zeiss镜片材料
各品牌镜片特点与销售卖

各品牌镜片特点及销售卖点ZEISS(蔡司)SOLA(苏拿)AOUTMC: Ultra ToughMulti-Coat(超级加硬多层膜)1.特殊的表面膜层材料、镜片表面抗磨损能力佳硬度达8H2.抗冲击、抗静电3.膜层及镜片材料同一折射率,镜片表面反光率低,膜层柔和、视物清晰。
HOYA备注:HOYA其它商品知识请参阅宝岛傻瓜镜片多焦点朗悦镜片,和HOYA价目册上的商品特点介绍RODENSTOCK宝利徕1. 电子色彩控制系统,独特的高温高压浸色技术,保证镜片不褪色2.抗UV400,防辐射3.光线更柔,配戴更舒适4.可防光污染5.多款折射率,适合各种光度戴镜者的需求6.GIA所有车房片均可作染色处理(除PC、1.74及偏光片)艾伦SAP非球面镜片设计问题点处理;如何避免初次配戴眼镜的顾客的不适感觉?✧初次配戴眼镜的人。
大多数初次配戴眼镜的人都会出现不适应的现象,所以在验配时:要向顾客说明刚开始配戴会有不适的现象,所以需要1-2周的适应。
✧给顾客测量单眼瞳距,或者戴着镜架点瞳,装配时根据单眼瞳距或者点瞳的数据给镜片割边、上架✧如果顾客以前戴的是球面设计的镜片,现在要换成非球面设计的镜片,他有可能出现不适应的情况,例如头晕现象。
验光时要向顾客说明这副新眼镜需要适应,但适应后这副新眼镜会给他更加宽阔真实的视觉。
✧最小的移心量,保证良好的视野品质:非球面镜片曲率设计,是从光学中心向外侧12mm左右处改变最大,也就是如同多焦点镜片一样,高度散光者初戴会出现严重的变形不适应等症状.太阳镜片知识目前市面上常见的偏光镜片对比各种流行太阳镜片特性对比31 / 31。
蔡司精密成型镜片的原理

蔡司精密成型镜片的原理
蔡司精密成型镜片是一种光学元件,可以解决光线的聚焦和分散问题。
蔡司精密成型镜片的原理主要包括折射、反射和干涉等光学基本原理。
首先,蔡司精密成型镜片利用了折射原理。
当光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射现象。
蔡司精密成型镜片内部通常是由不同折射率的材料组成的,当光线经过镜片表面进入材料时,由于折射率不同,光线会发生折射。
通过改变材料的折射率和形状,可以控制光线的折射角度和光路,实现光线的聚焦和分散。
其次,蔡司精密成型镜片还利用了反射原理。
镜片表面往往被镀上一层反射性很好的金属膜,称为反射镀膜。
反射镀膜可以使光线发生反射,改变光线的传播方向。
通过控制镜片的形状和反射面的角度,可以调整光线的反射角度和光路,实现光线的聚焦和分散。
最后,蔡司精密成型镜片还利用了干涉原理。
当光线通过多个光学元件时,会发生干涉现象。
蔡司精密成型镜片通常由多个曲面组成,这些曲面与光线产生相互作用,形成干涉条纹。
通过调整镜片的形状和曲率,可以改变干涉的程度和干涉条纹的密度,从而实现光线的聚焦和分散。
总结来说,蔡司精密成型镜片利用了折射、反射和干涉等光学原理,通过调整材料的折射率、镜片的形状和反射面的角度,以及控制干涉的程度和干涉条纹的密
度,实现光线的聚焦和分散。
这些原理的应用使得蔡司精密成型镜片在光学领域有着广泛的应用,如相机镜头、显微镜、望远镜等。
Cine.Lens.Tours.3.Zeiss 蔡司电影镜头公司

探访电影镜头厂邓 东德国蔡司 Zeiss这是存放在蔡司公司博物馆中的一块13世纪的放大镜,名叫“阅读石”。
它是现代光学设备的原始雏形。
一块玻璃经过打磨,表面变成凹面或者凸面的形态,便能改变光线的传播方向,进而改变了物体的成像效果,这就是玻璃成为镜片的过程。
一枚镜头由若干片镜片、镜筒、联动机构组装而成。
它是光学、数学、物理、化学等多学科的综合成就。
然而,镜头作为一个商品,它又必然要对成本和市场有所妥协。
一个镜头设计,当它存在于图纸或电脑中时,它可以力求完美;但当它要走向市场,就必须在重量、口径、体积、操作等方面谋求平衡,否则它就可能做成右图中的规模。
右图是蔡司造的一款民用相机镜头,1700mm 焦距,T4光圈,15片13组。
这可能是世界上最大,也是最昂贵的民用相机镜头了。
当然,它并没有投放市场,只是在蔡司的博物馆里展出。
一枚蔡司电影镜头,是由蔡司公司在德国两个城市的工厂共同制造的。
一个工厂在耶拿市(J e n a ),另一个在奥柏科亨市(Oberkochen)。
它们分别位于慕尼黑的东北面和西北面。
镜头玻璃的切割、打磨、镀膜等工序在耶拿完成,后续的组装、调试、检测在奥柏科亨完成。
