CN2687702Y - 改进的镜片 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种改进的镜片,其镜片的横向曲率比垂直方向的曲率大。本实用新型与人眼球的生理特性相适应,佩戴者感觉舒适,长期佩戴也不会感觉不适。本实用新型适用于太阳镜等平光镜中,可以应用于双镜片的护目镜也可应用于单镜片的护眼罩。

Description

改进的镜片
技术领域
本实用新型涉及一种镜片,特别涉及一种应用于平光镜的镜片。
背景技术
目前,传统的平面太阳镜片的设计是球面或柱面的。如图1所示的常规的平光镜片,具有圆形的前表面、后表面及两表面间的镜片主体,镜片具有均匀厚度。使用这样的镜片,光线从镜片外到眼睛的入射角度在遍及视线的角度范围内将发生变化。以一条较居中的光线50为例,光线50在镜片的外表面3和内表面4上沿相反方向折射或弯曲,其结果是透过的光线51相对于入射光线50产生了横向位移52,此位移代表一次光学畸变。此外,由于入射光线60在侧向一端以更大的角度入射,则透过的光线62在此处相对于入射光线的位移62比前述位移52更显著。即入射光线越居中,横向位移越小,当入射光线沿镜片法线入射时,横向位移为零;入射光线越靠侧边2,横向位移越大。在此,侧端位移62与前述居中位移52之间的偏差,将造成二次光学畸变。此二次畸变将引起通过镜片较侧端2看到的物象出现实质性的扭曲。因此,普通的镜片容易造成光学畸变,产生扭曲的物象,佩戴者将感到不舒适。
研究发现,人类的眼球在平行方向移动的范围与在垂直方向上移动的范围是不一样的,平行方向移动的范围要远大于垂直方向移动的范围。通常,平行方向移动的角度约为113°,而垂直方向的移动角度约为54°,所以平行眼肌比垂直眼肌能适应更深的曲线。人类的眼角膜中心较薄而周围较厚,一般来说,角膜中心厚度为0.5mm,而边缘厚度为1mm。而现在还没有出现一种平光镜片,特别是应用于护目镜的镜片,能充分考虑到人类眼球的上述生理特点。因此佩戴着不适应眼球特点的眼镜,佩戴者在长期佩戴的情况下眼睛会感觉疲劳,还会引起头痛等不适。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种能与眼球生理特性相适应,适合长期佩戴的、感觉舒适的护目镜片。
本实用新型的“桶形”镜片特征在于镜片的横向的曲率比垂直方向的曲率大。
镜片的厚度是变化的,从镜片的一端1向另一端2逐渐变薄。具体地来说,是从靠近正前方的一端向靠近侧端的另一边逐渐变薄。
镜片还可以采取单镜片形式,镜片的厚度从镜片的中央向两侧逐渐变薄。
镜片的横向曲率半径为53~65毫米,镜片垂直方向的曲率半径为95~130毫米。
本实用新型的“桶形”镜片,在水平方向和垂直方向具有不同的曲率,水平方向曲率较大而垂直方向曲率较小,这样的类似啤酒桶桶身形状的“桶形”设计与人眼眼肌的生理特性是相适应的,即平行眼肌能比垂直眼肌适应更深的曲线,即使长期佩戴也不会感觉疲劳。且本实用新型的改进型镜片厚度从靠近鼻梁的中心部位向靠近两耳的侧端逐渐变薄,这样能减小侧端入射光线通过镜面的横向位移,减小光学畸变,同时也避免了物象扭曲。这种镜片设计也是对人角膜中间薄两边厚的特征的一种物理补偿。因此这种镜片即使长期佩戴也不会感觉不适。本实用新型的镜片适用于平光镜,包括双镜片形式的太阳镜,也包括单镜片形式的护罩式眼镜。
附图说明
图1是常规的高前曲太阳镜片光学原理示意图;
图2是本实用新型双镜面镜片的光学原理示意图;
图3是本实用新型双镜片式太阳镜右镜片的结构示意图。
图4是本实用新型单镜片式镜片的示意图。
图5是眼球结构示意图。
具体实施方式
实施例1
如图2所示的本实用新型的双镜片式太阳镜,因为左右镜片为镜面反射象,故此只讨论如图3所示的右镜片。
镜片的横向曲率大于垂直方向的曲率,类似于啤酒桶形状。镜片的横向曲率半径为53~65毫米,镜片垂直方向的曲率半径为95~130毫米。镜片的这一曲率变化是与人眼球的生理特性相适应的,眼球平行方向移动的范围要远大于垂直方向移动的范围。通常,平行方向移动的角度约为113°,而垂直方向的移动角度约为54°,所以平行眼肌比垂直眼肌能适应更深的曲线。因此本实用新型的改进型镜片的横向曲率也比垂直向曲率大得多,约为垂直方向曲率的两倍。这样,能令佩戴者看到更大的视野范围,而又不致于导致眼肌的不适。
镜片具有前表面3和后表面4,其间的厚度是变化的。镜片从贴近鼻梁的中央边缘1处至靠近耳部的侧向边缘2处的厚度是逐渐变薄的。镜片在其中央边缘1区域内的厚度通常约在2.0mm。镜片最厚的部分在光学中心线上或其附近。镜片在侧向边缘2处的最小厚度约为1.24mm。入射光线50从镜片的较居中处5入射,由于折射的原因,透过光线51与入射光线50具有一横向位移52。入射光线60从镜片的侧端6处入射,同样由于折射的原因,透过光线61与入射光线60具有一横向位移62。入射光线60的入射角度要大于入射光线50的入射角度,但由于镜片的厚度在6处要小于镜片在5处,因此横向位移62反而较横向位移52小,不但减小了镜片的光学一次畸变,还避免了一般镜片侧端横向位移大于镜片中央横向位移产生的光学二次畸变,避免了物象扭曲的现象。
如图5所示的眼部结构,视网膜71是眼睛的光感区,其表面密布感光器或神经末梢73。这些神经末梢接收到光线并通过视觉神经将此刺激传递至大脑。光感器具有两种类型,棒状和锥状。它们最集中在视网膜中央的凹点72。在此凹点的中央是完全由锥状光感器组成的被称为小穴的地方。凹点或小穴处是视网膜感光能力最强、对色彩最感的地方。有两条直线是直接穿过眼睛的,即光学法线及法向视线8。光学法线是通过角膜74的中心到瞳孔、透镜和视网膜的最直接的直线。在我们观察物体时,光线通过这条直线的方向是最集中,成像最清晰的。然而,这条线与视网膜相交点低于视网膜上的凹位72,因此并不是对光和色彩最敏感的光线入射方向。法向视线是从瞳孔中心到视网膜中央的一条直线。沿这条线的方向上具有最佳的色感,但因为它没有与角膜及透镜相交于它们的准确的中心,所以不如光线通过光学法线般清晰。本实用新型镜片应用0.36~0.45的棱镜度于镜片的水平线上,通过镜片厚薄产生的棱镜效果可以调节视野范围中进入的光线,从而保持镜片的光学法线9与佩戴者法向视线8平行(如图2所示),带给佩戴者最清晰最佳的色彩及成像效果。
镜片最好由比较坚固且光学性能好的材料构成,例如聚碳酸酯。
实施例2
如图4所示的护罩式眼镜的镜片,为单镜片。镜片的横向曲率大于垂直方向曲率,即其横向曲率半径较小,约为56mm,垂直方向曲率半径较大,约为117mm。
镜片的厚度从中心11(靠近鼻梁)向两侧端22(靠耳边)逐渐变薄。镜片的光学法线与佩戴者的法向视线平行。入射光线50从镜片的较居中处5入射,由于折射的原因,透过光线51与入射光线50具有一横向位移52。入射光线60从镜片的侧端6处入射,同样由于折射的原因,透过光线61与入射光线60具有一横向位移62。入射光线60的入射角度要大于入射光线50的入射角度,但由于镜片的厚度在6处要小于镜片在5处,因此横向位移62反而较横向位移52小,从而相对削弱了光学畸变,解决了物象的扭曲现象,使佩戴者感觉舒适。

