的光线才能完全通过镜片。一般说来折射率愈高的介质,其反射率也愈高,这就是为什么目前市面上所有的高折射率镜片(或称超薄镜片),大多已镀上多层膜,除了减少其反射现象  相似文献   

5.
变色片的变色原理大致分为两种,第一种是对镜片表面进行变色涂层,这个工艺目前全球领先并且对该工艺进行了专利注册的是美国全视线公司;第二种是将变色粉与镜片单体材料合在一起,进行热固和加硬加膜,国内生产变色片的工厂均采用这种工艺。在全球范围内,目前在工艺和销量都居于绝对第一的依然是全视线公司。全视线公司的合作模式也是独一无二的,该公司主要采取与实力雄厚的镜片公司合作,通过输出变色技术,与镜片公司分配利润方式获利。  相似文献   

6.
树脂镜片膜层的性能质量关系到镜片的质量和使用寿命,自树脂镜片诞生以来,生产厂家一直在追求如何让轻、透的树脂镜片的使用性能进一步得到提升。然而优质镜片的品质不仅仅由镜片材料决定,其表面镀膜也起到了至关重要的作用。镜片表面的膜层也在不断地更新换代。从加硬膜、减少反射膜、防辐射膜、抗水膜、偏振膜、防静电膜层……发展到现在的复合膜层,各树脂镜片生产商都在致力于追求一种独特的镀膜材料以满足消费者的个性化需求,使镜片性能能够日臻完美。  相似文献   

7.
一、前言 眼镜的镜片大致可分为球面镜片与圆柱镜片。 球面镜片分为两面球面或球面与平面组合而成的纯粹近视或远视、老花眼用眼镜,无度的太阳眼镜则是两面度相同的无度球面镜片的一种。 圆柱镜片有一面是非球面,成为适用于散光的眼镜。对于眼镜镜片的了解,除了面的特性外,正确的检眼处方和适当的眼镜的调整也是必要的。所以配戴者本身应该具备相当的常识。 本章将要说明球面镜片和散光镜片的机能和制作,解除视力障碍的效用。  相似文献   

8.
自从美国FDA制定有关配戴镜片的安全性规定以来,树脂片已成为目前国际上光学镜片的发展潮流,以其质量轻,抗冲击、防紫外线,戴用舒适安全,透光性能好等特有的优势风靡全球。偏振光树脂镜片的开发应用,极大地丰富了光学树脂镜片的内涵,是树脂镜片新秀中的佼佼者。偏振光树脂镜片是由偏振膜与光学树脂镜片一次成型或胶合而成,它与普通太阳镜片不同,普通太阳镜片是将各种振动方向的光都普遍地加以吸收,削弱,使总的光亮变弱,从而使视野变得太暗,容易引起眼睛疲劳;  相似文献   

9.
树脂镜片的表面处理(上)   总被引:2,自引:0,他引:2  
眼镜片在满足戴镜者的需求时涉及的主要因素是材料、光学设计和表面处理。现代高科技的发展使得树脂镜片的表面处理方面的技术有了很大的进步。表面处理主要包括染色、加硬膜、抗冲击膜、减反射膜和顶膜。 1.染色 有些戴镜者为了美观、舒适,喜欢镜片带有一定的颜色,或者在镜片的上部到下部逐渐变淡;也有些戴镜  相似文献   

10.
四、散光镜片 (1)经线的表记法 凡包含镜片光轴的断面叫经面。球面镜片有经面的弯曲都相等,在光轴周围作回转也不会改变,并能将平行光线束集中在一个焦点上,因此有回转对称性。 但是眼镜镜片中有另外一种叫散光的种类,起因于经面弯曲的不同,而无法在光轴周围产生回转的对称性,因而造成复杂的结像,所以有必要依经面表示不同屈折力的规约。 经面和镜片的表面相交的线叫做经线。经线的指定是依角度做成如下的样子。观测者站在装用者的前  相似文献   

11.
变色镜片是一种颜色随外界光线的变化而变化的镜片。在太阳光下这种镜片能快速变成深色,镜片的透光率大大降低,光线越强,镜片的颜色就越深;光线越弱,镜片的颜色就越浅,当把镜片放回室内,镜片的颜色又能快速褪掉,回复到原来透明的状态。目前市场上的变色镜片按材料来分有两大类,  相似文献   

12.
十年前.眼镜店销售的镜片开始由玻璃镜片向树脂镜片转换时.一些最先看中树脂镜片前景与增长潜力而率先销售树脂镜片的眼镜店,赚取了销售树脂镜片的第一桶金。后来随着树脂镜片的普及和发展,大力推广树脂镜片的眼镜店也得到了飞速的发展,连锁店越开越多,企业的资产呈几何级数增长。但最近几年,随着消费群体的稳定.树脂镜片的市场占有率也随之稳定,眼镜店的发展趋于缓慢。由于前一阶段的扩张.使眼镜店面对巨大经营成本的压力,不得不寻找新的产品来维持营业额的持续增长。庆幸的是.眼镜镜片发展又到了一个新的阶段由球面镜片向非球面镜片转换.由单焦点镜片向多焦点镜片转换。谁能率先抓住这一机会.谁就能在新一轮的竞争中抢到先机。  相似文献   

