CN101274416B - 杯状物附接装置 - Google Patents
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Abstract
本发明的杯状物附接装置(1),用于将起到加工夹具作用的杯状物(C)附接到镜片(LE)的表面上,该装置包括:用于对置放于镜片支持组件(5)上的镜片进行照明的照明光源(3);加上有对准标记(6a-6d)的屏幕(6),该屏幕上投射有照明光源的照明光所照明的镜片的图像;用于将设置于臂部(8)中的杯状物沿杯状物附接的基准轴(L)朝向镜片移动的移动装置(12、13、14),该基准轴的位置与对准标记相关联。照明光源是白色LED。该附接装置进一步包括用于响应操作者所要操作的操作组件(31)所输出的操作信号增加和减小白色LED的光强度的光强度增减装置(31、32、90),该操作组件置放于附接装置其壳体的正面。
Description
技术领域
本发明涉及一种用来将用于加工眼镜镜片其周围边缘的杯状物与待加工(待处理)的镜片附接的杯状物附接装置。
背景技术
为了加工眼镜镜片的周围边缘,采用杯状物附接装置来将杯状物与待加工镜片(工件镜片)的表面附接。这种杯状物起到加工夹具的作用,用来将工件镜片保持于镜片边缘加工设备的镜片卡盘轴上。这种杯状物附接装置也称为阻挡物,作为该类型杯状物附接装置已知有一种配备有屏幕的装置,工件镜片的图像通过照明光源所出射的照明光投射到该屏幕上。操作者通过观察投射到该屏幕上的图像(加在镜片上的标记的图像、双焦镜片的图像等)和屏幕上形成的对准标记,来将镜片位置调节为与杯状物附接的基准轴呈所希望的位置关系,然后按压其中预先设置有杯状物的臂部,由此将杯状物与镜片的表面附接(参见例如美国专利US7,150,672(日本特开2002-283202号公报))。
上述类型的装置中,迄今为止采用卤素灯或氙灯作为照明光源。但这些灯具有较短的寿命,需要频繁替换灯。近年来,高亮度白色LED进入实用阶段并且实现低成本。因此可考虑使用这种长寿命的白色LED作为照明光源。
但采用白色LED作为杯状物附接装置的照明光源时,发现有下面不足。与卤素灯相比,白色LED所具有的发光特性其蓝光波长分量的强度较高,而红光波长分量的强度则相对稍低。因此,诸如尤其是其红光波长分量具有低透射率的太阳镜这类彩色镜片,造成可通过镜片的照明光量有较大的降低,结果是投射到屏幕上的图像较暗,因而镜片上的标记其图像的可视性变差。相反,具有高透射率的透明镜片这种情况下,当白色LED的光强设定为较高以增强相对于彩色镜片的可视性时,高亮度的白色LED其照明光会非常强以致投射到屏幕上的图像使操作者感到很晃眼,对操作者的眼睛带来负担。此外,LED具有一旦LED开启便使光强立即提高至设定值这种性质。尤其是在较暗的地方使用杯状物附接装置的情况下,也由于蓝光波长分量较高强度的原因,开启时的照明光往往刺激眼睛,这对于眼睛是很大的负担。
发明内容
本发明其目的在于提供一种在耐久性方面具有优势,能够随镜片透射率在镜片图像的观察中提供高可视性,并且进一步减少对操作者眼睛造成的负担的杯状物附接装置。
本发明另外的目的和优点将在下面的说明中部分给出,部分会变得明显,或者可从本发明的实施中了解。可利用所附的权利要求书中具体给出的手段和结合来认识并获得本发明的目的和优点。
为了达到本发明的目的,提供了一种杯状物附接装置,用于将起到加工夹具作用的杯状物附接到镜片的表面上,该装置包括:用于对置放于镜片支持组件上的镜片进行照明的照明光源;加上有对准标记的屏幕,该屏幕上投射有照明光源的照明光所照明的镜片的图像;用于将设置于臂部中的杯状物沿杯状物附接的基准轴朝向镜片移动的移动装置,该基准轴的位置与对准标记相关联;其特征在于,照明光源是白色LED,附接装置进一步包括用于响应操作者所要操作的操作组件所输出的操作信号增加和减小白色LED的光强度的光强度增减装置,该操作组件置放于附接装置其壳体的正面。
本发明其进一步的进展在从属权利要求中给出。
附图说明
