материал линз resin что это значит
Какой материал линз для очков лучше выбрать?
При покупке заказных очков в салонах оптики многие не понимают отличая: в чём разница между стеклянными (минеральными) и поликарбонатными (пластиковыми) линзами.
Прочитав эту статью до конца, у вас сложится полное представление о том какие лучше выбирать линзы именно для вас.
Какой материал линз лучше выбрать?
В мире очков существуют 2 основных материала из которых изготавливают очковые линзы и у каждого материала есть свои плюсы и минусы.
Выбор того или иного материала зависит для каких основных целей будут использоваться очки.
На первый взгляд может показаться что цель всего одна — это носить очки, но носить где и сколько времени — это то уже другие цели для которых как раз и предусмотрены особенности материалов.
Рассмотрим основные характеристики стеклянных линз (минеральные):
Кажется что стеклянные линзы по сравнению с поле-карбонатными — это прошлый век, но на самом деле это не так.
Стеклянные линзы хоть и тяжелее по весу и не устойчивы к ударам, но всё же имеют свои плюсы.
1) У стеклянных линз более высоки индекс преломления.
Это значит, что они будут более плоскими при идентичной диоптрической силе с поликарбонатными (пластиковыми) линзами.
2) Стекло более долговечное и менее подвержено царапинам, потертостям.
3) Исключена возможность деформации стекла под воздействием температур.
4) Стеклянные линзы больше защищают от воздействия ультрафиолетового излучения, даже если отсутствует затемняющий слой.
Основные недостатки стеклянных (минеральных) линз.
1) Самым главным недостатком является не устойчивость к ударам.
При падении стеклянная линза разбивается на осколки, которые могут повредить глаза.
Поликарбонатная (пластиковая) линза значительно прочнее и если разбивается, то крошится не оставляя острых осколков, такие пластиковые линзы обычно рекомендуются детям.
2) Стеклянная линза более дорогая в отличии от пластиковой.
Стеклянные линзы более дорогое в связи с особенностями их производства.
Производство поле-карбонатных линз значительно дешевле и поэтому данные линзы остаются всегда более доступными.
Основные характеристики поликарбонатных линз (пластиковых):
Может показаться что пластиковые линзы изготавливаются из дешёвого, привычного для многих промышленного пластика, но на самом деле изготовление пластиковых линз, это серьёзный процесс производства, где пластиком является сложное соединение которым называется «поликарбонат» и такое соединение в 200 раз прочнее стеклянных линз.
Помимо всего сказанного, пластиковая линза имеет ещё некоторые плюсы:
1) Пластик весит значительно легче чем стекло.
2) Небольшие габариты позволяющие выбирать большой спектр разных оправ.
3) Устойчивы к ударам и падениям.
Если например падают очки с пластиковыми линзами, то им ничего не делается. Когда подвергаются падению очки со стеклянными линзами, под определённым углом могут дать трещину и в результате раскрошиться.
Если вы занимаетесь активным видом отдыха, то вам несомненно нужны именно поле-карбонатные линзы.
Подойдут пластиковые линзы тем, у кого ограничен бюджет на очки, так как пластик дешевле на 20-30% по сравнению со стеклом.
Так же у пластиковых линз есть и недостатки:
1) Пластиковые линзы не устойчивы к царапинам и потертостям.
Устранить проблему царапин или потертостей можно в домашних условиях не прибегая к услугам салона оптики.
Проблема исчезнет если отполировать поверхность пластика специальной салфеткой с нанесением специального спрея от царапин, который продаётся в большинстве салонов оптик.
Общие рекомендации по выбору линз для оправы
1) Для каждого вида линз лучше выбирать соответствующую оправу.
Для пластиковых линз можно подобрать практически любую оправу, так как они более объёмные и менее массивные, но для стеклянных линз рекомендую использовать более тонкую оправу.
2) Если вы потеряли очки и получилось так, что вы сразу перешли со стекла на пластик или наоборот, при том что диоптрии идентичны.
Не стоит бояться и сразу бежать в оптику, менять очки испытывая в других линзах дискомфорт.
Обычно не сразу другой материал линз может адаптироваться под ваше зрение, привыкание к другим линзам может длится от 7 до 10 дней.
Перед выбором линз всё же рекомендую всегда консультироваться с офтальмологом, который даст правильный совет какие линзы подойдут лучше именно для ваших особенностей глаз, что позволит вам избежать дополнительных трат, возвратов и неприятностей связанными со здоровьем глаз.
