Rycina 2 Zwiększanie działania pryzmatycznego soczewki w miarę oddalania się od środka optycznego soczewki



Podobne dokumenty
zaś z OEG tgα z / r z r b przy załoŝeniu symetrii oczu P.D. 2 z r Ruch nastawczy źrenic do bliŝy

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

Zasady konstrukcji obrazu z zastosowaniem płaszczyzn głównych

... Nazwisko i imię nauczyciela

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Sprawozdanie z Ćwiczenia Nr 6 Akomodacja

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

wtorek, 8 marca 2005 PROJEKT NORMY NA OKULARY KOREKCYJNE

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 ZASADY OCENIANIA

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ NADWZROCZNOŚĆ ASTYGMATYZM PRESBYOPIA WADY WZROKU SIATKÓWKA SOCZEWKA ROGÓWKA TĘCZÓWKA CIAŁO SZKLISTE

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę.

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

LABORATORIUM Z FIZYKI

Zadanie egzaminacyjne

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wykład XI. Optyka geometryczna

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Agata Miłaszewska 3gB

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 ZASADY OCENIANIA

Optyka 2012/13 powtórzenie

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Optyka geometryczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

Okulary jako prosty przyrząd d optyczny

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego. Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa.

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

Optyka geometryczna - soczewki Tadeusz M. Molenda Instytut Fizyki US

Optyka geometryczna. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych, zez czyli strabismus

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Soczewki jednodniowe Wygoda odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnego stylu życia

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK

Tajemnice świata zmysłów oko.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Załamanie na granicy ośrodków

Ć W I C Z E N I E N R O-3

PRZEWODNIK VARILUX KILKA ZASAD W CELU POMYŚLNEJ ADAPTACJI SOCZEWEK VARILUX

ZADANIE EGZAMINACYJNE

Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej

Zadanie egzaminacyjne (czerwiec 2012)

Rozdział 22 Pole elektryczne

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

SZAJNA Nawigator. Instrukcja obsługi. SZAJNA Nawigator. Instrukcja obsługi programu. Przygotowano: 17 września / 9

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Ć W I C Z E N I E N R O-1

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura


ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ METODĄ GRAFICZNĄ I ANALITYCZNĄ

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela

Optyka. Matura Matura Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) 24.1 (3 pkt) 24.2 (4 pkt) 24.3 (3 pkt)

Plan wynikowy (propozycja)

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO

Tworzenie zespołu. Ustalenie aktualnego projektu. Laboratorium Technik Komputerowych I, Inventor, ćw. 4

GEODEZJA WYKŁAD Pomiary kątów

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 60179

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

Metoda pojedynczego kąta Metoda kierunkowa

Transkrypt:

