^

Sức khoẻ

Hệ thống quang học của mắt

, Biên tập viên y tế
Đánh giá lần cuối: 23.04.2024
Fact-checked
х

Tất cả nội dung của iLive đều được xem xét về mặt y tế hoặc được kiểm tra thực tế để đảm bảo độ chính xác thực tế nhất có thể.

Chúng tôi có các hướng dẫn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và chỉ liên kết đến các trang web truyền thông có uy tín, các tổ chức nghiên cứu học thuật và, bất cứ khi nào có thể, các nghiên cứu đã được xem xét về mặt y tế. Lưu ý rằng các số trong ngoặc đơn ([1], [2], v.v.) là các liên kết có thể nhấp vào các nghiên cứu này.

Nếu bạn cảm thấy rằng bất kỳ nội dung nào của chúng tôi không chính xác, lỗi thời hoặc có thể nghi ngờ, vui lòng chọn nội dung đó và nhấn Ctrl + Enter.

Mắt con người là một hệ thống quang học phức tạp bao gồm giác mạc, độ ẩm của buồng trứng, ống kính và thủy tinh thể. Sức mạnh khúc xạ của mắt là phụ thuộc vào giá trị của bán kính cong của bề mặt trước của giác mạc, trước và mặt sau của ống kính, khoảng cách giữa giác mạc và các chỉ số khúc xạ của ống kính, thủy dịch và hài hước thủy tinh thể. Sức mạnh quang của bề mặt giác mạc sau không đưa vào tài khoản, kể từ khi chỉ số khúc xạ của mô buồng trước giác mạc và độ ẩm đều giống nhau (như được biết, khúc xạ của tia là chỉ có thể tại giao diện với chỉ số khúc xạ khác nhau).

Chúng ta có thể giả định rằng các bề mặt khúc xạ của mắt là hình cầu và các trục quang của chúng trùng khớp, nghĩa là mắt là một hệ thống trung tâm. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều lỗi trong hệ thống quang học của mắt. Như vậy, giác mạc là hình cầu duy nhất trong khu vực trung tâm, chiết suất của các lớp bên ngoài của ống kính nhỏ hơn mức độ nội bộ của khúc xạ trong hai chiếc máy bay vuông góc nhau khác nhau. Ngoài ra, các đặc tính quang học trong các mắt khác nhau khác nhau đáng kể, và không dễ dàng xác định chúng. Tất cả điều này làm cho nó khó khăn để tính toán các hằng số quang học của mắt.

Để đánh giá sức mạnh khúc xạ của bất kỳ hệ thống quang học nào, sử dụng bộ di truyền đơn giản (viết tắt - dptr). Công suất của thấu kính có tiêu cự chính là 1 m được chấp nhận cho 1dpi Diopter (D) là độ nghiêng của độ dài tiêu cự (F):

D = 1 / F

Do đó, một ống kính với tiêu cự 0,5 m có một sức mạnh khúc xạ của 2,0 diopters, 2 m -.. 0,5 D và do đó sức mạnh khúc xạ của lồi (thu) các ống kính chỉ định bởi các dấu "cộng" lõm (tán xạ) - dấu hiệu " trừ ", và các ống kính của chính nó được gọi là tích cực và tiêu cực, tương ứng.

Có một kỹ thuật đơn giản để có thể phân biệt một ống kính dương từ một thấu kính âm. Để làm điều này, ống kính nên được đặt cách mắt vài cm và di chuyển nó, ví dụ, theo hướng ngang. Khi xem một đối tượng thông qua một ống kính dương, hình ảnh của nó sẽ hoà trộn theo hướng ngược lại với chuyển động của ống kính, và qua ống kính âm, trái lại, theo cùng một hướng.

Đối với các tính toán liên quan đến hệ thống quang học của mắt, các đề án đơn giản của hệ thống này được đề xuất dựa trên các giá trị trung bình của các hằng số quang học thu được khi đo một số lượng lớn các mắt.

Thành công nhất là mắt giảm thị lực, được VK Verbitsky đề ra vào năm 1928. Các đặc điểm chính của nó: mặt phẳng chính chạm vào đỉnh của giác mạc; bán kính cong của 6.82 mm cuối cùng; chiều dài của trục trước và sau là 23,4 mm; bán kính cong của võng mạc là 10,2 mm; chỉ số khúc xạ của môi trường mắt là 1,4; tổng khúc xạ là 58.82 D.

Giống như các hệ thống quang học khác, mắt được đặc trưng bởi các sai lệch khác nhau (từ sai lệch lơ lửng Latin) - các khiếm khuyết trong hệ thống quang học của mắt, làm giảm chất lượng hình ảnh của vật trên võng mạc. Do quang sai cầu, các tia phát ra từ nguồn điểm của ánh sáng không được thu thập tại điểm, nhưng trong một số khu vực trên trục quang của mắt. Kết quả là, một vòng tròn ánh sáng tán xạ được hình thành trên võng mạc. Độ sâu của vùng này đối với mắt "bình thường" của con người dao động từ 0,5 đến 1,0 Dpt.

Kết quả là, chromatic aberration các tia có bước sóng ngắn hơn (màu xanh-màu xanh lá cây) giao nhau trong mắt ở khoảng cách nhỏ hơn từ giác mạc, so với phần dài sóng của tia quang phổ (màu đỏ). Khoảng cách giữa các tia sáng của các tia này trong mắt có thể đạt 1,0 Dpt.

