logo

De brekingsindex verwijst naar de belangrijkste eigenschappen van de lens, het bepaalt de dikte en het volume, de reflectiecoëfficiënt van het oppervlak. Deze parameters beïnvloeden het comfortabele draagcomfort en de esthetische aantrekkingskracht van uw bril.

Brekingsindex in lenzen van mineraalglas:

  • 1,523 - onafgewerkt glas;
  • 1,6 is de gemiddelde index;
  • 1.7 - hoge index.

Brekingsindex voor polymeerlenzen:

  • 1,498 - onafgewerkt plastic;
  • 1,56 - de gemiddelde index;
  • 1.6; 1,61; 1.67 - hoge index;
  • 1,74; 1.76 - een zeer hoge index.

(binnen de aangegeven gebieden kunnen de coëfficiënten enigszins variëren, afhankelijk van de fabrikant)

Hoe hoger de brekingsindex, hoe groter het optische vermogen van de lens.

Bij kleine dioptrieën zijn lenzen met een lage brekingsindex vrij dun en licht, het beeld is niet vervormd, maar bij grote dioptrieën met een lang ziende blik en bijziendheidlenzen met een lage coëfficiënt zien ze er niet esthetisch, omslachtig uit en nemen ze de grootte van de ogen aanzienlijk toe of af.

Om de lenzen bij grote dioptrieën er aantrekkelijk uit te laten zien en de glazen waren niet zwaar, werden lenzen met een hoge index ontwikkeld. Hoe hoger de brekingsindex van de lens is dunner in vergelijking met een lens met een lage brekingsindex van hetzelfde optische vermogen.

Extreem dunne, esthetische, lichtgewicht lenzen die de grootte van de ogen niet verstoren, worden verkregen door het kiezen van hoge-index lenzen in asferisch ontwerp. Vergeet niet de speciale AR-coating of multi-coatings, die de lenzen zo transparant mogelijk maken, het contrast van het beeld vergroten en verblinding voorkomen.

http://optika-stst.ru/koeffitsiyent-prelomleniya-v-ochkovykh-linzakh

De optimale brekingsindexlenzen kiezen voor een bril

Meestal hebben de lenzen voor een bril de volgende vereisten:

    1. comfortabele condities voor visie (gezichtsscherpte, helderheid, gebrek aan schittering)
    1. kleine dikte en esthetische uitstraling
    1. laag gewicht
    1. bestand tegen beschadiging en krassen
    1. weerstand tegen vervuiling en gemakkelijk schoonmaken
    1. letselpreventie (vooral belangrijk voor kinderen en mensen die een actieve levensstijl leiden.

In dit deel bekijken we manieren om de dikte (en dus het gewicht) van de lenzen te verminderen.

De eenvoudigste optie is om lenzen te kopen met een maximale brekingsindex. Maar niet altijd is de prijsstijging evenredig aan de afname van de dikte van de lens.

Aanzienlijke vermindering in massa en dikte wordt alleen bij lenzen met een hoge brekingsindex, een voorbeeld:

    1. voor een bolvormige lens van -3,00 in het gemiddelde frame, zal de randdikte zijn:
      1. bij een brekingsindex van 1,5 is de dikte van de rand ongeveer. 5,2 mm;
      1. met een brekingsindex van 1,74 randdikte van ca. 4,1 mm;
        d.w.z. het verschil in randdikte zal 1,1 mm zijn.
    1. voor een bolvormige lens van -8,00 in het gemiddelde frame, zal de randdikte zijn:
      1. met een brekingsindex van 1,5 dikte van de rand ca. 10,5 mm;
      1. met een brekingsindex van 1,74 randdikte van ca. 7,7 mm;
        dat wil zeggen, het verschil in randdikte zal 2,8 mm zijn.

Let op het verschil in de kosten van lenzen met coeff. De brekingen van 1,5 en 1,74 kunnen tienvoudig blijken te zijn.

Als de prijs er niet toe doet en uw doel is om zo dun mogelijke lenzen te krijgen, kiest u opties met een hogere brekingsindex. In andere gevallen raden we aan om te focussen op de tabel:

AANBEVOLEN SELECTIE VAN DE REFRACTAIRE RATIO VOOR CORRECTIEVE LENZEN

Bij het kiezen van lenzen met betrekking tot deze tafel is een goede verhouding van de esthetische en technologische eigenschappen verzekerd, dat wil zeggen, de lenzen zullen sterk genoeg zijn om in verschillende soorten frames te worden geïnstalleerd en zullen er niet al te dik en massief uitzien.

In aanvulling op de brekingsindex zal de dikte van de lensrand in grote mate van invloed zijn op:

  • asferisch lensontwerp (vermindert de randdikte);
  • de grootte van de rand van de rand (in de regel, hoe kleiner de maat - hoe dunner de rand van de lens kan zijn);
  • de juiste keuze van het frame (met een groter frame kunt u de dikte van de lens visueel verminderen);
  • voor lenzen "+" van brekingen - het is beter om een ​​middelgroot frame en lenzen van de minimaal geschikte diameter te kiezen (vermindert de dikte van het centrale deel van de lens).

Elke bestelling voor het maken van een bril bij Smart Optics voorafgaand aan de fabricage is onderhevig aan voorafgaande controle door specialisten - een oogarts en een hoofdoptiek - en als de combinatie van de parameters van het frame en de lenzen van uw keuze als niet succesvol wordt beschouwd, zullen wij u hierover informeren en redelijke opties bieden.

http://cleveroptic.ru/articles/vybor-optimalnogo-koefficienta-prelomlenia-linz-dla-ockov

De brekingsindex van het materiaal (brekingsindex)

De brekingsindex (index) verwijst naar de belangrijke optische eigenschappen van de lens, bepaalt de dikte en het volume van de lens, de reflectiecoëfficiënt van het oppervlak.

Dit is een belangrijke parameter die het comfortabele draagcomfort en de esthetische aantrekkingskracht van de voltooide bril beïnvloedt.

Brekingsindexen voor glazen lenzen:

  • 1, 5 - onafgewerkt glas;
  • 1, 6 - gemiddelde index;
  • 1.7 - hoge index voor glazen lenzen met de toevoeging van titanium;
  • 1.8 en 1.9 - een zeer hoge index voor lenzen met de opname van lanthaan en niobium;

Brekingsindexen voor plastic lenzen:

  • 1, 5 - onafgewerkt plastic;
  • 1,56 - de gemiddelde index;
  • 1, 6; 1.67 - hoge index;
  • 1,74; 1.76 - een zeer hoge index;

* Cijfers kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de fabrikant.

Comfort en esthetische aantrekkingskracht

Hoe hoger de brekingsindex, hoe dunner de lens. Het specifieke gewicht van glazen lenzen neemt toe (het toevoegen van lood, enz.), Wat resulteert in een verdunde lens die tweemaal dunner is dan normaal, maar het weegt net zo veel als een lens gemaakt van onafgewerkt glas. Het gewicht van een plastic lens is minder afhankelijk van de brekingsindex.

Hoe hoger de brekingsindex van het lensmateriaal, hoe meer licht wordt gereflecteerd vanaf het oppervlak en de eigen lichttransmissie neemt af. Dit probleem wordt geëlimineerd door hoogwaardige antireflectiecoatings toe te passen.

