You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оптические линзы

назад


Несколько веков главным материалом для изготовления оптических линз было стекло (минерал). Такие линзы были хрупкими, как любое стекло, травмоопасными при ударах, и главное – тяжёлыми, что ограничивало их использование в безободковых оправах и оправах на леске. Вот почему появление лёгких и прочных пластмасс (полимеров) произвело подлинную революцию в оптике!

Преимущества полимерных линз:

  • Оптические линзы Эстетичные и тонкие (за счет увеличения показателя преломления материалов).
  • Оптические линзы Легкие и комфортные.
  • Оптические линзы Прозрачность, бесцветность и отсутствие светорассеяния, обеспечивает четкое качество зрения.
  • Оптические линзы Устойчивые к ударным нагрузкам.
  • Оптические линзы Защищают от ультрафиолетового излучения.
  • Оптические линзы Специальные покрытия снижают отражения и защищают линзы от царапин

Современные материалы, из которых делают очковые линзы:

Оптические линзы Оптические линзы

CR-39. Полимер с нормальным показателем преломления. В два раза легче минерального стекла. Устойчив к ударным воздействиям. Дёшев, благодаря чему из него чаще всего делают линзы небольшой оптической силы

Трайвекс. Прочный и устойчивый к ударным нагрузкам. Имеет нормальный индекс преломления. На 25% легче и тоньше, чем CR-39. Линзы из трайвекса используют для коррекции близорукости и дальнозоркости в пределах трёх диоптрий.

MR-8. Отличается хорошими оптическими свойствами. Имеет высокое число Аббе и не вызывает ненужного светорассеивания. Благодаря этому подходит людям, чувствительным к хроматическим аберрациям. Поглощает ультрафиолетовое излучение. Прочный, поэтому линзы из него легко крепятся в любую оправу

Трибрид. Появился на оптическом рынке в 2011 году. Имеет потрясающую устойчивость к ударным нагрузкам, которая в 170 раз превышает требования FDA. Блокирует 100% волн ультрафиолетовой части спектра.

Поликарбонат. Как трибрид и MR-8, имеет средний показатель преломления. В десять раз прочнее, чем традиционные пластмассы. В США всем детям младше 16 лет назначают линзы только из этого материала.

MR-7 и MR-10. Отличаются высоким индексом преломления – 1,67. Хорошо окрашиваются, благодаря чему из них делают фотохромные и поляризационные линзы. Стекла из этих материалов можно сверлить и нарезать в них пазы под леску. Стекла из MR-7 и MR-10 рекомендуют людям с аметропией средней и высокой степени.

MR-174. Обладает сверхвысоким показателем преломления. Идеально подходит для коррекции близорукости и дальнозоркости высоких степеней. Стекла из MR-174 получаются самыми тонкими, лёгкими и наименее выпуклыми.

В этом списке нет устаревшего стекла и традиционных пластмасс: эти материалы ушли в прошлое

АСФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Оптические линзы

Асферические линзы (АЛ, aspherical lens) отличаются особым дизайном поверхностей. Что это значит? Обе поверхности стандартной сферической очковой линзы повторяют форму шара, тогда как в АЛ лишь одна поверхность остаётся сферической, а другая имеет форму эллипса, гиперболы или параболы.

Существуют также би-асферические линзы, у которых сложной асферической формой обладают обе поверхности – и передняя, и задняя. Очки с такими стёклами имеют ещё лучшие оптические свойства, вызывают меньше зрительных искажений и дают более широкое поле зрения.

Первые очковые линзы с асферичным дизайном появились в 50-х годах прошлого века и создали их для пациентов, которым удалили хрусталик из-за катаракты. Таким людям требовалась коррекция в 12-17 диоптрий, а обеспечить её тяжеловесными сферическими стеклами было практически невозможно. Асферические очковые линзы помогли решить эту проблему. Они отлично корригировали зрение и были намного тоньше, легче и красивее.

В наши дни после удаления хрусталика пациентам устанавливают интраокулярные линзы. А очки с асферическим дизайном широко используют для коррекции самых обычных аномалий рефракции – близорукости, астигматизма, дальнозоркости, пресбиопии.

Отметим, что разные модели АЛ имеют различные конструкции. У одних линз асферическая зона охватывает центральную часть, у других – начинается только у краев. Однако степень асферичности всегда зависит от оптической силы линзы. Чем она сильнее, тем больше различается преломляющая сила в центре и на периферии.

