Millest on valmistatud silmaläätsed? Kes leiutas kontaktläätsed. Pehmete läätsede plussid ja miinused

Ükskõik kui üllatavalt see ka ei kõlaks, kuid kontaktläätsede loomise katseid tehti 16. sajandi lõpus. Ja esimene kogemus kuulub Leonardo da Vincile endale. Suure meistri jäetud arhiivides on visandid aastast 1508, millel on kujutatud nägemise korrigeerimiseks mõeldud seadet. eskiiside järgi peaks optiline süsteem olema paigaldatud silma ja õige nägemine. Praeguseks on teadlased kindlad, et just sellest Leonardo leiutisest sai tänapäevaste kontaktläätsede prototüüp.

Selle aja meistri leiutis ei leidnud aga nõuetekohast tunnustust ja unustati peaaegu 400 aastaks ohutult. Alles 1887. aastal kasutas Saksa klaasipuhur Friedrich Müller Leonardo ideed ära. Ja see kõik juhtus seetõttu, et ühel Mulleri tuttaval polnud sajandit ja kannatanu abistamiseks valmistas klaasipuhuja klaasist sfäärilise läätse ja pani selle talle silma. See lääts kaitses silma ja takistas niiskuse kadu. Patsient kõndis selle läätsega 20 aastat ja vanusega seotud nägemise muutustega hakkas ta märkama, et ta näeb läätse all paremini. Pärast seda hakkas Muller selliseid läätsi tootma, aidates nägemispuudega inimesi. Need läätsed olid proteesid, mis järgivad silma kuju. Skleraga külgnev läätse osa oli valgest klaasist ja pupilli kohal asuv läbipaistvast klaasist.


Ligi 30 aastat on möödas ja ettevõte Carl Zeiss on käivitanud spetsiaalsete kontaktläätsede komplektide tootmise. Iga komplekt sisaldas erinevate parameetritega läätsi, mis hõlbustas oluliselt konkreetse inimese silmadele sobivate läätsede valikut.

Kuni 20. sajandi 50. aastate keskpaigani olid kõik läätsed valmistatud klaasist ja neil olid sarnased parameetrid, läbimõõt oli 20-30 mm ja paksus 1-2 mm. Need läätsed katsid peaaegu kogu silma nähtava osa, nii kõvakest kui ka sarvkesta. Seetõttu kogunes nende alla suur hulk vedelikku, mis põhjustas sarvkesta turset ja patsiendil valu. Pärast seda, kui patsiendid olid läätsed eemaldanud, tuli neid pikka aega ravida, et taastada sarvkesta läbipaistvus.

Suureks läbimurdeks oli asjaolu, et 1947. aastal lõi Kevin Touhy esimese väikese läbimõõduga kontaktläätse, see kattis ainult sarvkesta ja oli valmistatud plastikust, mitte nagu enne klaasist. Pärast seda muutus kontaktlääts selliseks, nagu ta praegu on.

Uus sõna kontaktläätsede tootmises oli Tšehhi teadlase Otto Wichterle leiutis viiekümnendate lõpus. Ta leiutas läbipaistva stabiilse polümeeri, mis sobib suurepäraselt pehmete kontaktläätsede tootmiseks. Sellel polümeeril oli omadus säilitada niiskust ja lasta silmadel "hingata" ning see ei põhjustanud sarvkesta turset. Ja alates 1971. aastast on Wichterle leiutis olnud kontaktläätsede masstootmise aluseks, muutes need kõigile kättesaadavaks.

Veebisait
25.04.14 19:57

Kontaktnägemise korrigeerimise ajalugu.

Ideel luua läätsesid, mis oleksid otsekontaktis silmadega ja parandaksid nägemist, on juba viie sajandi pikkune ajalugu.

Aastal 1508 Leonardo da Vinci kirjeldas veega täidetud palli, mis suutis muuta patsiendi silmade optilisi omadusi (kuigi sellist läätse ei saanud silma panna, tuli sellesse kasta oma nägu).

Seal on isegi joonistus "Silm, millele on pandud veega täidetud vann."

Kolmsada aastat hiljem Thomas Young kirjeldas katset lühikese veega täidetud toru ja kaksikkumera läätsega, mis silma asetades parandas nägemist. 18. sajandi lõpuks saksa silmaarst Adolf Fick lõi esimese klaasist kontaktläätse, mille kuju vastas silma kujule. Pärast loomadega katsetamist julges ta seda inimsilma peal katsetada. Koos tööga fika, prantsuse oftalmoloog Eugene Kalt kasutatud sarnase disainiga läätsi keratokonusega patsientidel.

1887. aastal veel üks teadlane Friedrich Müller asetas puhutud klaasist läätse patsiendi silma, kelle silmalaud oli eemaldatud. Lääts kaitses silma ja hoidis ära niiskuse kadumise, patsient kandis seda läätse üle 20 aasta. 1920. aastate alguses alustas klaasist kontaktläätsede masstootmist optikafirma Carl Zeiss Jena (Saksamaa), mille valikuks valmistati spetsiaalsed proovikomplektid.

Kontaktkorrektsiooni edasiarendamine oli suunatud kontaktläätsede taluvuse parandamisele ja nende valmistamiseks uute materjalide otsimisele.

Aastal 1937 Ameerika optometrist William Finebloom hakati tootma läätsi, mille skleraalne osa oli plastikust ja sarvkesta (optiline) osa klaasist. Ja 1938. aastal Ungari silmaarst István Györfi Euroopas hakati tootma skleraläätsesid täielikult plastist (PMMA). Praktika on aga näidanud, et ei uued materjalid (PMMA) ega uued tootmismeetodid (T. Obrig 1938. aastal välja pakutud pööramismeetod) ei ole oluliselt mõjutanud selliste läätsede kaasaskantavust. Nad olid endiselt liiga rasked, liikumatud ja tundlikud.

Ja 50. aastate lõpuks Tšehhi teadlane Otto Wichterle töötas välja polümeeri hüdrogeeli, millest sai tänapäeval kaasaegsete pehmete kontaktläätsede tootmisel kasutatavate materjalide aluseks. Hüdroksüetüülmetakrülaatpolümeer (HEMA) on materjal, millel on võime vett kinni hoida. Samal ajal on see pehme, painduv ja läbib hapnikku.

Pärast pehmete kontaktläätsede tulekut on nende disainis, tootmismeetodites tehtud palju täiustusi, mis on muutnud need oluliselt õhemaks, parandanud nende patsientide taluvust ja optilisi omadusi. HEMA-d kasutatakse enamiku pehmete kontaktläätsede valmistamiseks tänapäevalgi.

Kuid nagu selgus, on pehmetel kontaktläätsedel ka omad miinused: see on erilise, mõnikord keerulise hoolduse vajadus; ja mis kõige tähtsam - piiratud hapniku läbilaskvus. Seetõttu jätkati aktiivselt teaduslikku tööd kontaktkorrektsiooni alal.

1988. aastal sündis kontaktläätsede plaanilise väljavahetamise idee, mis tähendab läätsede palju lihtsamat hooldust ja tagab nende kasutamisel kõrge ohutuse. Nüüd on meil läätsed vahetusrežiimiga iga kuu, 2 nädalat ja isegi 1 päev.

1999. aastal Ilmunud on põhimõtteliselt uus pehmete kontaktläätsede materjal - silikoonhüdrogeel, mida iseloomustab enneolematult kõrge hapniku läbilaskvus. Võib öelda, et sellises läätses saab silm sama palju hapnikku kui ilma selleta. Aastatel 2003-2004 ilmusid paremate omadustega teise põlvkonna silikoonhüdrogeelid. Tänapäeval toodavad paljud ettevõtted nendest materjalidest "hingavaid" läätsi, sealhulgas mittestandardsete parameetritega läätsi, astigmatismi, keratokonuse korrigeerimiseks.