Plastic lenzen met verdunning werden speciaal gecreëerd voor installatie in frames met montage van brillenglazen op schroeven en op een vislijn. Natuurlijk, hoe hoger de brekingsindex, hoe duurder de lens. Maar het gebruik van dergelijke lenzen met een bril kan het visueel comfort en de esthetische aantrekkingskracht aanzienlijk vergroten.

http://www.binooptica.ru/ochkovye-linzy/pokazateli-prelomleniya/

Educatief programma voor lenzenvloeistof lenzen. (Deel III). Brekingsindex en lichte dispersie. L.A. Alekseeva

Wanneer de lichtstroom een ​​dichtere dan transparante lucht binnengaat, neemt de snelheid van het licht in dit materiaal af. Als het licht een ander medium binnengaat parallel met de normaal, vertraagt ​​het zijn beweging in dit medium en herstelt de initiële snelheid aan de uitgang ervan. (Foto 1)

Als het licht onder een hoek het materiaal binnenkomt, verandert de richting aan de uitgang van een dichter medium. Hoe dichter het materiaal, hoe langzamer de beweging van het licht en hoe meer het afwijkt van zijn oorspronkelijke richting.

De dichtheid van elk materiaal wordt gekenmerkt door een brekingsindex.

De brekingsindex (n) is de verhouding van de snelheid van het licht in vacuüm tot de snelheid van het licht in een transparant medium. Dit is een absolute brekingsindex.

waar C de snelheid van het licht is in een vacuüm

V is de snelheid van het licht in een transparant medium

De verhouding van de snelheid van het licht in twee media wordt de relatieve brekingsindex genoemd.

De brekingsindex kan voor verschillende golflengten worden gemeten. In Europa wordt het bijvoorbeeld gemeten voor de groene golflengte (546.07 nm) en wordt het aangeduid met ne, in Amerika - voor de heliumlijn (587.56 nm) en aangeduid met nd.

Overweeg de brekingsindices van verschillende optische media.

Materiaal. Brekingsindex

Glasvocht. 1333

Glas (CZK). 1523

CR-kunststof -39. 1.49

Bariumglas. 1602

Glazen vuursteen 1805


Brillenglazen kunnen hebben

standaard brekingsindex 1,49 - 1,54,

gemiddelde brekingsindex 1,54 - 1,64

hoge brekingsindex 1,64 - 1,74

zeer hoge brekingsindex meer dan 1,74

Tegenwoordig kunnen brillenglazen van mineraalglas een brekingsindex van 1,52 tot 1,9 hebben en lenzen van organische materialen van 1,49 tot 1,74.

Hoe hoger de brekingsindex, hoe dunner de lens.

Beschouw bijvoorbeeld een lens met een optisch vermogen van -10.0 dptr uit organisch materiaal CR -39 (ne = 1.49), waarbij ne de brekingsindex is. Het heeft een zeer koele achterkant. Dezelfde lens gemaakt van een materiaal met een brekingsindex van 1,61 heeft een vlakker achteroppervlak, vanwege het feit dat het materiaal sterker de lichtbundel afbuigt. Dit zorgt voor de nodige zichtcorrectie en vanwege het platte achtervlak zal de dikte van de lens langs de rand en het volume ervan afnemen.

Volgens de door Essilor voorgestelde methode (Insigt / Essilor, UK, editie 2000, nr. 2), kunt u de CVF-krommingswijzigingsfactor (Curve Variation Factor) berekenen, waarmee u het uiterlijk van lenzen van sterk brekende materialen kunt vergelijken met CR-39 lenzen en de koper duidelijk kunt uitleggen hoeveel dunner aangeboden lens.

Voorbeeld: laten we lenzen vergelijken met optisch vermogen - 8,0 dptr van organisch materiaal met ne = 1,74 en van materiaal CR-39ne = 1,49

Bereken de krommingswisselfactor

Als u de CVF vermenigvuldigt met het optische vermogen van de lens, kunt u een waarde krijgen die overeenkomt met de dikte van de lens van het voorgestelde hoge brekingsmateriaal.

dwz een lens gemaakt van 1,74 materiaal met een optisch vermogen van -8,0 dioptrie lijkt op een -5,36 dioptrie lens.

Lenzen met een hoge brekingsindex (n) worden soms hoge index genoemd.

Een toename van de brekingsindex (n) leidt tot een afname van de dikte van de lens en het volume ervan met hetzelfde optische vermogen; leidend tot gewichtsverlies. Het is kenmerkend voor minerale lenzen dat met een toename van n het soortelijk gewicht toeneemt, waardoor de lens tweemaal dunner is dan gebruikelijk, weegt net zoveel als een lens van een standaard brilglas.

Soms worden lenzen met een hoge brekingsindex "licht van gewicht" genoemd. Inderdaad, vanwege de vlakkere oppervlakken zijn deze lenzen dunner, maar qua gewicht verschillen ze niet van conventionele minerale lenzen met n = 1.523) Ze hebben een hogere dichtheid door de introductie van oxiden van lood en titanium in de samenstelling (soms worden dergelijke elementen gebruikt als niobium, zirkonium, lanthaan).

In aanvulling op de brekingsindex omvatten de hoofdparameters van optische materialen een lichte dispersie.

De snelheid van lichtvoortplanting in hetzelfde medium hangt af van de stralingsgolflengte en de waarde van de brekingsindex hangt af van de golflengte.

De afhankelijkheid van de brekingsindex van het optische medium op de golflengte van lichtstraling wordt de dispersie van licht genoemd.

Gemiddelde dispersie - karakteriseert verschillende breking van licht voor verschillende golflengten (blauw en rood).


nF - nC


Het Abbe-getal is de reciproke van de relatieve gemiddelde dispersie voor de gemiddelde brekingsindex nd of ne. Dit is een belangrijk kenmerk van glas, omdat het geeft de aanwezigheid van chromatische aberratie aan, wat een vermindering van de gezichtsscherpte bij het dragen van een bril veroorzaakt. Het Abbe-getal wordt aangegeven met de letter v (nu) en wordt berekend met de formule:

vd = nd -1 / nF - nC voor de gele lijn van het spectrum

of ve = ne -1 / nF - nC voor de groene lijn van het spectrum.

In het algemeen geldt dat hoe groter de brekingsindex, hoe kleiner het Abbe-getal en hoe meer uitgesproken de chromatische dispersie. Het Abbe-nummer voor brillenglazen varieert van 30 tot 58. Hoe groter het Abbe-nummer, hoe "comfortabeler" de lenzen zijn.

De verspreiding van licht is de oorzaak van de ontbinding van natuurlijk wit licht in monochromatische componenten - het spectrum - terwijl het door een brekingsdispersieprisma gaat. Het spectrum van wit licht in aflopende volgorde van golflengten bestaat uit zeven kleuren die naadloos in elkaar overlopen: rood, oranje, geel, groen, blauw, blauw en paars.

De spreiding van licht verklaart de regenboogkleur van de beelden die door de lens worden waargenomen. De randen van de lens, zoals een prisma, ontbinden het licht in zijn componenten en kleuren de objecten in iriserende halo's.

Deze lensfout wordt chromatische aberratie genoemd. En hoe hoger de breking van de lenzen, hoe meer uitgesproken het prisma langs de rand aanwezig is. Het is vooral belangrijk om rekening te houden met dit fenomeen met hoge brekingen van de lenzen (meer dan +/- 7,0 dioptrieën).

Een van de belangrijkste nadelen van lenzen van sterk brekende materialen is een toename in de reflectie van licht van hun oppervlakken.

