Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения МДК 01.01Современные технологии изготовления очковых линз и оправ Современные тенденции развития конструкций и характеристик очковых линз

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Медицина
  • 9 9 страниц
  • 12 + 12 источников
  • Добавлена 20.01.2024
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
Оглавление

Введение 3
1 Современные технологии изготовления очковых линз и оправ 4
2 Современные тенденции развития конструкций и характеристик очковых линз. 7
Заключение 10
Список использованных источников 11

Фрагмент для ознакомления

Ожидается, что эта конструкция линз, состоящая из электроактивных диэлектрических эластомерных пленок, ПММА и полиэтилентерефталатных материалов, может быть использована при изготовлении зрительных протезов, или обеспечивать автоматическую регулировку фокуса для зрения вдаль и вблизи с помощью механизма двойного моргания, или использоваться для дистанционного управления мягкой робототехникой с помощью сигналов EOG [10].В начале 2007 года одна тема доминировала в дискуссиях между специалистами по уходу за глазами и крупными производителями линз больше, чем любая другая: новый метод рефракции, представленный CarlZeiss и другими производителями, основанный на технологии волнового фронта. Долгое время считалось, что очки никогда не смогут идеально исправить аберрации движущегося глаза. Аберрации высшего порядка, в частности, “кома” или “сферическая аберрация”, казались неизбежным злом. Владелец не осознавал этого, поскольку эти аберрации практически не имеют значения при стандартной субъективной рефракции. Однако они влияют на восприятие контрастности и интенсивности цвета, а также на ночное зрение, при котором зрачок глаза расширяется. В худшем случае эти отклонения могут также ухудшить общее качество зрения пользователя. Анализ волнового фронта возник в офтальмологии и включал проецирование луча света на сетчатку. Система использовала результирующее отражение для расчета аберраций глаза. Впервые графические диаграммы измерений также наглядно продемонстрировали неспециалисту, что нет двух одинаковых глаз. Пациенты, которые ранее были недовольны своими очками, несмотря на многочисленные усилия специалистов по уходу за глазами, теперь заявили, что их зрение значительно улучшилось. Они отметили улучшение как остроты зрения, так и ночного видения. По мнению экспертовVisionCareBusinessGroup, это явилось наилучшим возможным доказательством того, что их метод действительно работает. Новый метод предоставил специалисту по уходу за глазами дополнительный инструмент. Рефракции с помощью пробной оправы и оптотипов оставались основными требованиями [11].Другая область оптических исследований сосредоточена на достижении понимания того, как изображения обрабатываются в мозге. Как объясняет БернхардВиттманн, руководитель отдела разработок в Аалене: “Современные знания в области нейронаук, безусловно, окажут влияние на офтальмологическую оптику в будущем. В Японии, например, приобретается первоначальный опыт в области рефракции с помощью измерения мозговых волн”. Уиттманн представляет себе будущее, в котором область нейронаук способствует дальнейшей оптимизации индивидуальных конструкций [12].Подводя итог: линзы, которые были почти немыслимы всего 20 лет назад, сегодня способны решать уникальные проблемы со зрением в наше время. К ним относится частое использование цифровых устройств, как когда мы сидим неподвижно за своим рабочим столом, так и когда в движении смотрим в свои смартфоны. Более того, линзы больше не ограничиваются коррекцией аномалий рефракции. В настоящее время разрабатываются линзы, которые, как было показано, замедляют прогрессирование близорукости за счет использования периферической силы хрусталика, чтобы остановить или замедлить удлинение глаза и последующие осложнения. Существуют также линзы, улучшающие цветовое зрение, и даже такие, которые помогают людям с недостатками цветопередачи воспринимать цвета, которых они никогда раньше не видели. Существуют линзы для лучшего бинокулярного зрения. Существуют постоянно совершенствующиеся интеллектуальные материалы линз, которые динамически меняют цвет под воздействием ультрафиолетового излучения. Сегодня у нас есть покрытия, которые делают линзы более прочными благодаря твердым покрытиям, усиленным наночастицами, и оптимизированным адгезивным слоям, а также легко моющимся AR-покрытиям со встроенной защитой от UVA.ЗаключениеТакимобразом,можно сделать следующие выводы.Со времен бродячих торговцев очками подходы к коррекции зрения значительно продвинулись вперед. Это включает в себя достижения в области материалов и процессов изготовления, используемых для производства очковых линз и контактных линз. Учитывая значительные изменения, произошедшие за последние полвека, ожидается, что новые технологии будут играть жизненно важную роль в способах коррекции зрения в будущем.Инновации в области изготовления линз, безусловно, впечатляют, и в эпоху цифровых технологий они продолжают развиваться ускоряющимися темпами. Самые ранние разработки в области линз внедрялись медленно, часто требовались десятилетия или даже столетия, чтобы стать мейнстримом. Сегодня, когда знания в области оптики стремительно расширяются, а промышленные технологии развиваются так быстро, новые инновации в области линз появляются с головокружительной скоростью. Кто может сказать, какие достижения ждут нас не за горами? Одно можно сказать наверняка: глаза нынешнего поколения, вероятно, увидят больше прорывов и улучшений, чем в любое другое время в истории.СписокиспользованныхисточниковВсемирная организация здравоохранения. Международная классификация болезней - 11-й пересмотр; 2018 г. Доступно по адресу: http://www.who.int/classifica tions/icd/ru/. Дата обращения 9 ноября 2019 г.БенджаминУ. Дж. Клиническая рефракция Бориша. 2-е изд. Сент-Луис: Баттерворт-Хайнеманн; 2006.Бруней Дж. Больше, чем кажется на первый взгляд. Истории, стоящие за разработкой пластиковых линз. 1997. Доступно по адресу: http://www.ppgoptical .com/getmedia/47e39594-6472-48e7-8e2c-8f48015284c8/CR39_ 50years_booklet.pdf. (дата обращения 20.12.2023).Брукс К.У., Бориш И.М. Система для дозирования офтальмологических препаратов. 3-е изд. Сент-Луис: Баттерворт-Хайнеманн; 2007.Кагеи К., Кобаяши Т., изобретатели; AsahiLiteOpticalCoLtd, правопреемник. Пластиковые линзы для очков с высокими показателями преломления. Патент Соединенных Штатов US 6070979A. 1995, 24 октября.Каррега А, Хименес А, Лестурнель Ф, Кудла А, изобретатели; EssilorInternational, правопреемник. Оптическое изделие, защищающее от синего света. Международный патент. WO 2017077357A1. (дата обращения 20.12.2023).Коленбрандер А. Измерение зрения и его потеря. Офтальмологическая клиника Дуэйна. 2006;5.Рубин М. Очки: прошлое, настоящее и будущее. Обзор офтальмологии. 1986;30(5):321-327. doi:10.1016/0039-6257(86)90064-05.Флаксман старший, Борн Р.А., Резников С. и др. Глобальные причины слепоты и нарушения зрения вдаль, 1990-2020: систематический обзор и мета-анализ. Журнал Lancet Global Health. 2017;5:e1221–e1234. doi:10.1016/S2214-109X(17)30393-53.Фаулстич М., Гейлер В., Глимерот Г., изобретатели; ДженаерГласверкШотт и Ген, правопреемник. Очки с высоким показателем преломления и ограниченным удельным весом для очковых линз дальнего и ближнего видения. Патент США US 4213787A. 7 июня 1978 г.Фьюзаль Т. Цветные очки в гигиене глаз. [Цветные очки в гигиене глаз]. Общественное медицинское общество; 1885. [Французский].MitsuiChemicalsInc. Разрабатывает материал для линз растительного происхождения с высоким показателем преломления “DoGreenTM”; 2015 г. Доступно по адресу: https://jp. mitsuichemicals.com/en/release/2015/150129.htm. (дата обращения 20.12.2023).