DZIIAŁANIIE PRYZMATYCZNE SOCZEWEK OKULAROWYCH Konstruktorzy soczewek okularowych dokładają wszelkich starań by widzenie było najlepsze. Wieloletnie doświadczenia w projektowaniu i szlifowaniu soczewek pozwoliły pokonać wiele wad. Zastosowanie optymalnej krzywizny tylnej powierzchni soczewki pozwoliło na takie zmniejszenie wady astygmatycznej szkła przy patrzeniu przez poza centralne części soczewki, Ŝe praktycznie moŝemy mówić o soczewkach wolnych od tej wady. Jest tylko jeden warunek: środek soczewki musi znajdować się przed środkiem obrotu gałki ocznej. Rycina 1 Bieg promieni światła przez środkową i poza środkową część soczewki Patrząc przez środek soczewki moŝemy traktować soczewkę jako złoŝenie dwóch powierzchni: cienkiej soczewki sferycznej i płytki płasko-równoległej. Gdy patrzymy poza częścią centralną, soczewki powstaje nowa bardziej złoŝona powierzchnia, którą z pewnym przybliŝeniem moŝemy traktować, jako soczewkę cienką i pryzmat. Pryzmat ma tym większą moc łamiącą im bardziej oddalamy się od środka soczewki Rycina 2 Zwiększanie działania pryzmatycznego soczewki w miarę oddalania się od środka optycznego soczewki Przesunięcie soczewki dla wywołania działania pryzmatycznego określa wzór 1 10 p x = 10 p ( - 0.028) D c gdzie p - moc działania pryzmatycznego w dptr pryzm D c- moc czołowa soczewki okularowej x - przesunięcie osi widzenia od środka optycznego soczewki w mm 0.028 - odległość powierzchni tylnej soczewki od środka obrotu oka Przykład 1: Aby uzyskać 3.0 dptr pryzm soczewkę +6.0 naleŝy przesunąć o 10 3.0/6.0 = 5 mm D c Widać stąd jak wielką wagę naleŝy przywiązywać do dokładnego pomiaru odległości środków obrotu oka, który jest równy odległości źrenic do dali z jednej strony, a z drugiej do dokładnego ustawienia środków optycznych soczewek okularowych, by w końcowym efekcie promienie światła biegnąc z dali przechodziły dokładnie przez środek soczewki, środek rogówki, środek soczewki oka i padały na plamkę (oczywiście przy oku patrzącym na wprost). Pomiar odległości źrenic (środków obrotu oka) jest problem dość duŝym i w praktyce niekiedy niełatwym. Dla optyka okularowego pozostaje druga część problemu jak najdokładniej wstawić soczewki aby działanie pryzmatyczne niedokładnie ustawionej soczewki nie zakłóciło widzenia obuocznego. Na pytanie jaka moŝe być niedokładność ustawienia soczewek w okularach optometryści amerykańscy podają odpowiedź: Soczewkę moŝna przesunąć od środka oka najwyŝej o tyle by zdecentrowana