蔡司非恒定像差非球面晶体

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镜头知识:恒定光圈非球面及色散

镜头知识:恒定光圈非球面及色散

镜头知识:恒定光圈非球面及色散很多摄影新手对于镜头参数中的恒定光圈、浮动光圈、非球面镜片、低色散、超低色散等概念有点混淆,这里整理一下。

一、浮动光圈与恒定光圈数码相机和镜头的“光圈”参数中常常不是一个恒定的值,如F4-5.6,F2.8-4.5 等等,这是什么意思呢?这表示其镜头的最大光圈在不同的焦段是不一样的,此即“浮动光圈”,与之相对,一些高档镜头最大光圈值只有一个,如F2.8,这就是恒定光圈了。

浮动光圈镜头的光圈会随着焦距的变化而相应变化,如AF变焦尼克尔1:4.5-5.6/80-400mmD镜头,也就是说此镜头如果我们保持最大光圈4.5时,在80mm为F4.5,随着焦距的增加,光圈实际上逐渐发生变化,到400mm端时,虽然光圈环的数值仍在F4.5的刻度上,但如果从相机取景窗内看光圈显示的话,实际光圈却悄然地变成了F5.6。

再如我们以70-210mm/F4.5-5.6变焦镜头为例,当你用F8光圈在70mm端用A档手持拍摄时,假定快门速度为1/125秒,根据快门速度与焦距的原理,则不存在“手震”的负面影响,你能够拍摄到很清晰的照片,但当你把将焦距推至到210mm端时,而且在光线不变的情况下,那么此时光圈会“自动”地变为F11,在光圈优先模式下,相机的快门速度也就会根据镜头通光量变化而自动地将快门速度改变至1/60秒,这时就开始有点小问题了,如果你仍然手持拍摄必然会产生因“手震”带来的负面影响,结果就是难以拍摄到清晰的图片(实际需要1/250秒以上的速度才能克服“手震”影响,或者使用脚架等稳定相机),有许多人看着一大堆模糊的照片,无比悲愤地认定自己使用的变焦镜头是“狗头或烂头”,被镜头制造厂家的廉价镜头给骗了,这中间确实存在着一种对镜头生产厂家的误解,是一些摄友对浮动光圈镜头会“自动浮动”的这个天生的特点不了解的一种误解,也是一些摄友在使用浮动光圈变焦镜头后,经常会出现照片效果不理想或片子糊了的根本原因,因此浮动光圈镜头有一个很出名的雅号:叫“无声杀手”,它会无声无息地谋杀你的胶卷或画面效果。

蔡司数码型镜片加工法

蔡司数码型镜片加工法

蔡司数码型镜片加工法一、库存单光的测量&加工库存镜片的测量位置为镜片的光学中心,将镜片的几何中心对准焦度计的测量孔,并需要在焦度计上呈“大十字”,打出光心点及轴位(带散光的镜片)进行定位加工,通常情况下激光标预留在耳侧。

非球面镜片在验配过程中需将镜片的对称轴经过眼球的旋转中心,所以需按非球面点瞳法进行点瞳或使用渐进点瞳法点瞳后测量眼镜的配戴前倾角,每倾斜2度光心位于眼位点下移1mm(通常不超4mm)进行定位加工。

二、非自由曲面设计的单光定制片(A系列,新清锐,玻璃等)的测量&加工非自由曲面定制镜片的测量位置为镜片的光学中心,将镜片的几何中心对准焦度计的测量孔,并需要在焦度计上呈“大十字”,打出光心点及轴位(带散光的镜片)进行定位加工,无散光的镜片测量出光学中心,同时需标记出镜片上的永久标记,作为加工水平基准线。

非球面镜片在验配过程中需将镜片的对称轴经过眼球的旋转中心,所以需按非球面点瞳法进行点瞳或使用渐进点瞳法点瞳后测量眼镜的配戴前倾角,每倾斜2度光心位于眼位点下移1mm(通常不超4mm)进行定位加工。

