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第九章渐进镜的定配 第四节渐进镜的定镜
2009-12-07 17:27:48 来源:网络 作者:哥拓普 【 】 浏览:101537次 评论:1
当配镜者经过瞳距测量,近用光学中心距测量和点瞳后,就进入了定镜阶段。所谓定镜,就是根据处方和相关数据,确定、确认加工数据和方法的过程。这个过程大致有两个方面:镜架与镜片参数的确认,光学中心移心量的确认。
一、镜架与镜片参数的确认
任何眼镜的定镜都需要确认眼镜架和眼镜片的信息与参数,以便提供相关的磨边数据和商品的信息。
首先,应确认眼镜架的品牌和规格。规格包括:镜圈、镜梁、镜腿长度,这是一般零售商的定镜单上必备的项目,还有关于商品编号和材料等。之所以要确认这些信息,有以下几种原因:
(1)提供货真价实的商品,提高商家的信誉度,强化企业规范化管理;
(2)与配镜者共同确认上述项目,增强买卖双方的信任感,减少和避免服务中的误解;
(3)提供必要的配镜操作数据(请参见第六章第二、三节的相关内容)。




其次,应确认镜片的相关信息。需确认的镜片信息有以下几个方面。
(1)镜片材质。这个方面应确认的内容包括品牌、类别和折射率等。
(2)镜度确认。有两重含义:
第一,是开定镜单时确认镜度。此时,由开具定镜单者根据顾客提供的验光处方,填写配镜镜度、核实镜度。这里需说明的是,对于外来的配镜者自带处方,最好经本店验光师核实后,再予以定配镜。现在有一种说法,说有极个别的店,对只验光不配镜者,开具的处方上的屈光度进行了技术处理。
第二,根据定镜单,库房提供镜片时的镜度确认。此时镜度的确认包括:
①包装袋上标记镜度的确认。确认无误时,就应该对镜片进行镜度确认;
②镜片镜度确认。镜片镜度确认,是指对渐进镜片毛片(未经磨边加工处理的镜片)光度的确认。光度确认包括三项:远用光度、棱镜度、近用加光度。测试方法,常见的有两种:一种是普通镜度仪,一种是自动镜度仪。










1.自动镜度仪(TOPC0N CL-2500)
TOPCON CL- 2500自动镜度仪(又称电脑查片机)是我国使用较普遍的一种镜度仪,其测量范围:球镜0~±25D.柱镜0~±10D,近用加光0~±10D。可测量包括隐形眼镜在内的各种镜片,对渐进镜片有自动识别功能,可以和多种设备连接,进行仪器间的数据传输(图9-20)。

使用T0PCON CL-2500测量眼镜镜片镜度时,镜片凸面应朝上,镜片下缘应朝向仪器(如图9-21),观察屏幕上校准十字与坐标的位置,当校准十字离坐标中心较远时,说明测试点不在测量区,应调整镜片位置。调整中屏幕显示如图9-22所示,说明此时镜片远用光区测试点已进入测试区。在这种情况下,仍需对镜片位置进行微调,因为此时镜片仍未到达最佳测试位置。在对镜片位置进行微调中,显示屏上显示出如9-23所示画面,说明镜片已经处于最佳测试位置。处于这种状态中,仪器镜度显示区(屏幕右上角)将即刻显示该镜片的球镜度、柱镜度、柱镜轴向和棱镜度(垂直方向、水平方向)数据。在进行镜片位置调整时,屏幕上坐标中有两个点以坐标圆心为轴进行相向的环状游动(图9-22中白箭头指示的点),这两个点的连线所指的方向是柱镜的轴。如果想在测量中量出光学中心距,则应将鼻形撑如图9-24衬于两鼻托下,就可测出眼镜的光学中心距。




渐进镜片测试,当渐进镜片放置在测试台上时,显示屏的左下角会显示指示镜片移动方向的标识(如图9-25),坐标上方也会显示“PROGRSUE”的英文单词,提示所测镜片为渐进镜片。依提示方向将渐进镜片的远用测试圆的中心置于测试区,微调镜片位置,使小十字标置于渐进坐标下部的小圆圈中(如图9-26),测完球镜度,保持2s,屏幕将出现图9-26中画面,右侧将显示渐进镜片远用光度值(球镜度、柱镜度、柱镜轴和棱镜)。按下记忆键,锁定数据,抬起夹持控制杆,右手压下戴镜台调节掣,用左手将近用圆置于测试台上,按ADD键(如图9-27),屏幕上将显示图9-28的画面。这个画面表现的是已测的远用光度值和近用光度值的大致区域和渐进模式提示。














2.手动镜度仪
又称查片机,俗称炮筒子。现我国眼镜行业还有相当多的眼镜店没有自动镜度仪,使用手动镜度仪确认渐进镜片镜度是必然的。手动镜度仪是利用光学成像原理进行检测的设备。这种设备不具有数据计算处理功能,因此,测试方法同普通镜片不同,测试步骤和判定同普通镜片完全一致。我们这里只就测试点的确认做一简单介绍。使用手动镜度仪可以对渐进镜片三个方面的数据进行检测(如图9-29)。

