Мастер-оптик. Профессиональное обучение - Федорук Александр 2 стр.


Как понять какая перед вами оправа? Нужно ли ее греть при работе?

Обычно на демолинзе или заушнике с внутренней стороны пишут TR-90 или ULTEM. Но такое бывает не всегда. В этом случае обратите внимание на вес оправы  если оправа легкая, значить греть не нужно! Перед вами, скорее всего именно эти материалы.

Ацетатцеллюлозные и пластмассовые оправы имеют вес потяжелее, значит, при вставке линзы греть нужно. Но вы спросите, а зачем вообще греть? Дело в том, что под температурой эти оправы размягчаются и становятся более гибкими, а значит легче войдет линза. Да и к тому же вероятность, что лопнет оправа в момент вставки значительно снижается. Но может лопнуть и новая оправа, помните об этом.

Хочу заметить, что оправы из TR-90 «боятся» спирта. Дело в том, что при работе мастер может выставлять свои разметки на линзе маркером и их нужно будет стирать спиртом после вставки в оправу. Старайтесь стереть разметки, не зацепив рамку оправы. В противном случае спирт может войти в реакцию с TR-90 и оставить белый налет, а это уже испорченные очки. Замечу, что реакция не всегда может вызвать налет, но лучше не рисковать. У меня такое было один-два раза  белый налет остался после спирта. Что касается других оправ  им все равно, налета не будет.

Полуободковая оправа  фиксирует линзу на леске (рис. 7).


Рис. 7. Полуободковая модель Naf Naf


Данный тип оправ характеризуется открытостью, малозаметностью. Но для таких оправ есть ограничения:

1. Стекло в такие оправы не ставится.

2. Не все линзы подойдут по конкретному рецепту, потому что край оправы на леске, под которую нужно пропилить паз на ребре выточенной линзы. Если край линзы (особенно плюсовой диоптрии) тонкий, да и еще нужно на этом тонком крае пропилить канавку под леску, то очень высока вероятность, что при надевании лески на этот край сколется линза. Если мастер справится с задачей, то в скором времени линза все равно сколется при падении очков или легком сдавливании.

В идеале в подобные оправы подбираются линзы из материалов MR-7, MR-8, MR-10, MR-174, Trivex, поликарбонат, т.е. линзы из ударопрочных материалов, не подверженных сколам. О линзах поговорим далее отдельно.

Конечно, мастеру все равно придется ставить в леску и простые линзы, т. к. не все клиенты согласятся на более дорогие линзы, например, MR. Будет всякое в работе.

Безободковая модель  линзы крепятся непосредственно к заушникам и носовой перегородке (рис. 8).


Рис. 8. Безободковая модель


Это очень легкие оправы  всего несколько граммов. Они легко смотрятся на лице, не делают акцента на рамке, очень тонкие и практически незаметные.

Но с ними нужно обходиться крайне бережно. Дело в том, что линзы в этой оправе служат опорой всей конструкции, на них приходится максимальная нагрузка, вследствие чего линза может треснуть. Это существенный недостаток. Поэтому сюда уместно ставить линзы из материалов MR-7, MR-8, MR-10, MR-174, Trivex, поликарбонат  как на полуободковую оправу.

Кроме того, безободковые оправы есть двух типов:

1. Винтовые  линза крепится на винтах и гайках.

2. С клипсой (рис. 9)  просверливается по два отверстия с каждой стороны линзы. Затем в них вставляется П-образная клипса (патрон) с трубочками, в которые зажимают крепеж новой перегородки и заушников.


Рис. 9. Безободковая модель


Винтовые проигрывают оправам на клипсе, поскольку гайка на винтах имеет свойство раскручиваться со временем, винты нужно постоянно подтягивать, докручивать. А на клипсе  зажал и забыл, будет держать.

Комбинированная оправа  состоит из неоднородных материалов в разных комбинациях. Это может быть: пластиковый корпус с металлическими заушниками (рис. 10); пластиковые окуляры, а носовая перегородка  металлическая; верх окуляра из пластика, а низ из металла; пластиковая оправа с леской и т. д.