Kontaktnägemise korrigeerimine ei seisa paigal, iga päev toob midagi uut - luuakse uusi läätsede kujundusi, täiustatakse materjale ja tootmismeetodeid.

Tulevikus - antibakteriaalse kattega kontaktläätsede loomine, mis tagab täieliku ohutuse kontaktläätsede kandmisel.

Ameerika teadlased (USA, Washington) töötavad välja spetsiaalseid kontaktläätsi, millesse on integreeritud mikroskeem, mis võimaldab kontaktläätsedel pilti suurendada ja kuvada objektiivil mitmesuguseid andmeid, nagu kehatemperatuur või vererõhk.

Mis on kontaktläätsed?

kontaktläätsed (kõva või pehme) on väike "tass", millel on optilised omadused ja mida kantakse otse silma peal. Kontaktläätsed on valmistatud hapnikku läbilaskvast materjalist. Läätse tagumine pind järgib silma sarvkesta kuju ja vastutab sobivuse eest, samas kui esipind parandab silma vale optilise süsteemi, mis võimaldab teil selgelt näha.

Milleks on kontaktläätsed?

Pehmeid ja kõvasid kontaktläätsi kasutatakse nägemiskahjustuse – lühinägelikkuse, hüperoopia, astigmatismi – korrigeerimiseks. Õige valiku ja kasutamise korral on kontaktläätsedel prillide ees mitmeid eeliseid.

Esiteks tagavad kontaktläätsed parema nägemisteravuse kui prillid ilma moonutuste ja aberratsioonideta. Võrreldes prillidega laiendavad kontaktläätsed oluliselt vaatevälja.

Teiseks on kontaktläätsede korrigeerimise ulatus palju laiem kui prill- või kirurgilistel läätsedel, vahemikus +20,0 kuni -20,0 dioptrit.

Kolmandaks, kontaktläätsed ei piira vabadust, need võimaldavad teil juhtida aktiivset elustiili, mängida sporti.

Näidustused kontaktläätsede kandmiseks.

1. lühinägelikkus ja kaugnägelikkus nõrgast kuni kõrgeni. Objektiivid võimaldavad saavutada kõrgemat nägemisteravust ja -kvaliteeti kui prillid.

2. nägemise prillide korrigeerimise talumatus.

3. suur erinevus parema ja vasaku silma nägemisteravuses (üle 2,5 dioptri). Sellises olukorras prillid ei võimalda maksimaalset korrektsiooni;

4 afaakia (läätse puudumine) pärast katarakti eemaldamist, traumat või silma kaasasündinud defekti;

Lisaks võivad kontaktläätsed kosmeetilistel eesmärkidel muuta silmade värvi.

Kontaktläätsede klassifikatsioon.

Materjalide järgi:

1. Jäigad kontaktläätsed

Gaasi läbilaskev

gaasikindel

2. Pehmed kontaktläätsed

Hüdrogeel

Silikoon hüdrogeel

Vastavalt tootmismeetodile:

1. Pööramine

2.. Spin-vormimine

3. Kombineeritud meetod

Kandmisrežiim:

1. Igapäevaseks kandmiseks mõeldud läätsed(DW igapäevane kandmine) - neid läätsi võib kanda 8-12 tundi päevas, nendes läätsedes ei saa magada

2. Paindlikud kulumisläätsed (FW paindlik kandmine) - mõnikord võimaldage magada läätsedes (pidage kindlasti nõu oma arstiga - sõltuvalt teie silmade seisundist võivad olla individuaalsed piirangud).

3. Pikendatud kulumisläätsed (ew pikendatud kandmine) - saab kanda kuni 7 päeva järjest (6 ööd, 7 päeva). Kui valite selle kandmisviisi, vajate kohanemisperioodil (1 kuu) pidevat meditsiinilist järelevalvet.

4. Pidevalt kandvad läätsed (CW pidev kulumine) - lubatud on mitte eemaldada kuni 30 päeva järjest; nende läätsede sertifitseerimisel on olulised piirangud, Venemaal on saadaval ainult 2 pidevaks kandmiseks mõeldud kontaktläätsi.

Asendusperiood:

1. Traditsioonilised kontaktläätsed- on valmistatud treimise teel, toodetakse klaaspudelites, kasutusiga on 6 kuud kuni 1 aasta.

2.Kontaktläätsed plaaniliseks vahetamiseks

- planeeritud asendusläätsed - väljastatakse blisterpakendites, asendatakse tavaliselt 1 kord 3 kuu jooksul.

- läätsede sagedane plaaniline vahetus - läätsede vahetus 1 kord kuus või sagedamini, saadaval blisterpakendites.

3. Ühekordsed kontaktläätsed- selliseid läätsi kantakse hommikul, õhtul eemaldatakse ja visatakse minema, toodetakse villidena.

Objektiivi vahetamise aeg sõltub objektiivi materjalist, objektiivi disainist ja tootmismeetodist.

Rangelt keelatud on kanda läätsi kauem kui tootja poolt ette nähtud periood, kuna see suurendab oluliselt tüsistuste riski !!!

Kuidas valida kontaktläätsi.

KONTAKTLÄÄTSIDE VALIK nägemise korrigeerimiseks - meditsiiniline protseduur, mida on õigus teha ainult silmaarstil.

Kontaktläätsi ei saa osta lihtsalt eelneva prilliretsepti alusel. Selleks, et lääts sobiks ideaalselt silma pinnaga, on vaja teada sarvkesta teatud parameetreid (diameeter ja kõverusraadius). Nende parameetrite mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalseid oftalmoloogilisi seadmeid (sellepärast peab ka optilise võimsuseta värvilised läätsed valima ka arst).

Pärast optilise võimsuse arvutamist ja läätse parameetrite valimist hindab arst silmaläätse nägemise kvaliteeti, sobivust, tsentreerimist ja liikuvust. Seejärel õpetab ta ise läätsede eemaldamist ja panemist, arutab läätsehoolduse teemasid, aga ka ambulatoorsete uuringute aegu.

Valesti sobivad läätsed võivad põhjustada tõsiseid sarvkesta tüsistusi kuni tõsise nägemise kaotuseni.

Kuidas kontaktläätsi panna ja ära võtta.

Kuidas panna kontaktläätsi?

1. Istuge peegli ette, kallutage oma pead veidi ettepoole ja vaadake peeglisse justkui kaugusesse (pole vaja sõrme järgida).

2. Alusta kontaktläätsede paigaldamist alati samast silmast, näiteks paremast (see on eriti oluline neile, kellel on parem ja vasak silma nägemine erinev).

3. Eemaldage lääts blisterpakendist (kui pakend on kahjustatud, ei saa objektiivi kasutada). Kui lääts kleepub pakendi külge, jääb see steriilseks ja seda saab kasutada.

4. Kontrollige objektiivi hoolikalt ja veenduge, et see pole kahjustatud (pinnal pole purunemisi, pragusid, võõrkehi). Kui kahtled, tundub lääts olevat kahjustatud – ära kasuta, võta pakendist järgmine.

5. Veenduge, et objektiiv on õigesti välja keeratud. Asetage objektiiv nimetissõrme padjale ja vaadake seda profiilist:

Õige asetusega lääts meenutab kujult tassi – selle servad on suunatud ülespoole.

Kui lääts pahupidi keerata, näeb see pigem välja nagu plaat – selle servad on suunatud külgedele.

Kaks võimalust kontaktläätsede kandmiseks.

