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第 十 章 第 十 章 高度屈光不正和特殊屈光矫正
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第一节 高度屈光不正的矫正 第一节 高度屈光不正的矫正
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无晶状体眼镜片 无晶状体眼的矫正: 无晶状体眼的矫正: 矫正时机:白内障手术后的无晶体眼,需要加 入大约为 +11.00D 的镜片,进行矫正。 矫正时机:白内障手术后的无晶体眼,需要加 入大约为 +11.00D 的镜片,进行矫正。 术眼基本恢复,角膜曲率稳定后,可以配 镜矫正. 术眼基本恢复,角膜曲率稳定后,可以配 镜矫正. 预测镜片屈光力: F 术后 =+11.00D+1/2F 术前 预测镜片屈光力: F 术后 =+11.00D+1/2F 术前 例 : 术前近视 -4.00D, 则需要在术后配戴 +9.00D 的矫正镜片。 例 : 术前近视 -4.00D, 则需要在术后配戴 +9.00D 的矫正镜片。
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无晶状体眼镜片 主要光学问题和解决方法 主要光学问题和解决方法 放大率的影响: 放大率的影响: 无晶状体眼使视网膜像增大 36% 无晶状体眼使视网膜像增大 36% 解决办法: A 、减小镜片的厚度 解决办法: A 、减小镜片的厚度 B 、使镜片前表面变平坦 B 、使镜片前表面变平坦
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无晶状体眼镜片 视野的变化: 视野的变化: 正镜片使视野缩小,看到的物体放大; 正镜片使视野缩小,看到的物体放大; 负镜片使视野变大,看到的物体缩小。 负镜片使视野变大,看到的物体缩小。 实际视野的变化 实际视野的变化 环行盲区 环行盲区 忽跳现象:通过转头来看周边的物体 忽跳现象:通过转头来看周边的物体 泳动现象: 泳动现象:
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无晶状体眼镜片 解决办法: A 、镜片尽可能接近眼睛 B 、增加镜片直径 B 、增加镜片直径 C 、采用非球面设计 C 、采用非球面设计
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无晶状体眼镜片 像差的增加: 像差的增加: 球差和彗差 球差和彗差 斜向像散和场曲 斜向像散和场曲 畸变 畸变 色差 色差
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无晶状体眼镜片 外观: 外观: 镜片厚度 镜片厚度 眼镜重量 眼镜重量 配戴者外观 配戴者外观 解决办法 :A 、全孔径镜片 : 前表面设计成非 球面 解决办法 :A 、全孔径镜片 : 前表面设计成非 球面 B 、缩径镜片:光学区直径缩小 B 、缩径镜片:光学区直径缩小
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无晶状体眼镜片 眼球转动:正镜片使转动角度增加,负镜 片则减少。 眼球转动:正镜片使转动角度增加,负镜 片则减少。 屈光力效用的变化:近视镜片距离眼睛越 屈光力效用的变化:近视镜片距离眼睛越 近,有效屈光力越大;远视镜片则反之。 近,有效屈光力越大;远视镜片则反之。 对调节的影响:负镜片使调节需求增加, 对调节的影响:负镜片使调节需求增加, 正镜片使调节需求减小。 正镜片使调节需求减小。 对集合的影响:看近时,产生底朝外棱镜 对集合的影响:看近时,产生底朝外棱镜 效应, 眼睛集合幅度增大,导致视觉疲劳。 效应, 眼睛集合幅度增大,导致视觉疲劳。 眩光和紫外线辐射 眩光和紫外线辐射
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无晶状体眼镜片 镜架和装配 镜架和装配 选用金属材料或金属 / 塑料复合材料,镜框 选用金属材料或金属 / 塑料复合材料,镜框边缘不宜过粗,活动鼻托; 尽可能选择有效直径小的镜架,无明显转 尽可能选择有效直径小的镜架,无明显转角和突兀; 尽可能选择镜架几何中心距和配镜瞳距接近. 尽可能选择镜架几何中心距和配镜瞳距接近.