结合于说明书中并构成说明书其中一部分的附图图示说明本发明的实施例,并与说明书一起用来说明本发明的目的、优点和原理。
附图中,
图1A是优选实施例的杯状物附接装置的正视图;
图1B是杯状物附接装置的侧视图;
图2是示出杯状物附接装置其内侧的示意图;
图3是杯状物附接装置的俯视图;
图4是示出提供给照明光源的电流和光强度两者间关系的图表;
图5是示出白色LED的发光特性和卤素灯的发光特性两者间关系的图表;
图6是示出照明光源其光强度变化的图表。
具体实施方式
现参照附图给出对本发明优选实施例的具体说明。图1A和图1B是实施例的杯状物附接装置1的外部视图;图1A是正视图,而图1B是侧视图。图2是示出装置1内侧的侧视图。图3是装置1的俯视图。
图1A、图1B、和图2中,L表示居中用的基准轴。主壳体2中设置有一白色LED作为置放于基准轴L上的照明光源(下面简称为“光源”)3。聚光透镜4位于主壳体2的上部。这种聚光透镜4用于将来自光源3的照明光准直为平行光束。聚光透镜4的上表面上配置有3个镜片支持脚(镜片支持组件)5用以使镜片LE(下面也称为“工件镜片LE”)在基准轴L上居中。主壳体2形成有锥形内壁2a,在光源3和聚光透镜4两者间提供锥状中空。为了防止光源3的出射光由内壁2a反射,由此减小相对于聚光透镜4所准直的照明光的噪声,内壁2a加上有涂层等用来减少光反射。
本实施例中,使用发出白色光的LED(发光二极管)作为光源3。光源3的周围附接有由高导热材料制成的基底3a用来促进散热。
有一控制部90置放于主壳体2中,起到发光控制装置的作用,用于执行诸如光源3的开启/关闭控制这类与发光相关的控制,用稍后述及的旋转把手31进行的光强度调整,以及光源3的定时关闭控制。
主壳体2的正面,操作者所操作的旋转把手31(操作组件)用于控制照明光的光强度。旋转把手31相对于主壳体2中安装的旋转变阻器32的旋转轴固定。通过旋转把手31的旋转,变阻器32的电阻值改变,并且电阻值(操作信号)传送给与变阻器32连接的控制部90。响应变阻器32的电阻值,控制部90改变对光源3提供的电流值,来控制光源3的发光强度。旋转把手31可以如图1A中箭头所示在大约300度角度范围内旋转,但限制把手31进一步旋转超过该角度范围。当旋转把手31旋转到最左位置时,变阻器32的电阻值减小到最小。因而,控制部90进行控制以允许最小的电流流过光源3,由此减小光源3的光强度。而旋转把手31旋转到最右位置时,变阻器32的电阻值增加到最大值。控制器90于是进行控制使允许流过光源3的电流增加,由此增加光源3的光强度。按照上述方式,旋转把手31、变阻器32、以及控制部90构成一用于增加和减小(控制)白色LED光强度的光强度增减装置。
主壳体2后侧一体形成有圆筒部11。该圆筒部11中,构成杯状物附接部10的转轴12装配为可上下移动或绕其轴旋转。转轴12的轴与基准轴L平行。置放于转轴12的下部和主壳体2的底部两者间的弹簧13总是往上作用于转轴12,与杯状物附接方向相反。相对于杯状物附接部10的负载,弹簧13如图2所示具有用于提高转轴的作用力。阻挡组件18与转轴12的底部附接来防止转轴12因弹簧13的作用力而向上脱出。
保持屏幕盘6的臂部7和保持杯状物C的臂部8通过螺纹紧固到转轴12的上部。臂部8的末端下部设置有安装部9,其中杯状物C的基座部能够以可移动方式装配。如图3所示,屏幕盘6形成有工件镜片LE上所形成的各点标记21(3个点标记21a、21b、21c)用的对准标记6a、以规则间隔配置的水平线标记6b、在左右方向上与基准轴L对准用的垂直线标记6c、双焦镜片用的对准标记6d等。
臂部8其位于转轴12的轴上的部分,附接有具有操作者按压面的旋转把手14。当旋转把手14旋转时,屏幕盘6和臂部8绕与基准轴L平行的转轴12的轴一体旋转于屏幕盘6的中心处于基准轴L上的位置(图1A和图1B所示的状态)和臂部8末端的安装部9中装配的杯状物C的中心处于基准轴L上的位置(图2所示的状态)两者间。转轴12起到保持装置的作用,保持屏幕盘6和臂部8允许其一体旋转,也保持屏幕盘6允许其在位于基准轴L上的位置和离开该基准轴L的位置两者间移动。转轴12、弹簧13、旋转把手14等构成用于使臂部8的末端设置的杯状物C沿杯状物附接用的基准轴L移至工件镜片LE的移动装置。
