• zhongxizixun@yjsyi.com
  • анализ
  • исследование и разработка
  • тестирование

Проверка линз очков (однофокальные и мультифокальные линзы)

Проверка линз очков (Однофокальные и Мультифокальные линзы)

Введение
Качество очковых линз напрямую влияет на комфорт, безопасность и эффективность коррекции зрения пользователя. Независимо от того, являются ли линзы простыми однофокальными или сложными мультифокальными, их соответствие заявленным оптическим и физическим параметрам требует тщательного контроля. Данная статья описывает ключевые аспекты испытаний очковых линз, включая объекты исследований, область контроля, применяемые методы и необходимое оборудование.

1. Объекты испытаний

Основными объектами испытаний являются готовые очковые линзы перед их установкой в оправу. Контроль проводится на:

  • Однофокальных линзах: Линзы с единой оптической силой (сферической или сфероцилиндрической) по всей своей поверхности, предназначенные для коррекции одного типа аметропии (миопия, гиперметропия, астигматизм) на определенное рабочее расстояние (обычно для дали или для близи).
  • Мультифокальным линзам:
    • Бифокальные линзы: Линзы с двумя четко разделенными зонами коррекции (обычно для дали и для близи).
    • Трифокальные линзы: Линзы с тремя зонами коррекции (даль, промежуточное расстояние, близь).
    • Прогрессивные линзы (Палъ): Линзы с плавным, незаметным переходом оптической силы от зоны для дали (в верхней части) через коридор прогрессии к зоне для близи (в нижней части), включая зоны для промежуточных расстояний. Это наиболее сложный объект для испытаний из-за переменных параметров по поверхности линзы.
 

2. Область испытаний

Испытания охватывают проверку критически важных параметров, определяющих функциональность и безопасность линз:

  • Оптическая сила (Рефракция):
    • Сферический компонент (Sph, в диоптриях, D).
    • Цилиндрический компонент (Cyl, в D) - для коррекции астигматизма.
    • Ось цилиндра (в градусах).
    • Для мультифокальных линз: Дополнительно проверяется аддидация (Add, в D) – разница в оптической силе между зоной для дали и зоной для близи. В прогрессивных линзах измеряется Add в зоне для близи и контролируется плавность изменения силы вдоль коридора прогрессии.
  • Геометрические и позиционные параметры:
    • Диаметр линзы или размеры по базовой кривой (при необходимости).
    • Оптический центр (точка нулевого призматического действия).
    • Для мультифокальных линз:
      • Высота сегмента (для би/трифокальных).
      • Расположение зоны для близи и референтной точки для дали (для прогрессивных).
      • Длина и ширина коридора прогрессии.
      • Стабильность маркировок (скрытых временных меток, используемых для ориентировки).
  • Призматическое действие (Призма): Непреднамеренное смещение оптического центра или децентрация линзы относительно зрачка пользователя приводит к призматическому эффекту (измеряется в призменных диоптриях, прдптр). Контролируется его величина и база (направление).
  • Качество поверхности: Отсутствие видимых царапин, трещин, пузырей, включений, неровностей покрытий, которые могут ухудшать зрение или вызывать дискомфорт.
  • Материал и покрытия (Базовые тесты):
    • Ударопрочность (для материалов, требующих этого по стандартам).
    • Светопропускание (прозрачность).
    • Качество и адгезия просветляющих, упрочняющих, гидрофобных покрытий (визуально или с помощью простых тестов на устойчивость).
  • Маркировка: Соответствие маркировки на линзе (материал, рефракция, производитель и т.д.) заявленным параметрам и стандартам.
 

3. Методы испытаний

Методы варьируются в зависимости от проверяемого параметра и типа линзы:

  • Автоматическая рефрактометрия (Фокометрия): Основной метод измерения оптической силы (сферы, цилиндра, оси, призмы) в различных точках линзы с помощью автоматического фокометра. Критичен для прогрессивных линз – построение карты оптической силы по поверхности.
  • Визуальный контроль: Осмотр линзы при хорошем освещении (дневном или искусственном с линзой в руках или на пробной оправе) на предмет видимых дефектов поверхности, чистоты, правильности маркировки и геометрии сегментов (для би/трифокальных).
  • Проекция теней (Теневая методика): Классический метод для визуализации и грубой оценки оптической силы и астигматизма с помощью тестовой марки и сферического/астигматического коллиматора. Может использоваться для проверки аддидации и примерного контроля прогрессии.
  • Проверка позиционирования мультифокальных линз:
    • Использование измерителя высоты сегмента или цифрового анализа изображения линзы для замера высоты бифокального сегмента.
    • Использование специальных шаблонов или цифрового оборудования на фокометре для определения положения референтных точек и зон прогрессивной линзы относительно ее геометрического центра или монтажных меток.
  • Измерение светопропускания: С помощью спектрофотометра или простых фотометрических устройств, сравнивающих интенсивность света до и после прохождения через линзу.
  • Тесты на ударопрочность: Проводятся в специализированных лабораториях согласно стандартам (например, падение стального шарика с определенной высоты).
  • Тесты на покрытия: Качественные тесты (например, проверка гидрофобности каплей воды, адгезии скотч-тестом) или количественные (абразивостойкость, спектральные характеристики на спектрофотометре).
 

4. Испытательное оборудование

Для проведения указанных методов испытаний используется специализированное оборудование:

  • Автоматический фокометр (Ленсметр): Ключевой прибор. Современные приборы оснащены цифровыми экранами, возможностью измерения в любой точке линзы (особенно важно для Палъ), автоматическим распознаванием типа линзы (однофокальная, бифокальная, прогрессивная), построением карт рефракции и призмы. Имеют вакуумные или механические держатели линз.
  • Коллиматорная установка (Для теневой методики): Состоит из источника света, коллиматорного объектива, тестовой марки, сферической и астигматической линз.
  • Демонстрационная (Пробная) оправа: Для примерки и визуальной оценки линз пациентом/оптиком.
  • Измеритель высоты сегмента: Специальный прибор с нониусной шкалой или цифровым дисплеем для точного замера высоты бифокального сегмента.
  • Микроскоп или Лупа с подсветкой: Для детального визуального осмотра поверхности линзы на предмет микроцарапин, дефектов покрытий, меток.
  • Камертоны или Астигматические тест-линзы: Инструменты для ручной проверки астигматизма и его оси (используются реже в условиях современной оптики).
  • Толщиномер линз: Для измерения толщины линзы в центре и/или на краю.
  • Спектрофотометр: Для точного измерения светопропускания в различных диапазонах длин волн и оценки характеристик покрытий (в специализированных лабораториях).
  • Установки для тестирования ударопрочности: Специализированные стенды, соответствующие требованиям стандартов безопасности.
  • Цифровые измерительные системы: Системы на базе камер и ПО для высокоточной цифровой оценки геометрических параметров и позиционирования мультифокальных линз, включая построение карт.
 

Заключение
Проверка очковых линз, особенно мультифокальных, представляет собой комплексный процесс, требующий применения точного оборудования и стандартизированных методик. Контроль оптических, геометрических и физических параметров на этапе приемки линз или перед установкой в оправу гарантирует, что конечный продукт соответствует рецепту, обеспечивает комфортное и безопасное зрение и удовлетворяет требованиям действующих международных и национальных стандартов (таких как ISO). Регулярная калибровка испытательного оборудования является неотъемлемой частью обеспечения точности и надежности проводимых измерений.