NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností



Podobné dokumenty
Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.

Zásady centrování brýlových čoček I. LF MU Brno Brýlová technika

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace

oční (osový) astigmatismus

Spolehlivost Bezpečnost

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

SUNTECH PHOTOCHROMIC. Výhoda nového photochromického materiálu

Historické brýle. 1690: brýle Norimberského stylu se zelenými čočkami. 1780: stříbrné brýle. konec 18. století: mosazné obruby, kruhové čočky

Co děláme... Vymýšlíme a zavádíme nové inovační technologie výroby brýlových čoček, které poskytují lepší zážitek pro uživatele brýlí.

Brýlové čočky I. LF MU Brno Brýlová technika

MY PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO

Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl. Progresivní a kancelářské. brýlové čočky. Subjektivní zorné pole u různých typů čoček

Řešení binokulárních refrakčních anomálií

Zásady centrování brýlových čoček II. LF MU Brno Brýlová technika

Výroční zprávu za rok 2013

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

Výroční zprávu za rok 2014

Četnost brýlové korekce v populaci

Monokulární korekce, PřF UP v Olomouci. Subjektivní zjištění možné refrakční vady. Start 1,0 V N. Předsadit slabou + sféru

Měření a analýza parametrů rohovky

BI(TRI)FOKÁLNÍ A PROGRESIVNÍ ČOČKY

dioptrické korekce rx direct inframe glazing

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

Výroční zprávu za rok 2016

Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika. Jana Jurmanová

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností

Optika pro mikroskopii materiálů I

Brýlové čočky Essilor Exceptio

IMPLANTACI NĚKTERÉ Z ČOČEK ŘADY TECNIS

Povolání Přepočet lékařem nebo optometristou stanovené dioptrické hodnoty asigmatické korekce. 12

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Gullstrandovo schématické oko

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

Kalkulátor torické nitrooční čočky envista

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

prismatický účinek bi(tri)fokální a progresivní čočky

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE

Věříme, že budete spokojeni.

24h komfortní jízdy s

Návrh optické soustavy - Obecný postup

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Gullstrandovo schématické oko

Jméno: Michal Hegr Datum: Oko

Výroba brýlových čoček. LF MU Brno Brýlová technologie

Semestrální projekt z předmětu: Obrazové inženýrství jméno:

WX 7 50 IF / IF

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

Co by měl oční lékař vědět o bifokálních a progresivních brýlových čočkách a jejich centraci

SPECIÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY ESSILOR. Katalog speciálních brýlových čoček

M I K R O S K O P I E

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop zobrazování optickými soustavami.

HOYA Sensity Nové brýlové čočky reagující na světlo ČOČKY REAGUJÍCÍ NA SVĚTLO. Inovativní fotochromatická technologie od společnosti HOYA

Presbyopie a související

Gullstrandovo schématické oko

Plusoptix A09 informace

CENÍK ČOČEK DIOPTRICKÝCH

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko?

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace

Využití zrcadel a čoček

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

JAK JEDNODUŠE VYBRAT DIOPTRICKÉ ČOČKY DOZVÍTE SE:

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Člověk s těžkým zrakovým postižením Mgr. Nikol Aková Tyfloservis, o.p.s.

Brýlové čočky II. LF MU Brno Brýlová technika

Název: Korekční brýle

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

stručná osnova jarní semestr podzimní semestr

Aplikace měkkých torických kontaktních čoček

Písemná přijímací zkouška OPTOMETRIE číslo uchazeče.

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

ANIZOMETROPIE [definice] [dělení] 1. a. hypermetropická (anisometropia hypermetropica) 2. a. myopická (a. myopica) 3. a. smíšená (a.

Vady optických zobrazovacích prvků

Centrovaná optická soustava

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Kontaktní čočky. svoboda pohybu

Defektoskopie a defektometrie

Jednodenní silikon-hydrogelové kontaktní čočky s technologií Smart Touch TM. Technologie v rovnováze

9. Geometrická optika

MKH. Mess- und Korrektionsmethodik nach Hans-Joachim Haase

Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek

Innovation Centre. NICe. nikken-world.com

Menší. Inteligentnější. Jednodušší.


Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

Fokální korektory. Okuláry. Miroslav Palatka

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Transkript:

NULUX EP Ideální korekce se stává skutečností

NULUX EP Dokonalost přirozeného vidění ve všech směrech

V minulém desetiletí bylo rozsáhlými změnami v technickém vývoji v oblasti brýlových čoček dosaženo téměř dokonalosti. Jedním z posledních důležitých vývojových mezníků bylo zavedení asférických čoček. I když nedostatky kvality optického zobrazení mimo střední oblast těchto čoček byly korigovány velmi přesnými matematickými metodami, bylo tak činěno pouze ve vztahu k dvěma vztažným osám. V průběhu tohoto vývoje Hoya pokračovala ve snaze dosáhnout maximální optimalizace zcela novým přístupem k řešení. Na rozdíl od konvenčního řešení, kde se za vztažný bod považuje brýlová čočka, je nyní použito lidské oko se všemi svými vlastnostmi jako základ výpočtu. Jinými slovy jsou čočky navrženy dle specifických vlastností našich očí. Vidění jako dynamický proces Toto tvrzení vyjadřuje náš způsob nahlížení na vidění jako na dynamický proces. Pro firmu Hoya bylo přirozené vidění vždy řídícím prvkem ve výzkumu a vývoji nových výrobků a technologií. Přirozené vidění je klíčovým zdrojem inspirace v naší snaze porozumět jednomu z nejdůležitějších lidských smyslů pro možnost správné korekce. Výsledkem těchto snah je revoluční průlom v možnostech optické výroby. Nulux EP je čočka, která nabízí přirozené vidění ve všech směrech pohledu a plně vychází vstříc moderním nárokům na možnost rychlého a aktivního způsobu života. Dnešní zákazníci již nejsou ochotni tolerovat omezení při práci, cestování, sportu a odpočinku. Kdykoliv a kdekoliv chtějí svobodnou možnost volby. Výpočet zrakové ostrosti