U kunt dit probleem oplossen met hoogwaardige antireflectiecoatings.

http://www.weboptica.ru/pro/articles/51

Optiek salon-winkel in Nizjni Novgorod

Opticiensalon in Nizjni Novgorod "Cutty Sark" biedt een breed scala aan verschillende lenzen en frames. Onze experts staan ​​klaar om iedereen te adviseren over vragen over lenzen of glazen, en adviseren welke factoren van invloed zijn op de keuze bij het kopen. Hoge kwalificaties van de werknemers van de optiekwinkel en producten van de hoogste kwaliteitscategorie garanderen u een uitstekend zicht, draagcomfort en duurzaamheid.

In onze opticienwinkel in Nizjni Novgorod worden goederen alleen uit de eerste hand geïmporteerd, wat een betaalbare aankoopprijs oplevert. Naast de goede kwaliteit van de producten, besteden we ook veel aandacht aan de elegante uitstraling om aan alle behoeften van klanten te voldoen. Daarom hebben we veel verschillende soorten frames van bekende merken "Chopard", "CAZAL", "CLARK", "COTTON", enz. (beide monturen voor damesbrillen en monturen voor herenbrillen), die de koper kan bestellen, uitsluitend op basis van hun voorkeuren en de gekozen stijl.

Om het zoeken en selecteren van de vereiste kopie van onze salonoptiek mogelijk te maken, biedt dit de gelegenheid om de beste modellen uit te proberen voordat u koopt, om u niet te vergissen met de keuze. We controleren ook zorgvuldig de verkochte goederen om de klant te voorzien van alleen de beste brillen en lenzen gemaakt van moderne high-tech materialen, zonder het gebruik van allergie veroorzakende metalen.

http://www.kutty.ru/ru/13/14/

Brillenglazen

In moderne optica zijn er vele soorten lenzenvloeistof lenzen, ontworpen voor de correctie en bescherming van de organen van het gezichtsvermogen. Om de meest geschikte optie te kiezen, moet u deze variëteiten en hun kenmerken zorgvuldig bestuderen, en een specialist raadplegen voordat u definitief besluit.

Alle soorten brillenglazen kunnen worden geclassificeerd:

  • door materiaal;
  • door ontwerp;
  • op index (coëfficiënt) van breking;
  • op lichttransmissie;
  • op afspraak;
  • naar type dekking

Soorten lenzen op het materiaal

Als het vroeger onmogelijk was om te bedenken dat de lenzen niet van glas zijn, is er nu een grote verscheidenheid aan materialen en worden de productietechnieken elk jaar verbeterd.

Glazen lenzen (mineraal)

Glas is een van de eerste materialen die werd gebruikt om lenzen te maken. In de regel worden glazen lenzen gemaakt van speciale kwaliteiten mineraalglas, gekenmerkt door een hoge zuurstofdoorlaatbaarheid. Hun belangrijkste voordeel is de hoge optische prestaties en verhoogde krasbestendigheid, en het nadeel is minder sterkte en gewicht dan plastic lenzen. Dat is de reden waarom minerale lenzen niet worden aanbevolen voor kinderen en atleten. Meestal worden glazen lenzen gebruikt in zonnebrillen en zijn deze het meest compatibel met omrande frames. Glazen lenzen verliezen grotendeels plastic, maar voor mensen met een grote minus worden ze nog steeds als een betere optie beschouwd, omdat hun brekingsindex hoger is en met dezelfde dioptrie-afmetingen glazen lenzen dunner zijn dan vergelijkbare lenzen van plastic, en het is gemakkelijker om een ​​dunner frame voor hen te kiezen.

Kunststof lenzen (polymeer)

Plastic werd het eerste alternatieve materiaal om lenzen na glas te maken en werd al snel populair in de wereld van de optica. De belangrijkste voordelen van kunststof lenzen voor het maken waarvan verschillende moderne polymere materialen worden gebruikt, zijn betrouwbaarheid, hoge sterkte en maximale veiligheid voor gebruikers. Bovendien kunnen ze worden gemaakt in de vorm van een willekeurige geometrische vorm (asferische lenzen), waardoor ze compatibel zijn met elk frame. Plastic is twee keer zo licht als glas en plastic lenzen zijn dus lichter dan minerale lenzen, wat ook een belangrijk voordeel is.

Onder de polymeerlenzen zijn er 2 van de meest populaire subcategorieën:

  • polycarbonaat;
  • van high impact polymeren

Lenzen van polycarbonaat

Polycarbonaat, dat oorspronkelijk werd gebruikt in de ruimtevaartindustrie, heeft brede toepassing gevonden in de optica. Het is flexibel, lichtgewicht, duurzaam en betrouwbaar. Daarom hebben lenzen van polycarbonaat een hoge sterkte, zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn goed geschikt voor mensen die gewend zijn aan een actieve levensstijl. Bij overbelasting worden dergelijke lenzen alleen vervormd, waardoor ze het veiligst zijn. Ook worden polymeerlenzen gekenmerkt door een hoge brekingsindex, die een kleinere dikte en laag gewicht verschaft. In tegenstelling tot minerale lenzen, absorberen ze volledig UV-stralen, zonder dat hiervoor extra dekking vereist is.

Lenzen van hoogwaardige polymeren (Trivex, Brite, etc.)

Ze combineren op ideale wijze verschillende belangrijke eigenschappen: uitstekende optische eigenschappen, goede stabiliteit en laag gewicht (10% minder in vergelijking met conventionele polycarbonaat lenzen). Dus lenzen van het nieuwe Trivex-materiaal, oorspronkelijk ontwikkeld voor de militaire industrie, worden beschouwd als de meest slagvaste, lichtere (ze hebben een lagere brekingsindex dan standaardpolymeer) en de meest geavanceerde, ideaal voor moderne ultradunne frames. In vergelijking met polycarbonaatlenzen in Trivex- en Brite-lenzen is er een hoger Abbe-getal (43-46 vs. 29-31) en dus minder chromatische aberratie (gemanifesteerd in een regenboogvlek rond het beeld), wat een hoge helderheid van afbeeldingen garandeert. Lenzen gemaakt van polymeren zoals de veiligste en lichtste (zorg niet voor een verhoogde belasting van de neus), zijn het meest geschikt voor kinderen en bestuurders.

Soorten ontwerplenzen

Moderne technologieën maken de ontwikkeling mogelijk van lenzen met de meest uiteenlopende geometrische vormen, het wijzigen van hun oppervlakken en het creëren van nieuwe ontwerpvarianten. Net als verschillende materialen hebben verschillende vormen een merkbaar effect op de dikte, de lichtheid en het esthetische uiterlijk van de lenzen. Daarom is deze nuance ook belangrijk om te overwegen.

Bolvormige lenzen

Bolvormige lenzen - een van de meest populaire ontwerpen, die geschikt is voor bijna elke gelegenheid. Het gehele oppervlak van dergelijke lenzen heeft dezelfde kromtestraal. Er zijn twee soorten: biconvex, bedoeld voor de correctie van verziendheid, en biconcave - voor de correctie van bijziendheid. Minus de lenzen van dit meest eenvoudige ontwerp in hun kleine esthetische aantrekkingskracht.

Asferische lenzen

Asferische lenzen zijn die waarvan de ene of beide oppervlakken een niet-ronde vorm hebben. Deze specifieke geometrie zorgt voor minder optische vervorming van objecten wanneer ze worden bekeken, wat wordt waargenomen bij het gebruik van sferische lenzen. Een vlak oppervlak reflecteert beter het licht dat erop valt, wat minimale aberratie en een hoge beeldkwaliteit garandeert. Dankzij deze vorm zien deze lenzen er esthetisch aantrekkelijk en zo natuurlijk mogelijk uit, waardoor het visuele effect van het verminderen of vergroten van de ogen wordt verminderd, wat vaak wordt waargenomen bij het dragen van sferische lenzen. Asferische lenzen zijn dunner en lichter, dus het is veel handiger, en zelfs langdurige belastingen worden veel gemakkelijker waargenomen dan in sferische lenzen. Ze zijn het meest geschikt voor een hoge mate van bijziendheid en verziendheid.