soczewka nie powodowała działania pryzmatycznego większego niŝ 1/3 dptr pryzm bazą do skroni i 1/6 bazą ustawioną w pionie. Wymagania optometrystów niemieckich i brytyjskich są podobne choć trochę mniejsze i wymagają oni by działanie powstałego pryzmatu było mniejsze niŝ 1/2 dptr pryzm bazą do skroni i 1/4 dptr pryzm bazą w pionie. Spróbujmy odpowiedzieć dlaczego bazą do skroni, a nie np. do nosa? Nasze oczy są przyzwyczajone do częstego spoglądania z bliska i osie patrzenia obu oczu zbiegają się na bliskich przedmiotach. Ustawiają się zbieŝnie. MoŜna to łatwo sprawdzić przy dostawieniu pryzmatu nawet 10 dioptrii bazą ku skroni, Ŝe większość osób jest w stanie tak napiąć mięśnie przywodzące, Ŝe obróci gałkę tak by skompensować ten pryzmat. Przy ustawieniu pryzmatu 2 dptr pryzm bazą do nosa tylko niewielu osobom udaje się uniknąć dwojenia. Oczywiście, Ŝe tak duŝy pryzmat moŝna pokonać tylko przez krótką chwilę. Przy dłuŝszym noszeniu okularów nawet mniejsze pryzmaty powodują takie napięcie mięśni oka, Ŝe mogą wywoływać zmęczenie oczu, okresowe dwojenie, bóle głowy czasem nudności i inne zaburzenia neurologiczne. Zatem moŝna za wymaganiami optometrystów europejskich przyjąć te 0.5 dptr pryzm jako bezpieczną granicą tolerancji. Oznacza to, Ŝe soczewkę o mocy +1.5 dsph moŝna przesunąć do skroni najwyŝej o 3.2 mm, przy soczewce ujemnej - 2.5 dsph przesunięcie środka moŝe być nie większe niŝ 2.1 mm ku środkowi nosa. Tolerancje te w Polsce były juŝ znane i publikowane od wielu lat np. historyczna juŝ ksiąŝka Oko i okulary, A.Hein, A.Sidorowicz, T.Wagnerowski w tabeli 36 podaje tolerancje 1/2 dioptrii pryzmatycznej powołując się na źródła niemieckie. Trzeba jednak przyznać, Ŝe przedsiębiorstwo Foto-Optyka stosowało własne normy wewnętrzne nie uwzględniające fizjologii oka, które bardzo się rozpowszechniły i stąd wiele okularów jest wykonywanych źle wywołując często niezamierzony efekt zeza rozbieŝnego. Na rysunkach 3 6 pokazano jak oczy muszą się ustawić by obraz z daleka znalazł się na Ŝółtej plamce siatkówki przy złym ustawieniu środków soczewek okularowych. PoniewaŜ juŝ od dziecka w wyniku konwergencji przy oglądaniu przedmiotów bliskich nasze oczy wyćwiczone są do ustawienia zbieŝnego osi patrzenia wykonanie niewielkiego zeza zbieŝnego jest prawie niezauwaŝalne, natomiast próba ustawienia rozbieŝnego osi patrzenia moŝe wywoływać bardzo róŝne i często dolegliwe skutki. Działanie_pryzmatyczne strona 1 z 5 Piotr Michałowski listopad 2012