Рис. 10. Комбинированная оправа ETE Lunettes


Принцип работы с такими оправами определяем на месте. Если как на рис. 9, то линзу обтачиваем, как под леску. В остальных случаях  как под пластиковую или металлическую оправу.

Оправы из натуральных материалов  название говорит само за себя. Они могут быть из дерева (рис. 11), рога, кожи и т. д.


Рис. 11. Оправа из дерева ETE Lunettes


Конечно, такие оправы сразу подчеркивают статус человека, его уникальность. За оправами нужен особый уход. Модели редко встречаются в магазинах оптики.

Работать с ними нужно деликатно, чтобы не сломать. В твердые оправы (дерево, рог) линзы лучше ставить MR-7, MR-8, MR-10, MR-174, Trivex, поликарбонат. Из кожи  по ситуации (любые линзы).

Если подобные оправы ломаются  ремонту большинство не подлежат, так как для них трудно найти комплектующие.

Очковые линзы

Линзы к вам на стол в мастерской поступают в конвертах. Линзы имеют форму идеального круга. После того, как линза обточится на станке, она будет иметь следующие элементы.

Под ободковую модель (металлическую или пластиковую) ребро линзы будет выглядеть так (рис. 12).


Рис. 12. Детали линзы в ободковую модель


На рис. 12 показаны фацет и фаска.

Фацет  это поясок треугольного сечения, благодаря которому линза фиксируется в оправе. В рамке ободковых моделей есть паз для фацета; фацет заходит в паз, и линза держится.

Фаска  это острые края линзы. Для ободковых моделей фаску нужно затупить («снять фаску» на языке мастера) на задней части линзы (задняя фаска). Для полуободковых и безободковых моделей  затупить с передней и задней части (передняя и задняя фаски).

Зачем снимать фаски? Это делается, чтобы во время монтажа в оправу не сколоть линзу. Например, натягивая леску, мы можем сколоть линзу или разорвать саму леску об острый угол (фаску) линзы. Или, запрессовывая линзу в пластиковую оправу, можем повредить острой фаской саму оправу или, опять же, сколоть линзу.

Под полуободковую линза будет выглядеть следующим образом (рис. 13).

На рис. 13 показана линза под полуободковую оправу, т. е. под леску. Также имеются фаски, которые нужно снять и имеется паз, в который натягивается леска. Паз в безшаблонных станках, в основном, делается автоматически, что облегчает работу мастеру. На «шаблоннике» этот паз для лески делает мастер на специальном лесочнике (см. далее, описано в практическом разделе по шаблоннику).


Рис. 13. Детали линзы под леску


Под безободковую модель (рис. 14).


Рис. 14. Ребро линзы под безободковую модель


На рис. 14 для безободковых моделей фацет абсолютно плоский (вернее его там просто нет), отсутствует паз для лески. Имеются только передняя и задняя фаски, которые лучше снять (притупить) во избежание сколов, и чтобы клиент не поранился.

Мы познакомились с понятиями фацет, фаска и паз для лески. Теперь же обсудим линзы.

Каждая медицинская линза обладает диоптриями. Диоптрии  это показатель оптической силы линз для очков. Они имеют плюсовые (+) и минусовые (-) значения и предназначены для коррекции различных нарушений зрения. Давайте посмотрим на конверты для линз (рис. 15).

Я выбрал четыре линзы с конвертами. На конвертах и мастер, и клиент может прочесть много полезной информации.

Индекс преломления линз

Первое, что я выделил на всех конвертах красным маркером  индекс преломления линз, который еще называют коэффициентом преломления или показателем преломления. Эти термины определяют толщину и объем линзы. Можно еще сказать, что это данные по толщине: чем ниже этот индекс, тем линза толще. И наоборот: выше индекс  линза тоньше.


Рис. 15. Индексы преломления линз


Пластиковые линзы по индексу преломления начинаются от 1.5 (если точнее, то 1.499) и заканчиваются индексом 1.76. На конвертах индекс преломления пишется всегда!