要造一枚优良的镜头,最重要的需要特殊的玻璃。
一个有点耸人听闻的事实是,整个地球只有少数几家公司掌握着制造高端光学玻璃的秘密。
其中一家就是德国的肖特玻璃厂。
这家玻璃厂是由肖特、蔡司、阿贝这三位光学史上的重量级人物在1884年创建的。
我们参观蔡司厂之前,先来认识一下这三位前辈。
上: 蔡司 700mm T 镜头。
右: 该镜头内的镜片,重 Kg 。
卡尔.蔡司(Carl Zeiss)生于德国魏玛,在家里12个孩子中排行第五。
1835年至1838年,他就读于耶拿大学。
这所大学创建于1558年,一些著名的学者曾在学习和工作,其中包括歌德、席勒、马克思、黑格尔等。
1846,卡尔蔡司在耶拿创建了自己的小工厂,生产显微镜和一些科研器材。
也正是这个小工厂,最终把耶拿这个城市变成了“光学之都”,与英国莱斯特(Leicester)和美国罗彻斯特(Rochester)并驾齐驱。
蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体

蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体引言:随着现代医疗技术的不断进步,人工晶状体作为一种重要的眼科手术材料,已经广泛应用于白内障手术中。
蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体作为一种新型的人工晶状体,具有独特的设计和优越的功能,为散光患者提供了更好的视觉效果和生活质量。
本文将详细介绍蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体的特点和应用。
一、蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体的特点蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体是一种采用先进的光学设计原理制造而成的人工晶状体。
它具有以下几个显著特点:1.三焦点设计:蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体采用了三焦点设计,分别用于近距离、中距离和远距离的焦点,可以提供更广阔的视野范围和更清晰的视觉效果。
2.散光矫正:蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体可以矫正散光,使散光患者在术后不再需要佩戴眼镜或隐形眼镜,从而提高生活质量。
3.低光散射:蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体具有优良的光学性能,可以有效减少光散射,提高视觉清晰度和对比度。
4.较低的副作用:蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体在手术后的副作用较小,患者术后恢复快,视觉效果稳定。
二、蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体的应用蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体适用于散光患者的白内障手术中,具体应用如下:1.散光患者的白内障手术:蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体适用于有散光的白内障患者,手术时可以将患者的原有晶状体替换为该人工晶状体,达到矫正散光的效果。
2.提供更好的近中远视觉效果:蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体可以同时提供近距离、中距离和远距离的焦点,使患者在日常生活中无论是看近距离的书籍、中距离的电脑屏幕还是远距离的风景,都能获得更清晰、更广阔的视野。
3.提高生活质量:由于蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体具有散光矫正功能,患者在手术后不再需要佩戴眼镜或隐形眼镜,可以更自由地进行各种活动,提高生活质量。
三、蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体的优势和局限性蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体相比传统的人工晶状体具有以下优势:1.散光矫正功能:蔡司丙烯酸三焦点散光人工晶状体可以有效矫正散光,提供更清晰的视觉效果。