Rycina 3 Wymuszenie zeza zbieŝnego przez okulary z soczewkami dodatnimi o za duŝym rozstawieniu soczewek Rycina 4 Wymuszenie zeza zbieŝnego przez okulary z soczewkami ujemnymi o za małym rozstawieniu soczewek Rycina 5 Wymuszenie zeza rozbieŝnego przez okulary z soczewkami dodatnimi o za małym rozstawieniu soczewek Rycina 6 Wymuszenie zeza rozbieŝnego przez okulary z soczewkami ujemnymi o za duŝym rozstawieniu soczewek Działanie_pryzmatyczne strona 2 z 5 Piotr Michałowski listopad 2012

Przykład 2. Pacjent nosi okulary o mocach OP= -8.0 dioptrii sph i OL= -6.0 dioptrii sph i rozstawie soczewek 2*27 mm symetrycznie względem nosa bez uwzględnienia asymetrii twarzy. W rzeczywistości oko prawe pacjenta znajduje się w odległości 25 mm od osi nosa, a oko lewe w odległości 29 mm. Pytanie: Czy pacjent moŝe nosić te okulary bez przekroczenia dopuszczalnego efektu pryzmatycznego wynoszącego 0.5 dioptrii pryzmatycznej z bazą skierowaną do skroni? Rycina 7. Przykład niesymetrycznego połoŝenia nosa Rozwiązanie Obliczamy moc i bazę działania pryzmatycznego D cp = -8.0 dptr sph; D cl = -6.0 dptr sph; x P = 2 mm; x L = 2 mm; x D c 2 (-8.0) PP = = = 1.6 dptr pryzm bazą do nosa x D c 2 (-6.0) PL = = = 1.2 dptr pryzm bazą do skroni razem = 0.4 dptr pryzm bazą do nosa a więc w niedopuszczalnym kierunku. Gdyby nos był bliŝej oka o mniejszej wadzie, to okulary mieściłyby się w granicach tolerancji. Przykład 3 Okulary o mocy OU = +7.0 dptr sph wykonano bez uwzględnienia róŝnicy wysokości źrenic od dolnej krawędzi ramki H P = 23 mm i H L = 25 mm Pytanie: Jakie działanie wywołuje takie niezamierzone umieszczenie soczewki poniŝej źrenicy? y D c 2 (+7.0) PL = = = 1.4 dptr pryzm bazą do dołu Przykład 4 Przy dokładności pomiaru połoŝenia źrenic ±1mm postawmy sobie pytanie jakiej największej mocy soczewki moŝemy wstawić do okularów z pełnym przekonaniem, Ŝe działanie pryzmatyczne wywołane róŝnicą wysokości środków źrenic i soczewek okularowych nie będą wywoływały działania pryzmatycznego większego niŝ dopuszczalne 0.25 dptr pryzm 10 p 10 0.25 D c = = = 2.5 dioptrii sferycznej x 1 Ustawienie soczewek z duŝą dokładnością jest technicznie wykonalne, ale przy pomiarze Ŝywego człowieka bardzo trudno jest uzyskać dokładność większą niŝ ±1mm i w związku z tym naleŝy poddać w wątpliwość sens dokładniejszego ustawiania soczewek niŝ ±0.5mm. Przykład 4a Podobnie jak przy niedokładnym ustawieniu soczewek w pionie pomiary odległości źrenic są równieŝ obarczone błędem co najmniej ±1mm. Spróbujmy obliczyć jakiej największej mocy soczewki nie będą jeszcze powodować przekroczenia dopuszczalnego działania pryzmatycznego równego 0.5 dioptrii. 10 p 10 0.5 D c = = = 5.0 dioptrii sferycznej x 1 a więc z pełnym poczuciem dobrze wykonanej pracy, bez szkody dla pacjenta, moŝemy wstawiać soczewki tylko do mocy ±5.0 dioptrii. Z uwagi na niemoŝliwe technicznie utrzymanie takich tolerancji dla okularów bez zamierzonego działania pryzmatycznego niektóre sieci optyczne wprowadziły własne normy tolerancji. Wówczas klient nie moŝe reklamować okularów o większych mocach których środki zostały optyczne ustawione przed osiami patrzenia tak Ŝe działanie pryzmatyczne jest większe niŝ 0,5 dioptrii pryzmatycznych bo wykonawca powołuje się na własne normy tolerancji. Takie normy dopuszczają nawet błędy centrowania z działaniem pryzmatycznym w kierunku zeza rozbieŝnego, chociaŝ o połowę mniejsze niŝ w kierunku zbieŝności. Stosując pojęcia bardziej i mniej krytyczne kierunki przesunięcia środków soczewek. Dlaczego wzór dokładny daje róŝne wyniki dla soczewek ujemnych i dodatnich wyjaśnia poniŝszy rysunek. Powierzchnie sferyczne tworzące pryzmaty są w innej odległości od środka obrotu oka co przy dopuszczalnym niezamierzonym działaniu pryzmatycznym w pionie który wynosi 0.25 dptr pryzm jest niedopuszczalnym błędem. Przykład 3a Gdyby w powyŝszym przykładzie róŝnica ustawienia wysokości oczy względem dołu ramki wynosiła tylko 1 mm to działanie pryzmatyczne byłoby mniejsze o połowę, czyli 0.7 dioptrii pryzm a więc w dalszym ciągu duŝo poza tolerancją Działanie_pryzmatyczne strona 3 z 5 Piotr Michałowski listopad 2012