其一,远用镜度。远用镜度测试点相当于远用测试圆中心,即远用光学中心,测试时镜片应凸面向上(凹面朝向投照光方向),如图9-29①所示。
其二,减薄棱镜度。测试点为渐进镜片棱镜测试点,镜片测试放置同远用镜度(图9-29 ④)。
其三,下加光度。使用手动镜度仪是无法直接测出下加光度的,因渐进片渐进加光是在镜片外曲面加工而戊,所以,测量下加光度不能从镜片凹面(内曲面)进行光投照,必须使镜片凹面向上,由外曲面进行光的投照,具体操作是以图9 29中③和②的投照方向对近用测试圆和远用测试圆的中心分别进行镜度测试,用测得的近用镜度减去远用镜度就可得出镜片的下加光度值,当然下加光值也可以通过观察渐进镜片的隐形标记(详见本书第四章)更简洁快速获得。
再次,进一步核对定镜单上的镜度和镜片确认的镜度。经核对,镜度准确无误,就可以进入本节的第二项工序——光学中心移心量的确认。










二、光学中心移心量的确定
经确认镜架和镜片参数无误,就应考虑该副定制镜是否需要进行光学中心的移动,需要移动的话,到底该移多少。
当然,不做光学中心移位情况是存在的。只有以下两种实际情况:
①正视前方时,其视线距与眼镜的几何中心一致,不做中、近距使用;
②不供矫正用而装配的眼镜。
渐进镜片光学中心移心量问题是一个值得重视和注意的问题。这是因为人们在审美要求下,在选择镜架时,过去一般选用较宽大的镜架,而近几年又有相当一些人喜欢娇小灵秀的镜架。对于选用宽大眼镜架者,只要考虑做适当的光学中心内移就可以了。但对选用矫小灵秀眼镜架者,不仅要考虑做光学中心水平移动的问题,还应考虑垂直移动的问题。渐进镜的移心较普通眼镜的移心要求要高。一方面,渐进镜非对称设计要求移心量以单侧为准;另一方面必须保证近用区的充分使用。因此,在点瞳完成后,可以使用测量卡对眼镜的移心量进行测量。我们先来介绍测量卡的使用方法。










1.测量卡(如图9-30)
各厂家结构一致,测量卡是渐进镜定配的工具,能对渐进镜片的移心进行简易准确的测量。



测量卡中间呈山峰的区域(图9-31)为镜间距对照区,折线可供直接对照宽度为30~35mm,中间垂直排列的数字,为距远用光学中心水平的距离,卡上标记的距离一般为32~40mm;测量卡中间区域中横列数字,在对眼镜架进行整体测量时,显示的是单侧镜片距镜间垂直平分线的距离。两组数字的用途:纵列数字用于量度瞳高;横列数字可用于标记光学中心位置,亦可量度光学中心移心量。
测量卡左右各有一渐进镜片实际大小标记图(图9-32为卡的右侧的图,用于左侧镜片量度用)。图中纵列数字与刻度,是距配镜十字中心的距离,显示的是瞳上距和瞳高的值。测量卡这部分亦可用于核对近用镜度区适配状况。











2.测量卡的使用
(1)光学中心水平移动。经点瞳后,确认左、右眼的单侧瞳距。将点瞳后的镜架如图9-33置于卡上,令镜平面与卡平行接触。并使点瞳的点位平行线与配镜十字线一致(如图9-34),图中瞳点位0L、OR恰好位于配镜十字的连线上,图上显示:L-PD为30mm、R-PD亦为 30mm,其PD为60mm,其OL、PR都正好位于左、右镜圈的基准中心上。这就是用测量卡在点瞳后镜架及衬片的对照使用。图中镜架规格为45-15,与远用瞳距相当,不用作光心水平移位,假如将 OL置于左侧配镜十字时(如图9-34左侧所示),其镜圈下部恰好可将近用测试区纳于镜圈之中,这就是说,使用此镜架配用渐进镜片是适宜的。


假如上面图中OL为25mm,0R为35mm,则左侧需内移5mm。,右侧则需外移5mm。
L-PD为25mm;R-PD为35mm。
水平移心量计算公式:
m=c/2-semi PD=(a+d)/2-semi PD
其中m为移心量;c为参照中心距;a为镜圈尺寸;d为镜梁尺寸;semi PD为半瞳距。
ML=(45+15)/2-25=5(mm)
MR=(45+15)/2-35=-5(mm)
显然,计算结果为正数值,则应内移量;结果为负数值,则是外移量。
以上为渐进片移心水平移动的基本道理和计算方法。假如,镜架瞳点位与配镜十字重合,而镜圈如图9-34右侧所示说明配用渐进镜片是不适宜的(实线图)。










(2)光学中心垂直移动。假如将9-34右侧实线移动到虚线位置,恰好可以将近用区纳入镜圈中,就可以配用渐进镜了,这种移动,可以有两种表述方法:①假设镜片不动,可以表述为镜圈的水平向下移位;②假设镜圈不动,可以表述为镜片水平向上移位。第二种表述正是行业中人所熟悉的光学中心上移的概念。图9-35中的实线方框代表眼镜架的未经调整位置。这个位置上,近用参考圆显然被排出到镜圈之外。假如将上、下框移动到虚线位置时,远用和近用参考圆均在镜圈之内。如何计算呢?我们以通道长为18mm的渐进镜片为例:

通道18mm长的渐进镜片最小瞳孔高度为21mm。图9-35图中框高为30mm,垂直移心量可用公式: m=框高/2-瞳高
将上列公式应用到图9-34的数据中,计算得:
m=30/2-21=-6mm
当通道长为11mm,,其最小瞳高为14mm时:
m=30/2-14=1mm
通过以上的例子,可以得出:计算结果为正数值时,光学中心垂直向下移位;结果为负数值,光学中心向上移位。
关于光心移位的问题,这里说的必须与本章第二节中近用光学中心及点瞳的问题进行综合考虑,才能处理好光学中心移位的问题;也只有处理好光学中心移位的问题,才能最大限度地发挥渐进镜的矫正功能。
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