logo

hvor R er krumningsradius for linsen. Hvis man antager størrelsen af ​​luftspalte på ringenes sted at være lille, (dvs. d "R), kan vi skrive:

Fra denne formel kan det ses, at linsens krumningsradius kan findes ved at måle radiusen af ​​Newtons ring og størrelsen af ​​luftspalte på ringens side. Radien af ​​ringene i Newton kan måles under anvendelse af et mikroskop med en måleskala. For ikke at måle størrelsen af ​​kløften (forresten er det ikke klart hvordan man gør dette eksperimentelt), kan du bruge interferensbetingelsen for forekomsten af ​​mørke ringe (24).

Derefter kan linsens krumningsradius udtrykkes gennem den nytonske rings radius, bølgelængden af ​​det anvendte lys og nummeret på den ring, der skal måles:

Brug af formel (28) til at bestemme krumningsradius kan føre til en fejl, da Ved kontaktpunktet mellem linsen og glaspladen kan linsen deformeres i størrelse, som er sammenlignelig med lysets bølgelængde, derfor er brugen af ​​konklusioner baseret på figur 5 (se formler 26, 27, 28) ukorrekt.

Den eksperimentelt observerede luftgabværdi kan være mindre end den teoretiske værdi opnået fra figur 5 ved størrelsen af ​​deformation af glaspladen og linsen (5) (se figur 6). Derfor, i en faktisk eksperiment i formel (27) i stedet for tykkelsen af ​​luftspalten (d) størrelsen nødvendigt at erstatte tykkelsen af ​​luftspalten og størrelsen af ​​linsen og glaspladen deformation (d + δ).I betragtning, at betingelsen for, at en mørk ring (24) bestemmes kun af tykkelsen af ​​spalten, vi opnår følgende formel, der forbinder radierne af Newtons ringe med linsens krumningsradius:

Det er eksperimentelt mere bekvemt at måle diameteren (Dm ). I dette tilfælde vil formel (29) have formularen:

Fra (30) kan man se at kvadratet af diameteren af ​​Newtons ring (Dm 2) er proportional med ringens ordinære nummer (m). Hvis vi plot afhængigheden Dm 2 = f (m), bør de eksperimentelle punkter ligger på en ret linie, og hældningen af ​​denne lige linje (α) er lig 4Rλ.Takim måde til at finde den krumningsradius af linsen er nødvendigt under anvendelse af en afbildning af Dm 2 = f (m), find

og derefter beregne krumningsradius for linsen med formlen:

På grund af deformationen i linsens midte er der et rundt mørkt punkt svarende til nultykkelsen af ​​luftspalte. Måling af diameteren af ​​det centrale mørkepunkt (Newtons ring, hvis antal er m = 0), kan du finde størrelsen af ​​deformationen af ​​linsen ved hjælp af formlen:

regnemaskine

Service gratis omkostningsoverslag

  1. Udfyld en ansøgning. Eksperter beregner omkostningerne ved dit arbejde
  2. Beregning af omkostningerne kommer til mail og SMS

Dit ansøgningsnummer

Lige nu sendes et automatisk bekræftelsesbrev til posten med oplysninger om ansøgningen.

http://studfiles.net/preview/4304276/page:4/

BESTEMMELSE AF LENS RADIUS AF LENSENS OVERFLADE.

Undersøgelsen af ​​linsens geometriske egenskaber og bekendtgørelse med en af ​​metoderne til bestemmelse af krumningsradius for linsen.

TEORETISK BASIS FOR ARBEJDE

Et objektiv er en gennemsigtig krop afgrænset af sfæriske overflader (en af ​​overfladerne kan være flad).

Objektiverne er bikonvekse, biconcave, flade konvekse, flade konkave, konvekse-konkave, konkave-konvekse.

Konvekse-konkave og konkav-konvekse linser kaldes meniscuslinser. De bruges især med briller.

Linserne er lavet af forskellige materialer - glas og plast til synlig stråling, kvarts - til ultraviolet, rocksalt (eller sylvinia) - til infrarød.

Objektivformlen forbinder brændvidden F med afstanden fra objektivets optiske center til objektet d og til billedet f:

Brændvidden F er substitueret i denne formel med et "+" tegn, hvis linsen samler, og med et "-" tegn, hvis linsen diffunderer.

Afstanden til billedet f er erstattet med tegnet "+", hvis billedet er reelt og med tegnet "-", hvis det er imaginært.

Værdien kaldes optisk effekt og måles i dioptre (diopter).

Den optiske effekt af linsen er forbundet med dens geometriske egenskaber ved hjælp af formlen:

hvor nl og ncirka - brydningsindeks for linsen og miljøet;
R1 og R2 - krumningsradiuserne af linsernes overflader, som er substitueret med tegnet "+" i tilfælde af en konveks overflade og med skiltet
"-" i tilfælde af en konkav overflade.

Hvis det i formlen (2) viser sig F> 0, samler linsen sig,
F 0, R2 > 0 (bikonveks linse) vi opnår en samleobjektiv, hvis nl > ncirka (for eksempel et glasobjektiv i luften) og diffunderer hvis nl

De vigtigste optiske instrumenter lavet af linser omfatter et mikroskop og et teleskop.

hvor D er afstanden mellem linsens fokus og okularet, kaldet længden af ​​mikroskoprøret; D er afstanden til det bedste syn; Fcirka og fca. - brændvidde af linsen og okularet og i mikroskopet Fcirka Fca..

BESKRIVELSE AF EXPERIMENTAL INSTALLATION

I dette arbejde på installationen med en linse 3 (figur 1)

hvor a er et akkord, er h en segmentpil.

Efter transformationer opnår vi radiusværdien:

Flyt linsen i vandret retning, måler længden af ​​akkordet a på en skala på 4, idet den tilsvarende bom af segmentet h registreres i overensstemmelse med mikrometerets aflæsninger. Med formlen (6) kan du beregne krumningsradius R.

Installationsdiagrammet er vist i figur 1. Ved at flytte stativet med en mikrometer 2 med dine hænder, kan du optage aflæsningerne på en skala på 4 (halvdelen af ​​akkordet a / 2) og de tilsvarende målinger af mikrometeret - bomsegmentet h. Hele antallet millimeter på en mikrometer viser en lille pil, og den tiende og hundrede - en stor.