Материал линз resin что это значит
Органические очковые линзы
• Поликарбонатные очковые линзы
Поликарбонатные очковые линзы отличаются от обычных тем, что у них очень высокая ударопрочность, и они значительно легче. Эта прочность и делает их линнзами первого выбора для детей, спортсменов и в тех ситуациях, где предъявляются особые требования к безопасности очков
• Trivex
Трайвекс (Trivex), разработанный компанией «PPG Industries» в 2000 году, был специально модифицирован и адаптирован для оптического производства. С точки зрения химической терминологии трайвекс получил название «квазиреактопласт». Материал состоит из макромолекул, связанных отдельными пространственными связями – сшивками, что позволяет ему объединять положительные свойства термопластов и реактопластов. Хотя по величине показателя преломления трайвекс относится к материалам со средними значениями этого показателя (ne = 1,53), многие рассматривают его как перспективный органический материал будущего. Причина этого заключается в триаде его положительных свойств: устойчивость к ударным нагрузкам такая же, как у поликарбоната; высокое число Аббе – от 43 до 46 (в то время как у поликарбоната 29–31); удельный вес всего 1,11 г/см3, что делает трайвекс одним из самых легких на сегодняшний день материалов. Следует отметить также, что новый материал надежно блокирует ультрафиолетовое излучение до 394 нм.
Минеральные очковые линзы
Минеральными очковыми линзами называют линзы, изготовленные из бесцветного и цветного неорганического стекла. Неорганическое стекло – это твердый, аморфный, прозрачный в определенном оптическом диапазоне материал, получаемый при остывании расплава стеклообразующих компонентов (оксидов разнообразных химических элементов – кремния, бора, свинца, фосфора и др.). Варьированием состава оксидов можно получать неорганические стекла с различными свойствами – с теми или иными показателем преломления, удельным весом, числом Аббе. Минеральные очковые линзы отличаются исключительно высокими и стабильными оптическими свойствами и устойчивостью к образованию царапин.
• Стандартные очковые линзы, изготовленные из материала с показателем преломления 1,52, рекомендуются при слабой степени аметропии: Sph от –3,0 до +2,0 D.
• Очковые линзы, изготовленные из материала с показателем преломления 1,6, на 22 процента тоньше, чем стандартные очковые линзы, и рекомендуются при слабой и средней степени аметропии: Sph от –1,0 до –5,0 D и Sph от +1,0 до +3,0 D.
• Очковые линзы, изготовленные из материала с показателем преломления 1,7, на 30 процентов тоньше, чем стандартные очковые линзы, и рекомендуются при Sph от –4,0 до –8,0 D и Sph от +2,0 до +4,0 D.
• Очковые линзы, изготовленные из материала с показателем преломления 1,8, на 40 процентов тоньше, чем стандартные очковые линзы, и рекомендуются при высокой степени миопии: Sph от –6,0 до –12,0 D.
• Очковые линзы, изготовленные из материала с показателем преломления 1,9, на 50 процентов тоньше, чем стандартные очковые линзы, и рекомендуются при высокой степени миопии: Sph от –8,0 до –16,0 D.
• Лентикулярные очковые линзы рекомендуются в случае высокой степени миопии: Sph от –14,0 до –30,0 D.
• Очковые линзы с асферическим дизайном поверхности рекомендуется при средней и высокой степени гиперметропии: Sph от +2,25 до +8,0 D.
• Для увеличения светопропускания очковых линз, уменьшения отражений, а значит, снижения утомляемости глаз следует рекомендовать просветляющие покрытия. Для очковых линз с высоким показателем преломления это является необходимостью.
• Чем меньше размер светового проема ободка оправы, тем меньше толщина по краю у очковых линз отрицательных рефракций и легче готовые очки.
• Чем больше показатель преломления, тем меньше толщина по краю у очковых линз отрицательных рефракций.
• Чем меньше диаметр заказанных очковых линз положительных рефракций, тем тоньше они по центру и легче готовые очки.
• В особых случаях, когда требуются очковые линзы с параметрами, отличными от стандартных, можно воспользоваться дополнительными услугами по их изготовлению.
Очковые линзы. Индекс, материал, покрытия
Выбирая очки важно уделить внимание выбору линз. Какое покрытие выбрать? Чем они отличаются? В этой статье мы расскажем о очковых линзах. Очковые линзы отличаются материалом, индексами, покрытиями и функционалом. Функционал очковых линз – это отдельная большая тема, в этой статье мы её не затронем.
Линзы изготавливают из стекла (минеральные линзы) или полимеров (органические линзы). Стеклянные линзы используются уже очень давно, но в последнее время теряют популярность, связано это с несколькими причинами:
— большой вес
— минимальная ударопрочность.