Асферические линзы имеют плоскую поверхность и высокие показатели преломления. Это приводит к появлению бликов. Поэтому сегодня большинство АЛ имеет антибликовое (AR) покрытие. Оно облегчает привыкание к линзам и делает их комфортными в ношении.

Оптические линзы

Кому нужны асферические линзы?

Офтальмологи советуют АЛ людям с близорукостью в -3 диоптрии и более. Что касается дальнозоркости, об асферичности стоит задуматься уже при изменении рефракции на +2 диоптрии.

Вам нужны АЛ, если вы:

  • имеете близорукость, дальнозоркость или астигматизм высокой степени;
  • водите автомобиль;
  • предпочитаете активный образ жизни;
  • любите тонкие стильные оправы;
  • помимо очков, иногда надеваете МКЛ.
За более подробной информацией о возможностях которые дают асферические линзы можно обращаться в наши салоны

1. ПОКРЫТИЯ ЛИНЗ

Большинство современных полимерных линз имеют асферический дизайн, а это значит, что они сами по себе царапаются и создают блики. Нивелировать эти недостатки производителям удаётся с помощью покрытий. Нанесение защитных слоев на линзы придает им удивительные свойства.

Виды покрытий:

Гидрофобные. Находятся сверху. Делают поверхности линз гладкими, что затрудняет скопление на них воды и грязи.

Просветляющие антирефлексные. Убирают блики и делают линзы более прозрачными. Благодаря им стекла становятся намного комфортнее в ношении.

Металлизированные. Блокируют электромагнитное излучение от компьютера и телевизора.

Упрочняющие. Наносятся на полимерные материалы, чтобы сделать их устойчивыми к образованию царапин.

На большинство очковых стекол нет смысла наносить УФ-блокирующее покрытие. Ведь материалы, из которых они сделаны, сами по себе не дают ультрафиолетовым волнам проникнуть к глазу.

Кстати, не путайте затемняющее покрытие с тем, которое блокирует УФ-лучи. Наличие тонировки не гарантирует того, что солнцезащитные очки защищают глаза от ультрафиолета

Оптические линзы

2. ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ

Фотохромные линзы – это универсальные линзы, которые не только корригируют (исправляют) зрение людям с близорукостью, астигматизмом и пресбиопией (возрастной дальнозоркостью), улучшая его до максимально возможной остроты, но и изменяют степень своего затемнения в зависимости от интенсивности солнечного света, защищая хрусталик и сетчатку от ультрафиолетового излучения и препятствуя развитию катаракты, дистрофических заболеваний сетчатой оболочки и других глазных болезней. В народе такие линзы называют «хамелеонами».

Первые такие линзы появились в середине 60-х годов прошлого столетия и представляли собой стёкла с нанесёнными на них галогенидами серебра или меди. Быстрый рост популярности новинки способствовал тому, что через полтора десятка лет фотохромные покрытия стали наносить и на линзы из пластика.

А в 1991 году была разработана технология Transitions, благодаря которой фотохромные элементы начали «вбивать» в толщу линзы на глубину 0,1-0,15 мм. Сегодня подобные технологии используют основные производители фотохромных линз – Transitions Optical и Younger Optics (оба – США), Corning и BBGR (оба – Франция), Rodenstock и Carl Zeiss (оба – Германия), Hoya и Seico (оба – Япония), Shamir Altolite (Израиль) и другие.

Как действуют фотохромные линзы?

Фотохромные линзы способны менять степень затемнения, а точнее – светопропускаемость очков. Ведь чем выше значение в процентах параметра пропускаемости видимого света (VLT, Visible Light Transmission), тем прозрачнее линза. В зависимости от того, насколько сильно затемнён фильтр, ему присваивается индекс от S0 до S4, соответствующий определённому диапазону пропускаемости света:

Оптические линзы

S0 – почти полностью прозрачные линзы, пропускающие от 80 до 100% света. Их комфортно носить в помещении, при неярком искусственном освещении, в глубоких сумерках и ночью;

S1 – полупрозрачные линзы для пасмурной погоды, тумана, снегопада и надвигающихся сумерек;

S2 – линзы для переменной облачности или зимнего солнца, когда оно расположено низко над горизонтом;

S3 – тёмные линзы, рассчитанные на яркий солнечный свет;

S4 – линзы для высокогорья с максимально возможным затемнением: они пропускают всего 3-8% видимого света и рассчитаны на альпинистские восхождения в высокогорье.