BESTEMMELSE OM YDELSE AF ARBEJDET

ADVARSEL. Sørg for, at linsens optiske overflader forbliver rene - rør ikke dem med dine fingre eller genstande. Indikatoren er et præcist instrument, og alle manipulationer med det skal udføres glat, uden jerks. Hvis aflæsningerne af mikrometeret afviger fra nul, kan mikrometeren justeres med hjulet placeret på toppen af ​​aksen.

1. Indstil nul. Hjul for at opnå nulaflæsning af de små og store pile. Samtidig skal den store pil være tæt på den vertikale position. Ved at indstille mikrometeret i denne position, skal du finde det højeste punkt på objektivet. For at gøre dette skal du placere linsen på den nederste kegle og forsigtigt frigøre klemkeglens fjeder for at finde toppen af ​​linsens sfæriske overflade. Det er således nødvendigt at overveje, at i nærheden af ​​toppen døde zone har en længde på ca. 2 mm, inden for hvilken nålen er fast - at installere rack i midten af ​​denne zone.. Hvis store pil mikrometer afveget fra lodret, igen ordentligt justere mikrometer. Ved at dreje mikrometerhjulet kombineres nulvælgeren med positionen på den store pil. Givet, at nøjagtigheden af ​​nul bestemmer nøjagtigheden af ​​efterfølgende målinger, én eller to gange, gentag manipulation af stk 1, således at nul skalaen 4 falder sammen med mikrometraa nul og er i overensstemmelse med toppen af ​​den sfæriske overflade af linsen.

http://zdamsam.ru/a49226.html

Linse Krumning: Hvordan vælger og bestemmer?


Kontaktlinser er en af ​​de mest bekvemme og overkommelige visionsmetoder. De er ordineret til nærsynthed, hyperopi, astigmatisme og nogle andre oftalmologiske abnormiteter. Sammenlignet med briller produkter har mange fordele. Det er imidlertid vigtigt at vælge dem korrekt under hensyntagen til alle funktioner i strukturen af ​​synets organ. Et af de vigtigste egenskaber, som du skal være opmærksom på, når du køber optik er linsens krumning. På mange måder bestemmer denne indikator, hvor behagelig en person vil bære korrektionsoptik.

Hvad er krumningsradius for linsen?

Dette er den parameter, der bruges til at bestemme okularets krumning indefra, dvs. hvor den er i direkte kontakt med overfladen af ​​øjet. Så når man optager optik, oplever en person ikke ubehag, er det vigtigt, at linsen er så tæt som muligt på hornhinden og praktisk taget følger dens konturer. Derfor bør krumningsradius være så tæt som muligt på de anatomiske egenskaber ved den forreste del af øjet.

Undersøg omhyggeligt emballagen af ​​okularerne, hvor fabrikanter viser data på linsens hovedparametre. Krumningen er skjult bag BS eller BC kryptering, millimeter bruges til at måle. Nogle modeller har en krumning, der gradvist stiger fra den centrale zone til periferien. Sådanne okularer er oftest ordineret til patienter, der lider af astigmatisme. Som regel foreskrives to parametre for dem på én gang: det maksimale og minimale krumningsindeks.

Hvorfor bestemme linsens krumning?

Hvis overfladen af ​​den optik, der støder op til øjet, er for konvekse, er bevægelsen af ​​øjenkuglerne betydeligt hæmmet. Okularet udøver et stærkt pres på synets organ, hvilket fører til nedsat blodcirkulation. Som følge heraf klager en person om øjets rødme, smerte og fornemmelsen af ​​tilstedeværelsen af ​​et fremmedlegeme. Hvis du bruger uegnede linser i lang tid, øges risikoen for inflammatoriske processer.

En for meget tæt pasform af okularet forstyrrer også stofskiftet i hornhindevævets væv, og cirkulationen af ​​tårevæske mellem linsen og øjets overflade er hæmmet. Alle disse negative faktorer kan forårsage alvorlige krænkelser.

Hvis produktet har en større krumningsradius end hornhinden, bevæger okularet sig frit over hele sygelens overflade og kan falde ud. Derudover oplever en person ubehag under blinkende, og der vil ikke være noget resultat af optisk korrektion.

Krumningsradiusen af ​​linsen afhænger stort set af det materiale, hvorfra produktet er fremstillet. Også det indvendige design af okularet har indflydelse på denne egenskab. Hydrogelmodeller er mere mobile end silikone, så egenskaberne ved linser fra forskellige råmaterialer kan være forskellige for samme patient. For eksempel, hvis han tidligere havde hydrogelprodukter med en krumningsradius på ni millimeter, vælges en variant fra siliconehydrogel på andre parametre (fra 8,6 til 8,6 mm).

Hvordan bestemmer du den rette krumningsradius?

Universel mulighed, der passer til alle, uden undtagelse, eksisterer ikke. Men hovedparten af ​​produkterne har en diameter på linserne til øjnene fra 8,2 til 8,8 millimeter. Mindre almindelige er modeller med en karakteristik på 7,9-8,2 og 8,8-9,0. Hvis hornhinden har individuelle træk ved strukturen, bør optikken derfor vælges under hensyntagen til disse nuancer.

Hvordan bestemmer du linsens størrelse for øjnene? For at måle krumningen skal du besøge en økolog. Ved hjælp af enhedens autorefraktometer vil han udføre proceduren. Enheden sender en infrarød stråle, måling af den ønskede parameter vil tage maksimalt ti minutter. Under undersøgelsen oplever patienten ikke smerte eller ubehag.

Lysflowet reflekteres fra nethinden, og informationen registreres af specielle sensorer. Baseret på de modtagne oplysninger udføres valg af optimale parametre til korrigerende optik. Derefter sættes patienten på en prøveversion af linserne, og lægen undersøger fundus med en slidslampe.

For at sikre, at okularet ikke sidder for stramt, indføres fluorescein ind i synets organ. Dette er en unik løsning, der lyser under strålerne i en ultraviolet lampe. Intensiteten af ​​farvning og dybden af ​​penetration af pigmentet, vil lægen ikke være svært at afgøre, om den korrekte krumningsradius.

Resultatet af besøget til optometristen er den foreskrevne recept, som afspejler de grundlæggende egenskaber for korrigerende optik.

Hvordan vælger du kontaktlinser?