Но стекло имеет и свои плюсы:
— При аккуратном обращении оно долговечно и устойчиво к царапинам.
— Именно стеклянные линзы бывают ультратонкими с индексом 1,9.
Линзы из полимеров появились в 50х годах прошлого века и с тех пор идет непрерывный процесс улучшения. Их отличает:
— высокая ударопрочность.
— вес линзы из полимера меньше, чем вес стеклянной линзы.
— есть возможность покрыть полимер различными покрытиями, которые улучшают характеристики линзы.
— возможность сделать линзы практически под любой дизайн.
Какие бывают индексы?
1,49/1,50 – стандартные линзы. Линзы с индексом 1,49 это первые линзы сделанные не из стекла. Именно с них начинался путь пластика в очковых линзах. Тогда это был прорыв в области очковых линз, но года идут и технологии ушли вперед.
1,56 – линзы тоньше стандартных на
1,60/1,61 – линзы тоньше стандартных на
25%. Идеально подходят для безободковых и полуободковых оправ. Обычно линзы с этим индексом изготавливаются из особых материалов обладающим повышенной прочностью.
1,67/1,74 – ультратонкие и ультра легкие линзы. Они тоньше стандартных на
Мы не будем уходить в теоретические дебри физики. Если говорить просто – по числу Аббе можно судить о «комфортности» линзы для адаптации. У числа Аббе и индекса линзы есть обратно пропорциональная зависимость. Чем выше индекс, тем ниже число Аббе и тем дольше будет процесс привыкания.
Линзы бывают без покрытий, с многофункциональными покрытиями и марочными.
Линзы без покрытий – обычно их обозначают буквами CR-39. Именно эти линзы устанавливают в абсолютном большинстве готовых очков. Линзы с индексом 1,49(1,50) имеют самое большое число Аббе, как следствие к ним легче всего адаптироваться. Поскольку у них нет защитных слоев они не защищены от царапин, ультрафиолета и срок службы при не надлежащем уходе будет не велик.
Подытожим плюсы:
+ Легкая адаптация.
+ Низкая цена.
+ Линзы пригодны к окраске и тонированию.
Минусы:
— Не долговечность, линзы легко поцарапать.
— Отсутствие всех защитных слоев, в том числе от ультрафиолета. Ходить на улице в таких линзах не рекомендуется.
— В диоптриях больше +/- 5 края линзы могут значительно выходить за края оправы, что портит эстетически вид.
Упрочняющее покрытие – линзы из органических материалов не такие твердые как стеклянные. Их можно поцарапать даже салфеткой при ежедневном уходе. Упрочняющий, лаковый слой, защищает линзу и тем самым увеличивает срок её службы.
Просветляющее (антирефлексное) покрытие – увеличивает четкость изображения, убирает блики и аберрации. Особенно это актуально для водителей в сумерках и при мокрой дороге. На линзах с таким покрытием вы не увидите отражения своего глаза или окружающих предметов.
Водогрязеотталкивающее (гидрофобное) покрытие – особый верхний слой на линзе, который делает её идеально гладкой. Каплям влаги просто не за что зацепиться, и они почти бесследно соскальзывают с очков. За счет этого слоя линзы меньше загрязняются, а уход за ними становиться проще. Линзы с гидрофобным покрытием быстрее отпотевают при резкой смене температуры, что очень актуально в наших, Российских, условиях.
Антистатическое покрытие. Помимо жидких загрязнителей, с которыми справляется гидрофобное покрытие, есть еще пыль. Линзы без антистатического покрытия легко перенимают электрический заряд от кожи, тканей, таких как нейлон или шелк. За счет статического электричества на таких линзах формируется пылевое загрязнение, а в процессе их очистки салфеткой – пыль будет царапать линзу. Антистатическое покрытие решает эту проблему. В этих линзах нет электрического заряда и статическое электричество не накапливается на них и как следствие меньше пыли на очках.
Многофункциональное покрытие. В большинстве линз, продаваемых в оптике, имеется сочетание всех или почти всех выше перечисленных покрытий. Они имеют буквенные обозначения.
Перечисленные выше – самые распространённые, но еще есть фирменные покрытия у крупных производителей линз. Их названий существует великое множество и отличаются они в основном улучшением того или иного слоя или всех разом.