臂部7和8一体形成为L形,因此屏幕盘6的中心和杯状物C的中心两者间的位置关系保持为90度角度。此外,一体形成的臂部7和8可便于控制装置1并形成一整体小型化装置。
设置光电中断器的结构配置于转轴12在其轴向方向上的中心下方。因而,与转轴12(旋转把手14)的上述旋转相关联开启和关闭光源3。具体来说,与转轴12的旋转相关联旋转的引导件12a处于转轴12中心的下方。引导件12a包括遮光片41。圆筒部11在与遮光片41相对应的位置(高度)处形成有缝隙。有一感光器42安装于缝隙两侧。即便是通过按压上下移动该转轴12,引导件12a也保持于固定高度。感光器42呈具有内凹的横向U形部,并起到光电中断器的作用,使得感光器42的输出信号响应遮光片41进出该内凹的移动有所变化。遮光片41随转轴12的旋转而旋转90度角度,当屏幕盘6的中心置放于基准轴L上时,遮光片41进入感光器42。当遮光片41移动进入感光器42时,来自感光器42的信号作为开启光源3的开关信号输入到控制部90。一旦接收到该开关信号,控制部90便开启光源3。而屏幕盘6的中心移离基准轴L时,遮光片41同时移出感光器42。这时,来自感光器42的信号作为关闭光源3的开关信号输入到控制部90。一旦接收到该开关信号,控制部90便关闭光源3。感光器42起到开关信号输入装置的作用以产生开启/关闭光源3的开关信号。响应开启开关信号,控制部90进行控制在1到3秒内缓慢增加作为光源3使用的白色LED的光强度,直到光强度达到接近的光强度的预设值(稍后将详细说明)。
控制部90进一步包括定时功能用于测定从光源3开启时刻起所经过的时间。因而,从开启开始经过预定时间(这里为3分钟)之后,控制部90停止将电流提供给光源3,从而即便是遮光片41处于感光器42中也关闭光源3(自动关闭光源3)。
这样,随着屏幕盘6置放于基准轴L上时,光源3开启用于观察,而杯状物附接用的屏幕盘6移离基准轴L时,光源3关闭。因而,不需要对电源开关的常规开/关操作。而且,高亮度照明光不会干扰杯状物附接工作,因此该工作可有效进行。通过光源3的自动关闭功能,可防止照明光一直开着。这实现了节能。
下面参照图4和图5说明对光源3发光强度的控制。如上所述,光源3的光强度可以通过旋转把手31的旋转来控制。图4是示出光源3中流过的电流值和光源3的光强度两者间关系的图表。图表中,横轴示出与旋转把手31的旋转相对应的电流值,纵轴示出照明光的光强度。本实施例中,该光强度与光源3发出并通过聚光透镜4和屏幕盘6的光的光强度相对应。令与最小电流值Cmin相对应的照明光强度为最小光强度Imin,与最大电流值Cmax相对应的照明光强度为最大光强度Imax。如图表中所示,电流值和照明光的光强度不具有线性关系,而是具有非线性曲线关系(图示为非线性曲线)。光强度的这种非线性通过控制部90来实现。
考虑稍后述及的白色LED的发光特性和白色LED的光通过工件镜片LE上的点标记和屏幕盘6之后点标记的可视性,来设定最大光强度和最小光强度。
图5是示出本实施例中作为光源3使用的LED的发光特性(波长分布)和现有技术中作为照明光源使用的卤素灯的发光特性的图表。图5中,横轴示出波长λ(nm),纵轴示出令每一光源的峰值为“1”的标准化的发光特性。绘图线A示出白色LED的发光特性,绘图线B示出卤素灯的发光特性。绘图线B显示,呈现红色的红光波长区(比600nm波长长的可视波长范围)的发光分量强于呈现绿色的绿光波长区(大约520nm至570nm波长)的发光分量。而与卤素灯有所不同,示出白色LED发光特性的绘图线A显示,呈现绿色的绿光波长区(大约520nm至570nm波长)的发光分量,其中大约550nm波长处具有峰值,强于呈现红色的红光波长区中的发光分量。不同制造商当中卤素灯和白色LED的发光特性多少有某些不同,但特性趋势如图5所示得到基本体现。