Списокиспользованныхисточников

1. Всемирная организация здравоохранения. Международная классификация бо-лезней - 11-й пересмотр; 2018 г. Доступно по адресу: http://www.who.int/classifica tions/icd/ru/. Дата обращения 9 ноября 2019 г.
2. БенджаминУ. Дж. Клиническая рефракция Бориша. 2-е изд. Сент-Луис: Баттер-ворт-Хайнеманн; 2006.
3. Бруней Дж. Больше, чем кажется на первый взгляд. Истории, стоящие за разра-боткой пластиковых линз. 1997. Доступно по адресу: http://www.ppgoptical .com/getmedia/47e39594-6472-48e7-8e2c-8f48015284c8/CR39_ 50years_booklet.pdf. (дата об-ращения 20.12.2023).
4. Брукс К.У., Бориш И.М. Система для дозирования офтальмологических препа-ратов. 3-е изд. Сент-Луис: Баттерворт-Хайнеманн; 2007.
5. Кагеи К., Кобаяши Т., изобретатели; AsahiLiteOpticalCoLtd, правопреемник. Пластиковые линзы для очков с высокими показателями преломления. Патент Соединенных Штатов US 6070979A. 1995, 24 октября.
6. Каррега А, Хименес А, Лестурнель Ф, Кудла А, изобретатели; EssilorInternational, правопреемник. Оптическое изделие, защищающее от синего света. Ме-ждународный патент. WO 2017077357A1. (дата обращения 20.12.2023).
7. Коленбрандер А. Измерение зрения и его потеря. Офтальмологическая клиника Дуэйна. 2006;5.
8. Рубин М. Очки: прошлое, настоящее и будущее. Обзор офтальмологии. 1986;30(5):321-327. doi:10.1016/0039-6257(86)90064-05.
9. Флаксман старший, Борн Р.А., Резников С. и др. Глобальные причины слепоты и нарушения зрения вдаль, 1990-2020: систематический обзор и мета-анализ. Журнал Lancet Global Health. 2017;5:e1221–e1234. doi:10.1016/S2214-109X(17)30393-53.
10. Фаулстич М., Гейлер В., Глимерот Г., изобретатели; ДженаерГласверкШотт и Ген, правопреемник. Очки с высоким показателем преломления и ограниченным удельным весом для очковых линз дальнего и ближнего видения. Патент США US 4213787A. 7 июня 1978 г.
11. Фьюзаль Т. Цветные очки в гигиене глаз. [Цветные очки в гигиене глаз]. Обще-ственное медицинское общество; 1885. [Французский].
12. MitsuiChemicalsInc. Разрабатывает материал для линз растительного происхож-дения с высоким показателем преломления “DoGreenTM”; 2015 г. Доступно по адресу: https://jp. mitsuichemicals.com/en/release/2015/150129.htm. (дата обращения 20.12.2023).