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从色散角度讨论远视性弱视的矫正问题

现在的视光学是不商议色散的,只管妇孺皆知,人眼有三种视锥细胞,离别对nm,nm,nm波长的光谱分外敏锐。从光学讲,复光经由光学系统,幸免会涌现色散。也即是说天然光投入人眼,抵达视网膜时辰,每个波长所孕育的弥漫斑直径都不同。黄斑核心有二种视锥细胞,L和M,这二种视锥细胞对人眼视觉原料相当急迫。假使不同光谱在视网膜孕育不同弥漫斑,那末L和M视锥就会获得不同的视觉记号,齐备没法孕育好的像质,但底细上,大普遍人的成像原料都是分外不错的,为甚么?

从光学上,能够经由调焦完成不同波长光谱在统一平面上孕育雷同的弥漫斑。人眼也是如此的!人眼调治老是将视网膜置于nm波长主题和nm波长主题之间,如此能够使得二个主波长在视网膜上的弥漫斑直径雷同。但弥漫斑雷同还不足,视锥细胞的直径是1-2μm,于是二个波长的弥漫斑直径都要小于2μm!经由光学祈望,假使人眼的nm和nm的纵向色散即是40μm的时辰,二个主波长在视网膜上的弥漫斑直径约莫即是2μm。那末nm和nm波长在人眼的纵向色散是几许?

经由查阅文件和光学祈望,咱们得出的事实是,二个主波长在人眼的纵向色散约莫是μm,但由于晶状体宛如胶合镜机关,有必定的消色散技能,分外是老练的晶状体,有很强的消色散技能,从这个方面也解释晶状体发育对人眼视成效的急迫性。由于晶状体存在消色散机关,于是我以为人眼二个主波长的纵向色散约莫是40μm,能恰好餍足视锥细胞的成像请求。

当人眼存在远视性屈光不正的时辰,咱们需求采取正透镜纠正,而正透镜是负球差和负色散,这会大幅度补充人眼二个主波长的纵向色散。假使二个主波长纵向色散高出μm,人眼不管怎么都弗成能成锐像!于是我以为不少远视性弱视不是人眼自身的题目,或多或少与纠正镜片相关!

为甚么RGP纠正远视性弱视,目力都邑升高?由于RGP不会影响人眼主波长的纵向色散!天然假使能进一步削减人眼主波长的纵向色散,必定能够进一步升高远视性弱视的最好目力。这也是咱们正在探索的第三代超主点镜片,色散调治型远视镜片。

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