三、自由曲面设计的单光定制片(新三维博锐,驾驶型等)的测量&加工自由曲面设计的镜片测量位置为镜片中心区的黄色油印区域的中心点(两隐标的中心)。

将黄色区域对准焦度计的测量孔测量(注意,不需要测量光心),无需呈“大十字”,带散光的镜片,通过焦度计打出三点与黄标基准线重叠,判定测量轴位与优化(处方)轴位的偏差范围是否满足国标的要求。

定位加工需以“十字靶”作为配装点与瞳孔中央相重叠,同时无论是否有散光,都需以黄标水平基准线(两隐标的连线)作为加工水平线。

四、蔡司成长乐镜片的测量&加工成长乐的测量位置为镜片中心区的黄色油印区域的中心(两隐标的中心),为镜片的光度测量点,同为装配点。

将镜片中央的黄色圆圈对准焦度计的测量孔测量(注意,不需测量光心),无需呈“大十字”。

带散光的镜片,通过焦度计打出三点与黄标基准线重叠,判定测量轴位与优化(处方)轴位的偏差范围是否满足国标的要求。

蔡司散光晶体选择流程

蔡司散光晶体选择流程

蔡司散光晶体选择流程1.引言1.1 概述概述部分的内容可以从以下角度出发:首先,介绍蔡司散光晶体是一种特殊的眼镜镜片,专门用于矫正散光眼的视力问题。

散光是一种常见的视觉问题,其中角膜的形状不规则,导致光线在进入眼球时无法正确聚焦在视网膜上。

这就会导致人们在看近处或者远处物体时出现模糊、眼疲劳、头痛等不适症状。

蔡司散光晶体通过特殊的设计和制作工艺,能够有效地矫正这种视力问题,提高患者的视力质量。

其次,散光眼的矫正是一个复杂的过程,需要根据患者的具体情况来选择合适的散光晶体。

选择合适的散光晶体需要考虑多个因素,包括患者的散光程度、瞳孔直径、角膜曲率等。

各种因素的不同组合会导致不同的散光矫正方案,因此,眼科医生在选择散光晶体时需要进行详细的检查和评估,并结合患者的个体需求来进行决策。

此外,蔡司作为一家知名的眼镜镜片品牌,拥有丰富的研发经验和先进的制造技术。

蔡司散光晶体以其高度的个性化定制、优异的光学性能和舒适性,成为患者和医生首选的品牌。

蔡司散光晶体通过在设计和加工工艺上的不断创新,能够提供更精确、更舒适的散光矫正解决方案,为患者带来更清晰、更舒适的视觉体验。

最后,本文将通过以下章节来介绍蔡司散光晶体选择流程。

首先,文章将介绍散光晶体选择的基本原则和流程。

然后,详细介绍蔡司散光晶体的特点、分类和适用范围。

接着,将分享一些实际案例和经验,帮助读者更好地理解和应用选择流程。

最后,总结全文,并强调蔡司散光晶体的优势和价值。

通过本文的阅读,读者将能够了解到蔡司散光晶体选择流程的基本原则和关键要点,从而为医生和患者提供参考,帮助他们做出更准确、更合适的散光晶体选择决策。

文章结构部分的内容可以包括以下内容:在本篇文章中,我们将介绍蔡司散光晶体选择的流程。

文章分为三个主要部分:引言、正文和结论。

引言部分将给出本文的概述,介绍蔡司散光晶体选择的背景和重要性。

我们将探讨散光的定义和影响,以及散光晶体的作用和选择的重要性。

蔡司双焦点人工晶体809m参数

蔡司双焦点人工晶体809m参数

蔡司双焦点人工晶体809m参数
德国蔡司(Carl Zeiss)公司的双焦点人工晶体型号809m的主要参数如下:
- 焦距:可调节,一般为3.5mm到6.0mm之间。