Objektiivi ühe käega panemine:

1. Asetage objektiiv nimetissõrme padjale.

2. Tõmmake sama käe keskmise sõrmega alumine silmalaud.

3. Tõstke silmad üles ja asetage lääts õrnalt silma valgele osale (sklera) pupilli all.

4. Eemaldage oma nimetissõrm objektiivilt.

5. Langetage silmad alla, et objektiiv täpselt tsentreerida.

6. Langetage ettevaatlikult sissetõmmatud alumine silmalaud.

7. Sulgege silmad lühikeseks ajaks, et lääts paremini sobituks.

Panime objektiivi kahe käega ette:

1. Asetage objektiiv oma parema nimetissõrme padjale.

2. Tõmmake parema käe keskmise sõrmega alumine silmalaud.

3. Tõmmake vasaku käe keskmise sõrmega ülemine silmalaud kulmuni ja kinnitage see.

4. Tõstke silmad üles ja asetage lääts ettevaatlikult silma valgele osale (sklera) pupilli all.

5. Eemaldage oma nimetissõrm objektiivilt.

6. Hoides silmalauge näidatud asendis, langetage silmad alla, et kontaktläätsed täpselt tsentreerida.

7. Langetage ettevaatlikult sissetõmmatud silmalaud.

8. Korrake manipuleerimisi, kui paned läätse teisele silmale.

Kuidas eemaldada kontaktläätsed?

1. Tõmmake keskmise sõrmega alumine silmalaud alla.

2. Vaata silmaga üles ilma pea asendit muutmata.

3. Asetage nimetissõrme ots kontaktläätsele ja libistage see libiseva liigutusega alla kõvakestale.

4. Suruge lääts õrnalt pöidla ja nimetissõrme vahele ning eemaldage see silmast.

5. Asetage kontaktläätsed lahuse anumasse.

6. Tehke samad manipulatsioonid teise silma kontaktläätsega.

Kui pärast läätse eemaldamist on see kokku kleepunud, ärge püüdke seda servi venitades sirgeks ajada, kuna võite selle rebeneda. Aseta lääts lahusega anumasse, suure tõenäosusega sirgub see ise. Kui seda ei juhtu, rikkuge seda õrnalt pöidla ja nimetissõrme vahel pärast seda, kui olete seda lahusega korralikult niisutanud.

Kuidas kontaktläätsi hooldada?

Igapäevane hooldus.

1. samm. Mehaaniline puhastus(eemaldab läätsede pinnalt valgu- ja rasvaladestusi)

1. Täitke läätsede mahuti lahtrid 2/3 ulatuses mitmeotstarbelise lahusega.

2.. Eemaldage lääts paremast silmast ja asetage see vasaku käe avatud peopesale

3. Tilgutage läätsele 3-4 tilka mitmeotstarbelist lahust

4. Parema käe nimetissõrmega hõõruge objektiivi õrnalt peopesal horisontaalsete või vertikaalsete liigutustega 20 sekundi jooksul. (Ärge hõõruge objektiivi ringjate liigutustega, kuna see võib objektiivi kahjustada).

Järgige kindlasti seda protseduuri, kuna see eemaldab 90% kõigist pinnasaasteainetest.

2. samm Pärast mehaanilist puhastamist loputage kontaktläätsi multifunktsionaalse lahusega, hoides seda avatud peopesas.

Samm 3. Objektiivi desinfitseerimine(tagab mikroorganismide hävitamise)

1. Asetage lääts konteineri vastavasse lahtrisse

2. Korrake kõiki manipuleerimisi teise objektiiviga.

3. Veenduge, et värske lahus kataks läätsed täielikult.

4. Sulgege anumate kaaned ettevaatlikult.

5. Jätke läätsed täielikuks desinfitseerimiseks vähemalt 4 tunniks (desinfitseerimise aeg sõltub kasutatavast lahusest, kontrollige seda vastavalt lahusega kaasas olnud juhistele)

Desinfitseerimisaja lõppedes võib kontaktläätsi kanda ilma täiendava loputamiseta.

Pärast läätsede panemist tühjendage lahus ja loputage anum puhta lahusega.

Koolifüüsika tundides peame meeles, et valguskiired levivad sirgjooneliselt. Iga nende teel olev objekt neelab osaliselt valgust, peegeldub osaliselt sama nurga all, millega see langeb. Ainus erand on see, kui valgus läbib läbipaistvat objekti. Kahe erineva tihedusega läbipaistva meediumi (näiteks õhk ja vesi või klaas) piiril valguskiired murduvad suuremal või vähemal määral ja tekivad hämmastavad optilised efektid, olenevalt objekti füüsikalistest omadustest, mida läbib. valgus läheb mööda.

See valguse omadus võimaldab teil juhtida kiirte kulgu, muutes nende suunda või muutes lahkneva kiirtekiire koonduvaks ja vastupidi. Praktikas on seda võimalik saavutada spetsiaalselt töödeldud optiliselt läbipaistvast homogeensest materjalist seadmetega, mida nimetatakse läätsedeks (ladina keeles lens "lentil"). Vaadates objekti läbi erinevate füüsikaliste ja keemiliste omadustega läätsede, näeme seda püsti või tagurpidi, suurendatuna või vähendatuna, selgena või moonutatuna.

Lihtsaim lääts on hoolikalt lihvitud ja poleeritud tükk väga läbipaistvast ainest (klaas, plast, mineraal), mis on piiratud kahe murdumispinnaga, millest kaks on sfäärilised või lamedad ja sfäärilised (kuigi on ka keerukamate asfääriliste pindadega läätsi). Objektiivi, mille keskosa on servadest paksem, nimetatakse koonduvateks (positiivseteks), hajuvaid (negatiivseid) läätsedeks, mille servad on paksemad kui keskmine. Positiivne lääts suudab koguda talle langevaid kiiri ühes punktis, mis asub selle teisel küljel, fookuses. Negatiivne lääts, vastupidi, suunab seda läbivad kiired servade suunas.

Kõige lihtsam mäekristalli objektiiv.

Kuigi läätsede kasutusala teaduses ja tehnikas on väga suur, on nende põhifunktsioonid taandatud mõnele põhifunktsioonile. See on valguskiirte soojusenergia akumuleerimine, väikeste või kaugete objektide visuaalne lähendamine ja suurendamine, samuti nägemise korrigeerimine, sest silmalääts on oma olemuselt muutuva pinnakõverusega lääts. Inimesed hakkasid läätsede mõningaid omadusi kasutama varem, teisi hiljem, kuid need optilised seadmed on neile teada juba iidsetest aegadest.

Selle kohta, millal õpiti tuld tegema päikesevalguse ja kumera pinnaga läbipaistvate kivi- või klaasitükkide abil, on erinevaid arvamusi. Võime kindlalt öelda, et seda meetodit tunti Vana-Kreekas 1. aastatuhande keskel eKr. e., nagu on kirjeldatud Aristophanese näidendis "Pilved". Kaevamistel leitud mäekristallidest, kvartsist, vääris- ja poolvääriskividest valmistatud läätsed on aga palju vanemad. Üks iidsemaid läätsi, nn prillidega jumal, avastati Mesopotaamia iidse linnriigi Uruki väljakaevamistel. Selle objektiivi vanus on umbes 6 tuhat aastat ja eesmärk jääb saladuseks.

Egiptuses IV-XIII dünastia ajal (III-II aastatuhandel eKr) kasutati kristallläätsi ... kujude silmamudelite jaoks. Optomeetrilised uuringud on näidanud, et mudelid on väga lähedased silma tegelikule kujule ja optilistele omadustele ning mõnikord näitavad isegi nägemishäireid, nagu astigmatism.

Alabaster "silmadega iidolid". Tel Braki asukoht, Süüria. IV aastatuhandel eKr. e.