Антикомпьютерное покрытие. Линзы с защитой от синего спектра излучения от мониторов компьютеров, телефонов, планшетов, телевизоров и т.п. Именно интенсивное излучение синего цвета на сегодняшний день считается главной причиной усталости глаз при длительном взаимодействии с мониторами. Линзы с фильтром синего позволяют минимизировать это вредное воздействие.
Фотохром (Хамелионы). Фотохромные линзы могут менять степень тонированности в зависимости от условий внешней среды. К примеру, на улице в солнечный день линзы будут либо серого, либо коричневого цвета (самые распространённые цвета). Очки будут и коррекционными, и солнцезащитными одновременно. В этих же очках вы зайдете в помещение, где на вас не будут попадать прямые солнечные лучи – линзы станут прозрачными.
Очки – это средство, которые повышает качество нашей жизни. Средний срок использования очков составляет 3 года. Что бы использование было комфортным нужно выбирать не только красивую оправу, но качественные линзы. В этой статье мы постарались дать основы выбора линз максимально просто и доступно, что бы вы ориентировались и понимали свои потребности.
Органические очковые линзы из традиционных полимерных материалов в России
В современном мире твердые смолы или традиционные оптические полимерные материалы являются наиболее распространенным материалом для производства очковых линз из пластмасс. Во всем мире примерно две трети всех органических очковых линз изготавливаются на основании этих материалов, и объем их производства имеет тенденцию к росту.
В странах Запада в 1980–1990-х годах традиционные пластмассы заменили минеральное стекло как наиболее предпочтительный материал для производства очковых линз. В 1990-е годы на рынке появились другие материалы для органических очковых линз, которые имели различные свойства и характеристики. Новые материалы заняли свою долю рынка очковых линз специального назначения, однако они не смогли серьезно потеснить очковые линзы из традиционных пластмасс, которые по-прежнему доминируют в секторе органических очковых линз.
Сегодня органические очковые линзы лидируют на рынках многих стран, занимая на них различную долю: от более 90% в США до 55–85% в большинстве стран Европейского союза. Ожидается, что очковые линзы из традиционных пластмасс будут продолжать вытеснять с рынка минеральные очковые линзы.
В России органические очковые линзы в среднем занимают примерно 20% рынка очковых линз, причем подавляющая часть потребляемых органических очковых линз произведена на основе традиционных пластмасс. В настоящее время на российском рынке наибольшим спросом пользуются очковые линзы из минерального стекла различного уровня качества, однако прогнозируется, что в течение следующих 5 лет доля потребляемых органических очковых линз в этой стране возрастет до 50–70%. Таким образом, в ближайшем будущем очковые линзы из традиционных пластмасс имеют блестящие перспективы продвижения на оптический рынок России.
Достоинства очковых линз из традиционных пластмасс:
— Примерно наполовину легче очковых линз из минерального стекла и более устойчивы к ударным нагрузкам.
— Могут быть окрашены в любой цвет и оттенок с применением простого технологического процесса окунания в водные дисперсии красителей.
— Имеют наибольшую устойчивость к пожелтению под воздействием ультрафиолетового излучения – при ношении на открытом воздухе.
— Поглощают ультрафиолетовый свет, защищая глаза от вредных UVА- и UVB-диапазонов ультрафиолетового излучения.
— Относительно просты в производстве и дешевы даже при небольших его масштабах, поскольку не требуют непомерных инвестиций в оборудование.
— Являются наиболее устойчивыми к образованию царапин из существующих в настоящее время органических материалов оптического назначения, поэтому линзы из традиционных пластмасс могут применяться и без нанесения упрочняющего покрытия.
Причина столь великолепного баланса свойств заключается в том, что традиционные пластмассы оптического назначения относятся к так называемым термореактивным полимерным материалам. В таких материалах имеются поперечные связи, формирующие прочную и жесткую химическую сетку, которая не разрушается при повышении температуры. Подобная структура обуславливает стабильность размеров и оптическую гомогенность изделий, изготовленных на основе традиционных пластмасс оптического назначения. Очковые линзы из традиционных пластмасс производят из специального мономера, который носит химическое название диэтиленгликоль-бис-(аллилкарбонат), известный также под промышленными названиями марок: ADC (allyldiglycolcarbonate – аллилдигликолькарбонат) или Hard Resin (твердая смола). Этот мономер производится компанией «Great Lakes Chemical Corporation» под торговой маркой RAV 7 на химических заводах в Италии и США.
Термореактивная природа материала очковых линз из традиционных пластмасс означает, что они производятся методом полимеризации в форме, который позволяет получать готовые очковые линзы. Жидкий мономер заливается в промежуток между двумя стеклянными формами, соединенными при помощи кольца, и затем полимеризуется (отверждается), приобретая форму и кривизну поверхности, заданную стеклянными формами.