- 直径:11.0mm。

- 材质:生物相容性良好的亲水性丙烯酸。

- 折射率:1.52。

- 最小视散:低于1.0D。

- 非球面设计:采用多种非球面曲面设计,目的是实现良好的远近焦点切换效果,以及尽量减少光学像差。

- 姿势感应技术:利用人眼自然的眼球运动,实现远近焦点的快速切换。

- PanOptix三区双焦点设计:该晶体采用三个视区的设计,分别为:近视区、中视区和远视区。

近视区用于近距离活动,中视区用于中距离活动,远视区用于远距离活动。

- 高度防抖可动化技术:使得晶体在眼球运动时,能够保持稳定的光学焦点。

- 调节范围:适用于远距离视力矫正和近距离视力矫正,可根据个体需要进行调整。

- 适用患者:年龄超过40岁的老花眼患者,具有近视或远视等多种屈光不正的眼睛。

- 使用方法:需要由经验丰富的眼科医生进行手术植入,手术后需进行适当的恢复期和视力训练。

请注意,以上为参考信息,具体的参数可能会因不同厂家和不同型号而有所差异。

建议咨询专业医生获得更准确的信息。

波前像差仪对于改进的非球面人工晶体的评价

波前像差仪对于改进的非球面人工晶体的评价

WASCA 波前像差仪对于改进的非球面人工晶体的评价2003年旧金山ASCRS 蔡司波前像差研讨会Mark Packer, MD Clinical Assistant Professor Casey Eye Institute Oregon Health & Science University波前像差分析仪在眼科的应用已经有几年的历史了。