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高 度 远 视 存在问题:中央厚,边缘薄,所谓刃缘镜片. 存在问题:中央厚,边缘薄,所谓刃缘镜片. 解决 : 非球面镜片的应用,使得镜片重量、厚度、弯 曲度和放大率差异下降,高折射率材料的引入可以进 一步使镜片厚度下降。 解决 : 非球面镜片的应用,使得镜片重量、厚度、弯 曲度和放大率差异下降,高折射率材料的引入可以进 一步使镜片厚度下降。
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高 度 近 视 存在问题 : 中央薄, 边缘厚, 外观不美观;镜片边缘内 反射较严重。 减小镜片最终边缘厚度, 可以: 1 、减小镜片直径 2 、使用 FPD 与配镜瞳距接近的镜架,减少移心而控 制边缘厚度 3 、使用高折射率材料镜片
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高 度 近 视 减少镜片边缘反射,可以: 1 、镀减反射膜 2 、边缘加膜、边缘染色、使用半透明边缘,镜 片染色等 片染色等 3 、镜框选择边缘稍厚一些
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第 二 节 第 二 节 屈光参差和物像不等的矫正 屈光参差和物像不等的矫正
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屈光参差引起的视觉问题 屈光参差定义: 屈光参差定义: 指双眼屈光不正度数不等或者屈光状态不同,在 双眼屈光不正差异 ≥1.00D 时具有临床意义. 指双眼屈光不正度数不等或者屈光状态不同,在 双眼屈光不正差异 ≥1.00D 时具有临床意义. 未矫正屈光参差的视觉问题 未矫正屈光参差的视觉问题 根据 Hering 神经支配法则,两眼调节相等,所以 屈光参差的眼睛,当调节时,至多可以有一眼看清楚。 根据 Hering 神经支配法则,两眼调节相等,所以 屈光参差的眼睛,当调节时,至多可以有一眼看清楚。 如果一眼为正视一眼为远视,那么总是用正视眼, 而导致远视眼变成功能性弱视;若一眼为远视一眼为 近视,则看远用远视眼,看近用近视眼,则不容易出 现弱视。 如果一眼为正视一眼为远视,那么总是用正视眼, 而导致远视眼变成功能性弱视;若一眼为远视一眼为 近视,则看远用远视眼,看近用近视眼,则不容易出 现弱视。
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屈光参差引起的视觉问题 已矫正屈光参差的视觉问题 已矫正屈光参差的视觉问题 包括调节产生的屈光参差、集合产生的棱镜效应
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物像不等的视觉问题 定义: 指两眼视网膜像的大小和形状存在相对差异,不能形成理 想的双眼视觉。 指两眼视网膜像的大小和形状存在相对差异,不能形成理 想的双眼视觉。 如果两眼视网膜像的大小差异大于 1% ,往往会产生视觉上 的影响。像大小及形状的差异,往往造成融像困难,甚至影响 双眼视和立体视觉。并容易产生视觉疲劳并有可能产生头痛、 怕光等症状。 如果两眼视网膜像的大小差异大于 1% ,往往会产生视觉上 的影响。像大小及形状的差异,往往造成融像困难,甚至影响 双眼视和立体视觉。并容易产生视觉疲劳并有可能产生头痛、 怕光等症状。
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物像不等的视觉问题 分类: 生理性物像不等:双眼间距 生理性物像不等:双眼间距 异常物像不等:解剖性的 光学性的 异常物像不等:解剖性的 光学性的
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物像不等的视觉问题 物像不等的影响: 融像困难 融像困难 立体视觉障碍 立体视觉障碍 视觉疲劳、头痛、畏光、眼花、神经过敏等。 视觉疲劳、头痛、畏光、眼花、神经过敏等。
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眼镜放大率和相对放大率 眼镜放大率:( SM ) 眼镜放大率:( SM ) 已矫正的屈光不正眼的视网膜像大小与未矫正的该 屈光不正眼的视网膜像大小的比值。 已矫正的屈光不正眼的视网膜像大小与未矫正的该 屈光不正眼的视网膜像大小的比值。 相对眼镜放大率:( RSM ) 相对眼镜放大率:( RSM ) 已矫正眼的视网膜像的大小与正视眼视网膜像的大 小的比值。 已矫正眼的视网膜像的大小与正视眼视网膜像的大 小的比值。
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屈光参差的矫正原则 轴性屈光参差,采用框架镜矫正; 轴性屈光参差,采用框架镜矫正; 屈光性屈光参差采用接触镜矫正。 屈光性屈光参差采用接触镜矫正。依据:
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物像不等的矫正方法 通过改变形式因子,改变物象大小,实现像的一致。 (有效屈光力换算) 通过改变形式因子,改变物象大小,实现像的一致。 (有效屈光力换算)
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第 三 节 第 三 节 接触镜中的眼镜学原理 接触镜中的眼镜学原理
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屈光力变化 1 、镜片厚度对屈光力的影响 接触镜作为厚透镜,厚度对屈光力的影响不能忽视,在制造镜片时要给予考虑; 2 、泪液镜:在接触镜片和角膜之间,会充满泪液,而泪液的前表 面与接触镜后表面曲率一致,后表面与角膜前表面一致,在选 择接触镜时,应充分考虑镜片的基弧问题。 2 、泪液镜:在接触镜片和角膜之间,会充满泪液,而泪液的前表 面与接触镜后表面曲率一致,后表面与角膜前表面一致,在选 择接触镜时,应充分考虑镜片的基弧问题。 1 )如果选择镜片的基弧小于角膜表面曲率,则泪液镜相当于一凸 透镜; 2 )选择镜片的基弧大于角膜表面曲率,则泪液镜相当于一凹透镜; 3 )镜片的基弧等于角膜表面曲率,则泪液镜相当于一平透镜;
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3 、矫正散光:设计成后表面是环曲面的接触镜,以矫 正散光。方向由镜片下部的重量保持, 以达到矫正 效果。但由于眼球转动等,使得镜片转动,会短时间 内感觉不适,但自己可以自动调整。
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第 五 节 第 五 节 其 他 特 殊 设 计 其 他 特 殊 设 计
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近附加为非球镜的特殊设计 近附加为非球镜的特殊设计 对于视远和视近散光度数不同或轴向不同的人,可 以设计成双光镜的形式,近附加为环曲面的镜片来矫正。 对于视远和视近散光度数不同或轴向不同的人,可 以设计成双光镜的形式,近附加为环曲面的镜片来矫正。 菲涅耳透镜 菲涅耳透镜
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改变眼睛的外观 改变眼睛的外观 用凸透镜或凹透镜使义眼变大或缩小 用凸透镜或凹透镜使义眼变大或缩小 使用柱镜改变义眼某方向的尺寸 使用柱镜改变义眼某方向的尺寸 使用斜柱镜改变眼倾斜 使用斜柱镜改变眼倾斜 使用棱镜改变眼的位置 使用棱镜改变眼的位置
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