De nadelen van asferische lenzen zijn de meervoudige schittering die ontstaat door hun platte vorm. Daarom is het aan te raden deze uitsluitend met een antireflectiecoating aan te schaffen. Ook is de productie van deze lenzen, die ingewikkelder is in vergelijking met sferische lenzen, duur, dus ze zijn duurder dan normaal. Maar hun prijs loont met draagcomfort en esthetische aantrekkingskracht.

Bi-asferische lenzen

Bi-asferische lenzen hebben, zoals hun naam al aangeeft, twee asferische oppervlakken die zich aan de buiten- en binnenkant van de lens bevinden. Dit specifieke ontwerp biedt de breedst mogelijke ruimte voor het bekijken en verkrijgen van een duidelijk beeld van omringende objecten. Een ander voordeel van dergelijke lenzen is een grotere verdunning. Ze zijn 5-10% dunner dan asferische lenzen. Dit is de meest geschikte optie voor astigmatisme en hoge dioptrieën, wanneer meer verfijnde lichtgewicht lenzen nodig zijn.

Bifocale en progressieve lenzen

Beide typen zijn bedoeld voor mensen van ouderdom die geconfronteerd worden met het probleem van ouderdomsdiscriminatie en die correctie van het gezichtsvermogen op verschillende afstanden nodig hebben. Progressieve lenzen met drie brandpunten elimineren een aantal problemen die samenhangen met het zien van objecten op verschillende afstanden. Als het eerder nodig was om één bril te gebruiken voor lezen, en anderen - om op afstand te kijken, wat erg ongemakkelijk was, tijd kostte en zelfs geïrriteerd was, combineerden bifocale lenzen met twee foci deze functies. Tegelijkertijd bleef het zicht op een gemiddelde afstand, en het was van hem dat we erin slaagden om zich te ontdoen van progressieve lenzen die ons in staat stellen om objecten op elke afstand comfortabel te observeren. Vaak worden ze ook multifocaal genoemd.

Om ervoor te zorgen dat dezelfde lenzen objecten goed kunnen onderscheiden, zowel in de nabije als verre afstand, is het noodzakelijk om verschillende dioptrieën daarin te combineren, d.w.z. de aanwezigheid van plots met verschillende brekingsindex. Daarom is er in het bovenste deel van de progressieve lens een zone voor ver zicht, waarmee u objecten op een afstand kunt bekijken met het hoofd in een natuurlijke positie, en in het onderste deel - een observatiezone bij objecten. In tegenstelling tot bifocale lenzen, hebben ze geen scherpe vervaging van objecten bij het verplaatsen van de ene positie naar de andere.

De mogelijkheid om een ​​bril met dergelijke lenzen voor alle gevallen te gebruiken, is hun grootste voordeel. Bovendien is het feit dat progressieve lenzen vrijwel niet verschillen van gewone lenzen en die niet verouderen, zoals het geval is met bifocale lenzen. Hun grootste nadeel is aanpassing op de lange termijn tijdens het dragen. Glazen met dergelijke lenzen worden niet aanbevolen voor mensen die een significant verschil hebben in de dioptrieën voor de rechter- en linkerogen, met scheelzien en cataract.

Interne progressie

Interne progressieve lenzen hebben verschillende voordelen ten opzichte van conventionele lenzen:

  • ze vergroten de kijkruimte met 30% in vergelijking met de gebruikelijke, wat vooral een duidelijke visuele waarneming van informatie oplevert;
  • vormen korte en ultrakorte gangen (van 11 tot 15 mm);
  • hebben een esthetisch ontwerp;
  • verschillen in snelle aanpassing en comfort tijdens het dragen

Office-lenzen

Kantoorlenzen zijn een populaire, vereenvoudigde progressieve variant. Ze worden gebruikt voor het corrigeren van ver vooruitziende leeftijd van de leeftijd, maar zorgen tegelijkertijd voor een normale observatie van voorwerpen op korte en middellange afstanden. Kantoorlenzen zijn ideaal voor het verminderen van vermoeidheid van de ogen bij het werken op een computer, het bestuderen van documenten en het lezen voor een lange tijd, waardoor u de natuurlijke houding van het hoofd kunt behouden terwijl u dit doet, en hebt bijna geen contra-indicaties, behalve dat ze volledig ongeschikt zijn om te rijden. Door de verscheidenheid aan vormen passen kantoorlenzen in vrijwel elk frame. Ze zijn bijna niet van gewone te onderscheiden, daarom geven ze niet de ware ouderdom van hun gebruikers weer en hoeven ze bijna niet te worden aangepast.

Progressive en office lenzen - vergelijking

Vergelijking van bifocale, progressieve en kantoorlenzen

Lenstypen volgens brekingsindex (index)

Nadat het ontwerp is beslist, is het de moeite waard om naar het type lenzen te gaan, het meest optimaal voor uw geval volgens de brekingscoëfficiënt. In kunststof lenzen varieert dit in het bereik van 1,5 - 1,74. Hoe hoger deze indicator, hoe dunner en lichter, maar tegelijkertijd sterker en als gevolg daarvan is de lens duurder.

De brekingsindex bepaalt de lichtrefractiviteit van lenzen. Hoe sterker de lenzen licht breken, hoe hoger dit cijfer. Het effectieve brekingsvermogen van dergelijke lenzen verzekert hun subtiliteit en door het minder gebruik van het materiaal worden ze verkregen en licht. Daarom zijn standaardlenzen meestal zwaarder dan hun tegenhangers met een hoge index. Hoog-indexlenzen hebben in de regel een asferisch ontwerp, dat hun maximale efficiëntie garandeert. Ze reflecteren 50% meer licht dan conventionele traditionele lenzen. Richt u op de brekingsindex, dan moet u ook rekening houden met individuele indicatoren en het materiaal van de rand voor brillen. Dikke lenzen zijn minder opvallend in een kunststof frame, dus voor een dergelijk geval is een lage brekingsindex optimaal.

Er zijn de volgende soorten lenzen op index:

  • 1.49 - 1.5 - standaard brillenglazen die geschikt zijn voor kleine dioptrieën;
  • 1.5 - hoogwaardige lenzen, 2 keer lichter dan standaard mineraal, geschikt voor bijna iedereen die besparingen op prijs stelt, en is ideaal voor elk frame;
  • 1,56 - 30% lichter dan standaardlenzen, betrouwbaar beschermen tegen UV-stralen, geschikt voor elk frame;
  • 1.61 - veel dunner en sterker dan standaardlenzen, hebben hoge optische eigenschappen, passen in elk frame;
  • 1,67 - 40% dunner en 6 keer sterker dan standaardlenzen, het meest geschikt voor randloze frames;
  • 1,74 - de meest platte ultradunne en ultralichte lenzen; is van plan correctie van het gezichtsvermogen bij een sterke dioptrie; bij voorkeur gebruikt voor omrande frames.