Kahjuks kadus aja jooksul selliste läätsede valmistamise saladus, kujude valesilmi hakati tegema kivist või fajansist. "Klaassilmade" tehnikat, ehkki vähem täiuslikult, valdasid ka vanad kreeklased. Näiteks 5. sajandi eKr pronkskujud olid varustatud läätsedega. eKr e., leitud Calabria ranniku lähedalt merest. Kuid enne silma optiliste omaduste "ametlikku" avastamist oli veel palju sajandeid!

Mesopotaamia, Kreeka ja Etruria territooriumil tehtud väljakaevamistel leiti arvestatav hulk kristallläätsi, mis pärinevad umbes 1. aastatuhande lõpust eKr. e. Nende viimistluse uuring näitas, et objektiive kasutati nii visuaalseks suurendamiseks kui ka kaunistustena. Tegelikult olid need lühikese fookuskaugusega tõelised luubid, mis suurendasid vaatenurka. Lisaks leiti Kreekast miniatuursed kalliskivid, mida ühendas kumerate läätsedega raam; neid kalliskive poleks saanud valmistada ilma töövälja optilise suurendamiseta. Kõik see viitab sellele, et luupe kasutati ammu enne seda, kui teaduslikes allikates fikseeriti läätsede suurendav toime.

Millal täpselt läätsi nägemise korrigeerimiseks kasutama hakati, pole veel kindlaks tehtud. On aga mitte millegagi toetatud arvamus, et just sel eesmärgil kasutati iidse Trooja väljakaevamistel avastatud läätsi. 1. sajandi Rooma ajaloolase kirjutistes. Plinius Vanem mainib, et lühinägelikkuse all kannatanud keiser Nero jälgis gladiaatorite võitlusi läbi smaragdist nikerdatud nõgusläätse, see oli omamoodi prillide prototüüp. Mõned ajaloolased usuvad iidsete gravüüride põhjal, et prillid leiutati Hiinas 7.-9.sajandil, kuid kas need olid optilised või päikesekaitsekreemid, pole täpselt teada.

Silma kui optilise süsteemi uurimist võttis esmakordselt tõsiselt 9. sajandi araabia teadlane. Abu Ali al-Hasan, Euroopas tuntud kui Al-khazen. Oma põhiteoses "Optika raamat" toetus ta 2. sajandil eKr Rooma arsti uurimistööle. Galena. Al-Hassan kirjeldas üksikasjalikult, kuidas objektiivi abil tekib silma võrkkestale mingi objekti kujutis. Müoopia, kaugnägemise ja muude nägemisdefektide olemus, mille puhul läätse fookus võrkkesta suhtes nihkub, selgus aga lõplikult alles 19. sajandil ja enne seda valiti prille praktiliselt juhuslikult, kuni soovitud efekt saavutati. saavutatud.


Salapärane optika

Rootsis asuval Gotlandi saarel leiti umbes tuhat aastat tagasi viikingite poolt maetud aardest mäekristallist valmistatud keerulise asfäärilise kujuga läätsed. Sarnane läätsede vorm arvutati teoreetiliselt alles 17. sajandil. Rene Descartes. Oma töös märkis ta, et need läätsed annavad suurepäraseid pilte, kuid pikka aega ei suutnud ükski optik neid teha. Jääb mõistatuseks, kes ja mis eesmärgil viikingite aardest läätsi lihvida sai.

Prillide müüja. Graveering Giovanni Stradano maali järgi. 16. sajandil

Arvatakse, et prillid leiutati Itaalias 13. sajandi lõpus, nende leiutamise põhjuseks on munk Alessandro Spina või mõni muu munk Salvino D "Armata. Esimesed dokumentaalsed tõendid prillide olemasolu kohta pärinevad aastast 1289 ja nende leiutamine esimene pilt leiti Treviso kirikust freskol, mille maalis 1352. aastal munk Tommaso da Modena. Kuni 16. sajandini kasutati prille ainult kaugnägemise korral, seejärel ilmusid nõgusate läätsedega prillid lühinägelikkuse jaoks. prillid ilmusid raam, templid.19. sajandil leiutas Benjamin Franklin bifokaalsed läätsed, mis on ülaosas kauguse jaoks ja all töö lähedal.

J. B. Chardin. Autoportree prillidega. 1775

Jan van Eyck. Madonna ja laps koos kanon Joris van der Pale'iga. Fragment. 1436

Fotokroomsed läätsed (“kameeleonid”) lõid 1964. aastal Corningi spetsialistid. Need olid klaasist läätsed, mille fotokroomsed omadused andsid hõbe- ja vasesoolad. Fotokroomsete omadustega polümeerläätsed ilmusid 1980. aastate alguses, kuid oluliste puuduste tõttu ei kasutatud vähest tumenemise ja heledamaks muutmise kiirust ning kõrvalisi värvivarjundeid laialdaselt. 1990. aastal tutvustas Transition optical täiustatud plastist fotokroomseid läätsi, mis saavutasid tohutu populaarsuse.

Kontaktläätsi peetakse suhteliselt nooreks leiutiseks, kuid Leonardo da Vinci töötas nende seadme kallal. Paljud teadlased mõtlesid, kuidas panna lääts otse silmamunale, kuid alles 1888. aastal kirjeldas Šveitsi silmaarst Adolf Fick kontaktläätse seadet ja hakkas katsetama. Kontaktläätsede masstootmist alustas Saksamaal kuulus optikafirma Carl Zeiss. Esimesed proovid olid täiesti klaasist, üsna suured ja rasked. 1937. aastal ilmusid polümetüülmetakrülaadist läätsed. 1960. aastal sünteesisid Tšehhoslovakkia teadlased Otto Wichterle ja Dragoslav Lim uue polümeermaterjali HEMA, töötasid välja rotatsioonipolümerisatsiooni meetodi ja valmistasid pehmed kontaktläätsed. Samal ajal töötati USA-s välja hüdrogeelläätsed.

Üksikläätsede suurendusvõimsuse osas sai peagi selgeks, et see on piiratud, kuna objektiivi kumeruse suurenemine toob kaasa pildi moonutamise. Kuid kui asetate järjestikku kaks objektiivi (okulaari ja objektiivi) silma ja objekti vahele, on suurendus palju suurem. Fookuspunktis oleva läätse abil luuakse vaadeldavast objektist reaalne pilt, mida seejärel suurendatakse suurendusklaasina toimiva okulaari abil. Mikroskoobi leiutamine (kreekakeelsetest sõnadest mikros "väike" ja skopeo "välimus") on seotud hollandlase John Lippershey ning isa ja poja Janseni (16. sajandi lõpp) nimedega. 1624. aastal lõi Galileo Galilei oma liitmikroskoobi. Esimesed mikroskoobid andsid kuni 500-kordse suurenduse, kaasaegsed optilised mikroskoobid aga 2000-kordse suurenduse.

Samaaegselt esimeste mikroskoopidega ilmusid teleskoobid (ehk luukprillid) (nende leiutamine on omistatud hollandlastele Zacharias Jansenile ja Jakob Metiusele, kuigi Leonardo da Vinci tegi esimesed katsed vaadata tähti läätsedega). Galileo oli esimene, kes suunas sihiku taeva poole, muutes selle teleskoobiks (kreeka keelest "kaugel"). Optilise teleskoobi tööpõhimõte on sama, mis mikroskoobi oma, ainsaks erinevuseks on see, et mikroskoobi lääts annab pildi lähedal asuvast väikesest kehast ja suurest kaugemast teleskoobist. Kuid alates 17. sajandi lõpust on teleskoobid kasutanud objektiivina nõguspeeglit.

Otto Wichterle laboris.