For ikke at forveksle med valget af et optisk produkt udover krumningen er det nødvendigt at være opmærksom på en række parametre:

  • Type oftalmiske abnormiteter (myopi, hyperopi, astigmatisme osv.). Hver type anomali kræver en individuel tilgang og visse linser. Produktet vælges afhængigt af de kliniske nuancer af patologiens forløb;
  • Optisk effekt. Et af de vigtigste egenskaber ved korrigerende produkter målt i dioptere med minus- eller plustegn. Indikatoren kan være forskellig for venstre og højre øjne, dette bør tages i betragtning ved valg af linser;
  • Diameter. Afstanden mellem de to kanter af okularerne. For at måle det tegnes en imaginær linje fra den ene ende til den anden med skæringspunktet for et centralt punkt. For bløde linser er diameteren mellem tretten og femten millimeter. Ofte læger lægerne valget i gennemsnit: fra 13,8 til 14,5 mm.
  • Kontaktlinsetykkelse. Det måles i den centrale del. "Plus" produkter har en maksimal indikator i midten, men ved kanterne er okularet meget tyndere. "Negative" modeller, tværtimod, er tykke på perifere områder.

En lige så vigtig rolle er tildelt radius og bredde af slipzonen. I astigmatisme, når en person har brug for unikke toriske linser, tilføjes en hældningsakse og en cylinders optiske effekt til listen over vigtige egenskaber.

For at forstå, hvordan denne eller denne model passer, skal du bruge "montering" og købe et test sæt for at kunne bestemme resultatet korrekt. Linsen bæres i tredive minutter og venter på den intense rive og betændelse at passere. Først efter dette evalueres plantedensiteten og mobiliteten af ​​okularet, såvel som patientens fornemmelser.

Hvad er fyldt med det forkerte valg af basekrumning?

Gratis landing optik vil komme til øget mobilitet af kontaktlinse. I blinkende proces bevæger den sig ned to millimeter (eller endnu mere) i forhold til det centrale område af øjet. Produktet dækker ikke hornhinden, og dets kanter trænger ind under det øvre øjenlåg. I dette tilfælde lider synligheden af ​​patienten, slimhinden beskadiges ofte af linsens hjørner.

Overdreven høj landing er fyldt med endnu mere fare. Okularet er for stramt til hornhinden, med push-up testen vender ikke tilbage til sin oprindelige position. Tegn på ukorrekt sted - på overfladen af ​​sygelens synspunkt forbliver der en lille kant fra objektivet efter fjernelsen.

Hvis der ved beklædning af korrektionsoptik kun opstår ubehag i et øje, er det nødvendigt at vælge modeller med forskellige krumningsindeks for venstre og højre øjne. Læger skelner mellem en række symptomer, der signalerer, at linsen er valgt forkert:

  • Øget tåre
  • Utrækelig kløe og rødme i synets organ;
  • Øjebolernes bevægelse er vanskelig. Når man forsøger at bevæge dem, er patienten i smerte;
  • Migræne. Det får sig til at føle sig selv efter ubetydelige belastninger på det visuelle apparat;
  • Drop i øjenskarphed;
  • Omgivende objekter erhverver vage konturer.

Hvis du oplever lignende symptomer, skal du straks kontakte klinikken for at finde nye linser til dig. I modsat fald vil visionsorganets tilstand forværres betydeligt. Glem ikke at korrigerende optik kræver særlig pleje. Det er vigtigt at overholde ikke kun reglerne om brug, men også opbevaring. For at gøre dette skal du bruge specielle beholdere, der er fyldt med et desinfektionsmiddel.
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Hvordan bestemmer man, at linserne er valgt korrekt?

Uafhængigt vælge den rigtige pasform, optiske produkter er næsten umulige. Derfor bør du søge professionel hjælp på klinikken. Bløde linser skal placeres nøjagtigt midt i øjet, der helt dækker iris og rager ud over det med ca. en og en halv millimeter.

Når du flytter øjnene, kan de skifte med 1,5 mm. Hvis du løfter okularet op gennem det nederste øjenlågs hud, skal det straks og uden forhindringer vende tilbage til dets oprindelige position. Sådan test kaldes push-up.

konklusion

Det rigtige valg af kontaktlinser er en garanti for god vision og øjenhygiejne. Når du køber et middel til korrektion af oftalmiske lidelser, skal du overveje alle de vigtigste egenskaber ved produktet. Det er vigtigt, at du først rådfører dig med en læge, der vil hjælpe dig med at indsamle de nødvendige oplysninger og fortælle hvilke okularer der passer til dig.

Når du ser videoen, får du yderligere oplysninger om, hvordan du korrekt ændrer kontaktlinser.

http://zdorovoeoko.ru/korrektsiya-zreniya/kontaktnye-linzy/krivizna-linz-kak-vybrat-i-opredelit/

Kontaktoptik - ikke en skjorte til at strække: bestemme krumningen af ​​linserne, hvordan man vælger den korrekt?

Forbrugeren, der køber kontaktlinser, fokuserer ofte kun på diopteren. Dette er en meget alvorlig fejltagelse. En vigtig rolle i valget af visionsmiddelkorrektion er deres krumningsradius.

Hvis de bliver forsømt, vil der være ubehag ved brug af linser, såvel som mikrotrauma af sygesikrene.

Hvad er krumningsradius for kontaktlinser

Krumningsradius er en individuel parameter. Har betegnelsen BS eller BC, målt i millimeter, betegner krumningen af ​​linsen indefra. Det skal angives på hver pakke.

Fra siden er det tydeligt synligt, at øjenklumpen er bultende. Korrektionsværktøjet skal gentage denne "bulge". Til dette formål producerer producenter kontaktoptik med forskellige dioptre og med forskellig krumningsradius.

Hvorfor er det vigtigt at vælge den rigtige BS

Den maksimale afvigelsesværdi, der ikke skader øjnene, er 0,2 mm. Objektiver fra forskellige producenter kan afvige lidt fra hinanden.

Advarsel! Med det forkerte valg af radius kan der opstå virussygdomme og yderligere synshandicap.

Krumningsmuligheder

Øjebollens standardkrumning i mennesker er 8,6 mm. Til salg er der produkter med en bøjning fra 8,3 til 8,7 mm. I tilfælde af afvigelser fra disse parametre er det nødvendigt at foretage korrektionsværktøjer til ordre.

Hvis du vælger den forkerte BS

Hvis krumningen er større end nødvendigt, falder produktet ud af øjet. I sådanne tilfælde, når der blinker, er der et stærkt ubehag, da linsen berører øvre øvre øvre del. Der er en lacrimation, synet er kløende og rødt.