Te dunne lenzen hebben slechts één probleem - een lage spreidingscoëfficiënt (het Abbe-getal), wat sterke kleurvervormingen veroorzaakt. Deze indicator is ook belangrijk om te overwegen. Het hangt samen met het feit dat wanneer een lichtstroom door een lens gaat, deze uiteenvalt in zijn componenten (een optisch effect dat het uiterlijk van een regenboog verklaart), waardoor kleurvervormingen kunnen optreden aan de randen van de lens, die chromatische aberratie worden genoemd. Hoe lager het Abbe-getal dat dit fenomeen kenmerkt, hoe groter het ongemak (het zien van sterke regenboogvlekken rond objecten) bij mensen die een bril met dergelijke lenzen dragen. Deze index is de hoogste in glas (59) en polymeer CR-39 (58).

Soorten lenzen voor lichttransmissie

Heldere lenzen

Transparant zijn de eenvoudigste, niet-gekleurde lenzen, die als de meest stijlvolle en vrij praktisch worden beschouwd. Ze beschermen niet 100% tegen de zon, maar zijn goed te combineren met elke kleding. De meeste lenzen voor een bril zijn precies transparant gemaakt, dus van dit type is er het grootste aantal verschillende parameters (ontwerp, brekingsindex en dispersie, enz.).

Getinte lenzen

Getinte lenzen worden genoemd, geschilderd in een bepaalde kleur. De tintintensiteit kan verschillen afhankelijk van het doel van de lenzen. Gradient lenzen zijn een type van dergelijke lenzen met een meer donker bovendeel. Een andere ondersoort van getinte lenzen - veelkleurig, waarbij de ene kleur geleidelijk verandert in een andere. In de regel omvatten dergelijke lenzen zonbescherming, ook bedoeld voor zichtcorrectie. Getinte lenzen worden gebruikt in medische gevallen met fotofobie en voor praktische doeleinden - tijdens het rijden en sporten.

Meekleurende lenzen

Meekleine lenzen of kameleons kunnen zich aanpassen aan de lichtomstandigheden en de ogen perfect beschermen tegen de schadelijke effecten van zonlicht. In de aanwezigheid van ultraviolet licht wordt hun structuur gewijzigd en worden ze donkerder, krijgen ze een grijze of bruine tint en met een overgang van de straat naar de kamer keren ze terug naar hun standaardstaat. Daarom zijn ze gemakkelijk te gebruiken, ongeacht de locatie. Hun belangrijkste voordeel is het verminderen van de belasting van de ogen bij het veranderen van het verlichtingsniveau en bescherming tegen ultraviolette straling. Dergelijke lenzen passen goed bij de meeste soorten frames. Niet geschikt voor bestuurders, omdat de zon niet in het interieur van de auto komt en de lenzen transparant worden en niet beschermen tegen de zon. Het veranderen van de kleur van meekleurende lenzen hangt af van zowel de mate van verlichting als de omgevings- / kamertemperatuur. In hitte is de black-out langzamer dan in cool.

Polariserende lenzen

Polarisatie lenzen zijn zo ontworpen dat ze geen licht met horizontale polarisatie doorgeven en bijdragen aan een toename van visueel comfort en duidelijkheid van de waarneming van objecten tegen de achtergrond van verblindende schittering die optreedt bij reflecterende oppervlakken (bijvoorbeeld op water, op de weg of in met sneeuw bedekte bergen). Hun voordelen zijn het elimineren van snijdende schittering, het bereiken van comfort bij fel licht, het behoud van scherpte van het beeld en de kleurperceptie ervan, evenals betrouwbare UV-bescherming. Polariserende lenzen zorgen ervoor dat u een goed zicht behoudt in omstandigheden met tal van zonnevlekken. Daarom zijn ze ideaal voor bestuurders, vissers, sporters die zich bezighouden met frisse lucht, en ook relevant voor diegenen die last hebben van verhoogde lichtgevoeligheid of een oogoperatie ondergaan.

Soorten lenzen zoals bedoeld

Computer lenzen

Computerlenzen zijn een soort van kantoor, en hun hoofdtaak is het verminderen van vermoeidheid en het verminderen van het risico op visuele beperkingen door langdurig werk achter de monitor. Speciaal voor degenen die betrokken zijn bij dergelijke activiteiten, zijn Office Green en Office Brown modellen ontwikkeld met de juiste kleur, wat de kwaliteit van de perceptie van informatie van de monitor verbetert en tegelijkertijd de belasting van de ogen vermindert. Speciale coating voor dergelijke lenzen zorgt voor een grotere beeldhelderheid en elimineert verblinding en secundaire reflecties van het scherm. Computerlenzen verbeteren de prestaties van de computer, stellen u in staat zich te ontdoen van tranen en zorgen voor een goed zicht, en hun speciale coating neutraliseert de effecten van elektromagnetische golven.

Zonnebril

Zonnebrillenzen zijn in essentie dezelfde transparante lenzen, waarvan de eigenschappen zodanig zijn aangepast dat ze de ogen tegen te veel licht beschermen. Ze verbeteren de perceptie van afbeeldingen vanwege het vermogen om het niveau van lichtabsorptie te optimaliseren en de ogen te beschermen tegen intense blootstelling aan UV-stralen. De vermindering van het zonlicht dat door de lenzen in de ogen komt, draagt ​​bij aan de verbetering van het beeldcontrast en het verhoogde comfort. Maar in tegenstelling tot polariserende lenzen, elimineren zonnebrillen geen verblinding van verschillende oppervlakken. Ze worden ook vaak gebruikt als spiegelende coating die kan beschermen tegen infraroodstraling. Zon gepolariseerde lenzen zijn geschikt voor dagelijks gebruik en voor sporten in de open lucht.

Er zijn 3 meest voorkomende opties voor zonlenzen - bruin, grijs en groen. In de meeste gevallen wordt de kleur van zonnelenzen gekozen om esthetische redenen, maar toch moet er rekening mee worden gehouden dat deze ook de kenmerken van de lichttransmissie beïnvloedt. Met grijs kunt u bijvoorbeeld alle zichtbare lichtgolven absorberen, die het meest natuurlijke contrast en kleurenbeeld van objecten bieden, en bruin en groen - verlicht de stress op de ogen. Het is ook de moeite waard om te onthouden dat intens gekleurde lenzen de helderheid van het beeld verminderen, omdat ze een beetje licht binnenlaten.

Sport-lenzen

Sportlenzen zijn niet alleen geschikt voor atleten, maar ook voor amateurs die in het weekend gaan golfen of een fietstocht maken. Dergelijke lenzen bieden de mogelijkheid om hoge schokbelastingen te weerstaan, dus ze zijn meestal gemaakt van polycarbonaat. Niet minder belangrijk kenmerk van sportlenzen is hun vermogen om de ogen te beschermen tegen fel zonlicht en verblinding door de zon. Dat is de reden waarom polariserende lenzen vooral populair zijn onder atleten.

Verbetering van de gezichtsscherpte beïnvloedt succesvolle sportresultaten. Sportlenzen verbreden het gezichtsveld en dragen daardoor bij aan een betere oriëntatie in de ruimte, wat vooral belangrijk is voor teamsporten (basketbal, voetbal, enz.). Het is raadzaam om sportlenzen op te halen, waarbij u zich concentreert op hoeveel tijd u aan de sport zult besteden, en ook precies waar u zult worden ingezet. Met de snelle beweging van de ogen of de beweging van de atleet (bijvoorbeeld in de paardensport), is het belangrijk om te kiezen voor verdikte sportlenzen die het meest bestand zijn tegen uitdroging. Bij het werken in omstandigheden van hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid, is het wenselijk om lenzen te kiezen met een hoge zuurstofdoorlaatbaarheid. Grotere lenzen beschermen tegen stof. Met moderne sportlenzen kunt u een actievere levensstijl leiden en bent u in staat om een ​​duidelijk beeld te geven zonder vervorming in een frame.