它的主要目的是测量高阶像差。

所谓的高阶像差就是瞳孔区内屈光力的一种复杂和不均匀的分布,不能用球镜和柱镜来表示。

高阶像差考虑到了光学系统真正的物理特性,比如焦距的变化以及随孔径变化放大率的改变等。

我们对一级光学系统很熟悉,它是一种近轴光线所构成的理想简化的光学系统。

为了描述任何真正由角膜、晶体、孔径大小或者瞳孔组成光学系统的实际图像的生成,我们可以采用多项式展开的数学式来表达。

当不考虑孔径大小对光学功能的影响时,这种表达又把复杂的光学系统分解成简单的一级光学系统。

随着飞点扫描准分子激光机矫正高阶像差的出现,人人好像都可以获得超视力。

但是标准PRK、LASIK术后波前像差测量发现球柱镜矫正本身会导致高阶像差大幅度的增加,特别是球差(图1)。

球差的产生主要是距瞳孔不同地方的光线的焦距不同。

在考虑矫正高阶像差前,首要任务应该是优化标准手术。

像差优化的切削模式方法可以最低程度降低手术引起的像差。

因此即使不使用个体化手术,术后的视力效果也非常好。

因为光学系统包括角膜和晶体,因此我们很自然的会问像差技术以及更加高级的光学设计方法是否也可以使晶体屈光手术受益。

这篇演讲中我会报告白内障手术中相关方法的结果。

最近的研究也表明,随着年龄的老化,眼睛总的像差会增加。

年轻患者晶体的球差和角膜的球差符号相反,基本上可以互相抵消。

老年患者因为晶体老化,这种平衡就会被破坏,因此光学质量就会下降。

实际上老年人晶体的球差从正值变成负值,幅度也增加了三倍。

尽管现在的单焦人工晶体的光学性能比健康的自然晶体好,但是标准人工晶体植入后视网膜的成像质量却不如健康的自然晶体好。

非球面ReSTOR3D人工晶体介绍

非球面ReSTOR3D人工晶体介绍

支撑襻结构
用于固定人工晶体在眼内的位置,保 持晶体的稳定性和居中性。
光Байду номын сангаас区设计
非球面设计,使得光线在通过晶体时 能够更好地聚焦在视网膜上,提高视 觉质量。
光学性能评价
01
02
03
球面像差矫正
非球面设计能够减少球面 像差,提高视觉敏锐度和 对比度敏感度。
散光矫正
通过特定的光学设计,非 球面restor3d人工晶体能 够矫正角膜散光,提高视 力清晰度。
色差矫正
采用特殊的光学材料和设 计,降低色差对视觉质量 的影响。
机械性能及稳定性分析
抗压强度
经过严格的机械性能测试,非球 面restor3d人工晶体具有较高的 抗压强度,能够承受眼内压力的
变化。
耐磨性
采用高品质的材料和精细的加工工 艺,确保人工晶体具有优异的耐磨 性,长期使用不易受损。
稳定性
通过生物相容性测试和长期的临床 观察,证明非球面restor3d人工晶 体在眼内具有良好的稳定性,不会 引发严重的并发症。
参数。
技术参数
严格控制加工过程中的各项技术 参数,如研磨速度、抛光压力、 冷却液温度等,以确保晶体的加
工质量和稳定性。
质量控制与检测手段
原料检验
过程监控
对原料进行严格的检验和筛选,确保原料 的质量和纯度符合要求。
在加工过程中实施全面的质量监控,包括 加工精度、表面质量、光学性能等方面的 检测和控制。
应用领域与市场需求
应用领域
白内障手术、屈光手术等眼科手术,以及视觉矫正等领域。
市场需求
随着人口老龄化加剧和眼疾患者数量的增加,非球面restor3d人工晶体的市场 需求不断增长。同时,个性化定制和高端市场的需求也在不断增加。

手术室现有人工晶体的认识

手术室现有人工晶体的认识
手术室现有人工晶体的认识
手术室:陈觉 2018.09.26
人工晶体
是经手术植入眼睛里代替摘除的自身混浊晶体的精 密光学部件。
白内障人工晶体的种类(按功能分类)
非折叠式人工晶体(硬晶体) 晶体材料是硬性的,手术中不能将其折叠缩小,手 术时需要一个与晶体光学部大小相同的切口(6mm 左右),才能将晶体植入眼内。故手术切口相对较 大,手术的损伤相对大,手术后短期内反应较大, 术后散光相对大,恢复的时间长。 折叠式人工晶体(软晶体) 晶体材料是软性的,故手术中用显微器械将其折叠 以缩小其面积后,可以通过更小的手术切口植入到 眼内,通常仅仅是折叠前所需要的手术切口的一半。 手术切口更小,手术的损伤相对小,恢复快,术后 的反应也更轻,术后术源性散光少
手术室常用的几种人工晶体
厂家:爱尔康 型号:IQ-SN60WF 常数:118.7 类型:非球面折叠人工晶体 价格:2984 库存度数:+6~+30
手术室常用的几种人工晶体
厂家:爱尔康 型号:CZ70BD 常数:118.8 类型:悬吊晶体 价格:540 库存度数:+17~+24
厂家:眼力健 型号:ZCB00 常数:118.8 类型:非球面折叠式晶体 价格:3150 库存度数:+6~+30
手术室常用的几种人工晶体
厂家:眼力健 型号:AAB00(SenSar) 常数:118.4 类型:单片折叠式晶体 价格:2310 库存度数:+20~+25.5
手术室常用的几种人工晶体
厂家:日本豪雅 型号:PC-60R 常数:118.4 类型:预装式球面人工晶体 价格:2048 库存度数:+12~+30

揭秘非球面技术

揭秘非球面技术

揭秘非球面技术【】很多镜头公司在进军中国安防市场时,反复提到的就是非球面技术。

但非球面镜片在民用光学领域被广泛应用却早已是尽人皆知的事,世界上第一支使用非球面镜的镜头是卡尔蔡司制造的,时间是1901年,但非球面镜大规模进入民用光学领域还是在日系厂商开发出低成本制造技术之后的事情了。

上世纪六、七十年代,Tokina、Fujinon等老牌光学厂商就已经掌握非球面镜片的研磨加工技术,并且在民用照材领域得到广泛的应用。

目前,日本主流的监控镜头生产商基本上都具备了非球面镜片的生产加工实力。

首先让我们来弄清楚球面镜的概念。

一般镜头中所用的镜片,都可以看作是球体的一部分,它的表面曲率是固定的,在由光轴上同一物点发出的光线通过镜头后,在像场空间上不同的点会聚,从而发生了结像位置的移动,这就是球面像差。