Hvis krumningen er mindre end nødvendigt, er linsen for tæt indpakket omkring hornhinden. Klemning af blodkar begynder, der vil være en stærk rødme af øjnene. Tårevæske vil ikke kunne komme under produktet.

Dette vil føre til inflammatoriske sygdomme og nedsat syn. Ved anvendelse af hydrogelprodukter kan der udvikles hypoxi og keratitis.

Er det muligt at bestemme radiusen af ​​objektivet selv

Det er ikke muligt at bestemme BS selv. Dette bør kun ske af en læge på en speciel maskine.

Det er vigtigt! Forsøg ikke at bestille eller købe optik uden først at konsultere en øjenlæge.

Diagnosticering af vision kan nu gøres ved enhver optisk butik for en lille mængde. Gem ikke på øjenhelse.

Hjælp! Det anbefales at kontrollere din vision, når du bruger linser mindst en gang om året.

Hvordan er autorefraktometri

For korrekt og præcist at vælge korrigeringsmidlerne skal lægen måle alle parametre i øjnene ved hjælp af en enhed - et keratorfraktometer. Proceduren for hardware øjeundersøgelse kaldes autorefraktometri. Denne smertefri diagnose tager ca. 5 minutter.

Foto 1. Proceduren for autorefraktometri: patienten ser på et keratorfraktometer, lægen overvåger indikatorerne på skærmen.

Patienten sidder foran enheden og sætter sin hage på stativet. Derefter skal du slappe af og se på en særlig etiket, som regel en ballon, et hus eller et juletræ. Under studiet skal du sidde stille. Enheden leder en stråle infrarøde stråler til midten af ​​øjet. Det brydes, når nethinden og kommer tilbage. Så programmet bestemmer parametrene for det visuelle organ.

Hvad vil hjælpe med at kende øjenundersøgelsen

Værdier og lidelser, der bestemmes og detekteres af keratorefraktionsmåler:

  • hornhindeets radius og krumning;
  • nærsynethed;
  • astigmatisme og dens typer
  • langsynethed;
  • øjenbrydning.

Kontraindikationer til undersøgelsen:

  • alder op til 3 år
  • alvorlige psykiske lidelser
  • hornhindeforstyrrelser;
  • grå stær;
  • blæreblødning og andre tilstande.

Efter undersøgelsen afgiver lægen straks resultaterne.

Nyttig video

Se videoen, som viser, hvordan du finder ud af synsstyrken ved hjælp af autorefraktometri.

konklusion

Efter undersøgelsen vil du lære værdierne af de tre parametre af synetikets korrektion:

  • diopter, D;
  • krumningsradius, BS;
  • diameter, DIA.

Vær sikker på at være opmærksom på:

  1. På materialet. Objektiver er bløde eller hårde. Ca. 90% af mennesker vælger bløde hydrogel- og silikonehydrogelprodukter.
  2. På graden af ​​gennemsigtighed. Kontaktoptik kan ikke kun rette visionen, men også ændre øjnens farve og gøre dem mere levende og ekspressive.
  3. På slidtilstand og hyppigheden af ​​udskiftning. Bestem hvad der er mere bekvemt for dig - at fjerne og ændre linser hver dag eller til at bære varer fra en pakke kontinuerligt, du kan kun ved at prøve forskellige slidtilstande.

Når du vælger korrektionsværktøjer, skal du være opmærksom på alle ovenstående parametre. Så du kan udelukke øjensygdom, ubehag ved brug af produkter.

http://linza.guru/kontaktnie-linzi/radius-krivizni/vibor/

BESTEMMELSE AF LENSKURVATURRADIUS

Formål: At lære bekendtskabet med lysets forstyrrelse at bestemme krumningsradiusens radius på Newton-interferensringene.

Udstyr: mikroskop, belysning, objektiv.

Interferens er et fænomen af ​​tilføjelsen af ​​sammenhængende bølger, hvor der er områder med forstærkning og dæmpning af svingninger. Når interferens opstår, omfordeles energien fra dæmpningsområdet til amplifikationsregionen. Samtidig vil mørke og lette striber blive observeret på skærmen. Et stabilt interferensmønster kan kun observeres ved tilsætning af kohærente bølger. Disse er bølger, hvis faseforskel ved observationspunktet forbliver konstant, og endvidere for tværgående lysbølger bør retningen af ​​svingningsvektors svingninger være parallelle.

Lys fra usammenhængende kilder, som fra to lyspærer, skaber ikke et stabilt interferensmønster. Selv om de to bølgetog, der udledes af forskellige atomer, på et tidspunkt forstærker hinanden, så efter ca. 10 til 8 s er de erstattet af andre, som kan svække hinanden. Som følge heraf ændrer lysintensiteten på skærmen hurtigt og tilfældigt, og øjet på grund af opfattelsens inerti overholder ensartet belysning.

Sammenhængende bølger opnås ved at dividere en stråle af lys i to stråler efter refleksion eller refraktion. Så disse bølger spredes hver på deres egen måde og møder og blander sig igen. Betingelsen for amplifikation af oscillationer af kohærente bølger er sammenfaldet af retningerne af svingninger af lysvektorer på observationspunktet. Dette vil ske, hvis faseforskellen mellem oscillationer er et multipel af 2p radianer: Dj = 2kp. Den største dæmpning af svingninger vil være, hvis retningen af ​​svingninger af lysvektorer er modsatte, er faseforskellen et multipel af et ulige antal p-radianer: Dj = (2k + 1) s. Her er k et helt tal, sædvanligvis lille til ikke-idealisk monokromatisk lys, k = 0,1,2,3 osv.

Antag at der på et tidspunkt i rummet er der to kohærente bølger, hvis ligninger har formen

Her er w den cykliske frekvens, det samme for begge bølger. Cosinus-argumentet hedder oscillationsfasen. Faseforskellen mellem oscillationer af to bølger, der har passeret forskellige afstande l1 og l2 i forskellige miljøer med anden bølgelængde l1 og l2, vil være lig med :. For at lette problemerne med interferens antages det, at lys i forskellige medier former sig i samme hastighed svarende til lysets hastighed i et vakuum: c = 3 10 8 m / s. Men således at forplantningstiden og fasen ved observationspunktet ikke ændres, stiger dens sti med en faktor flere gange. Her er V lysets hastighed i miljøet. Denne imaginære afstand, der svarer til produktet fra den geometriske vej og brydningsindekset, kaldes den optiske vej L = ln. Følgelig anses det, at bølgelængden λ = λ ved samme frekvens øges med n gange.1n1 = λ2n2 og blev lig med bølgelængden i et vakuum.