Soorten lenzen op type coating

In dit geval is het de moeite waard om alleen polymere lenzen te overwegen, aangezien glas in de regel alleen wordt bedekt met een antireflectiecoating. Voor polymeerlenzen kunt u ook de volgende meest voorkomende soorten coating selecteren.

Versterking. - Er wordt een speciale film op het oppervlak aangebracht die krassen voorkomt en de levensduur van de polymeerlenzen verlengt.

Ophelderend of anti-glare. - Op het oppervlak wordt een reeks (maximaal 10) heldermakende films aangebracht die de hoeveelheid gereflecteerd licht van de lenzen verminderen en bijgevolg verblinding verminderen en de beeldkwaliteit verbeteren.

Antistatisch. - De beschermende film voorkomt statische oplading op het oppervlak van de lenzen, waardoor de frequentie van vervuiling door de aangetrokken en opgehoopte stofdeeltjes wordt verminderd.

Hydrofoob. - Zorgt voor een gladder lensoppervlak, dat vochtophoping voorkomt en de hoeveelheid vuil die zich ophoopt, vermindert.

Gemetalliseerd. - Neutraliseer de effecten van elektromagnetische straling.

Over het algemeen biedt elke coating een langere levensduur in vergelijking met lenzen zonder deze.

http://optikarf.ru/lenses/

Brillenglazen: wat is beter, de materiaalkeuze en brekingsindex

Selectie van een bril is niet beperkt tot het verkrijgen van een recept voor de juiste lenzen. Elke optiek biedt een grote selectie van verschillende lenzen en frames, waarvan de kwaliteit het comfort bij het dragen van een bril bepaalt.

Mensen vragen vaak oftalmologen over lenzen voor een bril: welke zijn beter en waarnaar moet worden gezocht. Er zijn veel belangrijke nuances.

Fabrikant selectie

Een bepaald merk bril zou geen doorslaggevende factor moeten zijn bij de keuze, omdat het veel belangrijker is om aandacht te besteden aan het type lenzenvloeistof lenzen en materiaal.

De meeste goedkope brillenglazen worden gemaakt in China, maar dit wijst niet op hun slechte kwaliteit. Bij het kiezen van een budgetmodel voor een bril, wordt aanbevolen om het assortiment van de winkel te bestuderen en beoordelingen voor specifieke lensmodellen te vinden.

Vaak produceren binnenlandse optiekwinkels hun eigen lensmodellen, die nergens anders te vinden zijn.

De keuze van lensmateriaal

Lensmateriaal is een van de belangrijkste factoren. Het type materiaal hangt af van parameters zoals sterkte, brekingsrendement, gebruiksgemak en duurzaamheid.

Er zijn verschillende basismaterialen waaruit lenzenvloeistof lenzen zijn gemaakt. Meestal wordt in de optiek de koper onmiddellijk aangeboden om te kiezen voor glas of plastic, maar het type materiaal is zeker niet beperkt tot deze categorieën.

De beste manier om het juiste lensmateriaal te kiezen, is de optometrist vragen om te praten over de voor- en nadelen van een bepaald type lens.

De belangrijkste soorten materiaal:

  • Standaard kunststof is een dik materiaal waarvan de voordelen de relatieve goedkoopheid, sterkte en lichtheid omvatten. Dit is een nogal oud materiaal van brillenglazen, gepatenteerd in het midden van de vorige eeuw. Desondanks is zelfs standaard plastic merkbaar lichter dan glas.
  • Polycarbonaat is een relatief nieuw type lenzenvloeistof. De standaardlens van een dergelijk materiaal is zelfs dunner en lichter dan plastic. Andere voordelen zijn de afwezigheid van vervorming, bescherming tegen ultraviolette straling, aanzienlijke duurzaamheid en sterkte. In tegenstelling tot andere materialen is de dikte van lenzen van polycarbonaat niet afhankelijk van de benodigde brekingskracht. Dit betekent dat zelfs lenzen met een grote min of plus niet dikker dan normaal zijn.
  • Superieur plastic. Lenzen gemaakt van dergelijk materiaal zijn klein van dikte. Bovendien zijn dergelijke lenzen meestal zelfs lichter dan lenzen van polycarbonaat. Andere voordelen zijn een effectieve bescherming tegen ultraviolette straling, speciale sterkte en goede brekingsindices. Sterk geïndexeerde lenzen en lenzen met een gemiddelde brekingsindex worden gewoonlijk aangeduid als de verbeterde kunststoffen.
  • Glass. Dit is misschien wel het meest conservatieve type materiaal voor brillenglazen dat wordt gebruikt sinds het allereerste begin van de productie van optische apparaten. De meeste glazen lenzen kunnen niet te sterk worden genoemd, maar bij het kiezen van een kwaliteitscoating is de lens krasbestendig. De nadelen zijn de dikte van het materiaal en de slechte vochtbestendigheid (beslaan).

De materiaalkeuze bepaalt van tevoren de meeste eigenschappen van lenzenvloeistoflenzen, dus u moet zoveel mogelijk leren over het specifieke type product.

Dekkingselectie

De coating is een belangrijk extra element van de lens, dat vooral de beschermende eigenschappen bepaalt. Een extra lenseffect kan ook geassocieerd zijn met de coating.

  1. Extra krasbescherming is de meest gebruikelijke en nuttige soort coating. Als de brillenlenzen van goed plastic zijn gemaakt, is extra bescherming in de regel niet vereist. Een dergelijke bescherming is het meest geschikt voor glazen lenzen.
  2. Bescherming tegen verblinding. Dit type coating vereist meestal geen lenzen gemaakt van polycarbonaat en verbeterd plastic. Bescherming tegen verblinding elimineert lenzen van onnodige reflecties, halo's rond lichtbronnen, mist en andere zogenaamde optische artefacten. Dit is een uitstekende keuze voor langdurig werk met een computer.
  3. De antireflectiecoating is vooral handig voor lenzen met een hoge brekingskracht, omdat bij een verbeterde breking de lens aanzienlijk meer licht reflecteert.
  4. UV-bescherming is ook een standaard type coating dat het meest wordt toegepast op glazen lenzen. Overmatige ultraviolette stralen kunnen schadelijk zijn voor de oogbal. Verbeterde lenzen van kunststof en polycarbonaat hebben al aanzienlijke UV-reflectie, maar aanvullende bescherming kan ook nuttig zijn.
  5. Fotochrome coating - biedt schaduw van de lens met intensieve blootstelling aan ultraviolette straling. De coating bevat speciale stoffen die hun kleur veranderen bij sterk licht. Deze coating zou een uitstekende keuze zijn voor mensen die geen zonnebril apart willen dragen.
  6. Kleur coating. Met dergelijke lenzen kun je de wereld letterlijk in een andere kleur bekijken. Oftalmologen raden glazen met dit type coating niet aan voor permanente slijtage.
  7. Gradient lichtgevoelige coating. Dergelijke lenzen zijn over het algemeen vergelijkbaar met fotochroom, maar hebben verschillende zones met verschillende eigenschappen. In de regel is het bovenste gedeelte van de lens donkerder en dichter bij de onderkant van de lens wordt transparanter. Dit is een geweldige oplossing voor mensen die niet gewend zijn om gewone fotochrome brillen te gebruiken.
  8. Spiegeldeklaag. Lenzen met een dergelijke coating worden extern ondoordringbaar - ze weerspiegelen alleen de wereld rondom. Dit type coating kan eerder worden toegeschreven aan een cosmetisch effect.
  9. Waterafstotende coating - effectieve bescherming tegen regen. Lenzen met deze coating weerstaan ​​vocht en zweten niet in een warme kamer.
  10. Computerbeveiliging - dekking om met oude monitormodellen te werken. Het dragen van dergelijke lenzen vermindert de belasting van de ogen.

