¿Cuál es el principio de las gafas para miopía?

1. Para lentes convexas del mismo material, cuanto mayor es la convexidad, mayor es el poder refractivo y viceversa. En otras palabras, para el mismo globo ocular, cuanto mayor es el grado de miopía y cuanto más sobresale el globo ocular, mayor es el grado de miopía.

2. El sistema refractivo del globo ocular es una "lente convexa" ajustable, por lo que se puede cambiar su forma. Cuando se coloca una lente cóncava delante de los ojos, el globo ocular todavía tiene la función de autoajuste, lo que significa que los ojos pueden ver objetivos a diferentes distancias y los pacientes con miopía o presbicia pueden adaptarse al uso de gafas.

3. Debido a que las gafas normales y los globos oculares están separados, la imagen es intuitiva y fácil de calcular. Esta sección se centra en el impacto de las gafas en la refracción del globo ocular. La discusión sobre las gafas es para gafas normales. El efecto refractivo del uso de lentes de contacto es el mismo que el de las gafas normales. Sus principios y tecnologías son muy maduros en la industria de las gafas y no se describirán nuevamente.

4. En óptica refractiva, sólo en algunas circunstancias especiales, la combinación de dos lentes con dioptrías P1 y P2 puede producir el efecto refractivo de una lente con dioptrías P1+P2. En la trayectoria de la luz compuesta por el globo ocular y la lente, también puede haber P1 + P2 en términos de efecto o cálculo cualitativo. Este no es el efecto refractivo real después de combinar las lentes, sino una simplificación y aproximación, porque el ojo tiene. la capacidad de cambiar la dioptría por sí solo. Aunque es difícil de verificar experimentalmente, a juzgar por el efecto de ajuste del globo ocular, debería compensar las dioptrías de la lente, esta fórmula puede simplificar los cálculos. Para el sistema compuesto por el globo ocular y el cristalino, se trata de un sistema refractivo compuesto por como máximo dos lentes, por lo que se puede calcular utilizando la teoría de la óptica refractiva. Al usar lentes, debido a la función especial de ajuste del globo ocular, podemos sumar o restar las dioptrías de la lente y las dioptrías ajustadas del globo ocular, o podemos obtener un valor aproximado. Aunque todavía queda algo de camino por recorrer antes de medir con precisión el poder refractivo del globo ocular, el efecto está cerca. En esta demostración, aunque se deduce teóricamente, los experimentos y las mediciones son muy difíciles. Al igual que es necesario probarse las gafas para miopía, es necesario realizar experimentos en el proceso de guiar las gafas.

5. A partir de las características refractivas del globo ocular, se mide que el poder refractivo estático del globo ocular es +58,6 d. Aunque este es un caso especial, básicamente refleja que el poder refractivo del globo ocular es. muy fuerte y su ajuste es relativamente pequeño, lo cual es normal. Los ojos son de aproximadamente 0-10d, y la miopía también es de aproximadamente N-10d (N se refiere al poder refractivo de la miopía del globo ocular). Se puede considerar que la distancia desde el centro del sistema refractivo del globo ocular, la "lente", hasta la retina es una constante. En cálculos posteriores, la distancia de la imagen se puede considerar como una constante k para la refracción del globo ocular, si. Se puede formar una imagen clara en la retina, refracción. El sistema aún satisface la fórmula de imagen de la lente.

1/u+1/k=P

Donde k es una constante, p es el poder refractivo del globo ocular, que es una variable, lo que significa que diferentes personas ven objetivos en diferentes distancias. El poder refractivo de los globos oculares humanos es diferente, u se refiere a la distancia desde el objetivo al globo ocular.

La condición de esta fórmula es que en un momento determinado, los ojos miran a un objetivo a cierta distancia, y el objetivo está entre el punto cercano y el punto lejano del ojo.

Se puede ver en la fórmula que 1/u=0 cuando se mira directamente al infinito. La fórmula anterior se puede cambiar a P=1/K, de modo que 1/k=P0, es decir, P0 es la dioptría estática del globo ocular. Cuando se mira un objetivo L a una distancia del globo ocular, la fórmula de imagen de la "lente" se convierte en 1/L+1/K = 1/L+P0, donde 1/L es la dioptría del globo ocular cuando se mira un objetivo a una distancia L.

Para el usuario, en circunstancias normales, la distancia desde el globo ocular hasta el centro de las gafas es de aproximadamente 1,2-2,4 cm, representada por la H a continuación, pero el valor en un momento determinado es seguro para un tiempo determinado. persona. Supongamos que la distancia focal de una lente con dioptrías P' es f, y cuando se mira un objetivo a una distancia L, la fórmula de imagen de la lente es la siguiente:

1/L+1/V = P ' = = & gt; 1/V= P'-1/L ①

En este momento, la distancia desde la lente al globo ocular es |V|+h, y la condición refractiva del globo ocular satisface la fórmula: 1/(| v |+h)+1/k = P2.