Muuhulgas kasutatakse objektiive fotograafia-, filmi-, televisiooni- ja videofilmimise vallas, aga ka valmiskujutiste projitseerimiseks. Kaamera ja sarnaste seadmete objektiiv on mitmest objektiivist koosnev optiline süsteem, mõnikord kombineerituna peeglitega, mis on mõeldud kujutise projitseerimiseks tasasele pinnale. Objektiivi läätsede kumerus arvutatakse nii, et võimalikud aberratsioonid (moonutused) kompenseeritakse vastastikku. Joseph Niépce, kes lõi 1816. aastal ühe esimestest kaameratest, laenas selle jaoks mikroskoobist objektiivi.

Alates eelmise sajandi teisest poolest on erinevate mikro- ja makroobjektide vaatlemiseks kasutatud koos optiliste süsteemidega ka suurema eraldusvõimega elektroonikat. Siiski kasutatakse objektiive endiselt nii laialdaselt, et nende kõiki rakendusi on üsna raske loetleda.

Joseph Niépce kaamera.

Teleskoobi refraktor Licki observatooriumis. California, USA.

Tänapäeval on kontaktläätsed väga populaarsed. Nad asendasid edukalt prille ja parandasid kvalitatiivselt lühinägelikkust ja hüperoopiat, astigmatismi ja presbüoopiat. Neid kasutatakse ka dekoratiivsetel eesmärkidel - silmade värvi muutmiseks või rõhutamiseks. Millal ja kes leiutas läätsed?

Halva nägemisega inimesi on alati olnud. Muidugi on see probleem viimastel aastatel seoses infotehnoloogia arenguga muutunud globaalseks. Tänapäeval on raske kedagi üllatada arvuti, tahvelarvuti või e-raamatuga. Pole üllatav, et kaasaegsete inimeste visuaalsed funktsioonid hakkavad halvenema pikaajalisest silmadega kokkupuutest, mis nõuab pidevat prillide või prillide kasutamist. Sarnaste probleemidega seisid inimesed aga silmitsi iidsetel aegadel, kuid nägemisteravuse languse põhjuseks ei olnud arvutid ja televiisorid. Millal ilmusid esimesed läätsed?

Eeldused läätsede loomiseks

On raske uskuda, et kontaktläätsede esimene mainimine kuulub kuulsale kunstnikule Leonardo da Vincile. See pärineb aastast 1508 ja seda leidub raamatus "Silma kood". See oli da Vinci, kes lõi tulevaste objektiivide kavandi. Pilt oli veega täidetud klaaskera, tänu millele nägi kehva nägemisega inimene ümbritsevaid objekte paremini. Siiski on võimatu öelda, et Leonardo da Vinci oli kõige esimese kontaktläätsede mudeli looja. Pigem juhtis ta tähelepanu olemasolevale silma siseneva valguse murdumisele. Just kunstniku mainimine oli stiimuliks tema järgijatele, kes tahtsid objektiive leiutada. Üks neist oli prantsuse filosoof, matemaatik ja füüsik Rene Descartes. 1632. aastal pani ta esimest korda silmadele veega täidetud klaasanuma, sest nii kirjeldas ta da Vinci tulevasi kontaktläätsi. Sellist leiutist oli aga võimatu kanda. Esiteks oli see täiesti ebamugav kasutada ja takistas oluliselt selle omaniku liikumist. Teiseks oli nende abiga nägemise korrigeerimine üsna keeruline, kuna veega täidetud anum udustus kiiresti, halvendades sellega nägemisfunktsioone veelgi. Kolmandaks takistas selliste läätsede kasutamine inimesel silma pilgutamist, häirides nii loomulikke füsioloogilisi protsesse ja aidates kaasa sarvkesta kuivamisele.

Õiged kontaktläätsed

Veel kahesaja aasta pärast naasis Briti füüsik ja astronoom John Herschel kontaktläätsede loomise teema juurde. Just tema kirjeldas oma kirjutistes üksikasjalikult, kuidas peaks välja nägema tõeline ja mis peamine, õige kontaktlääts. Herschel nimetas selle kõige olulisemaks omaduseks võimet korrata silma kuju. Tänapäeval mõistab igaüks meist, et see konkreetne omadus on läätsede puhul peamine, kuid tol ajal oli teadlastel üsna raske aru saada, kuidas täpselt peaks välja nägema kontaktläätsede mudelid, mis mitte ainult ei suuda korrigeerida nägemiskahjustust, vaid ka jääb igale kasutajale mugavaks kandmiseks.

Esimesed klaasist läätsed

Kes töötas välja kõige esimese klaasläätse? See mees oli Saksa klaasipuhuja Friedrich Müller ja see meeldejääv sündmus oftalmoloogia vallas leidis aset 1888. aastal. Müller ei võtnud eesmärgiks kontaktläätsede loomist. Ta tahtis lihtsalt aidata oma lähedasel sõbral näha ümbritsevat maailma erksates värvides. Juhtus nii, et sõbral jäi silmalaud ilma. Miks see juhtus, pole teada, kuid fakt jääb faktiks. Pealegi ei püüdnud Muller välja töötada optilisi tooteid, mis võiksid nägemist korrigeerida. Sajandita jäänud sõber kurtis Friedrichile korduvalt, et silma limaskest kuivab kiiresti ja seetõttu on nägemine hägune. Sel ajal ei kasutanud keegi kontaktläätsi ja seetõttu jäi see korrigeerimismeetod lõpuni uurimata. Muller positsioneeris oma leiutise kui silma kaitsmise keskkonna negatiivsete mõjude eest. Esimesed objektiivid sel viisil välja töötades pühendus klaasipuhuja sarnaste, kuid juba laiale klientidele mõeldud mudelite edasisele loomisele. Tema loodud läätsed kordasid täielikult silma kuju ja olid kahetoonilised. Valge osa külgnes otse silma skleraga ja läbipaistev osa iirise ja pupilliga.


Millal objektiivid optikaturule ilmusid?

Esimesed masstootmisse läinud objektiivid lõi kuulus Saksa kaubamärk Carl Zeiss. Kuigi teda kuulsaks nimetada poleks päris õige. Sel ajal oli ettevõte just turule ilmunud ja tegeles aktiivselt mikroskoopide tootmisega. Ettevõtte asutaja Carl Zeiss pidas oma kohuseks jätkata kaasmaalase, Saksa klaasipuhuri Friedrich Mulleri alustatud tööd. Zeissil õnnestus anda kontaktläätsele õige kuju, et see võiks korrata inimsilma kuju. Raskusi tekitas see, et tema toodetud läätsed olid ühesuurused, sest need olid kõik tema firmasse kuuluvate spetsialistide valmistatud, kasutades samu seadmeid. Probleem identselt toodetud objektiividega lahenes aga peagi. Sellele aitas kaasa Carl Zeissi tutvus klaastoodete tootmisele spetsialiseerunud saksa keemiku Otto Schottiga. Üheskoos õnnestus neil luua läätsed, mis küll pisut erinesid üksteisest oma suuruse poolest, mis võimaldas paljudel inimestel tänu kontaktläätsedele oma nägemist korrigeerida.

Carl Zeiss ja Otto Schott

plastist läätsed

Järgmine samm optikatoodete ajaloos oli Ungari arsti Istvan Gyorfi ainulaadne avastus. Tal õnnestus välja töötada plastikust objektiiv. Pole üllatav, et enamik inimesi tundis klaasläätsedes ebamugavust. Paljud neist kurtsid ebamugavust, valu silmades nende kasutamisel ning nende kandmine oli lastele täiesti keelatud. Ideaalne polnud aga ka plastikust lääts. Selle loomisel kasutatud materjali nimetati pleksiklaasiks ja seda iseloomustas suurenenud jäikus, mis tekitas ka töötamise ajal ebamugavusi, kuigi mitte nii suurele hulgale inimestele. Vaatamata sellele sai Györfi patendi pleksiklaasil põhinevate kontaktläätsede tootmiseks.

Kes leiutas pehmed läätsed?