Het is noodzakelijk om de keuze van de dekking opzettelijk te benaderen, omdat het draagcomfort en de duurzaamheid van een bril ervan afhangen.

Type lensbreking

De structurele kenmerken van sommige brillenglazen bieden effectieve zichtcorrectie op verschillende kijkafstanden.

Gewone lenzen hebben overal in dezelfde brekingsindexen, wat voldoende kan zijn voor mensen met bijziendheid, astigmatisme of verziendheid.

Echter, in sommige pathologieën van het uitzicht, lijden mensen niet alleen aan het onvermogen om verre objecten te zien, maar maken ze ook een slecht onderscheid tussen kleine nabije objecten.

Patiënten met presbyopie maken dus praktisch geen onderscheid tussen tekst van dichtbij en zijn vaak ook slecht te zien op grote afstand. Voor deze mensen werden bifocale, trifocale en progressieve brillenglazen ontwikkeld.

  • Bifocal. De lenzen van dergelijke glazen hebben twee brekingszones - voor dichtbij en ver zicht. Meestal is de bovenste helft van de lens ontworpen voor objecten op afstand en de onderste voor nabije objecten. De nadelen zijn een lange verslaving aan dit soort glazen.
  • Trifocals. Ze hebben drie optische zones voor weergave op korte, middellange en lange afstanden. Deze lenzen zijn soms veel gemakkelijker om aan te wennen.
  • Progressive. Ze onderscheiden zich door het ontbreken van een duidelijke grens tussen de brekingszones, waardoor een goed cosmetisch effect wordt bereikt. Verschillende delen van de lens zijn ontworpen voor een specifiek type breking. Een dergelijke bril is de meest effectieve manier om presbyopie te corrigeren. De nadelen zijn bijwerkingen in de periode van gewenning (duizeligheid en hoofdpijn) en hoge kosten.
  • Multifocale en progressieve glazen worden niet aanbevolen om uitsluitend naar uw smaak te worden gekozen, omdat in dit geval het type lens de belangrijkste corrigerende eigenschappen bepaalt. De verkeerde keuze kan niet alleen leiden tot onvoldoende herstel van het gezichtsvermogen, maar ook tot onplezierige bijwerkingen.

Brekingsindex van brillenglazen

De dikte van de lens en het corrigerende vermogen hangen af ​​van de efficiëntie van de breking van het lensmateriaal.

De brekingsindex is een getal dat een relatieve indicator is van de brekingsefficiëntie van een bepaald type lens.

Deze indicator is ook de verhouding van de snelheid van het licht in een vacuüm tot de lichtsnelheid van een specifiek optisch materiaal.

De CR-39 plastic index is bijvoorbeeld 1.498. Dit betekent dat de lichtstralen in zo'n lens zich 50% langzamer voortplanten dan een vacuüm.

Weigeren complexe berekeningen, we kunnen zeggen dat hoe hoger de brekingsindex, hoe efficiënter de lenzen omgaan met hun hoofdfunctie. Het is ook vermeldenswaard dat de totale dikte van de lens afhangt van de brekingsindex, omdat bij een hoge indexwaarde minder materiaal vereist is.

Deze functie heeft al invloed op de cosmetische eigenschappen van een bril. De brekingsindex van materialen voor brillenglazen varieert van 1,498 (CR-39 kunststof) tot 1,74 (hoog-index plastic).

De keuze voor een bepaald materiaal hangt af van de voorkeuren van de koper met betrekking tot het uiterlijk van de bril.

Digitale lenzen

Digitale brillenglazen (of lenzen met een hoge resolutie) worden vervaardigd volgens de modernste parameters. Ze zijn geschikt voor bijna alle recepten en combineren een verscheidenheid aan beschermende eigenschappen.

Sommige optometristen vergelijken de verbetering in de overgang van klassieke naar digitale lenzen met het verschil in het gebruik van analoge televisie en de nieuwste smartphones.

De voordelen van digitale lenzen:

  • De hoogste resolutie en brekingsindex.
  • Verbeterde aanpassing in vergelijking met progressieve lenzen.
  • Productie met behulp van computertechnologie.
  • Individuele selectie van corrigerende eigenschappen afhankelijk van visuele gebreken.
  • Duurzaamheid en slijtvastheid.
  • Eigenschappen van verschillende soorten dekking.

De nadelen zijn de hoge kosten van dergelijke lenzen en bijgevolg de onbeschikbaarheid voor de meeste kopers. Bij het kiezen van een bril moet dus rekening worden gehouden met alle mogelijke eigenschappen van de lenzen. Er moet speciale aandacht worden besteed aan het materiaal en de coating.

En hoe je lenzen voor een bril kunt maken, zal de video demonstreren:

Heeft u een fout opgemerkt? Selecteer het en druk op Ctrl + Enter om ons te vertellen.

http://glaza.online/zren/prov/linz/linzy-dlya-ochkov.html

Lenzenvloeistof Coatings

Harde coating

Dit is het eerste niveau van coating, het wordt toegepast op bijna alle brillenglazen. Krassen op het oppervlak van de lens - een bekende foto? Schuurslijtage is het gevolg van onjuiste bediening: een zeldzame persoon zal zichzelf niet het plezier veroorloven glazen op kleding af te vegen, een bril op de tafel te zetten met lenzen naar beneden, de "juiste" toon in de behuizing te doen, of een bril in de zak te doen en helemaal niet. Het resultaat is een verslechtering van de optische eigenschappen van de lens en de kwaliteit van het resulterende beeld als gevolg van krassen die licht verstrooien. Krassen verschijnen net op het optische centrum van de lens en veroorzaken ongemak.

Om de levensduur van de lens te verlengen, om de weerstand tegen mechanische schade te verhogen, zijn speciale lenzenvloeistof-lenzen ontwikkeld. Dergelijke coatings verhogen de weerstand van lenzen tegen mechanische belasting en verlengen de levensduur aanzienlijk. Hardende coatings worden zowel aan de binnen- als de buitenzijde van de brillelens aangebracht.

Anti-reflecterende coating

Een antireflectielaag is een speciale laag of meerdere lagen op afzonderlijke lenzen en prismaoppervlakken. Verhelderende coatings zijn ontworpen om reflectie te verminderen en meer licht het oog te laten bereiken, voor een helderder en helderder beeld. Coatings kunnen monolaag en meerlagig zijn. Hoe meer lagen in de coating, des te meer licht het passeert.

Anti-reflex (anti-reflecterende) coatings

Lichtreflecties die op niet-gecoate lenzen verschijnen, maken het moeilijk om de ogen van de gesprekspartner achter zijn bril te zien (vensterglaseffect), en reflecties op brillenglazen worden daarom als onesthetisch beschouwd. 'S Avonds en' s nachts zullen degenen die rijden geen problemen hebben in verband met het verschijnen van verblinding door de koplampen van tegemoetkomend verkeer en de achterkant van het voertuig, terwijl de belasting voor de ogen wordt verminderd.