白色LED具有不平衡的发光特性。因而,工件镜片LE是彩色的等情况下,点标记的可视性会随工件镜片LE的波长透射率特性而有所降低。此外,白色LED具有偏向蓝光区域的发光特性,当观察通过屏幕盘6的光时很可能使操作者感觉刺眼。具体来说,工件镜片LE是透明的(可视区域的透射率为100%),工件镜片LE上的点标记很难被看见。白色LED其固有的波长发光特性无法改变。为了减少这些问题,光源3的光强度控制为增加/减少时,同样设定通过屏幕盘6的观察中所获得的白色LED的最大光强度(最大亮度)和最小光强度(最小亮度)。光源3的光强度其增加和减小范围较好是确定为允许通过屏幕盘6的光其强度至少在320cd/m2至550cd/m2的范围内增加和减少。
最大光强度和最小光强度通过下面的实验来检出,并且同时确定亮度值。按照以下这样的方式测定亮度值,具体来说,使屏幕盘6的中心处于基准轴L上,接着开启光源3,将不同样本的镜片分别置放于镜片支持脚5上,并在屏幕盘6中心的上方距屏幕盘6大约1m距离的位置测定每个镜片的亮度。这种测定在一几乎暗室内执行。除了具有不同透射率的样本镜片以外,还检查具有不同折射能力的透明无色彩的样本镜片。这是考虑到具有折射能力的镜片趋向于使来自光源3的光扩散,这会使得操作者感觉,通过屏幕盘6的光其强度不同于通过具有不同折射能力的镜片的光强度。
在下面的步骤中确定最小光强度。具有大约100%和+20D的透射率的透明无色彩的样本镜片加上有点标记。每个镜片置放于支持脚5上,并开启光源3。当通过屏幕盘6观察样本镜片的点标记时,实验者对照明光的光强度进行控制,以便实验者在不感到刺眼的程度下观察点标记。这时的亮度值为400cd/m2至500cd/m2量级。从支持脚5上卸下样本镜片之后所测定的亮度在屏幕盘6上为250cd/m2至320cd/m2。这时的光强度设定为最小光强度。
最大光强度如下确定。准备5种具有较低透射率的样本太阳镜镜片,对其加上有点标记。样本镜片的色彩是黄色(SNYL50F)、墨绿色(SNGN85F)、炭色(SNGY85F)、蓝色(SNBL70F)、褐色(SNBR85F)。这些样本镜片分别置放于支持脚5上,其上进一步叠加有-18D的透明无色彩样本镜片,接着开启光源3。实验者将照明光的光强度控制为足以通过屏幕盘6观察到对每一样本镜片加上的点标记这种程度。这时的亮度为大约35cd/m2至70cd/m2。样本镜片从支持脚5上卸下之后屏幕盘6上的亮度为大约550cd/m2至1100cd/m2。这时的光强度设定为最大光强度。
这样,当通过屏幕盘6的照明光其光强度范围至少为320cd/m2至550cd/m2量级,较为理想的是250cd/m2至1100cd/m2量级时,该照明光的光强度便于操作者工作。
通过调节控制部90中诸如变阻器等这类电路元件,在装置中反映上述最大光强度和最小光强度。光强度由控制部90如上设定。照明光的光强度范围不仅可以由控制部90设定,也可以由使光源3中流过的电流值与变阻器32的电阻值(旋转角度)相对应的配置设定。这种情况下,可以增加限制组件来限制变阻器32的旋转范围。
通过允许在上述范围内对屏幕盘6上的照明光强度进行控制的配置,可以不管工件镜片LE的透射率和基于波长的透射特性如何均可由操作者观察到工件镜片LE的点标记。本实施例中,使用旋转变阻器32来连续改变电阻值,由此顺序改变照明光的光强度。也可以采用另一种逐步控制照明光的光强度的配置。
下面说明对光源3的延迟开启进行的控制(即一旦开启便缓慢增加光强度的控制)。图6是示出光强度变化的时序图。横轴表示时间,纵轴表示光强度。令将一用以开启光源3的触发信号从感光器42发送给控制部90的时间为t0。绘图线D示出照明光的光强度为I1的情形,而绘图线E示出照明光的光强度为I2的情形。假设这些光强度用前述旋转把手31、变阻器32等设定。基于旋转把手31的位置,预先设定照明光的光强度。绘图虚线S示意性地示出时刻t0对白色LED提供电流时对光强度的响应。