Ved at erstatte betingelsen for amplifikation og dæmpning af bølger under indblanding i ligningen af ​​faseforskellen mellem bølgerne (1) opnår vi, at bølgerne forstærker hinanden, hvis forskellen mellem de optiske stier er et flertal af et lige antal halvbølger og svækker, hvis det svarer til et ulige antal halvbølger.

Den optiske vej afhænger også af lysreflektionsbetingelserne. Hvis lyset reflekteres fra et optisk mere tæt medium med et stort brydningsindeks, ændres fasen i den reflekterede bølge til p-radianer. Dette svarer til en stigning i den optiske bane af denne stråle med halv bølgelængde, l / 2.

Overvej et særligt tilfælde af fænomenet forstyrrelser - dannelsen af ​​Newtons ringe. For at observere interferensringene lyser en fladkonvekse linse med en stor krumningsradius på overfladen, der er placeret med en konveks side på en glasplade, med en parallel lysstråle. Sammenhængende stråler 1 og 2 dannes, når lys reflekteres fra overfladerne af luftkilen mellem linsens bundflade og glaspladen (fig. 1).

Den optiske baneforskel for de reflekterede bjælker 1 og 2 opstår, fordi stråle 2 efter at være adskilt med stråle 1 ved punkt A, passerer to gange to gange afstanden mellem linsen og pladen og taber stadig halvbølger, når de reflekteres fra pladen. Strålen 1's vej fra separationspunktet A til forsiden AB er nul. Forskellen mellem optiske stier er lig med

Hvis den optiske vejforskel opfylder minimumsbetingelsen, vil der på alle punkter med samme tykkelse af luftgabet være en minimal belysning, og disse punkter danner en mørk ring. I et monokromatisk lys vil interferensmønsteret fremstå som mørke og lette ringe i hvidt regnbue. I midten af ​​ringene vil der være en mørk plet, da tykkelsen tydeligvis er nul her, og forskellen på de optiske stier er DL® l / 2, hvilket svarer til minimumsbetingelsen. Tykkelsen af ​​luftgabet, for eksempel for mørke ringe, bestemmes ved at ligge den optiske baneforskel af de reflekterede stråler (4) til den mindste betingelse, hvorfra.

Vi får formlen for ringenes radius. Ved Pythagoras sætning for OAS-trekanten (figur 1) r2 = R2 - (R-d) 2 = 2Rd + d2. Da tykkelsen er meget mindre end linsens krumningsradius, d 2, får vi r 2 @ 2Rd eller. Ved at erstatte tykkelsen af ​​spalten til mørke ringe får vi formlen for mørke ringers radius i reflekteret lys

Denne ligning kan anvendes til at måle bølgelængden af ​​en kendt krumningsradius for linsen eller omvendt krumningsradiusen af ​​en linse med en kendt bølgelængde.

Eksperimentel observation af Newtons ringe er lavet med et mikroskop. Den vandrette lysstråle fra lyspæren falder på en skillelinje placeret nøjagtigt i en vinkel på 45 °. En del af lysfløjen reflekteres ned på linseglaspladesystemet og reflekteres fra luftgabet, passerer gennem mikroskopet ind i observatørens øje. Den røde lysdelingsplade er samtidig et lysfilter, λ = 0,67 μm. Radierne for de observerede ringe måles på en skala i små divisioner og reduceres til den sande værdi ved at multiplicere med en mikroskopstørrelsesfaktor på 0,041 mm / div.

1. Tænd lyser transformatoren i 220 V-netværket. Fokusér på skalaen ved at flytte okularet. Sæt klipset med linsen på mikroskopfasen. Flyt klippet, for at opdage, måske et sløret billede af papiret under linsen. Flyt mikroskoprøret for at fokusere på papirets villi.

2. Flyt holderen let med linsen på mikroskopets bord for at fange billedet af Newtons ringe. Valgfokus. Placér midten af ​​Newtons ringe nær krydset over skalaen.

http://studopedia.ru/20_45103_opredelenie-radiusa-krivizni-linzi.html

publikation

Hvad er kontaktlinsens grundlæggende krumning, og hvorfor det er nødvendigt for brugeren at vide.

Udtrykket "basiskrumning" refererer til krumningen af ​​kontaktfladenes bagside. Det skal bedst passe hornhvirvelens krumning. Derfor foretager oftalmologen en omfattende undersøgelse, inden han anbefaler en bestemt model af kontaktlinser til en patient.

Krumningen af ​​den centrale del af kontaktlinsens bagside (basiskrumning) for de fleste kontaktlinser har en sfærisk form, der er kendetegnet ved den såkaldte basekurvaturradius. Basiskurvaturens radius er målt i millimeter og er angivet på pakker i engelske bogstaver BC (mindre almindeligvis BS). Standardværdierne for denne radius ligger i området fra 7,8 til 9,5 mm. Jo mindre radius, desto mere "stejle" kontaktlinsen og følgelig jo større den er, jo flatter linsen. Næsten 80% af standard kontaktlinser produceres af producenter med en enkelt basekurvaturradius. Normalt i sådanne tilfælde er radiusen af ​​basekrumningen 8,6 mm. Eller tæt på det (fra 8,5 til 8,7). Kontaktlinser med disse basekrumningstiltag passer til de fleste brugere.

Når du køber kontaktlinser fra denne gruppe, skal du kun huske linsens optiske kraft, hvis vi taler om sfæriske linser eller desuden den optiske effekt af cylinderen og dens akse - hvis disse er linser til korrigering af astigmatisme. Linsens krumningsradius er den samme for enhver optisk effekt af denne linsemodel. Men hvis fabrikanten er interesseret i at øge antallet af brugere, foreslås en kontaktlinse model med mindst to radius af basekrumning. For eksempel har AcuvueOasys kontaktlinser to radier med basiskrumning på 8,4 og 8,8. Og hvis du får kontaktlinser med flere radier, skal du kende radiusen for de linser, du bruger. En række producenter angiver radius af basekrumningen i tal direkte på kontaktlinse. Et eksempel er linsen til PremiO, et japansk firma Menicon.

Hvorfor er det så vigtigt. Lad os se nærmere på dette.