Показатель преломления для пластиковых линз условно можно поделить следующим образом:

1.5  неутонченный пластик (минусовых и плюсовых диоптриях линза будет толстой, неаккуратной),

1.56  средний индекс,

1.6, 1.67  высокий индекс,

1.74, 1.76  очень высокий индекс.

Есть линзы минусовые (отрицательные) и плюсовые (положительные). Линзы со знаком минус будут иметь тонкую середину, а края толще. Чем больше диоптрия, тем толще края. Как пример, линза -1.0 будет тоньше, чем линза -2.5. А в плюсовых линзах наоборот: середина линзы толстая, а края тонкие (рис. 16).


Рис. 16. Положительная и отрицательная линзы


Индекс преломления по мере роста уменьшает толщину положительной (+) линзы в середине, а отрицательной (-) по бокам. И чтобы закрепить и основательно показать, как это работает, посмотрите на рис. 17. Вверху в красных кружках обозначен индекс преломления по мере роста. По вертикали слева дана сила линзы от +6.0 до -8.0 диоптрий. Посмотрите на +6.0 в индексе 1.5  это действительно толстая линза, которая будет не эстетично смотреться в оправе. Если смотреть в индексе 1.53, линза уже тоньше на 1012% процентов. В индексе 1.6  еще тоньше и т. д.

Тоже самое и для -8.0, где выше индекс и линза выглядит тоньше.

Такую картинку я всегда показываю, когда работаю с пациентом, у которого высокие диоптрии (например, +5.0 или -6.0), чтобы показать, что можно сделать очки аккуратными и красивыми.


Рис. 17. Влияние индекса преломления на толщину линз


Хочу заметить, что с ростом индекса увеличивается и цена линз. Клиент платит за утонченность. Показывая подобную картину, как на рис. 17, вы стимулируете его на более дорогие линзы, а значит «Оптика» получает прибыль, и, как следствие, мастер также получит свою долю. Кто как не мастер, выйдя с такой таблицей к клиенту, будет убедителен, как никогда.

Еще одна контрольная картинка, которая наглядно демонстрирует индекс преломления (рис. 18).


Рис. 18. Сравнение линз в очках с разными индексами

Диоптрии очковых линз

Теперь давайте взглянем снова на наши конверты из-под линз (рис. 19).


Рис. 19. Обозначение диоптрий на конвертах


Красным маркером выделены диоптрии. В данном случае, это  0.75,  0.25, -1.5 и +0.25. Это все обычные сферы (англ. буква S)  простые диоптрии без астигматизма. Справа от сферы стоит англ. С  это цилиндры, которые в этих примерах везде равны нулю. Если бы там стояли диоптрии со знаком + или -, то тогда это были бы астигматические линзы. Например, это выглядело бы так, как на рис. 20.

На рис. 20 видим SPH (сфера) +0.5 и CYL (цилиндр) +0.5.

Иногда сфера (S или SPH) равна нулю, а цилиндр (С или CYL) имеет показатель. Это тоже астигматическая линза (рис. 21).

Линза, с показателем диоптрий в графе «цилиндр» (С или CYL) всегда является астигматической, значит, она имеет градусы, которые мастер должен выставить по рецепту.


Рис. 20. Астигматическая линза

Рис. 272. Цилиндр

Диаметр линзы

Снова обращаемся к нашим примерам (рис. 22).

На рис. 22 я выделил диаметр линзы. Этот параметр является наиболее важным при заказе линз в оправу по конкретному рецепту.

Мастер или продавец-консультант обязаны знать диаметры линз, которые предлагают клиенту. Диаметры линз можно посмотреть в прайсах и материалах, которые выдают поставщики линз, а также измерить линейкой, если линза в наличии.

Зная диаметр линзы, мы можем точно сказать  подойдут ли данные линзы по рецепту в предлагаемую оправу!

Что мы должны, прежде всего, знать? Очень часто плюсовые линзы бывают диаметром 65 мм, чуть реже  70 мм. Минусовые линзы «стартуют» от диаметра 70 мм, менее употребительны 75 мм. Но всё индивидуально: бывают плюсовые 66 мм, а минусовые 72 мм, и т. п.