Se puede ver en la fórmula que si |V| es mucho mayor que h, de acuerdo con la fórmula ①, la fórmula ② se puede simplificar aproximadamente a:

1/| +1/K = D = | D '-1/L |+1/K③

Debido a que el ojo ve una imagen virtual a través de la lente, V

De esta fórmula, Se puede ver que el tamaño de |V| depende de la distancia del objeto L y de la lente de la distancia focal.

Teniendo en cuenta la situación real, la dioptría de las gafas para miopía es en su mayoría superior a -6D, y la distancia de lectura y escritura de los estudiantes es en su mayoría superior a 0,25 metros. Además, según la fórmula de imagen de la lente, el poder refractivo de la lente cóncava P '. (nota d '

En otras palabras, para lentes delgadas, si se ignora la distancia entre el globo ocular y la lente, se puede considerar que el mayor ajuste del uso de anteojos para miopía es igual al poder refractivo de la lente. En el sistema óptico compuesto por el globo ocular y las gafas, se puede aproximar la dioptría producida por cada parte. Este análisis se puede simplificar y simplificar el problema. Análisis cualitativo y cálculo aproximado.

6. Si la fórmula se utiliza como estándar, hay muchas razones para el error, ahora para el análisis. y la deformación del globo ocular se llevan a cabo al mismo tiempo, habrá deformación si hay ajuste, y habrá cambios en el diámetro delantero y trasero del globo ocular si hay deformación, y también habrá cambios en el cristalino. y córnea Cambios en el centro óptico de la córnea, humor acuoso y cristalino provocados por la propia deformación. Aunque la miopía o la presbicia por sí solas no pueden explicar los cambios en el diámetro anteroposterior del globo ocular (la miopía es cuando el globo ocular se visualiza delante del ojo). retina), si el ajuste cercano es demasiado fuerte o el músculo ciliar no puede lograr la relajación, lo que no puede explicar completamente el alargamiento del diámetro anterior y posterior del globo ocular), ni puede explicar su invariancia. Se determina que k en la fórmula es solo un valor aproximado. Cuanto mayor sea el rango de ajuste cercano, mayor será el cambio en el valor k. Sin embargo, considerando que el ajuste de dioptrías de la lente está lejos de la dioptría del globo ocular (aproximadamente. 60 dioptrías), el rango de ajuste del globo ocular es generalmente inferior a 10 dioptrías, que es relativamente pequeño, y el cambio en las dioptrías corneales es aún menor. Se cree que la distancia desde el centro óptico de la "lente" a la retina. es casi constante

(2) Dado que el diámetro de adelante hacia atrás del globo ocular varía de persona a persona, K no es una constante y es difícil medir con precisión para una sola persona, la etapa frontal. El diámetro posterior del globo ocular permanece sin cambios, por lo que K puede considerarse una constante.

(3) Para diferentes personas, la distancia entre la lente de las gafas y el centro óptico de la "lente convexa" es. una variable que es difícil de medir, también afecta la precisión del cálculo. Del cálculo se puede ver que cuando h aumenta, el error aumenta y viceversa

7. Frente a los ojos, si el ojo es normal, los ojos aún pueden ver el objetivo con claridad. Desde la perspectiva de la función de ajuste del globo ocular, las gafas primero compensan la falta de ajuste del globo ocular. Siempre que el efecto de compensación de la lente esté dentro del rango de ajuste normal del globo ocular, en teoría se puede establecer, no necesitamos prestar atención a los cambios en las dioptrías reales del globo ocular. Se usan muchos anteojos, se debe reducir la función de los anteojos y se puede aumentar el ajuste de dioptrías para ver claramente el objetivo al frente.

8. Debido a los errores y la adaptación de los anteojos, incluso si todos los factores. Se tienen en cuenta, la teoría es solo una aproximación a la práctica. Cuando el rango de ajuste del globo ocular es grande, esta teoría simplificada e idealizada aumentará el error debido a su propia deformación. La distancia desde la lente al centro óptico del globo ocular varía. de persona a persona y no se puede expresar mediante fórmulas físicas. Los problemas específicos deben analizarse en detalle

9. Para el sistema refractivo compuesto por el globo ocular y el cristalino, el poder refractivo del cristalino es seguro. , pero el poder refractivo del globo ocular es variable. Así que piense en el globo ocular como una lente convexa ajustable, lo que significa que el poder refractivo del globo ocular se determina cuando el ojo puede ver claramente un determinado objetivo a través de las gafas, por lo que se puede calcular usando la teoría refractiva, pero cuando la distancia entre los El globo ocular y el objetivo cambian. Su poder refractivo también cambia.

10. Para el sistema refractivo compuesto por el globo ocular y las gafas, sólo hay dos "lentes", que pueden considerarse como un grupo de lentes equivalente, y la potencia de las lentes se puede sumar o restar. Por ejemplo, una lente +5D puede considerarse un conjunto de lentes (+2D)+(+3D). Aunque no es cierto en la mayoría de los casos, en teoría nos proporciona comodidad para resolver problemas.