对于全部采用球面镜片的镜头而言,这是一种无可避免的像差。

它的产生是由于离轴距离不同的光线在镜片表面形成的入射角不同而造成的。

当平行的光线由镜面边缘(远轴光线)通过时,它的焦点位置比较靠近镜片;而由镜片的中央通过的光线(近轴光线),它的焦点位置则比较远离镜片。

这种沿着光轴的焦点间错开的量,称为纵向球面像差。

由于这种像差的缘故,就会在通过镜头中心部分的近轴光线所结成的影像周围,形成由通过镜头边缘部分的光线所产生的光斑,使人感到所形成的影像变成模糊不清,画面整体好像蒙上一层纱似的,变成缺少鲜锐度的灰蒙蒙影像。

这个光斑的半径称为横向球面像差。

非球面镜就是为了校正球面像差而开发出来的,功能就是通过修改镜片表面的曲率,让近轴光线与远轴光线所形成的焦点位置重合。

制造非球面镜片的方法主要有三种:第一种是研磨非球面镜片。

就是直。

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早在1899年,Ernst Abbe 在其专利技术中, 首次使用非球面矫正散光
1912年,Moritz Von Rohr 研制发明了球面和 非球面眼镜镜片
1975年, Erhard Glatzel 为高速电影机设 计了新型负焦距非球面镜 头
蔡司新一代非球面人工晶体的研发重点

结合两种晶体的优点:
此类晶体不能抵消来自角膜的正像差( +SA), 会造成对比敏感度降 低,但对偏心倾斜敏感度低
负像差人工晶体 (–SA)
像差矫正人工晶体 扁长的前表面或后表面非球面形成负像差(-SA) 抵消角膜平均正像差(+SA) 特别是在瞳孔直径较大时,改善对比敏感度显著 (暗适应条件下)
-SA 19D
Z51
Z53
secondary secondary
5th
Z55
pentafoil
球差的本质
晶体中心部与周边的屈光力不同
+ SA
0 SA
- SA
有关球面像差
年轻人眼
老年人眼
Average SA + 0,1 SA
+-
Average SA (e.g.+ 0,42 SA)
++
球面像差引起对比敏感度下降,视觉效果不清晰,看景物时就像透过雾一样。
虹膜 颞侧
光路
黄斑
鼻侧
平衡 轴
中心凹 上面观
调制传递函数(MTF)的应用

最佳的图像质量:
通过调制传递函数(MTF),可以确保精确实现图像质量
调制传递函数(MTF):客观测量视力和对比敏感度的最佳工具。 MTF可以非常灵敏的测量图像退化情况。 精确定量每个空间频率的光对比知觉像差
蔡司的渐进式人工晶体可以确保高度的可重复性和精确的屈光成果,适 用于绝大多数患者的日常使用和适应。
- Aspheric Big A
ZO
- Aspheric
Aberration neutral
spheric lens
一次性使用植入器SkyJet
特征 一次性使用和预装 冷等离子体涂层 切口尺寸为 2.8/3mm
益处
没有对人工晶体的操作
滑动优化 没有滑移剂释放 2.8 适用于各种屈光
优点
安全性/无菌性
因此,独特的蔡司光学部可以为最大范围的患者提供最佳的视力
ZO 非恒定像差
光学部 边缘部 球面晶体屈光度走势



ZO非球面晶体屈光度走势

零球差非球面晶体

屈光度走势


晶体半径
负球差非球面晶体 屈光度走势
*该图显示了XL Stabi ZO(红线)径向屈光强度趋势。
* XLStabi ZO在光学部(红线)对角膜(+SA)的矫正可达直径5毫米瞳孔,而后在边缘部倾向于零像差矫正。
前的研究报告。 二 这种偏中心/偏位与医生的手术技巧不一定相关
三种非球面晶体的比较
球面像差类型 负SA非球面晶 体
改善对比敏感度
*
(晶体光学部)
防止慧差 (晶体边缘部)
零SA非球面晶 体
*
非恒定SA非球 面晶体ZO *
*
只有ZO非恒定像差非球面即可改善对比敏感度,又能防止慧差
蔡司在非球面领域的里程碑
如何证实?使用 MTF 曲线!
MTF [%]
孔径 = 4,5 ; 中心定位
1.2
1
0.8
0.6

0.2
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Cycle/degree
- Aspheric Big A
ZO
- Aspheric
Aberration neutral
结合负像差(-SA)和零像差人工晶体的优点.