Millal ilmusid pehmed läätsed ja kes on nende looja? Esimest pehmet materjali kasutas Tšehhi teadlane Otto Wichterle. Mitu aastat töötas ta ühe riigi jalatsifirma uurimisinstituudis, olles polüamiidi ja plasti töötlemise osakonna juhataja. Vähesed inimesed teavad, et läätsedele eelnes silikooni loomine - materjal, millest nad hakkasid pehmeid mudeleid looma. Wichterlel õnnestus see polümeer välja töötada järgmisel viisil. Orgaanilisest keemiast huvitatud Otto töötas välja meetodi polüamiidniidi poolile kerimiseks. Seda nimetatakse silikooniks. Seejärel hakkas teda huvitama polümeersete materjalide süntees. Ta püüdis aru saada, milline materjal on kontaktläätsede tootmiseks teistest parem. Nii õnnestus tal välja töötada hüdrogeel, mis suudab absorbeerida umbes 40% vett. See oli täiesti läbipaistev ja sellel oli kõik vajalikud omadused. Eelmise sajandi 50ndate keskel materjal patenteeriti, mille järel sai Otto Wichterle patendi läätsede edasiseks tootmiseks.


25. mai 2016. 10:12

Kui keegi arvab, et kontaktläätsede loomise idee kuulub ultramodernsele ühiskonnale, siis ta eksib sügavalt. Esimesed visandid kaasaegsete CL-de prototüübist tegi Leonardo da Vinci ise juba 1508. aastal. Geeniuse tänapäevani säilinud joonistel on kujutatud seadet, mis koosneb veega täidetud kuulist ja on mõeldud nägemise korrigeerimiseks. Ja mis kõige silmatorkavam - see kujundus pidi autori idee järgi olema silmadele paigaldatud!

Kahjuks ei leidnud suure teadlase ja kunstniku eluajal idee luua seade, mis aitaks silmal paremini näha, ühiskonnas toetust ja vajus mitmeks pikaks sajandiks unustusse. Alles kaheksateistkümnendal sajandil puhus Saksa klaasipuhuja Friedrich Müller täiesti juhuslikult, nagu sageli juhtub, oma sajandita ilma jäänud sõpra aidata püüdes välja ajaloo esimese kontaktläätse. Moodsa pehme kontaktläätse vanavanaema oli klaasprotees, mis kattis kogu silma. Kõvakestaga külgnev proteesi osa oli valgest klaasist ja väike osa pupilli kohal jäi läbipaistvaks.

Mulleri leiutis võeti tollases meditsiiniringkonnas suure entusiasmiga vastu, seda enam, et väliskeskkonna eest kaitstud silmahaige silm hakkas end mõnevõrra paremini tundma. Nii avas klaasipuhur silmaproteeside valmistamise töökoja ja teaduslikud vaimud asusid neid täiustama. Vaid kolm aastakümmet hiljem sai tänu Mulleri leiutisele nägemise korrigeerimine võimalikuks. Välimuselt olid need juba elegantsemad läbipaistvast klaasist valmistatud klaasist silma "korgid", mis loomulikumalt kordasid silmamuna kuju. Neid toodeti komplektidena ja erinesid üksteisest erinevate parameetrite poolest ning igaüks sai valida endale sobiva paari.

Klaasist võõrkehi, isegi kui need võivad nägemist parandada, oli kogu aeg väga raske kanda, sest vedeliku kogunemise tõttu tekkis patsientidel sageli silmaorganite turse.

Hiljem selgus, et selle nähtuse põhjuseks on läätse gaasi mitteläbilaskvus ja liiga suur kontaktpind piiratud hapnikuvaruga silma bioloogilistesse kudedesse.

Kuid teadus ei seisnud paigal ja eelmise kahekümnenda sajandi keskel toimus mitu tõelist läbimurret, mis tõid kaasaegse MCL-i tekke lähemale. Esiteks leiutas Kevin Touhy plastikläätse, mis katab ainult sarvkesta. Tundlikule silmale liiga kõva plastik tekitas aga ebamugavust. Mõni aasta hiljem tutvustasid Tšehhi teadlane Otto Wichterle ja insener Dragoslav Lim maailmale materjali, mis suudab vett imada ja seejärel elastseks muutuda. Neid tooteid nimetatakse pehmeteks kontaktläätsedeks või lühidalt pehmeteks kontaktläätsedeks. Sellest hetkest alates on SCL-idest saanud sellised, nagu oleme harjunud neid nägema tänapäeval – mugavad, mitteärritavad, hingavad ja hõlpsasti kasutatavad. Kõige kurioossem kogu selle loo juures on aga asjaolu, et imematerjali valmistamiseks kasutasid leiutajad jalgratta rehvist valmistatud seadet ja lastedisainerit. Kaasaegsete kontaktläätsede ja lihtsalt huvitavate leidude asjatundjad saavad endiselt imetleda Tšehhi rahvusmuuseumis asuvat imeüksust.

Tänapäeval liiguvad juba jutud, et LCL saab peagi kontrollida veresuhkru taset või olla isegi navigaatorina võõral maastikul. Seega tundub, et see pole kaugeltki kontaktläätsede evolutsiooni lõpp-punkt.

Kes leiutas objektiivi – millal see leiutati?

Koolifüüsika tundides peame meeles, et valguskiired levivad sirgjooneliselt. Iga nende teel olev objekt neelab osaliselt valgust, peegeldub osaliselt sama nurga all, millega see langeb. Ainus erand on see, kui valgus läbib läbipaistvat objekti. Kahe erineva tihedusega läbipaistva meediumi (näiteks õhk ja vesi või klaas) piiril valguskiired murduvad suuremal või vähemal määral ja tekivad hämmastavad optilised efektid, olenevalt objekti füüsikalistest omadustest, mida läbib. valgus läheb mööda.

See valguse omadus võimaldab teil juhtida kiirte kulgu, muutes nende suunda või muutes lahkneva kiirtekiire koonduvaks ja vastupidi. Praktikas on seda võimalik saavutada spetsiaalselt töödeldud optiliselt läbipaistvast homogeensest materjalist seadmetega, mida nimetatakse läätsedeks (ladina keeles lens "lentil"). Vaadates objekti läbi erinevate füüsikaliste ja keemiliste omadustega läätsede, näeme seda püsti või tagurpidi, suurendatuna või vähendatuna, selgena või moonutatuna.

Lihtsaim lääts on hoolikalt lihvitud ja poleeritud tükk väga läbipaistvast ainest (klaas, plast, mineraal), mis on piiratud kahe murdumispinnaga, millest kaks on sfäärilised või lamedad ja sfäärilised (kuigi on ka keerukamate asfääriliste pindadega läätsi). Objektiivi, mille keskosa on servadest paksem, nimetatakse koonduvateks (positiivseteks), hajuvaid (negatiivseid) läätsedeks, mille servad on paksemad kui keskmine. Positiivne lääts suudab koguda talle langevaid kiiri ühes punktis, mis asub selle teisel küljel, fookuses. Negatiivne lääts, vastupidi, suunab seda läbivad kiired servade suunas.

Kõige lihtsam mäekristalli objektiiv.

Kuigi läätsede kasutusala teaduses ja tehnikas on väga suur, on nende põhifunktsioonid taandatud mõnele põhifunktsioonile. See on valguskiirte soojusenergia akumuleerimine, väikeste või kaugete objektide visuaalne lähendamine ja suurendamine, samuti nägemise korrigeerimine, sest silmalääts on oma olemuselt muutuva pinnakõverusega lääts. Inimesed hakkasid läätsede mõningaid omadusi kasutama varem, teisi hiljem, kuid need optilised seadmed on neile teada juba iidsetest aegadest.