根据线S,响应时刻t0的开启触发信号,LED的光强度随即改变。LED的光强度达到预先设定的光强度从时刻t0起没有延迟或几乎没有延迟。光强度的这种改变会被操作者认为是很强的刺激(负担)。如上所述,白色LED所发出的光会被人们认为是很强的刺激,因而迅速开启LED给操作者带来负担。
与线S不同,线D和线E示出控制光源3开启的配置,即便是使用白色LED,也不会对操作者带来负担。需要注意线D,线D示出照明光的光强度在时刻t0开始增加,在时刻t1达到设定的光强度I1。该结果来自后面的配置。控制部90包括由电容器和电阻器所构成的RC电路,从时刻t0起响应触发信号由起到开启控制装置作用的控制部90提供给光源3的电流对电容器充电,这导致光源3电流增加的延迟。本实施例中,t0至t1的延迟时间Td设定为大约1秒。延迟时间可通过控制部90中电容器、电阻器等(电容器等可处于控制部90的外侧)的设定来调节。考虑到人眼的瞳孔的瞳缩时间,设定t0至t1的最短时间。考虑到工作能力设定最长时间。在工作环境较暗的情况下,t0至t1的最短时间小于1秒的话,人的瞳孔扩张无法迅速收缩(瞳缩)。因而人眼往往感觉刺眼。至少有1秒逐渐增加光源3光强度的话,人眼的瞳缩便响应光强度的增加。用超过3秒时间达到设定的光强度(为t1时刻)的话,此时间对于观察屏幕盘6的操作者而言将会感觉较长。因此,至t1的时间较好是设定为3秒或更少。
对于线E情形而言,光源3的光强度达到预设光强度I2所需的时间要经过延迟时间Td。这是因为,不管变阻器32等预设的光强度如何,电容器和电阻器的时间常数总是固定的。
这样使得光源3的完全开启经过延迟(通过缓慢增加光强度),对于操作者的光刺激便有所减少。此外,即便是光源3为诸如白色LED这类具有给操作者带来强刺激(负担)的发光特性的器件,可通过执行上述开启控制来减少开启所引起的刺激。
上述实施例中,控制部90配置为控制光源3的开启,以缓慢使得光源3的光强度在1至3秒内达到预设的光强值。但本发明并不限于这种配置。这种开启只是控制为不会对操作者带来负担。举例来说,控制部90可以配置为通过在1至3秒内缓慢地将光强度改变为预设光强度的接近设定值,随后在另外几秒内将光强度从接近设定值改变为实际的设定值来开启光源3。甚至于这种配置也不会使操作者感到光源3的开启时间太长。
如上所述的实施例中,通过电容器、电阻器等的组合实现开启的延迟。但作为替代,控制部90可设置有定时器以逐步增加光强度。
下面说明具有上述结构的装置的操作。此后说明使工件镜片的光学中心居中的情况。
操作者首先使屏幕盘6的中心与基准轴对准,并将杯状物C安装到杯状物附接部10的安装部9。当屏幕盘6的中心位于基准轴L上时,开启用的开关信号从感光器42传送给控制部90,由此开启光源3。此时,即便是光源3为白色LED,光强度也如上所述缓慢增加到设定的光强度。因而,操作者的眼镜不会受到强烈刺激,而可以观察屏幕盘6。为了安装杯状物C,杯状物C的基部按照臂部8末端的上表面加上的对准标记8a装配到安装部9中,因而杯状物C按预定的方向取向。其上预先加上有通过镜片测度仪给出光学中心的点标记的工件镜片LE置放于各支持脚5上。于是工件镜片LE由光源3的照明光照明,其图像投射到屏幕盘6上。接着,操作者转动旋转把手以根据工件镜片LE的光学特性控制照明光(投射光)的光强度,因而点标记容易被看到。工件镜片LE的点标记图像21与屏幕盘6上的点标记的对准标记6a对准。具体来说,通过将工件镜片LE的中心点标记图像21a调节至对准标记6a的中心,并且将其他两个左右点标记图像21b和21c置放于水平长对准标记6a的水平线上,来实现对准。
此后,使旋转把手14旋转以90度角度转动臂部8,以使得杯状物C的中心与基准轴L对准,使屏幕盘6移离基准轴L。此时,关闭开关信号从感光器42传送给控制部90。因而,光源3在不需要操作者其关闭光源的操作的情况下被关闭。当臂部8末端设置的杯状物C其中心与基准轴L1对准因而旋转把手14受到往下按压时,弹簧13首先被压紧和变形,因而包括旋转把手14、臂部7和8、以及转轴12在内的活动部完全往下移动。此时,引导件12a和遮光片41保持住以免垂直移动。杯状物C与工件镜片LE的上表面相接触之后,旋转把手14连续向下按压以便杯状物C固定保持于镜片LE上。当旋转把手14进一步向下按压时,弹簧13开始受到进一步的压紧和变形,从而吸收操作者对于旋转把手14的按压作用力。此时,操作者感觉到表明杯状物C固定完成的阻力,随后释放旋转把手14,使得旋转把手14回到其初始位置。因而杯状物附接工作被终止。应注意,杯状物C可包括不同类型,例如吸附型和在杯状物C和镜片LE两者间具有介于其间的双面粘接带的另一类型。