KIERUNKI DZIAŁANIA PRYZMATYCZNEGO UśYWANE PRZEZ NIEKTÓRE SIECI OPTYCZNE odchyłka centracji baza pryzmatu Wergencja do nosa baza do środka krytyczny kierunek dywergencja Nadwzroczność do skroni baza na zewnątrz większa tolerancja konwergencja Krótkowzroczność do nosa baza na zewnątrz większa tolerancja konwergencja do skroni baza do środka krytyczny kierunek dywergencja DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DZIAŁANIA PRYZMATYCZNEGO PRZEZ NIEKTÓRE SIECI OPTYCZNE Dioptrie sferyczne horyzontalnie wertykalnie mniej krytyczny kierunek krytyczny kierunek róŝnica R do L do 1 0,5 dptr pryzm 0,25 dptr pryzm 0,25 dptr pryzm 1 6 1 dptr pryzm 0,5 dptr pryzm 0,25 dptr pryzm 6 12 1 dptr pryzm 0,5 dptr pryzm 0,5 dptr pryzm pow. 12 1,5 1 0,5 Działanie_pryzmatyczne strona 4 z 5 Piotr Michałowski listopad 2012

PRZESUNIĘCIE OSI (W MM) SOCZEWKI W OKULARACH DO DALI DLA UZYSKANIA DODATKOWEJ MOCY PRYZMATYCZNEJ MOC Moc pryzmatyczna zdecentrowanej soczewki [dpryzm] SFER. 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 dsph Przesunięcie osi [ mm ] +20.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.6 3.1 +19.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 3.0 3.4 +18.0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.3 3.9 +17.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2 2.5 2.8 3.1 3.7 4.3 +16.0 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.1 3.5 4.1 4.8 +15.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9 4.6 5.4 +14.0 0.2 0.4 0.7 0.9 1.3 1.7 2.2 2.6 3.0 3.5 3.9 4.3 5.2 6.1 +13.0 0.2 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.9 6.8 +12.0 0.3 0.6 0.8 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5 6.6 7.7 +11.0 0.3 0.6 0.9 1.3 1.9 2.5 3.1 3.8 4.4 5.0 5.7 6.3 7.5 8.8 +10.0 0.4 0.7 1.1 1.4 2.2 2.9 3.6 4.3 5.0 5.8 6.5 7.2 8.6 10.1 +9.5 0.4 0.8 1.2 1.5 2.3 3.1 3.9 4.6 5.4 6.2 7.0 7.7 9.3 10.8 +9.0 0.4 0.8 1.2 1.7 2.5 3.3 4.2 5.0 5.8 6.6 7.5 8.3 10.0 11.6 +8.5 0.4 0.9 1.3 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 10.8 12.6 +8.0 0.5 1.0 1.5 1.9 2.9 3.9 4.8 5.8 6.8 7.8 8.7 9.7 11.6 13.6 +7.5 0.5 1.1 1.6 2.1 3.2 4.2 5.3 6.3 7.4 8.4 9.5 10.5 12.6 14.7 +7.0 0.6 1.1 1.7 2.3 3.4 4.6 5.7 6.9 8.0 9.2 10.3 11.5 13.8 16.1 +6.5 0.6 1.3 1.9 2.5 3.8 5.0 6.3 7.6 8.8 10.1 11.3 12.6 15.1 17.6 +6.0 0.7 1.4 2.1 2.8 4.2 5.5 6.9 8.3 9.7 11.1 12.5 13.9 16.6 19.4 +5.5 0.8 1.5 2.3 3.1 4.6 6.2 7.7 9.2 10.8 12.3 13.8 15.4 18.5 21.5 +5.0 0.9 1.7 2.6 3.4 5.2 6.9 8.6 10.3 12.0 13.8 15.5 17.2 20.6 24.1 +4.5 1.0 1.9 2.9 3.9 5.8 7.8 9.7 11.7 13.6 15.5 17.5 19.4 23.3 27.2 +4.0 1.1 2.2 3.3 4.4 6.7 8.9 11.1 13.3 15.5 17.8 20.0 22.2 26.6 31.1 +3.5 1.3 2.6 3.9 5.2 7.7 10.3 12.9 15.5 18.0 20.6 23.2 25.8 30.9 36.1 +3.0 1.5 3.1 4.6 6.1 9.2 12.2 15.3 18.3 21.4 24.4 27.5 30.5 36.6 42.7 +2.5 1.9 3.7 5.6 7.4 11.2 14.9 18.6 22.3 26.0 29.8 33.5 37.2 44.6 52.1 +2.0 2.4 4.7 7.1 9.4 14.2 18.9 23.6 28.3 33.0 37.8 42.5 47.2 56.6 66.1 +1.5 3.2 6.4 9.6 12.8 19.2 25.5 31.9 38.3 44.7 