Альтернативные полимерные оптические материалы, такие как полиметилметакрилат [ПММА (PMMA) или акрил (acrylic)] и поликарбонат [ПК (PC)], не имеют подобной структуры жесткой химической сетки и могут деформироваться при повышении температуры: они переходят в вязко-текучее состояние, то есть плавятся. Такие материалы называются термопластичными, и очковые линзы на их основе могут быть произведены только методом литья под давлением. Очковые линзы из термопластичных материалов уступают линзам из традиционных пластмасс по устойчивости к образованию царапин, оптическим свойствам, окрашиваемости, химической стойкости и устойчивости к растрескиванию.
Изготовление очковых линз из традиционных пластмасс требует применения определенной доли ручного труда, так как каждая очковая линза производится (полимеризуется) в отдельном блоке, состоящем из двух полуформ и кольца. Подобные блоки собираются, заполняются и помещаются в термостат вручную.
Очковые линзы из традиционных пластмасс могут быть окрашены методом окунания – для приобретения желаемой окраски их погружают в горячий красильный раствор на несколько минут. Благодаря очень плотной гомогенной химической структуре такие очковые линзы окрашиваются равномерно – в отличие от очковых линз из термопластов, поверхность которых неравномерно адсорбируют краситель из раствора. Методом вытягивания и окунания очковых линз в красильную емкость можно получить модное градиентное окрашивание. Процесс окрашивания очковых линз очень прост, и любой оптик может осуществлять его в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчика. Очковые линзы из традиционных пластмасс можно производить с заданным отрезанием ультрафиолетового диапазона солнечного спектра. Это достигается добавлением специальных УФ-абсорберов в мономер в концентрации 0,05%. Обычные УФ-абсорберы, относящиеся к соединениям типа 2-гидрокси,4-метоксибензофенона, хорошо подходят для этой цели. Отрезание очковыми линзами УФ-диапазона защищает глаза пользователя очков от опасного ультрафиолетового излучения, предупреждая потерю зрения из-за развития УФ-индуцированной катаракты.
Для еще большего повышения абразивостойкости очковых линз из традиционных пластмасс на их поверхность могут быть нанесены упрочняющие покрытия. Жесткая и прочная структура очковых линз из традиционных пластмасс делает их хорошей основой для нанесения долговечных упрочняющих и просветляющих покрытий. При нанесении жестких, твердых покрытий на очковые линзы из мягких полимерных материалов (термопластов) приходится преодолевать многие проблемы для достижения желаемого качества.
Очковые линзы из традиционных пластмасс устойчивы к воздействию ударных нагрузок, что выгодно отличает их от очковых линз из минерального стекла, которые могут разрушаться при ударе. В настоящее время неизвестны случаи повреждений глаз вследствие разрушения очковых линз из традиционных пластмасс при их использовании в режиме обычного ежедневного ношения. При толщине по центру в 2 мм очковые линзы из традиционных пластмасс выдерживают тест FDA (Управление США по контролю качества пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств. – Прим. пер.) на устойчивость к ударным нагрузкам при испытании падающим шариком. Эти очковые линзы подходят для сборки в очки с креплением очковых линз на винтах и на леске.
Не вызывает сомнений, что на оптическом рынке России очковые линзы из традиционных пластмасс ожидает большое будущее. Так же как и во всех странах Запада на протяжении последних десятилетий, они могут обеспечить российским потребителям комфорт и безопасность, которые удачно сочетаются с модными видами окрашивания.
Как подобрать лучшие линзы для ваших очков
От All About Vision
Часто именно линзы, которые вы выберете для своих очков — а не оправа — определяют, насколько вы будете довольны результатом.
И покупка линз для очков — дело не простое. Более того, в недавнем выпуске журнал Consumer Reports сообщил, что «существует такое разнообразие выбора линз и покрытий, что нелегко решить, что достойно покупки».
Данное руководство для потребителей поможет вам не попасть под влияние информационного шума о различных типах линз для очков и выбрать те линзы и покрытия, которые обладают наилучшими свойствами и максимально удовлетворяют вашим нуждам.
Почему так важно выбрать правильные линзы для очков
При покупке очков оправа важна и с точки зрения внешнего вида, и для комфорта ношения. Однако ваш выбор линз для очков оказывает влияние уже на четыре фактора: ваш внешний вид, комфорт, зрение и безопасность.
Частой ошибкой при покупке очков является недостаточное внимание, уделяемое выбору линз для очков — их материала, дизайна и покрытия.