13.
中国的眼镜消费者步入1997年将面临一个新选择:是仍配戴目前的玻璃镜片眼镜呢还是试试全新的聚脂镜片? 中国眼镜市场有三巨头HOYA(日本)、ESSILOR(法)和SOLA《美》的品牌,这些眼镜片,正是聚脂镜片。 聚脂镜片又叫塑胶镜、光学树脂镜,这种新镜片中国消费者并不陌生,它轻、薄、摔不烂,但却有一致命弱点;易被划,配戴不久眼镜片就被一条条划痕弄得模模糊糊。 但今天世界眼镜业的巨头们带  相似文献   

14.
三、雾度 又叫雾霾(Haze),也叫混浊度。即通过镜片而偏离入射光方向的散射光通量与透过的入射光通量的百分比。它是评定镜片表面耐擦痕(Scratch resistance)的技术指标,也是判定镜片保持透明度和物象清晰度的可靠数据之一。塑胶镜片的耐擦痕性随塑胶类型品种而不同;它与镜片的固化成形工艺密切相关。几种塑胶镜片的耐擦痕性比较见下表。  相似文献   

15.
三、镜片的染色 CR39镜片的染色是染料分子表面吸收于镜片,且染料分子结合在CR39单体分子键合而成的显微结构中。染色工作与镜片的聚合程度、染液的配方和温度以及染色的时间等有关。因此,必须根据染色镜片的要求,结合具体情况,通过试验来确定染色工艺规程。 1.染色镜片的特点 ①可按需要染色。不仅可控制镜片的透光率,而且可染成梯度色,即同一镜片其上,下部分的透光率不同,颜色深浅连续变化。 ②不影响度数处方镜片(有屈光度的视力矫正镜片)的等色性。即不因镜片中心和边缘厚度的变化而出现颜色深浅不同。 ③可吸收紫外辐射和蓝光(波长400~500um的可见光),衰减可见强光和部分红外辐射,提高视见度,使  相似文献   

16.
无焦镜片,顾名思义,是屈光力(后顶焦度)为零的镜片,通常也称之为平光镜片。平行光经过无焦镜片后,出射光仍为平行光。众所周知,一个镜片的度数是由镜片的两个表面决定的,对于新月形镜片,镜片的前表面屈光力为正,后表面屈光力为负,这是否意味着镜片的前后两个表面屈  相似文献   

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<正>加膜镜片有玻璃和树脂加膜镜片两种。许多人配眼镜时,要求在镜片上加膜。镜片加膜主要有两种:一种是抗反射膜,即通过在镜片前表面镀上多层不同折射率与不同厚度的透明材料,利用光干涉的原理来减少镜片表面多余的反射光。镜片加了抗反射膜后,对光线的通透性会增加,佩戴者感觉眩光减少了,视物也更加真切和明亮。另一种是加硬膜,主要用于树脂镜片。它一般加在镜片前表面,使树脂镜片抗磨能力增强,同时光的  相似文献   

18.
目前我国在偏光镜片方面,还没有国家标准。近几年,对于偏光镜的抽检,也是以行业标准QB2457“太阳镜”为主,该标准不涉及偏光镜片的偏振特性测量,行业内很多从业者不了解偏光镜片的许多测量技术指标,导致现今偏光镜片市场、偏光镜片行业的混乱和质量良莠不齐。本文将从光学本质,参考美国、欧盟、国际、国家、行业标准,对偏光镜的一些重要技术指标进行解读。  相似文献   

19.
隐形眼镜直径(Diameter),即镜片边缘两对应点之间最大的直线距离。不同的直径设计供验配时根据配戴眼角膜和睑裂的尺寸选择,市场上常见的软性隐形眼镜的直径通常在13.5~14.5mm之间。评估软镜配适的标准,首要一点就是看镜片对角膜的覆盖度,镜片应完全覆盖角膜。  相似文献   

20.
树脂镜片几乎已将玻璃片挤出了市场,成就了镜片发展史上一次伟大的革命。树脂镜片同时也让人们对渴望更新的材料用于镜片领域充满了期待和联想.树脂片有可能被取代吗?而PC片的问世,让人看到了这种可能性.但是,由于PC片自身的缺憾和某些技术障碍.目前还只能保证其在市场中占有一席之地,要取代树脂片还不大可能,至少近年内不可能。问题是现在又来了个PA片,PA片的前途和未来究竟如何呢?  相似文献   

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