硬货|探索双高斯镜头结构

硬货丨探索双高斯镜头结构一经典结构Rudolph 博士1896 年提出的6 片/4 组双高斯结构(Zeiss Planar ),是120 年以来至今仍然活跃的光学结构,是被各厂家采用最多的一种光学结构。
二经典镜头双高斯结构最适合设计35-90mm 焦段的镜头,这是最适合拍摄日常生活的焦段,除非你想拍摄野生动物或者昆虫的特写这些够不着看不清的场景,双高斯镜头是最佳的选择;这个结构已经超过百年历史,被各路天才光学设计师研究到极致,成像质量指标多次被刷新,性能达到巅峰,存在着很多经典镜头。
Leica :Summicron50mm f/2 Rigid 1956-1968 Summicron 35mm f/2 八枚玉1958-1974 Summilux-M 75mm f/1.4 1980-2007 Canon :.. EF 50mm F1.2L 2006- 至今.................................... 三发展演变1 高斯结构和双高斯结构(4 片/4 组)①1817年,德国数学家高斯(Gau p )为了消除天文望远镜的像差,提出由一片凸镜和一片凹镜两片新月型镜片的组合结构,即高斯结构(2 片/2 组)。
②1888 年,Clark 提出用两对高斯结构沿光圈对称组合的镜头结构,这就是双高斯结构(4 片/4 组)。
2 对称双高斯结构(6 片/4 组)1896 年,Rudolph 发现,4 片薄形镜片双高斯结构,正负镜片之间的较大间隔会产生明显的像差,把薄的负镜加厚,减小正负镜片之间的距离,可以降低像差;继而,将加厚的负镜用1 片正镜和1 片负镜组成的粘合负镜代替,粘合的两片镜片使用不同色散系数玻璃(折射率约相同),由4 片4 组变成6 片4 组,可以进一步消除像差,首次实现了大光圈(f/4.5 )时非常好的校正多种像差,使得大光圈镜头拥有高质量的光学表现成为现实。
这是在还没有高折射率玻璃的时代,蔡司公司对双高斯结构设计的创新,是双高斯结构设计的第一座里程碑。
个人化渐进镜片的变革——Zeiss Gradal Individual FrameFit TM

开 讲
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个人化渐进镜
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l F a e tM  ̄ r m Fi T
渐 进镜 片的发展
我们都知道 ,0 4 岁左 右 的人 会 出现 老 视 . 它 是 人 的 一 生 中不 可避 免 的 问题 之 一 ,是 人
一
无二 的镜 片 。验 配 师提 供 的 数据 越 多越 精 确 ,Gr d l a a
.
Idvd a Fa Ft 可 以 做 得 越 个 人 化 可 以提 供 更 大 的可 n iiul rme i  ̄ M T
视范围 , 这样可 以大 大缩短顾客 的适应 期。 卡尔蔡 司极具 创新 的技术使得依 照患者 的不同要 求而设 计 的个 人化极 品镜片成为现 实 . 即使是个体参数特殊的顾客 .
患 者 在 视 物 的 过 程 中 会 出 现
像跳 ”现象 . 极不舒适;外观 上存在明显的分界线 .极不美
观
于 是 . 2 世 纪 初 期 .人 在 0
们便开始致力于研究一种新型
镜 片 . 能满 足 患 者看 远 、中 、 既
近不同距离的物体 .又能在三 个 区域之间实现平缓 的过渡 。 但是在 当时的技术条件下设计 出的镜 片存在很大 的像散 区 . 因此未能有进一步发展 。 到 2 世纪 5 年 直 0 0
代 .渐 进 镜 片 的发 展 才 有 了进 一 步 突破 。
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维普资讯
Hale Waihona Puke 渐进镜片的基本结构 从 整 个镜 片 表
ZEISS非球面镜片概述

卡尔蔡司激光镭射标志
非球面镜片
光学中心
视近时的集合
实际情况: • 如图示,通常我们只能考 虑到远用瞳距,所以佩带 者看 近时视线没有通过镜 片的光学中心。
Z´