Обычно фотохромные фильтры для спортивной оптики перекрывают от двух до трёх категорий VLT, например, S2-S3 или S1-S3. Реже встречаются линзы S2-S4. В помещении фотохромные линзы остаются прозрачными, а вот на улице такие очки темнеют – и очень быстро превращаются в солнцезащитные благодаря фотохромным веществам, которые наносятся на поверхность линз либо «вбиваются» в их толщу.

Оптические линзы

Затемнённость фотохромов зависит от количества солнечного света, которое попадает на них. Чем больше света попадает на линзы, тем темнее они становятся. Когда действие ультрафиолета прекращается, молекулы фотохромных веществ возвращаются в исходное положение, а очки светлеют.


Оптические линзы

На возвращение в исходное состояние фильтру требуется больше времени. Обычно хорошая фотохромная линза заметно светлеет за 1,5 минуты. А чтобы стать достаточно прозрачной для ношения в помещении или в сумерках, ей потребуется 3-5 минут. При этом полное возвращение в исходное состояние затянется на 8-10 минут, но этот переход уже почти незаметен для пользователей, особенно для владельцев спортивной оптики, потому что линзы для неё редко делают абсолютно прозрачными в исходном состоянии

Ранее фотохромным фильтрам требовалось для полного затемнения от 1,5 минуты. Сегодня линзам топ-класса достаточно всего 20-30 секунд, чтобы перескочить через пару категорий затемнения, например, от S0 до S2 или от S2 до S4. Линзам с длинным диапазоном S0-S3 нужно чуть больше времени: до S2 они темнеют за те же 20-30 секунд, а далее процесс затемнения длится ещё около 5 минут, но для пользователя это проходит почти незаметно.

В большинстве случаев такие задержки в реакции фотохромных линз не являются большой проблемой на практике: солнце садится не так быстро, да и погода обычно меняется не слишком стремительно. А потому переход от тёмных очков к прозрачным и обратно большинством пользователей ощущается как плавный и достаточно своевременный.

И лишь в тех случаях, когда затемнённые зоны постоянно чередуются с открытым пространством, например, при скоростном спуске на лыжах или горном велосипеде по т. н. «чёрным» трассам в зоне леса, не стоит использовать фотохромные линзы. Столь быстро «переключаться» линза не сможет, и можно оказаться в тёмных очках в условиях плохой видимости.

Преимущества фотохромных линз

Очки с фотохромными линзами выполняют сразу несколько функций, благодаря чему заменяют собой несколько разных средств коррекции.

Люди с близорукостью в помещении носят обычные диоптрийные очки, а на улице заменяют их солнцезащитными. Или же надевают контактные линзы, а поверх них – солнцезащитные очки. Гораздо лучше купить одни очки с фотохромными линзами и ходить в них постоянно.

Не являются исключением и люди с возрастной дальнозоркостью (пресбиопией). Выходя на улицу, они испытывают дискомфорт из-за ослепляющего солнечного света. Ношение фотохромов поможет им избавиться от этой проблемы. А чтобы на улице и в помещении видеть одинаково четко, пресбиопам лучше покупать бифокальные или прогрессивные очки с фотохромными линзами.

Современные фотохромные линзы не только с успехом заменяют солнцезащитные очки, но и превосходят их по многим пунктам. Ведь фотохромы не только на 100% защищают глаза от вредного УФ-излучения, но и обеспечивают более качественное зрительное восприятие: за счёт многослойного покрытия они убирают блики и повышают контрастность изображения. Фотохромы с асферическим оптическим дизайном имеют ещё одно преимущество перед солнцезащитными очками: они убирают зрительные аберрации, которые появляются в любом, даже здоровом, глазу

Для автоводителей очки с поляризационным и фотохромным покрытием убирают засветы и улучшают качество зрительного восприятия. Однако только фотохромные очки могут светлеть в темноте. Следовательно, они лучше подходят людям, которые ездят на машине в разное время суток (а не только днём). Самые дорогие очки для водителей имеют одновременно оба покрытия – фотохромное и поляризационное.

Устаревшие модели фотохромных очков не подходят для водителей. Они воспринимают ограниченный спектр света, а поскольку многие автомобильные стёкла задерживают ультрафиолетовые волны, такие линзы не могут изменить цвет внутри салона. Следовательно, они не защищают глаза от яркого солнца.

В наших салонах вы получите полную консультацию для заказа фотохромных линз, персонально по Вашему рецепту, выберете салон который наиболее Вам подходит.

Оптические линзы