Данная статья даст вам базовые знания, необходимые для осознанного выбора линз для очков.
Следующая информация применима ко всем линзам корректирующих очков — будь то монофокальных для исправления близорукости, дальнозоркости и/или астигматизма, или же для случаев, когда вам нужны прогрессивные линзы, бифокальные или другие мультифокальные линзы для коррекции пресбиопии.
Материалы линз для очков — особенности и преимущества
Стеклянные линзы
На заре коррекции зрения все линзы для очков делались из стекла.
И хотя стеклянные линзы обеспечивают исключительные оптические качества, они тяжелы и легко ломаются, потенциально с риском серьезного повреждения или даже потери глаза. По этой причине стеклянные линзы для очков больше не применяются так широко.
Пластиковые линзы
В 1947 году калифорнийский производитель Armorlite Lens Company представил первые легкие пластиковые линзы для очков. Эти линзы были сделаны из полимера под названием CR-39, аббревиатуры от «Columbia Resin 39», потому что это была 39-я по счету формула пластика термического отверждения, разработанная компанией PPG Industries в начале 1940-х годов.
Из-за небольшого веса (примерно вдвое меньше, чем у стеклянных), низкой цены и превосходных оптических качеств, пластик CR-39 и сегодня остается популярным материалом для изготовления линз для очков.
Поликарбонатные линзы
В начале 1970-х компания Gentex Corporation представила первые поликарбонатные линзы для защитных очков. Позднее, в 70-х и 80-х, поликарбонатные линзы постепенно набрали популярность, которую сохраняют и сегодня.
Изначально разработанный для производства щитков авиационных шлемов ВВС США, «пуленепробиваемого стекла» для применения в банках и для других нужд безопасности, поликарбонат легче и значительно более устойчив к ударным воздействиям, чем пластик CR-39, что делает его более предпочтительным материалом для детских, защитных и спортивных очков.
Более современный и легкий материал для изготовления линз для очков с похожими на поликарбонат защитными свойствами называется Trivex (PPG Industries) был представлен на рынке очковой оптики в 2001 году. Потенциальное преимущество Trivex с точки зрения комфорта для зрения — более высокое значение числа Аббе (см. ниже).
Линзы с высоким показателем преломления
В последние 20 лет, в ответ на спрос на более тонкие и легкие очки, ряд производителей линз представили линзы с высоким показателем преломления. Эти линзы тоньше и легче, чем линзы, изготовленные из пластика CR-39, поскольку имеют более высокий индекс рефракции (см. ниже), а также могут обладать более низкой относительной плотностью.
Перечислим популярные материалы линз для очков, упорядоченные по показателю преломления и толщине линзы (позволяющим довольно точно судить об их цене). За исключением крона, или кронгласа, все линзы пластиковые.
Материал линз | Индекс рефракции (коэффициент преломления) | Число Аббе | Ключевые особенности и преимущества |
---|---|---|---|
Пластик с высоким коэффициентом преломления | 1.70 to 1.74 | 36 (1.70) 33 (1.74) | Самые тонкие линзы из имеющихся. Блокируют 100% ультрафиолетовых лучей. Легкие. |
Пластик с высоким коэффициентом преломления | 1,60 to 1,67 | 36 (1.60) 32 (1.67) | Тонкие и легкие. Блокируют 100% ультрафиолетовых лучей. Дешевле, чем линзы с высоким коэффициентом преломления 1,70–1,74. |
Трибридные | 1,60 | 41 | Тонкие и легкие. Значительно более устойчивы к воздействиям, чем линзы из пластика CR-39 или пластика с высоким коэффициентом преломления (за исключением линз из поликарбоната и Trivex). Более высокое значение числа Аббе по сравнению с поликарбонатными. Недостаток: Недостаточно широкий выбор дизайна линз. |
Поликарбонатные | 1,586 | 30 | Высокая устойчивость к воздействиям. Блокируют 100% ультрафиолетовых лучей. Легче, чем линзы с высоким показателем преломления. |
Trivex | 1,54 | 45 | Высокая устойчивость к воздействиям. Блокируют 100% ультрафиолетовых лучей. Более высокое значение числа Аббе по сравнению с поликарбонатными. Самый легкий материал линз из имеющихся. |
Пластик CR-39 | 1,498 | 58 | Превосходные оптические характеристики. Низкая стоимость. Недостаток: толщина. |
Кронглас | 1,523 | 59 | Превосходные оптические характеристики. Низкая стоимость. Недостатки: тяжелый, хрупкий. |
Индекс рефракции
Индекс рефракции (также называемый показателем преломления) материала линзы для очков — это число, являющееся относительной мерой эффективности материала с точки зрения рефракции (преломления) света, которая зависит от того, как быстро свет проходит через материал.