人眼模型基准:
按照 Liu& Brennan(LBE)人眼模型.


最佳的图像质量:
通过调制传递函数(MTF),可以确保实现精确图像质量
结合了两种晶体的优点

结合了两类产品的优点:
结合了负像差(-SA)人工晶体和零像差 人工晶体的优点
提高了中间视力的对比度感觉 弥补了人工晶体眼的正球面像差部分 可以降低并控制眼睛的球面像差 对偏心和倾斜的敏感度极低 提高了患者的视网膜成像质量
球面像差
角膜
+
21D
像差矫正晶体
-
合计
0
负像差人工晶体 (-SA)
但光学特性依赖于: 患者的角膜形状 视觉中心
如果光学位置不匹配,将形成对视觉效果影像更大的其他高阶像差,如慧差。 景深减少
人工晶体偏中心
一 人工晶体偏心的情况非常常见:
根据自1994年以来发布的18项研究,晶状体存在偏心的情况 w.r.t.瞳孔= 0.36 + / - 0.25毫米。 2000年在硅凝胶和丙烯酸酯折叠式人工晶体方面的数据证实了以
trefoil
coma
coma
trefoil

4th
阶 像
Z-44
Z-24
Z40
Z42
Z44

quadrafoil
secondary astigmatism
spherical
secondary astigmatism
quadrafoil
pentafoil
Z-55
Z-53
secondary
Z-15
secondary
球面人工晶体和像差
研究表明无晶体患者植入球面晶体后:
增加球面像差(++SA) 与同龄的有晶体眼患者相比,对比敏感度下降
非球面人工晶体
AMO ALCON
B&L
ZEISS
零像差人工晶体
本身不产生正球差 但此晶体对角膜正球差是零矫正
21D
球面像差
角膜
+
21D
零像差矫正晶体
0
合计
+
零像差人工晶体
眼模型基准

眼模型基准: 按照 Liou & Brennan(LBE) 眼模型
LBE:被广泛认为是解剖上最精确的眼模型 将年轻的有晶体人眼放到一个光学的、生理的和实际的环境中 以瞳孔的鼻侧生理性偏轴和视轴/光轴的倾斜作为基础 与此相似, 蔡司晶体精确地模拟了年轻天然的人眼的解剖学和光学成像性质
光学透明 可重现性的注射 没有转换设备
关于XL Stabi ZO 特征….
技术特征: 亲水性丙烯酸 (28%) 预装的人工晶体 屈光指数:1.46 光学直径: 6.0 mm 总直径:10.5 mm 角度:10° A常数(估计值): 118.2 双凸面(后侧后非球面) ACD:5.08 植入:囊袋 屈光度:10至30 D,增量为0.5D 方形边缘 紫外线过滤 可以使用一次性植入器SkyJet进行植入
利用先进的光学设计技术,它能够将这些特性传递给植入人工晶体的眼。
对倾斜和偏心的敏感程度较低 在此晶体中考虑到了眼部的缺陷
它不是完全共轴的光学系统 视轴与光轴不共线 瞳孔不是以光轴为中心 晶状体向颞侧倾斜0.2° 晶状体向鼻侧偏心0.1毫米 中心凹在距离光轴5.7°处
视轴
鼻侧 IOL
spheric lens
LBE
如何证实? 用MTF 曲线!
MTF [%]
孔径 = 4,5 ; 偏中心 =1 mm
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Cycle/degree
- Aspheric Big A
像差
光线偏离理想的光路 会导致物体 在整个视网膜上的像 对比下降,视觉模糊 这种成像的偏差叫做 --- 像 差
Zernike Polynomials

2nd

Z-22
astigmatism
Z20
defocus
Z22
astigmatism
像 差
3rd
Higher Order
Z-33
Z-13
Z31
Z33 Aberrations
ZO
- Aspheric
Aberration neutral
spheric lens
如何证实?用 MTF 曲线!
MTF [%]
孔径 = 4,5 ; 倾斜 =5°
1 0.8
0.6 0.4
0.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Cycle/degree
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