Mulighed 1 - Du har installeret på øjet en kontaktlinse med en mindre radius af basekrumningen end nødvendigt. I dette tilfælde linsen stramt "sætter sig" på øjnens hornhinde og som sådan stikker den og bliver helt ubevægelig. Dette reducerer dramatisk oxygenstrømmen til hornhinden. Selvom der ved brug af silikonehydrogel-linser fra de seneste generationer er dette problem rent faktisk løst. Men sådan en situation er fyldt med, at udskiftningen af ​​tårer i det oprindelige rum (mellem hornhinden i øjet og linsen) er forstyrret, ophobes produkterne af stofskifte der. Alt dette fører til en gradvis hævelse af hornhinden. Men inden for et par timer vil du ikke føle noget! På grund af det faktum, at der ikke er nogen smertestillende receptorer i hornhinden, så oplever der ikke smertefornemmelser under ødemet. Så hvordan kan du gætte om udviklingen af ​​hornhindeødem. Din visionskvalitet vil begynde at forværres! Førstehjælp til øjne i en lignende situation - fjern straks linsen! Hvis du gjorde det rettidigt, vil hornhindeødem efterhånden forsvinde alene. Hvis du stadig bekymrer dig om den dårlige synsvinkel (mens du bruger briller) eller endnu mere opmærksom på røde øjnevæv, rives, ubehag når du blinker - kontakt straks en øjenlæge.

Mulighed 2 - Du har installeret et objektiv med større radius af basekrumningen end nødvendigt. Linsen i denne situation er mere mobil, den er let fordrevet på hornhinden og giver dig derfor ubehag, som du straks vil føle. Når du blinker, kan visionen være af tilstrækkelig kvalitet, men efter 1-3 sekunder bliver det værre på grund af et betydeligt skift i linsen, og du skal blinke oftere.

Oftalmologer har et populært udtryk: "Med en tæt kontakt af en kontaktlinse skal du aldrig lade patienten gå, og med en flad pasform vil han ikke forlade dig"

Hvis du læser artiklen omhyggeligt, vil du helt sikkert forstå betydningen af ​​dette udtryk.

Jeg håber, at vi ikke skræmte dig, og denne artikel vil hjælpe dig i visse situationer. Og vigtigst af alt: Radien af ​​basiskrumningen af ​​de linser, du bruger, er nødvendig for at vide!

http://www.linzshop.ru/articles/chto-takoe-bazovaja-krivizna-kontaktnoi-linzy-i-zachem-ejo-neobhodimo-znat-polzovatelju.html

Sådan bestemmes krumningsradius for en konveks linse, hvis den optiske effekt af objektivet er kendt

Formål:
Det er nødvendigt at lave en flad konveks linse af glas, hvis optiske effekt er 5 dioptre. Bestem krumningsradius for den konvekse overflade af linsen.

instruktion

1 trin

Husk ligestilling:
D = 1 / f
hvor D er linsens optiske effekt, f er brændvidden

2 trin

Vi skriver ligheden:
1 / f = (n-1) * (1 / r1 + 1 / r2)
hvor n er brydningsindekset for denne type materiale
r1 - linse radius på den ene side
r2 - og en anden

3 trin

Forenkle udtrykket: da linsen er fly-konveks, har linsens radius fra den ene side tendens til at være uendelig, derfor er enheden divideret med uendelig tendens til nul. Det forenklede udtryk ser sådan ud:
1 / f = (n-1) * 1 / r2

4 trin

Da den optiske effekt af objektivet er kendt, finder vi ud af brændvidden:
D = 1 / f
1 / f = 5 dptr
f = 1/5 diopter
f = 0,2 m

5 trin

Baseret på jobbet bør linsen være lavet af glas. Brekningsindekset for glas er 1,5, så udtrykket ser ud som dette:
(1,5-1) * 1 / r2 = 0,2 m
0,5 * 1 / r2 = 0,2 m

6 trin

Vi deler alle dele af udtrykket med 0,5, det viser sig:
1 / r2 = 0,4 m
r2 = 1 / 0,4 m
r2 = 2,5 m

7 trin

Skriv resultatet: D
Krumningsradiusen af ​​en plan-konveks linse er 2,5 meter.

http://akak.ru/recipes/5826-kak-opredelit-radius-kriviznyi-ploskovyipukloy-linzyi-esli-izvestna-opticheskaya-sila-linzyi

Big Encyclopedia of Oil and Gas

Radius - krumning - overflade - linse

Krumningsradiuserne på linsens overflader er lig med R 10 cm. Hvilken lineær forøgelse giver en linser, hvis den bruges som forstørrelsesglas. [1]

Krumningsradiuserne af R-overfladerne på linsen er ens og lig med 12 cm. Bestem forstørrelsen af ​​forstørrelsesglasset. [2]

Vi betegner: R er krumningsradius for linsens overflade, og n er glasets brydningsindeks. [3]

Måling af Radius af Newtons ringe og kendskabet til krumningsradius for objektivoverfladen, man kan bestemme længden af ​​lysbølgen. [4]

Ændringer i temperatur resulterer i ændringer: Brillens brydningsindekser, krumningsradiuserne af linsernes overflader, tykkelsen af ​​linserne og luftgabet mellem linserne på grund af termisk udvidelse af materialet i mellemringen (Figur 41, Ch. [5]

Det er nødvendigt at lave en bikonveks linse med glas med en brændvidde på 10 cm. Hvad skal der være krumningsradius af linsens overflader, hvis det er kendt, at en af ​​dem er 1 til 5 gange større end den anden. [6]

For at mikroskopet skal give en stor forstørrelse, skal dens måldiameter (åbning) være meget lille, således at krumningsradiusen af ​​linsens overflade kan gøres lille. [7]

Ved anden beregningsfase, baseret på kravene til enhedens opløsning, vælges objektivlinsernes materialer og deres strukturelle elementer beregnes (krumningsradius af linsernes og spejletes overflader, spejlets linsetykkelse og luftgab), således at linsernes afvigelser ikke overstiger de angivne værdier. [8]

Den ene side af biconcave linse er forsølvet. Krumningsradiusen på linsens overflader er 20 cm. På en afstand på 50 cm fra objektivet er der en genstand på 5 cm høj. Bestem højden af ​​billedet fra det optiske system. [9]

Følgende er hovedtyperne af spejl objektiv linser med en og to refleksioner. Krumningsradiuserne af linsens overflader g og g 2 er valgt ud fra den betingelse, at for en given tykkelse dx kompenseres den spheriske aberration af spejlet, og linsen bidrager ikke til kromatikken af ​​positionen. [11]