上述实施例中,当检测出旋转轴12时光源3由控制部90开启。作为另一配置,开关可以设置于主壳体2上与控制部90相连接,通过操作者对这种开关的操作来开启光源3。
光源3的开启控制可以按使开关、RC电路、以及光源3连接而不提供控制部90这种方式来实现。这种配置可简化装置1的内部结构。
尽管图示说明了本发明目前的优选实施例,但应理解这种披露用于说明目的,可以在不背离所附的权利要求中给出的本发明范围的情况下进行种种变化和修改。
Claims (3)
1.一种杯状物附接装置(1),用于将起到加工夹具作用的杯状物(C)附接到镜片(LE)的表面上,所述装置包括:
镜片支持组件(5),该镜片支持组件(5)的上方用于放置所述的镜片(LE);
用于对置放于镜片支持组件(5)上的所述镜片(LE)进行照明的照明光源(3);
加上有对准标记(6a-6d)的屏幕(6),所述屏幕上投射有照明光源的照明光所照明的镜片的图像;
附接部(10),该附接部(10)包含臂部(8),所述臂部(8)的末端下部设置有安装部(9),安装部(9)中装配所述的杯状物(C);
用于将设置于臂部(8)末端的安装部(9)中的杯状物(C)沿杯状物附接的基准轴(L)朝向置放在镜片支持组件(5)上的镜片移动的移动装置(12、13、14),所述基准轴的位置与对准标记相关联;
用于保持所述屏幕(6)从而能够将所述屏幕(6)移离所述基准轴(L)的保持装置(7、12);
用于输入开启/关闭开关信号以开启/关闭照明光源(3)的开启/关闭开关信号输入装置(41、42、90);
照明光源(3)是白色LED,
所述开启/关闭开关信号输入装置(41、42、90)进一步包含用于检测所述屏幕(6)位于所述基准轴(L)上的检测器(41、42),当所述检测器(41、42)检测出所述屏幕(6)位于所述基准轴(L)上时,输出开启照明光源(3)的开启开关信号,当所述检测器(41、42)检测出所述屏幕(6)移离所述基准轴(L)上时,输出关闭照明光源(3)的关闭开关信号;并且
附接装置(1)进一步包括光强度增减装置(31、32、90),所述光强度增减装置(31、32、90)包含位于附接装置(1)的壳体的正面供操作者在杯状物附接操作过程中进行操作的操作组件(31),所述光强度增减装置(31、32、90)响应操作组件(31)所输出的操作信号增加和/或减小白色LED的光强度,使得作为照明光源(3)的白色LED的光强度,在样本镜片未放置在镜片支持组件(5)上的情况下,能被调节为使得在屏幕(6)中心上方1m处的照明光亮度在250至1100cd/m2范围内增加和/或减少;而且,反应上述照明光亮度范围的白色LED的光强度范围能够由光强度增减装置(31、32、90)设定。
2.如权利要求1所述的杯状物附接装置,其特征在于,进一步包括控制装置(90),该控制装置(90)响应由开启/关闭开关信号输入装置(41、42、90)输入的开启开关信号,在预定的延迟时间(Td)内使白色LED的开启光强度缓慢增加至光强度增减装置(31、32、90)所设定的光强度(I1、I2);所述延迟时间(Td)的最短时间是考虑到操作者瞳孔的瞳缩时间确定的,使得即使白色LED具有给操作者带来强刺激的发光特性,也能够在预定的延迟时间(Td)内通过缓慢增加白色LED的开启光强度来减少白色LED在开启时所引起的对操作者的刺激;其中,所述延迟时间(Td)至少为1秒。
3.如权利要求2所述的杯状物附接装置,其特征在于,预定的延迟时间(Td)是1至3秒。
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