51.1 57.5 63.9 76.6 89.4 +1.0 4.9 9.7 14.6 19.4 29.2 38.9 48.6 58.3 68.0 77.8 87.5 97.2 >100 >100-1.0 5.1 10.3 15.4 20.6 30.8 41.1 51.4 61.7 72.0 82.2 92.5 >100 >100 >100-1.5 3.5 6.9 10.4 13.9 20.8 27.8 34.7 41.7 48.6 55.6 62.5 69.5 83.4 97.3-2.0 2.6 5.3 7.9 10.6 15.8 21.1 26.4 31.7 37.0 42.2 47.5 52.8 63.4 73.9-2.5 2.1 4.3 6.4 8.6 12.8 17.1 21.4 25.7 30.0 34.2 38.5 42.8 51.4 59.9-3.0 1.8 3.6 5.4 7.2 10.8 14.5 18.1 21.7 25.3 28.9 32.5 36.1 43.4 50.6-3.5 1.6 3.1 4.7 6.3 9.4 12.5 15.7 18.8 22.0 25.1 28.2 31.4 37.6 43.9-4.0 1.4 2.8 4.2 5.6 8.3 11.1 13.9 16.7 19.5 22.2 25.0 27.8 33.4 38.9-4.5 1.3 2.5 3.8 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 30.0 35.0-5.0 1.1 2.3 3.4 4.6 6.8 9.1 11.4 13.7 16.0 18.2 20.5 22.8 27.4 31.9-5.5 1.0 2.1 3.1 4.2 6.3 8.4 10.5 12.6 14.7 16.8 18.9 21.0 25.2 29.4-6.0 1.0 1.9 2.9 3.9 5.8 7.8 9.7 11.7 13.6 15.6 17.5 19.5 23.4 27.3-6.5 0.9 1.8 2.7 3.6 5.5 7.3 9.1 10.9 12.7 14.5 16.4 18.2 21.8 25.5-7.0 0.9 1.7 2.6 3.4 5.1 6.8 8.5 10.3 12.0 13.7 15.4 17.1 20.5 23.9-7.5 0.8 1.6 2.4 3.2 4.8 6.5 8.1 9.7 11.3 12.9 14.5 16.1 19.4 22.6-8.0 0.8 1.5 2.3 3.1 4.6 6.1 7.7 9.2 10.7 12.2 13.8 15.3 18.4 21.4-8.5 0.7 1.5 2.2 2.9 4.4 5.8 7.3 8.7 10.2 11.7 13.1 14.6 17.5 20.4-9.0 0.7 1.4 2.1 2.8 4.2 5.6 7.0 8.3 9.7 11.1 12.5 13.9 16.7 19.5-9.5 0.7 1.3 2.0 2.7 4.0 5.3 6.7 8.0 9.3 10.7 12.0 13.3 16.0 18.7-10.0 0.6 1.3 1.9 2.6 3.8 5.1 6.4 7.7 9.0 10.2 11.5 12.8 15.4 17.9-11.0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.6 4.8 5.9 7.1 8.3 9.5 10.7 11.9 14.3 16.6-12.0 0.6 1.1 1.7 2.2 3.3 4.5 5.6 6.7 7.8 8.9 10.0 11.1 13.4 15.6-13.0 0.5 1.0 1.6 2.1 3.1 4.2 5.2 6.3 7.3 8.4 9.4 10.5 12.6 14.7-14.0 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.9 9.9 11.9 13.9-15.0 0.5 0.9 1.4 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.5 9.5 11.4 13.3-16.0 0.5 0.9 1.4 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.1 10.9 12.7-17.0 0.4 0.9 1.3 1.7 2.6 3.5 4.3 5.2 6.1 6.9 7.8 8.7 10.4 12.2-18.0 0.4 0.8 1.3 1.7 2.5 3.3 4.2 5.0 5.8 6.7 7.5 8.4 10.0 11.7-19.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.5 7.3 8.1 9.7 11.3-20.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.3 3.1 3.9 4.7 5.5 6.2 7.0 7.8 9.4 10.9 Dla okularów bez działania pryzmatycznego przesunięcie odpowiadające 0.5 dpryzm jest granica tolerancji dla decentracji w osi poziomej. Oznacza to Ŝe, soczewka minusowa moŝe być zdecentrowana w kierunku do nosa, a soczewka dodatnia do skroni najwyŝej o wartość przesunięcia odpowiadającej 0.5 dpryzm. W kierunku pionowym naleŝy przyjąć tolerancje o połowę mniejsze. Obliczenia wykonano według wzoru: x=10 Dp (1/Ds-f)) gdzie x - Przesunięcie osi; Dp moc pryzmatyczna; Ds moc sferyczna; f - odległość od powierzchni soczewki do środka obrotu oka = 0.028 m; Kolorami zaznaczono tolerancje stosowane przez niektóre sieci optyczne: Ŝółtym w kierunku mniej krytycznym i róŝowym w kierunku bardziej krytycznym Działanie_pryzmatyczne strona 5 z 5 Piotr Michałowski listopad 2012