Het gebruik van antireflectiecoatings verhoogt de brillenglazen tot een compleet ander niveau van beeldkwaliteit.Wanneer antistrale coatings worden aangebracht, krijgt het oog 8-10% meer licht en neemt de gezichtsscherpte toe. 'S Avonds en' s nachts zullen degenen die rijden geen problemen hebben in verband met het verschijnen van verblinding door de koplampen van tegemoetkomend verkeer en de achterkant van het voertuig, terwijl de belasting voor de ogen wordt verminderd.

Anti-reflecterende coatings maken de lenzen bijna onzichtbaar - dit geeft brillen een elegante en moderne uitstraling.

Hydrofobe coatings

Op lenzen met een anti-reflecterende coating wordt meer merkbare vervuiling. Om de weerstand van de lenzen tegen verontreiniging te verhogen, worden hydrofobe coatings gebruikt, waardoor het oppervlak van de lens waterafstotend en vuilafstotend is. Dergelijke coatings maken het oppervlak van de lens gladder, waardoor wordt voorkomen dat verontreinigende stoffen eraan hechten. Ook wordt het beslaan van de lenzen verminderd als het uit de kou komt in een warme kamer; druppels worden verwijderd van het lensoppervlak zonder dat ze hoeven te worden afgeveegd.

Multifunctionele coatings

Multifunctionele coatings lijken op een "layer cake". Ze bestaan ​​uit versterkende, meerlagige antireflectie en hydro-oleofobe (waterafstotende) coating. Als onderdeel van de antireflectielaag kan een extra antistatische laag zijn die geen stof aantrekt. Hoogwaardige multifunctionele coatings maken de lenzen transparanter en duurzamer. Het gebruik van dergelijke coatings verbetert de optische en functionele eigenschappen van de lenzen.

Mirror Coatings

Tegenwoordig kan een spiegelende coating op bijna elke lens worden aangebracht. In de regel wordt de spiegelcoating van de lenzen gecombineerd met verschillende tinten, het ziet er zeer aantrekkelijk uit en heeft een cosmetisch effect. Toegepast op verschillende soorten plastic, niet-uitgedunde lenzen en kan worden gecombineerd met elke toon van gekleurde lenzen.

Getinte lenzen

Typisch worden dergelijke lenzen geproduceerd voor cosmetische doeleinden, het verzwakken van ongewenste straling, of voor het omzetten van invallende straling voor verschillende praktische doeleinden. Maar zelfs in die gevallen waarin deze lenzen worden gebruikt voor cosmetische doeleinden, is het noodzakelijk om zeker te zijn dat de kleurende coating geen problemen veroorzaakt voor de eigenaar van een bril, zoals bijvoorbeeld vervorming van het signaallampje van het verkeerslicht. De meest populaire kleuren zijn grijs, zwart, bruin.

U kunt de lens in bijna elke kleur kleuren. De applicatiemethode kan continu of gradiëntkleuring zijn. Tinten van gradiënten kunnen moeilijk zijn: gemaakt in 2-3 kleuren.

http://steissd.livejournal.com/2912418.html

_Geometrie van een brillenglas. De vorm en dikte van de lens. Brekingsindex. Soortelijk gewicht Abbe nummer.

LENS VORM.
In brillenoptiek worden voornamelijk stigmatische en astigmatische sferische lenzen gebruikt, die de bundel van paraxiale lichtstralen in één focus brengen. Hun naam komt van het Griekse stigme dat 'stip' betekent. Stigmatische lenzen geven helaas niet altijd een beeld van hoge kwaliteit. Hoe groter het optische vermogen van de lens, hoe meer uitgesproken geometrische en chromatische aberraties (vervormingen), vooral bij het weglopen van het midden van de lens, waardoor de contouren van het beeld van objecten worden verkleind en niet minder dan geometrische vervormingen worden verstoord, waardoor oogvermoeidheid toeneemt en een persoon ongemak ervaart. Als de lens, figuurlijk, aan de randen wordt "rechtgetrokken", zodat de vorm ervan verschilt van bolvormig, dan vallen alle inkomende stralen in focus en verdwijnt de aberratie, deze vorm van lens wordt asferisch genoemd. Een kenmerk van het ontwerp van asferische lenzen is dat het vooroppervlak (en in sommige gevallen de achterkant) is gemaakt in de vorm van een ellips; binnen de optische zone neemt de kromtestraal geleidelijk toe van het centrum naar de periferie, waardoor het mogelijk is de aberraties van het oog zoveel mogelijk te neutraliseren en het niveau van aberraties veroorzaakt door de brillelens te verminderen.
De geometrie van asferische oppervlakken is toepasbaar voor zowel stigmatische als astigmatische lenzen. Door de verbeterde geometrie in asferische lenzen, een hoge beeldkwaliteit en een hoog niveau van comfort, zijn ze bovendien vlakker en veel dunner en zien ze er meer esthetisch uit in vergelijking met traditionele sferische lenzen. Het gebruik van asferische lenzen wordt veroorzaakt door de noodzaak om de optische aberraties die optreden met een conventionele bolvormige lens te elimineren of ten minste te minimaliseren en resulteren in vervaging, vervorming of verkleuring van het beeld, hetgeen de kwaliteit van het zicht aanzienlijk verslechtert.
Mensen die een bril dragen met een grote optische kracht, worden ook geconfronteerd met het feit dat achter de lenzen hun ogen er onnatuurlijk groot uitzien (met grote positieve brekingen) of klein (met grote negatieve brekingen). Asferische lenzen lossen dit probleem gedeeltelijk op. Met een bril met asferische lenzen zien de ogen er natuurlijker uit. De brekingsindex van asferische lensmaterialen is meestal behoorlijk hoog van 1,56 tot 1,74.

DIKENSENSENS.
Een van de belangrijke problemen bij optica is het probleem van het verminderen van de massa, dikte en convexiteit van de brillenglazen, in het bijzonder met betrekking tot lenzen met hoge brekingen. De evolutie van het ontwerp van brilmonturen gaat naar het vergroten van de afmeting van de openingen en het compliceren van hun vorm, en dit vereist het gebruik van grote diameters van de brillenglazen en, tegelijkertijd, de maximale reductie in de massa van een eenheidsgebied van de brillelens. Voor deze doeleinden worden allereerst brillenglazen met asferische brekende oppervlakken gebruikt, die het mogelijk maken lenzen te verkrijgen met een lagere kromming van het oppervlak, waardoor de lens dunner wordt en bovendien, om een ​​bepaald brekingsniveau te bereiken, een kleinere hoeveelheid materiaal nodig is om een ​​dergelijke lens te vervaardigen. en dit betekent dat het gewicht van de lens minder zal zijn.

Het belangrijkste voordeel van asferische lenzen gemaakt van sterk brekende materialen is hun kleinere dikte in vergelijking met traditionele polymeren, en dit is in overeenstemming met de basisontwerprichting van lenzenvloeistof lenzen vandaag - het verminderen van de dikte en de kromming van de lenzen, waardoor ze esthetische glazen kunnen verzamelen. Dus, asferische lenzen zijn aantrekkelijker en acceptabeler voor de meeste gebruikers vanwege hun belangrijkste voordelen - platter, dunner, lichter.

Wat is de brekingsindex om te kiezen?
De brekingsindex is een grootheid die de mate van lichtbreking door het lensmateriaal kenmerkt.
Afhankelijk van de waarde van de brekingsindex worden alle optische materialen als volgt geclassificeerd:
- materialen met een normale brekingsindex - 1.498

http://www.inveco-holding.ru/ru/poleznaja-informacija/tematicheskie-stati/informacija-dlja-pokupatelja/srednjaja-semja-v-rf-tratit
Up