Selle kohta, millal õpiti tuld tegema päikesevalguse ja kumera pinnaga läbipaistvate kivi- või klaasitükkide abil, on erinevaid arvamusi. Võime kindlalt öelda, et seda meetodit tunti Vana-Kreekas 1. aastatuhande keskel eKr. e. sest seda kirjeldab Aristophanese näidend "Pilved". Kaevamistel leitud mäekristallidest, kvartsist, vääris- ja poolvääriskividest valmistatud läätsed on aga palju vanemad. Üks iidsemaid läätsi, nn prillidega jumal, avastati Mesopotaamia iidse linnriigi Uruki väljakaevamistel. Selle objektiivi vanus on umbes 6 tuhat aastat ja eesmärk jääb saladuseks.

Egiptuses IV-XIII dünastia ajal (III-II aastatuhandel eKr) kasutati kristallläätsi. kujude silmade mudelid. Optomeetrilised uuringud on näidanud, et mudelid on väga lähedased silma tegelikule kujule ja optilistele omadustele ning mõnikord näitavad isegi nägemishäireid, nagu astigmatism.

Alabaster "silmadega iidolid". Tel Braki asukoht, Süüria. IV aastatuhandel eKr. e.

Kahjuks kadus aja jooksul selliste läätsede valmistamise saladus, kujude valesilmi hakati tegema kivist või fajansist. "Klaassilmade" tehnikat, ehkki vähem täiuslikult, valdasid ka vanad kreeklased. Näiteks 5. sajandi eKr pronkskujud olid varustatud läätsedega. eKr e. leitud Calabria ranniku lähedalt merest. Kuid enne silma optiliste omaduste "ametlikku" avastamist oli veel palju sajandeid!

Mesopotaamia, Kreeka ja Etruria territooriumil tehtud väljakaevamistel leiti arvestatav hulk kristallläätsi, mis pärinevad umbes 1. aastatuhande lõpust eKr. e. Nende viimistluse uuring näitas, et objektiive kasutati nii visuaalseks suurendamiseks kui ka kaunistustena. Tegelikult olid need lühikese fookuskaugusega tõelised luubid, mis suurendasid vaatenurka. Lisaks leiti Kreekast miniatuursed kalliskivid, mis on ühendatud kumerate läätsedega raamiga; neid kalliskive poleks saanud valmistada ilma töövälja optilise suurendamiseta. Kõik see viitab sellele, et luupe kasutati ammu enne seda, kui teaduslikes allikates fikseeriti läätsede suurendav toime.

Millal täpselt läätsi nägemise korrigeerimiseks kasutama hakati, pole veel kindlaks tehtud. On aga mitte millegagi toetatud arvamus, et just sel eesmärgil kasutati iidse Trooja väljakaevamistel avastatud läätsi. 1. sajandi Rooma ajaloolase kirjutistes. Plinius Vanem mainib, et lühinägelikkuse all kannatanud keiser Nero jälgis gladiaatorite võitlusi läbi smaragdist nikerdatud nõgusläätse, see oli omamoodi prillide prototüüp. Mõned ajaloolased usuvad iidsete gravüüride põhjal, et prillid leiutati Hiinas 7.-9. aga kas need olid optilised või päikesekaitsekreem, pole täpselt teada.

Silma kui optilise süsteemi uurimist võttis esmakordselt tõsiselt 9. sajandi araabia teadlane. Abu Ali al-Hasan, Euroopas tuntud kui Al-khazen. Oma põhiteoses "Optika raamat" toetus ta 2. sajandil eKr Rooma arsti uurimistööle. Galena. Al-Hassan kirjeldas üksikasjalikult, kuidas objektiivi abil tekib silma võrkkestale mingi objekti kujutis. Müoopia, kaugnägemise ja muude nägemisdefektide olemus, mille puhul läätse fookus võrkkesta suhtes nihkub, selgus aga lõplikult alles 19. sajandil. ja enne seda valiti punkte praktiliselt juhuslikult kuni soovitud efekti saavutamiseni.

Rootsis asuval Gotlandi saarel leiti umbes tuhat aastat tagasi viikingite poolt maetud aardest mäekristallist valmistatud keerulise asfäärilise kujuga läätsed. Sarnane läätsede vorm arvutati teoreetiliselt alles 17. sajandil. Rene Descartes. Oma töös märkis ta, et need läätsed annavad suurepäraseid pilte, kuid pikka aega ei suutnud ükski optik neid teha. Jääb mõistatuseks, kes ja mis eesmärgil viikingite aardest läätsi lihvida sai.

Prillide müüja. Graveering Giovanni Stradano maali järgi. 16. sajandil

Arvatakse, et prillid leiutati Itaalias 13. sajandi lõpus. nende leiutis omistatakse munk Alessandro Spinale või mõnele teisele munk Salvino D "Armata. Esimesed dokumentaalsed tõendid prillide olemasolu kohta pärinevad aastast 1289 ja nende esimene kujutis leiti Treviso kirikust 1352. aastal maalitud freskol. munk Tommaso da Modena.Kuni 16. sajandini kasutati prille ainult kaugnägemise korral, siis tekkisid lühinägelikkuse jaoks nõgusate klaasidega prillid.Aja jooksul muutus prillide kuju ja raam, tekkisid templid.19. sajandil leiutas Benjamin Franklin bifokaalsed prillid. läätsed, mis on mõeldud ülaosas kauguse jaoks ja töötavad alt kinni.

J. B. Chardin. Autoportree prillidega. 1775

Jan van Eyck. Madonna ja laps koos kanon Joris van der Pale'iga. Fragment. 1436

Fotokroomsed läätsed (“kameeleonid”) lõid 1964. aastal Corningi spetsialistid. Need olid klaasist läätsed, mille fotokroomsed omadused andsid hõbe- ja vasesoolad. Fotokroomsete omadustega polümeerläätsed ilmusid 1980. aastate alguses, kuid oluliste puuduste tõttu ei kasutatud vähest tumenemise ja heledamaks muutmise kiirust ning kõrvalisi värvivarjundeid laialdaselt. 1990. aastal tutvustas Transition optical täiustatud plastist fotokroomseid läätsi, mis saavutasid tohutu populaarsuse.

Kontaktläätsi peetakse suhteliselt nooreks leiutiseks, kuid Leonardo da Vinci töötas nende seadme kallal. Paljud teadlased mõtlesid, kuidas panna lääts otse silmamunale, kuid alles 1888. aastal kirjeldas Šveitsi silmaarst Adolf Fick kontaktläätse seadet ja hakkas katsetama. Kontaktläätsede masstootmist alustas Saksamaal kuulus optikafirma Carl Zeiss. Esimesed proovid olid täiesti klaasist, üsna suured ja rasked. 1937. aastal ilmusid polümetüülmetakrülaadist läätsed. 1960. aastal sünteesisid Tšehhoslovakkia teadlased Otto Wichterle ja Dragoslav Lim uue polümeermaterjali HEMA, töötasid välja rotatsioonipolümerisatsiooni meetodi ja valmistasid pehmed kontaktläätsed. Samal ajal töötati USA-s välja hüdrogeelläätsed.

Üksikläätsede suurendusvõimsuse osas sai peagi selgeks, et see on piiratud, kuna objektiivi kumeruse suurenemine toob kaasa pildi moonutamise. Kuid kui asetate järjestikku kaks objektiivi (okulaari ja objektiivi) silma ja objekti vahele, on suurendus palju suurem. Fookuspunktis oleva läätse abil luuakse vaadeldavast objektist reaalne pilt, mida seejärel suurendatakse suurendusklaasina toimiva okulaari abil. Mikroskoobi leiutamine (kreekakeelsetest sõnadest mikros "väike" ja skopeo "välimus") on seotud hollandlase John Lippershey ning isa ja poja Janseni (16. sajandi lõpp) nimedega. 1624. aastal lõi Galileo Galilei oma liitmikroskoobi. Esimesed mikroskoobid andsid kuni 500-kordse suurenduse, kaasaegsed optilised mikroskoobid aga 2000-kordse suurenduse.