Говоря конкретнее, показатель преломления материала линзы — это отношение скорости света в вакууме к скорости света в материале линзы.
Например, индекс рефракции пластика CR-39 равен 1,498, а значит, свет распространяется через пластик CR-39 примерно на 50 процентов медленнее, чем в вакууме.
Чем выше показатель преломления материала, тем медленнее в нем распространяется свет. что приводит к большему преломлению (рефракции) лучей света. То есть, чем выше показатель преломления материала линзы, тем меньше материала требуется для преломления света на тот же градус, чем для линзы с меньшим показателем преломления.
Другими словами, при заданной оптической силе линзы, линза, изготовленная из материала с высоким показателем преломления, будет тоньше, чем линза, изготовленная из материала с более низким показателем преломления.
Показатель преломления материалов линз для очков составляет от 1,498 (для пластика CR-39) до 1,74 (для отдельных разновидностей пластика с высоким показателем преломления). Таким образом, при одной и той же оптической силе и дизайне линзы, линза, изготовленная из пластика CR-39 будет наиболее толстой, а линза с высоким показателем преломления в 1.74 — наиболее тонкой.
Число Аббе
Число Аббе (или коэффициент Аббе) материала линз для очков — это объективная мера того, насколько широко линза рассеивает различные длины волн проходящего через нее света. Материал линз с низким значением числа Аббе обладает высокой дисперсией, что может вызвать значительную хроматическую аберрацию — оптическое искажение, видимое как окрашенные «ореолы» вокруг объектов, особенно света.
Хроматическая аберрация, при ее наличии, наиболее заметна при взгляде через края линз для очков. Наименее заметна она при взгляде напрямую через центральную оптическую зону линз.
Значения числа Аббе для линз для очков составляют от 59 (крон) до 30 (поликарбонат). Чем ниже число Аббе, тем с большей вероятностью материал линз будет вызывать хроматическую аберрацию.
Число Аббе получило свое имя в честь немецкого физика Эрнста Аббе (1840–1905), определившего эту полезную меру оптического качества материалов и сред.
Асферический дизайн
Помимо выбора материала линз с высоким индексом рефракции, добиться снижения толщины и более привлекательного профиля линз можно благодаря асферическому дизайну.
Асферический дизайн предполагает постепенное изменение кривизны линзы от центра к краю, что позволяет производителям при изготовлении линз для очков использовать более плавные кривые без ухудшения оптических качеств линз.
Поскольку асферические линзы оказываются более плоскими, чем обычные (сферические), они вызывают меньшее нежелательное увеличение глаз носящего, что положительно сказывается на его внешнем виде. В некоторых случаях асферический дизайн обеспечивает и более высокую четкость периферического зрения.
Для производства большинства пластиковых линз с высоким показателем преломления используется именно асферический дизайн для достижения оптимальных качеств линз и внешнего вида. В случае линз из поликарбоната и CR-39 асферический дизайн обычно увеличивает стоимость линз.
Минимальная толщина центра (или толщина края)
Существующие стандарты BS/EN по ударопрочности накладывают ограничение на производство линз в оптических лабораториях.
В (вогнутых) линзах для коррекции миопии наиболее тонкой областью является оптический центр, расположенный в середине или неподалеку. В (выпуклых) линзах для коррекции дальнозоркости наиболее тонкой частью линзы являются ее края.
Ввиду исключительной ударопрочности линзы из поликарбоната и Trivex для коррекции миопии могут изготавливаться с толщиной центра всего в 1,0 мм, при этом соответствуя стандарту ударопрочности BS/EN. Однако линзы для коррекции миопии из других материалов обычно приходится делать толще в центре для соблюдения стандарта.
Размер и форма оправы очков также будет влиять на толщину линз, особенно если вам нужны линзы большой оптической силы. Выбрав меньшую по размеру хорошо центрированную оправу, вы можете значительно уменьшить толщину и вес линз вне зависимости от используемого материала.
В целом, наиболее тонкими будут асферические линзы, сделанные из материала с высоким показателем преломления, при выборе небольшой оправы.
Обработка линз для очков
Чтобы ваши очки были максимально комфортными для ношения и имели привлекательный внешний вид, следует учесть как минимум следующие виды обработки линз:
Если вы не собираетесь носить на улице солнцезащитные очки, убедитесь, что ваши очки блокируют 100 % ультрафиолетовых лучей. Некоторые материалы линз не обходятся без дополнительного покрытия.