Hầu như tất cả các mắt đều có một sai khác, do thiếu một hình cầu lý tưởng của các bề mặt khúc xạ của giác mạc và thấu kính. Asphericity của giác mạc, ví dụ, có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một giả thuyết rằng tấm, khi áp dụng cho giác mạc, biến mắt thành một hệ thống cầu lý tưởng. Sự vắng bóng của sự cầu hình dẫn đến sự phân bố không đều của ánh sáng trên võng mạc: điểm sáng phát ra hình ảnh phức tạp trên võng mạc, trên đó có thể phân bổ các vùng chiếu sáng tối đa. Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của sự quang sai này đối với độ sáng tối đa được nghiên cứu tích cực, ngay cả trong mắt "bình thường" với mục đích điều chỉnh nó và đạt được cái gọi là siêu tầm nhìn (ví dụ bằng laser).

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5]

Sự hình thành hệ thống quang học của mắt

Xem xét cơ thể của loài động vật khác nhau trong một khía cạnh môi trường, chỉ rõ tính chất thích nghi của khúc xạ m. E. Sự hình thành của một hệ thống quang học như một mắt, cung cấp loại động vật tối ưu định hướng hình ảnh phù hợp với đặc điểm của cuộc sống và môi trường. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên, nhưng về mặt lịch sử và môi trường lạnh là một thực tế rằng một người được đánh dấu chủ yếu là khúc xạ gần emmetropia, cung cấp tốt nhất một tầm nhìn rõ ràng và các đối tượng xa và gần, phù hợp với sự đa dạng của các hoạt động của nó.

Quan sát thấy ở hầu hết xấp xỉ thông thường người lớn số khúc xạ để emmetropia được phản ánh trong một tương quan nghịch đảo cao giữa các thành phần giải phẫu và quang học của mắt trong quá trình tăng trưởng của nó có xu hướng kết hợp của bộ máy quang điện khúc xạ lớn hơn với một trục trước-sau ngắn hơn, và ngược lại, một cường quốc suất thấp với một trục dài hơn. Do đó, sự phát triển của mắt - là một quá trình quy định. Bằng mắt tăng nên được hiểu không dễ dàng để tăng kích thước của nó và đạo diễn sự hình thành của nhãn cầu như một hệ thống quang học phức tạp dưới ảnh hưởng của các điều kiện môi trường và các yếu tố di truyền với đặc điểm cụ thể và cá nhân của mình.

Trong hai thành phần - giải phẫu và quang học, sự kết hợp của nó xác định khúc xạ của mắt, giải phẫu (đặc biệt là kích thước của trục hồi phục) là "di động" nhiều hơn. Thông qua nó, chủ yếu, và / điều chỉnh ảnh hưởng của cơ thể đối với sự hình thành khúc xạ của mắt.

Nó được thiết lập rằng trong mắt trẻ sơ sinh, theo nguyên tắc, có một sự khúc xạ yếu. Khi trẻ phát triển, sự khúc xạ tăng lên: mức độ giảm cân quá mức, sự thừa quá thừa yếu đi vào tình trạng emmetropia và ngay cả đối với cận thị, và đôi mắt mờ dần trở nên thiển cận trong một số trường hợp.

Trong ba bàn thắng cuộc đời đứa con đầu lòng xảy ra tăng trưởng mắt thâm canh và tăng khúc xạ giác mạc và thời gian trước sau trục đó là 5-7 năm đạt 22 mm, m. E. Khoảng 95% kích thước của một mắt người trưởng thành. Sự phát triển của nhãn cầu kéo dài đến 14-15 năm. Theo độ tuổi này, chiều dài của trục mắt tiếp cận 23 mm, và sức mạnh khúc xạ của giác mạc là 43,0 Dpt.

Khi mắt phát triển, sự biến đổi của khúc xạ lâm sàng của nó giảm: nó từ từ tăng cường, nghĩa là nó chuyển hướng sang trạng thái cân bằng.

Trong những năm đầu tiên của cuộc đời con, hyperopia là loại khúc xạ chủ yếu. Khi tuổi tăng, tần suất tăng thị lực giảm, và khúc xạ khúc xạ và cận thị tăng lên. Tỉ lệ cận thị nhanh là đặc biệt đáng chú ý, bắt đầu từ 11 đến 14 năm, đạt khoảng 30% ở tuổi 19-25. Tỷ lệ cận thị và tình trạng emmetropia ở lứa tuổi này tương ứng là khoảng 30 và 40%.

Mặc dù các chỉ số định lượng về sự phổ biến của một số loại khúc xạ khúc mắt ở trẻ em, được đưa ra bởi các tác giả khác nhau, khác nhau đáng kể, mô hình chung về thay đổi khúc xạ mắt với tuổi tác tăng lên.

Hiện tại, đang có những nỗ lực để xác định tuổi trung bình của khúc xạ khúc xạ ở trẻ em và sử dụng chỉ thị này để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, như phân tích số liệu thống kê cho thấy, sự chênh lệch về độ khúc xạ ở trẻ em cùng độ tuổi có ý nghĩa lớn đến mức các chỉ tiêu này chỉ có thể có điều kiện.

trusted-source[6], [7], [8]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.