Samaaegselt esimeste mikroskoopidega ilmusid teleskoobid (ehk luukprillid) (nende leiutamine on omistatud hollandlastele Zacharias Jansenile ja Jakob Metiusele, kuigi Leonardo da Vinci tegi esimesed katsed vaadata tähti läätsedega). Galileo oli esimene, kes suunas sihiku taeva poole, muutes selle teleskoobiks (kreeka keelest "kaugel"). Optilise teleskoobi tööpõhimõte on sama, mis mikroskoobi oma, ainsaks erinevuseks on see, et mikroskoobi lääts annab pildi lähedal asuvast väikesest kehast ja suurest kaugemast teleskoobist. Kuid alates 17. sajandi lõpust on teleskoobid kasutanud objektiivina nõguspeeglit.

Otto Wichterle laboris.

Muuhulgas kasutatakse objektiive fotograafia-, filmi-, televisiooni- ja videofilmimise vallas, aga ka valmiskujutiste projitseerimiseks. Kaamera ja sarnaste seadmete objektiiv on mitmest objektiivist koosnev optiline süsteem, mõnikord kombineerituna peeglitega, mis on mõeldud kujutise projitseerimiseks tasasele pinnale. Objektiivi läätsede kumerus arvutatakse nii, et võimalikud aberratsioonid (moonutused) kompenseeritakse vastastikku. Joseph Niépce, kes lõi 1816. aastal ühe esimestest kaameratest, laenas selle jaoks mikroskoobist objektiivi.

Alates eelmise sajandi teisest poolest on erinevate mikro- ja makroobjektide vaatlemiseks kasutatud koos optiliste süsteemidega ka suurema eraldusvõimega elektroonikat. Siiski kasutatakse objektiive endiselt nii laialdaselt, et nende kõiki rakendusi on üsna raske loetleda.

Joseph Niépce kaamera.

Teleskoobi refraktor Licki observatooriumis. California, USA.

Esimesed kontaktläätsed – kes leiutas? | Leiutised ja avastused

Prillide asemel kontaktläätsed valitakse mitte ainult ilu pärast. Tõsise lühinägelikkuse, teatud nägemispuudega ja spordi puhul on nende eelised vaieldamatud. Võimaluse valida ühe ja teise vahel võlgneme Heinrich Wölckile, kes leiutas 1940. aastal pleksiklaasist valmistatud kontaktläätsed.

Eeskäijad ja pioneerid

Otse silma peal kantava optilise klaasi idee tekkis juba 1636. aastal prantsuse filosoofil René Descartes'il. Kuid kulus peaaegu 250 aastat, kuni Adolf Eigen Flick lõi kontaktläätsede prototüübi. Tema "sklera" prillid olid aga suured, rasked ja tekitasid palju ebameeldivusi.

Läbimurre ja edasine areng

Heinrich Wölck, kes põdes lapsepõlvest rasket kaugnägelikkust, koges seda ka ise. Paremat lahendust otsides sattus ta uue klaasitaolise tehismaterjalini PMMA, mida kõnekeeles kutsutakse pleksiklaasiks. Selle kasutamine võimaldas oluliselt vähendada läätsede läbimõõtu ja pikendada kandmisaega mitme tunnini.

Hoopis mugavamaks osutusid 1961. aastal Otto Wichterle poolt välja töötatud hüdrotelist valmistatud pehmed kontaktläätsed, mis hoidsid paremini oma kuju, ärritasid vähem sarvkesta ja lasid erinevalt kõvast pleksiklaasist läätsedest läbi hapnikku. Teadlased jätkasid intensiivset tööd materjali täiustamisel. Kaasaegsetel kontaktläätsedel on kõrge hapniku läbilaskvus. Leidub mudeleid ühepäevaseks, iganädalaseks või kuuseks kandmiseks. On värvilisi läätsi ja isegi mustriga läätsi – aga see on kindlasti ainult ilu pärast.

1299 hakkas Itaalias prille kandma.

1971 Esimesed pehmed kontaktläätsed ilmusid Saksamaal ja USA-s.

1976 Müügile tulid hapnikku läbilaskvad kõvad kontaktläätsed.

1982 Multifokaalsed läätsed aitavad hästi näha erinevatele kaugustele.

22.10.2016 Miks aknad külmuvad

Miks on Arktika soojem kui Antarktika?

Esimene illustreeritud ajakiri – kes selle leiutas? | Leiutised ja avastused

Miks seostavad inimesed end sageli loomadega?

Miks inimesed mängivad arvutimänge?

© Autoriõigus 2014 "Ma tahan teada kõike."
Vastused kõige huvitavamatele küsimustele.

Teabe kopeerimine on lubatud ainult
koos autori ja aktiivse lingiga

Kasulik teave kontaktläätsede kohta – loomise ajaloost praktiliste nõuanneteni

Millal ja kuidas leiutati kontaktläätsed?

Vaatame lühidalt kontaktläätsede ajalugu. Esimest korda mainiti korrigeerivate läätsede põhimõtet aastast 1508 ja see tehti raamatus "Silma kood", mille kirjutas suur unistaja Leonardo da Vinci. Ta puudutas esmakordselt silmaoptika küsimust.

Kuid ei saa öelda, et Leonardo da Vinci oleks kontaktläätsede leiutaja, ta lihtsalt juhtis tähelepanu silma siseneva valguse murdumise põhimõtetele. Oma töös ta nägemise korrigeerimise teemat ei puudutanud.

Esimesed valgust murdvad prillid olid kasutud ja neid oli võimatu kanda. Näiteks 1632. aastal pani Res Descartes silmadele veega täidetud klaastoru. Üks tema katse puudusi oli see, et leiutist kasutav inimene ei saanud pilgutada.

Esimesed kontaktläätsed leiutas sakslane Fick, kes 1888. aastal valmistas pruunist klaasist kestakujulise skleraalse kontaktläätse ja asetas selle oma silma servale.

Tema leiutise eeliseks oli see, et lääts ei mõjutanud silma tundlikku sarvkesta ja seda sai kasutada mitu tundi. Fick nimetas oma leiutist kontaktprillideks.

Plasti tutvustus

Alguses valmistati läätsed klaasist, see jätkus kuni 1930. aastateni, enne plasti leiutamist. Esimest optikatööstuses kasutatud plastikut nimetati pleksiklaasiks ehk PMMA-ks.

Sarvkesta lääts on lääts, mis sobib ainult silma sarvkestale, seda nimetatakse tänapäeval kontaktläätseks.

1948. aastal sai Kevin Touhy esimese patendi PMMA plastikust sarvkesta kontaktläätsede tootmiseks. Tema leiutis oli palju kompaktsem kui varasemad läätsed ja, nagu nimigi ütleb, kattis ainult silma sarvkesta.

Kaasaegsete kontaktläätsede sünd

Suur samm edasi tehti 1959. aastal, kui Tšehhi keemik Otto Wichterle leiutas HEMA (hüdroksüetüülmetakrülaat) materjalist valmistatud pehmed vett sisaldavad läätsed.

Tema patent pehmete kontaktläätsede valmistamiseks müüdi hiljem Bauschile ja Lombile ning 1971. aastal täiustas FDA materjali kaubamärgi Soflens® all. Nii sündisid kaasaegsed kontaktläätsed.

Läbimurre kontaktläätsede arendamisel.

Esimesed astigmatismi jaoks mõeldud toorilised läätsed võeti kasutusele 1978. aastal, millele järgnesid aasta hiljem jäigad gaasi läbilaskvad läätsed (RGP).

Sarnased postitused