Покрытие, устойчивое к царапинам
Поверхность всех легких по весу материалов линз для очков (см. таблицу) является значительно более мягкой, чем у стекла, и потому подвержена образованию царапинам и истиранию. Наиболее мягкими и одновременно наиболее ударопрочными являются линзы из поликарбоната. Тем не менее, все линзы из пластика и пластика с высоким показателем преломления требуют нанесения на этапе производства устойчивого к царапинам покрытия для обеспечения их достаточной долговечности.
Большинство современных покрытий, устойчивых к царапинам (также называемых твердыми покрытиями), позволяют сделать линзы для очков почти такими же устойчивыми к царапинам, как стеклянные линзы. И все же, если вам требуется повышенная стойкость или вы покупаете очки ребенку, попросите использовать линзы, имеющие гарантию против царапин на определенный период времени.
Антибликовое покрытие
Антибликовое покрытие (AR-покрытие) позволяет улучшить качества любых линз для очков. Антибликовое покрытие устраняет отражения в линзах, ухудшающие контрастность и четкость, особенно ночью. Такое покрытие также делает линзы почти невидимыми, так что вы и ваши собеседники можете лучше поддерживать зрительный контакт, не отвлекаясь на блики. Линзы с антибликовым покрытием также с намного меньшей вероятностью будут давать блики на фотографиях.
Антибликовое покрытие особенно важно при выборе линз с высоким показателем преломления, потому что чем выше показатель преломления материала, тем больше света отражают линзы. Более того, линзы с высоким показателем преломления могут отражать до 50 % больше света, чем линзы из CR-39, создавая значительно больше бликов при отсутствии антибликового покрытия.
Защита от УФ-излучения
Общее воздействие вредного солнечного ультрафиолетового (УФ) излучения на протяжении всей жизни человека уже давно рассматривается как один из факторов, вызывающих возрастные проблемы зрения, включая катаракту и макулярную дегенерацию.
Поэтому следует защищать свои глаза от УФ-излучения уже с раннего детства. К счастью, линзы из поликарбоната и почти любого пластика с высоким показателем преломления имеют встроенную 100-процентную защиту от УФ-излучения благодаря поглощающим свойствам этих материалов.
Однако при выборе линз из пластика CR-39 следует иметь в виду, что им нужно дополнительное покрытие, чтобы обеспечить такую же защиту от УФ-излучения, как у других материалов линз.
Фотохромное покрытие
Этот тип обработки линз позволяет линзам для очков автоматически темнеть при воздействии УФ-излучения солнца и высокоэнергетических видимых (HEV) лучей света, а затем, в помещении, быстро становиться прозрачными (или почти прозрачными). Фотохромные линзы доступны почти для любого материала и дизайна линз.
Стоимость линз и оправ для очков
В зависимости от выбранного вами типа линз и покрытий, а также необходимого дизайна, линзы могут оказаться дороже, чем оправа — даже при выборе дизайнерской оправы из последней коллекции.
То, сколько вы заплатите за следующую пару очков, зависит от множества факторов, включая ваши зрительные потребности, эстетические предпочтения, а также желание приобрести страховку, покрывающую часть стоимости очков.
При выборе дизайнерской оправы верхнего ценового сегмента и асферических прогрессивных линз с высоким показателем преломления и высококачественным антибликовым покрытием, не следует удивляться, если цена очков превысит £500.
Чтобы получить лучшее качество за свои деньги, необходимо понимать особенности и преимущества рассматриваемых продуктов и выбирать с умом — и консультируясь с квалифицированным окулистом.
НАЙТИ ОКУЛИСТА ИЛИ МАГАЗИН ОЧКОВОЙ ОПТИКИ ПОБЛИЗОСТИ: Наша карта приводит список имеющихся поблизости окулистов и магазинов очковой оптики, чтобы вы могли с легкостью записаться на прием.
При покупке линз для очков совет эксперта незаменим
Покупка линз для очков может казаться непростой задачей, но при правильном подходе в ней нет ничего сложного. Ключ здесь в том, чтобы найти точную и объективную информацию о линзах для очков из надежных источников.
Чтобы остаться максимально довольными своей покупкой, дополните то, что узнали в этом руководстве, рекомендацией издания Consumer Reports: в ходе обследования глаз уточните у окулиста, какие линзы для очков и покрытия линз лучше всего соответствуют вашим нуждам и рецепту на очки.