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卡尔蔡司激光镭射标志
非球面镜片
光学中心
非球面和散光轴位非球面镜片垂直向光学中心的二种情况
理论: • 在自然的头部和身体姿势 下点瞳。 • 每增加一度倾斜角,镜片光 学中心下移0.5mm。 O
1. 原理 2. AS – 非球面 3. 散光轴位的非球面设计 5. Clarlet® Business 6. 光学中心 7. 渐进多焦点镜片
4. 高度正镜的表面设计
卡尔蔡司激光镭射标志
非球面镜片
高度正镜的表面设计
盲区
标准正镜: 标准正镜
– 镜片的光度从平坦的镜片边 缘到有效光区会发生忽然改 变。 – 在光学分界线上镜片的度数 产生突变。
非球面镜片
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非球面镜片
非球面镜片
卡尔蔡司光学(广州)有限公司
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卡尔蔡司激光镭射标志
非球面镜片
目录
1. 原理
2. AS – 非球面 3. 散光轴位非球面镜片 4. 高度正镜的表面设计 5. Clarlet® Business 6. 光学中心 7. 多焦点渐进镜片
卡尔蔡司激光镭射标志
球面镜(PUNKTAL®)
非球面镜(CLARLET® 1.5 HYPAL®)
卡尔蔡司激光镭射标志
非球面镜片
光学中心
如下图: 如下图: • 在镜片的光学中心与配戴者的瞳孔位置不一致的情况下,不同设 在镜片的光学中心与配戴者的瞳孔位置不一致的情况下, 不一致的情况下 计镜片的有效光度分布比较图: 计镜片的有效光度分布比较图:
Zeiss Vario-Sonnar T 70-300mm f4-5.6镜头

Zeiss Vario-Sonnar T* 70-300mm f/4-5.6 N焦长:标定70-300mm,实测69.85-289.75mm光圈:最大光圈标定f/4-5.6,实测f/3.59-*(*由于测试仪器限制无法实测)镜片结构:16片11组视角:对角34°-8°变焦操作:顺时针旋转变焦环70°至300mm端对焦操作:逆时针旋转对焦环180°至最近对焦距离150cm焦长刻度:70-,100-,140-,200-,和300mm镜身规格:长度最短130mm,最长208mm,直径87mm 重量:1,075克滤镜尺寸:72mm 可供卡口:康太时N 标准附件:遮光罩,套子价格:定价2,250美元,美国市场参考零售价1,500美元外观与操作:结构坚固,镜身表面为漂亮的哑黑色,在此类镜头中属大而重。
变焦环特别宽大,握持性极佳,包裹以很好的滚花橡胶材料。
变焦操作稍微有点紧,但阻尼好,几乎没有蠕动现象。
300mm端,镜头转入微距模式时声音听上去显得突然。
手动对焦操作特别顺畅,对焦环位置极佳,尺寸够宽,包裹以带棱纹的橡胶材料,手感宜人。
光圈环相对较窄,离卡口太近,包裹有和变焦环相同的滚花材料。
对焦距距离刻度公制为白色,英制为红色,大小足够,易于辩读。
测试情况:解像率测试结果如下:处在所有光圈下总体表现极佳,70mm和300mm处中央和边缘表现除70mm边缘表现为很好到好,300mm处的最小光圈时中央和边缘下降至“低于普通水平”的范围(对此类镜头来说是普遍现象),其余所有光圈下中央和边缘表现基本位于极佳到很好间。
70mm处有很小的枕型畸变(0.45%),200mm处为轻微的枕型畸变(0.65%),300mm处亦为轻微的枕型畸变(0.75%)。
焦平面曝光70mm和300mm处均特别精确,除最大光圈时由于四周光量下降70mm和300mm处分别呈1/3至2/5档欠曝外,其余所有光圈下仅约1/10档欠曝。
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镜片材料
树脂光致变色镜片 使用特殊的树脂材料 它不同于玻璃光致变色镜片,在半成品或成品阶段,是没有变色性能 的 在变色过程中,数百万的光致变色分子混入在镜片表面,深度约为 0.15 mm
减反射膜层
渗透深度: 渗透深度:约 0.15 mm
加硬层
当这些感光分子被紫 外线和短波蓝光照射时, 它们的化学结构就会发生变化。
火石玻璃 (含铅玻璃) 重火石玻璃 (重含铅玻 璃) 光学玻璃 (硼硅酸盐) 钡火石玻璃
/ Tital 1.7 Lantal 1.8 Lantal1.9 Umbramatic Brown Umbramatic 1.6 Brown Duopal 1.6 C25