Výpočet zrakové ostrosti a Listingův zákon Výpočet zrakové ostrosti Současné optimalizační metody užívané pro návrhy konstrukce ploch asférických čoček jsou založeny především na matematické kalkulaci. Fyziologické funkce oka, jako jsou zraková ostrost a pohyb oční bulvy nejsou brány v úvahu. To je základní příčina periferního astigmatismu a zkreslení obrazu v oblasti mimo střed čočky. Nedostatky jsou nejvíce zřetelné při pohledu mimo základní zobrazovací osy (pohled úkosem, viz. obrázek), obzvláště u astigmatické korekce. Hoya vyvinula novou metodu návrhu designu, která bere v úvahu měřenou zrakovou ostrost a zároveň pohyb oční bulvy. Toto podstatné zlepšení analytických funkcí tvoří základ pro optimalizaci kalkulace konstrukce čoček s bi-asférickým / atorickým designem Nulux EP. Technické posouzení brýlové čočky která nebere (1) a která bere (2) v úvahu pohyby oční bulvy dle Listingova zákona. (1 ) Korekce běžnou asférickou čočkou (2) Korekce bi-asférickou čočkou Nulux EP Nová, pokročilá metoda: Vypočtená zraková ostrost kalkuluje s výše popsanými optickými vlastnosti a pohyby oční bulvy, což přináší nové možnosti jak zvýšit kapacitu zraku při pohledu jakýmkoliv směrem bez současného otáčení hlavy. Tyto kalkulační metody nám umožnily více porozumět funkci brýlové čočky a zároveň nám umožnily zaručit větší prostor pro ničím neomezené věrné vidění v každé situaci skutečného života. NULUX EP

Pohyby oční bulvy dle teorie Listingova zákona, jako prvotřídní analýza. Listingův zákon Při pohledu optickým středem nebo po horizontální a vertikální ose, může asférická čočka korigovat periferní astigmatismus a zkreslení obrazu. Avšak lidé se dívají všemi směry a nejen v rámci těchto dvou základních pohledových os, což je jinými slovy přirozené dynamické vidění. Pokud je třeba poskytnout ostré vidění v šikmých pohledových směrech, je samotná asférická čočka nedostačující. Listingův zákon nabízí řešení tím, že definuje postup zmapování všech rozličných pohybů oční bulvy, které činí při pohybu z centra do periferie po příslušných osách mimo základní osy. Jinými slovy měření korekčních vad není omezeno na souřadnice na horizontální a vertikální ose, ale zohledňuje i veškeré další souřadnice v prostoru mezi nimi. Listingův zákon slouží jako důležité kriterium pro návrh a kontrolu správné funkce Nulux EP designu, který bere na zřetel skutečné oční pohyby. Největší výhoda je, že periferní vidění ve všech pohledových směrech je podstatně ostřejší, což zaručuje lepší vidění než je možné dosáhnout se standardními sférickými a asférickými čočkami. 1 2

Nulux EP přispěl díky svým výjimečným vlastnostem k modernímu dynamickému životnímu stylu. Tyto vlastnosti byly brány jako výchozí podmínky celé optimalizace estetiky a optické přesnosti. standardní sférický design Nulux asférický design Nulux EP asférický design

Optimalizace všech možností Technologie volného leštění a broušení Freeform Ideální kombinace estetického vzhledu a optických vlastností Nulux EP nabízí mimořádné optické vlastnosti díky použití výpočtu ostrosti vidění. Plošší zakřivení umožňuje vyjít lépe vstříc požadavkům na estetiku a nabízí tak velice tenké a lehké brýlové čočky. Brýle Vašich zákazníků budou vypadat jako brýle s nižší dioptrickou hodnotou, než ve skutečnosti jsou. Optimalizace pro každou dioptrickou hodnotu individuálně Nulux EP nabízí možnost zlepšení korekce pro všechny lékařské předpisy. Běžné čočky jsou korigovány pro střední hodnotu rozsahu příslušné bázové křivky semifiniše. Ostatní hodnoty vyrobené z tohoto semifiniše již nejsou tak přesné. Díky technologii volného broušení a leštění Freeform, kterou Hoya revolučně zlepšila, může být každý konkrétní lékařský předpis na brýle vyhotoven individuálně. Výrazně se zlepšila čistá oblast vidění speciálně pro čočky s torickými hodnotami a výsledkem je prvotřídní kvalita. Čočka Nulux EP zaručuje, že Vašim zákazníkům můžete poskytnout to nejlepší optické řešení bez ohledu na výsledek měření refrakce. NULUX EP

Nulux EP Vám nabízí přesvědčivé důvody pro jednání se zákazníky, kteří si cení svého dynamického životního stylu a požadují to nejlepší pro své oči. Technické specifikace Bi-asférický design Výpočet zrakové ostrosti vidění Zohlednění Listingova zákona Optimalizace individuální hodnoty korekce Esteticky ploché a velmi tenké brýlové čočky