Claims (9)

1、一种改进的镜片,其特征是:镜片的横向的曲率比垂直方向的曲率大。
2、根据权利要求1所述的改进的镜片,其特征是:镜片的厚度从镜片的一侧向另一侧由厚逐渐变薄。
3、根据权利要求2所述的改进的镜片,其特征是:镜片的厚度从靠近镜片正前方的一侧(1)向靠近镜片的侧端(2)逐渐变薄。
4、根据权利要求3所述的改进的镜片,其特征是:所述镜片在其正前方(1)处的厚度为2.0mm,镜片在侧向边缘(2)处的最小厚度约为1.24mm。
5、根据权利要求2所述的改进的镜片,其特征是:应用0.36~0.45的棱镜度于镜片的水平线上。
6、根据权利要求1所述的改进的镜片,其特征是:镜片的厚度从镜片中央(11)向镜片两侧端(22)由厚逐渐变薄。
7、根据权利要求1至6任一权利要求所述的改进的镜片,其特征是:镜片的横向曲率半径为53~65毫米,镜片垂直方向的曲率半径为95~130毫米。
8、根据权利要求1至6任一权利要求所述的改进的镜片,其特征是:镜片由比较坚固且光学性能好的材料构成,例如聚碳酸酯。
9、根据权利要求2至5任一权利要求所述的改进的镜片,其特征是:当镜片安装于镜架上时,镜片的光学中心线与佩戴者的法向视线是平行的。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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