For at reducere brændvidden er det nødvendigt at anvende et materiale med et højt brydningsindeks for linsen og reducere krumningsradiusen af ​​linsens overflader. [12]

De enkleste eksempler på anvendelse af interferensmetoder til tekniske formål er bestemmelsen af ​​krumningsradierne af linserne og afprøvningen af ​​kvaliteten af ​​plane parallelle plader. Normalt bestemmes krumningsradierne af linserne under anvendelse af et spherometer. Dette kræver måling af radius af det sfæriske segment af linsen og dens pil. Denne nøjagtighed opfylder fuldt ud kravene, hvis krumningsradiuserne på linsernes overflader er tilstrækkeligt små, hvilket forårsager en stor segmentpil. Imidlertid er der en række optiske enheder, hvori linserne har store krumningsradienser og følgelig en lille segmentpile, der er dækket af kuglemølernes kugler. Den relative nøjagtighed af målinger falder kraftigt og bliver utilfredsstillende. [13]

Ved fremstilling af linser ved fremgangsmåden ved grovslibning bestemmes det ved fastgørelse af emnerne på armaturet; med elastisk fastgørelsesproces et emne. Den vigtigste type udstyr til denne type arbejde er spheroshlobovalnye maskiner, der arbejder med diamantværktøjer. Ved stiv fastsættelse af emnerne behandles de med blokke på kuglemøller. Krumningsradiusen af ​​overfladen af ​​den behandlede linse (eller blok) afhænger af diameteren Dp, K af værktøjets skærekant, værktøjsaklens hældningsvinkel i forhold til arbejdsstykkets akse (fig. 14)

http://www.ngpedia.ru/id356479p1.html

Koblingsradius for kontaktlinse som hovedparameter af deres valg

En af metoderne til at rette synsvinklen er kontaktlinser, der erstatter briller. Mange mennesker betragter dem bedre end almindelige briller. De forvrider ikke billedet, de kan påvirke dets klarhed. Uundværlig for en aktiv livsstil. Det vigtigste er at vælge den rigtige mulighed.

Nøglefunktioner

Når du vælger, skal du være opmærksom på følgende parametre for kontaktlinser:

  • diopter (optisk effekt);
  • krumningsradius
  • diameter;
  • oxygenpermeabilitet;
  • fugtindhold
  • type, design og materielle egenskaber;
  • iført og udskiftningstilstand.

Optisk effekt

Optisk effekt bestemmes af dioptre. Den samme samme optiske zone er i midten. Korrektionen er tydeligere. Det betyder, at kontaktlinser har mindre optisk effekt end briller. Øjenværdierne kan variere både i størrelse og i + eller - tegn.

Krumningsradius og diameter

Krumningsradiusen afhænger selv af øjets egenskaber. Når du lægger linsen på hornhinden, skal du sørge for, at deres form og størrelse matcher. I standard tilfælde bør basekrumningen i begge øjne være den samme.

Hvis alt er valgt korrekt, så vil krumningen af ​​glasset og hornhinden i øjet tydeligt falde sammen. Basiskurvaturen af ​​kontaktlinser er forholdet mellem bagsiden af ​​linsen og den centrale, kugleformede. På den og bestemm krumningsradiusen. Krumningen af ​​den forreste del er diopteren. Hvis bagsiden af ​​den ikke-sfæriske form, vil henholdsvis krumningsradiusen stige fra midten til kanterne.

For at finde ud af de nøjagtige indikatorer udfører oculisten ved hjælp af computerdiagnostik en komplet undersøgelse af patientens hornhinde. Denne metode kaldes autorefraktometri, som er baseret på infrarød stråling.

Hvis patienten føler ubehag, kan det betyde, at den valgte krumningsradius ikke er egnet. Ofte kan diopter fra forskellige producenter måske ikke matche. Derfor, hvis en person først bar linserne i et selskab, og derefter erhvervet det samme, men et andet selskab, kan dette forårsage ubehag.

Hvis krumningsindekset afviger med mere end 0,2, er linser allerede kontraindiceret. Hvis de er mere konvekse end patientens behov, øges belastningen på øjet. Blodkarrene presses, hvilket fører til rødmen af ​​øjnene. Truslen om inflammatoriske sygdomme er stigende, da tåreudveksling vil blive hæmmet.

Tværtimod, hvis krumningsradien er større end den ønskede, kan linsens bevægelighed øges. Hun kan nemt flytte væk fra hornhinden, beskadige det, og så vil personen ikke se noget. Det følger heraf, at en af ​​de vigtigste parametre ved valg er basiskrumningen af ​​kontaktlinser. Sådan defineres det, så de passer bedst, kun lægen ved.

Kontaktlinsens diameter - segmentet mellem kanterne, som måles gennem midten. Fra det korrekte valg af diameter vil afhænge af komfort i brug.

Typer af kontaktlinser

Afhængigt af formålet og designet skelner de mellem følgende typer:

  • traditionelle - er gennemsigtig og blød, korrekt syn kun ved en enkelt optisk effekt;
  • torisk - mindre gennemsigtig, men stadig blød, anvendt til kompleks korrektion af to optiske kræfter;
  • multifokal - har tre zoner til klar vision: for nær, fjern og gennemsnitlig afstand;
  • farvet - er begge med dioptre og nul for eksempel for mennesker med godt syn, der ønsker at ændre øjnens farve.

Afhængigt af materialet er de opdelt i hydrogel, silikonehydrogel og hypergel.

Hydrogel meget behagelig at bære, da de indeholder en temmelig stor mængde vand. Du kan kun bære dem i løbet af dagen.

Silikonehydrogel indeholder silikone, som giver et højt niveau af ilttransmission og hydrogel - for at fugtiggøre hornhinden. Anbefales til at bære både om dagen og om natten. Dette bidrager til en lille mængde vand i dem.

Hypergel - lavet af innovativt HyperGel ™ materiale. De har højt vandindhold med et højt oxygenindhold. Dette sikrer maksimal fugtighed og komfort.

Oxygenpermeabilitet og fugtindhold

Disse indikatorer bestemmer adgangen for ilt til hornhinden i øjet selv. Hvad angår hydrogelbriller, jo mere vand de indeholder, desto større er deres iltpermeabilitet. I hydrogen-silikone er oxygenpassagerniveauet ikke afhængigt af indholdet af vand i dem. Silikone giver oxygentransmission, og hydrogeler giver behagelig brug på bekostning af vand.