/ 1.706 1.800 1.893 1.525 1.604 1.684 1.755
Monomer
感光分子的渗 透层
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镜片材料
当这些感光分子被紫外线和短波蓝光照射时 它们的化学结构就会发生变化
浅色透明 浓度加深变暗
可见光+ 热
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镜片材料
玻璃
树脂
光致变色材料
1
是:介于无机玻璃(阿贝数>50)和含铅玻璃( 阿贝数<50)之间
Zeiss镜片(1.5~1.9折射率) Umbramatic 镜片(底部的两片)
2
镜片材料
玻璃镜片的材料
什么是玻璃? 玻璃是一种无组织的非晶体结构 即原子或分子 不是按周期规律排列的
1947年由PPG公司(匹兹堡平板玻璃)投放市场
最初,低折射率的CR 39材料只应用在树脂镜片上。
直到1980年中期,高折射率树脂材料开始研发。
9
镜片材料
CR39材料结构 ——烯丙基二甘醇碳酸盐(ADC)单体
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镜片材料
树脂镜片材料 镜片应用举例 折射率nd 阿贝数ν d
CR 39
Clarlet 1.5
玻璃在熔炼装置中的熔化过程 肖特玻璃,美因兹
5
镜片材料
玻璃镜片材料 镜片应用举例 折射率nd 阿贝数ν d
冕牌玻璃 (B2770) 钡冕牌玻璃
Punktal 1.5 Punktal 1.6
1.525 1.604
58.3 43.8
最早应用与眼睛镜片的玻璃镜片 与冕牌玻璃的不同光学性能 较高的折射率、较低的色散 添加氧化铅的高折射率镜片材料 这种眼镜镜片材料现在几乎不使用,原因是它太重 适合高处方的高折射率材料 添加物包括钛和镧 1973年肖特因为是首家开发此类镜片的公司而获奖 添加氯化银和溴化银产生光致变色性能 其他的添加物是硼酸 用于双光和三焦点镜片的子片材料
1.501
58.0
最早应用与眼睛镜片的树脂镜片
MR 6
Clarlet 1.6 AS
1.600
36.0
高折射率树脂、自1933年卡尔蔡司镜片开始使用
MR 7
Clarlet 1.67 AS
1.665
32.0
超高折射率树脂、自1997年卡尔蔡司镜片开始使用
CR 33O
Photolet
1.501
57.0
光致变色镜片树脂、自1995年卡尔蔡司镜片开始使用
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镜片材料
光致变色镜片材料 当光致变色镜片受到光照强度渐增的短波长光线的照射,会逐渐变暗 当光线移除,由会回复到原有的状态。 光致变色镜片自动适应光条件的改变,因此在所有情况下,都能提供 防止眩光的舒适保护。
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镜片材料
玻璃光致变色镜片 光学玻璃(硼硅酸盐镜片)应用在玻璃光致变色镜片上 为获得变色性能,添加了卤化银光致变色物质 要制造出变色性能,热处理温度必须要达到约600 °C。 这个过程的持续时间和温度影响玻璃的颜色、变色反应的速度和暗色 化程度
肖特玻璃
3
镜片材料
玻璃镜片的材料 无机玻璃 使用熔化生产过程 玻璃熔体的主要成分: 70%玻璃模型——石英 20%稀释剂——碳酸钾和碳酸钠 10%硬化剂——氧化物
4
镜片材料
玻璃镜片的制造 熔化玻璃材料 直接挤压熔化的玻璃 制成坯料(未经抛光的一块厚玻璃) 将坯料研磨成大致的形状 将镜片打磨平滑,达到预期的形状 抛光 镀膜(减反射膜或滤光膜) 检查
/ 39.3 35.4 30.4 56.5 42.8 44.2 38.1
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镜片材料
树脂镜片材料 有机玻璃(甲基丙烯酸甲酯)
CR39
ZEISS树脂镜片1.50~1.67折射率
7
镜片材料
有机玻璃
有机玻璃是完全人造的树脂材料
CR39就是一种使用于树脂镜片的有机 材料
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镜片材料
树脂镜片材料 CR39是最早适合于制造眼镜镜片的树脂材料