Иногда на конверте написано сразу два диаметра, как на рис. 22 (линза внизу справа). Для Covis 1.56 указано 72/65 mm. По факту: 72 мм  для минусовых диоптрий, а 65 мм  для плюсовых. Работа с диаметрами линз описана в практическом разделе.

Сферический и асферический дизайны линз

На рис. 23 выделены два элемента  Spherical (сферический дизайн линзы) и Aspherical (асферический дизайн линзы). Это деление для всех линз по дизайну. Какие между ними различия?


Рис. 23. Сферический и асферический дизайн


Сферические линзы положительных (+) диоптрий более выпуклые, как бы более «горбатые», а при отрицательных диоптриях  толстыми являются края. Поскольку линза обладает сферой. А при асферичности линз эти выпуклости и «горбатости» выравниваются, делая линзу более ровной, эстетичной (рис. 24). Ниже показан пример линзы с положительными диоптриями.


Рис. 24. Сравнение сферической и асферической линз


Исходя из рис. 24, мы также видим, что асферика делает линзу тоньше, аккуратней. Если взять одинаковые диоптрии и одинаковый индекс преломления, то асферика будет выглядеть все равно тоньше.

Сферические линзы могут давать искажения изображения по мере удаления от оптического центра, и чем больше диоптрии, тем эти искажения сильней. Асферика практически (или мало) дает этих искажений (рис. 25).

Что это значит? Когда пациент наденет очки (особенно с высокими диоптриями, напр., +6.0 и т. д.), то боковые искажения и неровные предметы при взгляде сквозь очки ему не понравятся, что логично. Причина искажений  толщина и выпуклость линзы. А как мы знаем, при асферике линза «стремится» быть тоньше и более плоской, что в свою очередь приводит к выравниванию изображения на периферии (по краям) линзы.

Асферический дизайн расширяет поле зрения без искажений, примерно на 20% по сравнению со стандартними сферическими линзами. Кроме того, при асферике «расширяется обзор» (рис. 26).

Объяснение. Слева асферическая, справа  сферическая линза. Когда мастер уже обточил и поставил линзу в оправу, то в этой линзе есть определенная зона (выделена кругом), где изображение будет максимально четким, не давая искажений и размытости. Как видим, сферическая линза имеет не столь большую зону четкости в отличии от асферики.


Рис. 25. Разница в искажениях


Рис. 26. Сравнение искажений и расширенный обзор


Что это значит для клиента? В сферических линзах он будет больше крутить головой, чтобы поймать зону четкости по бокам. А в асферике при перемещении взгляда вверх, вниз, влево и вправо  картинка будет приблизительно одинакова. Это удобно для пользователя, практичней. Но тут еще нужно учитывать характеристики линзы: чем больше диоптрии  тем меньше эта зона, т.е. расширенная зона не будет одинакова при, например, -3.0 и -10.0. В -10.0 эта зона четкости будет меньше, чем в -3.0, но больше, чем без асферики.

Вот почему большинство высоко индексных линз (1.6 и выше) изготавливают в асферическом дизайне. Потому как высокие индексы рассчитаны для высоких диоптрий, а в них, как правило, эта зона четкости не столь большая. Поэтому асферика выручает и расширяет эту зону.

Асферической может быть как передняя, так и задняя поверхность очковой линзы.

Существуют также и биасферические линзы, у которых обе поверхности имеют асферическую форму; эти линзы обеспечивают самое широкое поле четкой видимости из возможных.

Если на конверте не написано Spherical или Aspherical, то вероятней всего, перед вами Spherical (сферическая линза) (рис. 23). На двух конвертах в примере нет обозначений, значит это сферический дизайн.

Подобная картинка, как на рис. 26, очень хорошо и доступно помогает при объяснении клиенту преимущества асферики, которая пусть стоит и дороже, зато несет комфорт при ношении очков и прибыль для магазина оптики.

Асферические линзы часто требуют более длительного периода привыкания по сравнению со сферическими очковыми линзами: до 14 дней. Процесс привыкания сугубо индивидуальный.

Защита от ультрафиолета

Назад Дальше