Brug og udskift tilstand

Slidtilstand - dette er den tid, hvor du ikke kan fjerne linsen. Der findes følgende tilstande:

  • dag - kun brugt i løbet af dagen;
  • langvarig - du kan bære en hel måned uden at fjerne.

Udskiftning afhænger af kildematerialets egenskaber. Du kan ændre hver anden dag, måned eller et halvt år.

Enhver person, der besluttede at forbedre deres vision, bør kontakte en specialist. Lægen vil hjælpe dig med at vælge de nødvendige dioptrier og fortælle dig, hvordan du vælger den rigtige krumning af linserne, rådgive det materiale, der er egnet til behagelig slid.

http://zrenie.me/optika/radius-kriviznyi-kontaktnyih-linz

Krumningsradius for linsen - hvad er det?

Kontaktlinser er den bedste mulighed for optisk synkorrektion for hyperopi, myopi, astigmatisme og andre oftalmiske lidelser. Sammenlignet med briller har de et stort antal fordele, men kræver omhyggeligt valg under hensyntagen til en række parametre. Et af de vigtige egenskaber ved kontaktlinser er krumningsradiusen, som bestemmes individuelt og i høj grad påvirker komforten af ​​deres brug.

Linsens krumningsradius - hvad er det

Hvad er krumningsradius for linsen?

Krumningsradius er en parameter, der karakteriserer bøjningen af ​​linsen indefra, hvor den kommer i kontakt med øjets overflade. For en behagelig brug af apparater er det nødvendigt, at de passer så tæt som muligt på hornhinden og gentager konturerne, så krumningsradiusens radius skal være så tæt som muligt på hornhindenes anatomiske egenskaber. I egenskaberne af linser fra forskellige producenter, som er angivet på pakken, er denne parameter betegnet som BS eller BC og måles i millimeter.

Nogle enheder har en krumning, som gradvist stiger fra den centrale del til periferien - de ordineres ofte for personer, der lider af astigmatisme. De kan angives ikke en, men kun to værdier af radiusen - minimum og maksimum.

Størrelse kontra radius og diameter

Hvordan bestemmer du den rette krumningsradius?

Universelle linser, der passer til alle mennesker uden undtagelse, eksisterer ikke, men de fleste har et krumningsindeks på 8,2-8,8, mindre almindelige er 7,9-8,2 og 8,8-9,0. Hvis hornhinden har individuelle funktioner, skal optiske korrektionsindretninger bestilles individuelt.

Standard krumningsradius af kontaktlinser

For at måle hornhinderadiusen bør du konsultere en øjenlæge. Fremgangsmåden udføres ved hjælp af et autorefraktometerapparat, der udsender en infrarød stråle, tager ikke mere end 10 minutter og giver ingen ubehag. En stråle af lys reflekteres fra nethinden, fastgjort af specielle sensorer - baseret på målingen vælges de optimale parametre til fremtidig synskorrektion.

Hvorfor bestemme linsens krumning?

Hvis den tilstødende overflade af produktet er mere konveks end øjet, bliver dets mobilitet meget mere kompliceret. Enheden vil presse mod overflade af øjet og forstyrre normal blodcirkulation, hvilket vil forårsage smerte, rødme, fremmedlegemsfornemmelse og langvarig brug af uegnede linser kan føre til inflammatoriske processer. Hvis den optiske enhed også er for stram, forstyrres metabolisme i hornhindevæv og udstrømning af tårer mellem overfladen af ​​øjet og linsen, og det kan føre til alvorlige forstyrrelser.

Kontaktlinser på øjet

Ellers (når linsen har en større krumningsradius end hornhinden), bevæger den sig frit over overfladen af ​​øjet og falder ofte, blinkende forårsager ubehag, og den optiske korrektion giver ikke de ønskede resultater.

Det skal bemærkes, at linsens krumningsradius i vid udstrækning bestemmes af det materiale, hvorfra det er fremstillet, såvel som udformningen af ​​den indre overflade. Hydrogelanordninger skal være mere mobile end silikonehydrogel, derfor kan egenskaberne ved anordninger fremstillet af forskellige materialer beregnet til en person være forskellige. For eksempel, hvis en patient havde hydrogelobjektiver med en krumningsradius på 9,0, så ville han ved valg af produkter fra silikonehydrogel få brug for andre parametre - 8,6-8,8. Under alle omstændigheder skal udvælgelse og udskiftning af kontaktlinser udføres af en specialist.

Kontaktlinsematerialer

OBS: Ved valg af kontaktlinser kan maksimal afvigelse mellem krumningen af ​​øjets overflade og linsen være 0,2. I dette tilfælde kan de bæres i mangel af ubehag og normal vision.

Hvordan vælger du kontaktlinser?

Valg af kontaktlinser

Det korrekte valg af kontaktlinser afhænger ikke kun af deres krumningsradius, men også på en række parametre.

  1. Type synsforstyrrelse (hyperopi, astigmatisme, nærsynthed). Hver type patologi kræver udvælgelse af kontaktlinser med specifikke egenskaber afhængigt af de kliniske egenskaber i kurset.
  2. Optisk effekt. Et af hovedegenskaberne, målt i numeriske værdier (dioptere) med et "+" eller "-" tegn, hvor patientens klarhed er afhængig. Dens værdi kan afvige for venstre og højre øjne, både i numerisk værdi og i tegn.
  3. Diameter. Afstanden mellem produktets kanter - til måling er en imaginær linje fra kant til kant gennem midterpunktet. Standarddimensionen af ​​bløde linser varierer fra 13 til 15 mm; anordninger med en diameter på 13,8-14,5 mm anvendes oftest.
  4. Linsens tykkelse (målt i den centrale del). Som regel er "plus" optiske midler tykkere i midten og meget mindre ved kanterne, og "minus" er tyndt i midten og tykt ved periferien.

Hvordan vælger du kontaktlinser

Derudover spiller en vigtig rolle af glidzonenes radius og bredde, og under astigmatisme, når patienten har brug for specielle toriske linser, tilføjes den optiske effekt af cylinderen og hældningsaksen til parameterlisten.

For at bestemme, hvordan objektiverne med bestemte parametre er egnede i et bestemt tilfælde, er det bedre at bruge et test kit, der giver dig mulighed for at "teste" enheden og evaluere resultatet.

Først skal du prøve linser.

Tabellen om udvælgelsen af ​​forsøgslinser.

http://linzopedia.ru/radius-krivizny-linzy-chto-eto-takoe.html
Up