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眼鏡光學 含配鏡學

作者 黃泰郎
出版社 五南圖書出版股份有限公司
商品描述 眼鏡光學 含配鏡學:視光學的領域中,眼鏡光學是令多數人既困擾又害怕的科目,值此驗光人員法通過,所有從業人員皆需參加國考或特考取得專業證照,其實只要把握眼鏡光學與

內容簡介

內容簡介 視光學的領域中,眼鏡光學是令多數人既困擾又害怕的科目,值此驗光人員法通過,所有從業人員皆需參加國考或特考取得專業證照,其實只要把握眼鏡光學與配鏡學的重點,至少能考60分,就算考驗光師也不需擔心。 本書參酌多本專著,整理編修去蕪存菁,以金字塔為寫作構想,底層為基本觀念,中層為延伸觀念及必考計算,上層為深化觀念及複雜計算;以深入淺出的方式介紹重點,並佐以概念為主的練習題,至盼讀者有一輕鬆的閱讀內容,而能愉悅地進入眼鏡光學的專業世界。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介黃泰郎學歷 龍華科技大學機械工程科副學士 元培科技大學視光系學士 元培醫事科技大學生物科技暨製藥技術系碩士經歷 寶島眼鏡公司經理 得恩堂眼鏡公司店長 怡碩視光眼科診所研究專員 仁德醫護管理專科學校視光科講師證照 乙級機械鉗工 丙級眼鏡鏡片製作

產品目錄

產品目錄 第1章 光學概念第一節 光的本質(波粒二象性)第二節 電磁光譜與可見光第三節 折射率與反射率第四節 幾何光學中光的傳播原理第六節 符號規則題庫練習題庫解答第2章 球面透鏡第一節 球面透鏡的種類第二節 薄透鏡第三節 厚透鏡第四節 透鏡的屈光力第五節 透鏡的鑑定與中和題庫練習題庫解答第3章 柱面與球柱面透鏡第一節 柱面透鏡的光學性質與軸向第二節 柱面透鏡的正交組合第三節 球柱面透鏡的屈光成像第四節 球柱面透鏡的處方轉換第五節 柱面透鏡的斜向屈光度第六節 柱面透鏡的鑑定題庫練習題庫解答第4章 環曲面鏡片與非球面鏡片第一節 環曲面透鏡第二節 非球面鏡片題庫練習題庫解答第5章 稜 鏡第一節 稜鏡(prism)第二節 稜鏡的屈折力(稜鏡度)第三節 稜鏡的基底(朝向)第四節 稜鏡的厚度差第五節 稜鏡的組合與分解題庫練習題庫解答第6章 透鏡的稜鏡效應第一節 球面透鏡第二節 球面透鏡的水平與垂直稜鏡效應第三節 球面透鏡的斜向稜鏡效應第四節 柱面透鏡的型式第五節 柱面透鏡的稜鏡效應第六節 球柱面透鏡的水平與垂直稜鏡效應第七節 球柱面透鏡的斜向稜鏡效應題庫練習題庫解答第7章 眼鏡常見的稜鏡效應第一節 物體位移第二節 雙眼位移不等第三節 旋轉放大第四節 環形盲區第五節 色散效應第六節 鏡片的偏心和眼球迴轉角第七節 輻輳與偏心容許值第八節 看近瞳距的簡易估算題庫練習題庫解答第8章 眼鏡的有效屈光力與放大率等第一節 眼鏡的有效屈光力(有效鏡度)第二節 光學放大率第三節 鏡架的傾斜角(前傾角)第四節 眼鏡的視場(視野)題庫練習題庫解答第9章 透鏡的型式與厚度第一節 透鏡的中心厚度第二節 球面透鏡的垂度(矢高,矢深)第三節 球面透鏡的厚度第四節 柱面透鏡的厚度第五節 柱面透鏡的斜向厚度第六節 鏡片表面曲率的測量題庫練習題庫解答第10章 眼球屈光不正與矯正原理第一節 屈光不正第二節 近視第三節 遠視第四節 亂視第五節 屈光不正的矯正原理題庫練習題庫解答第11章 老花眼和特殊鏡片第一節 眼睛的調節第二節 老花眼第三節 雙光鏡片第四節 三光鏡片第五節 漸進多焦點鏡片題庫練習題庫解答第12章 鏡片的材質與特性第一節 鏡片的類別第二節 鏡片的材質第三節 鏡片的材質特性題庫練習題庫解答第13章 鏡片染色、鍍膜與強化處理第一節 鏡片染色第二節 玻璃鏡片的硬化(強化)處理第三節 樹脂鏡片的表面鍍膜處理題庫練習題庫解答第14章 鏡架的材質與規格第一節 眼用鏡架材質的要求第二節 金屬鏡架材質及特性第三節 塑膠鏡架材質及特性第四節 眼鏡的規格題庫練習題庫解答第15章 眼鏡的裝配與調整第一節 眼鏡的配製重點第二節 鏡架的校準題庫練習題庫解答第16章 眼用鏡片的像差與設計第一節 鏡片的像差像差(Optical aberration)第二節 鏡片設計題庫練習題庫解答參考文獻附錄1 補充--三角函數附錄2 希臘數學符號

商品規格

書名 / 眼鏡光學 含配鏡學
作者 / 黃泰郎
簡介 / 眼鏡光學 含配鏡學:視光學的領域中,眼鏡光學是令多數人既困擾又害怕的科目,值此驗光人員法通過,所有從業人員皆需參加國考或特考取得專業證照,其實只要把握眼鏡光學與
出版社 / 五南圖書出版股份有限公司
ISBN13 / 9789571196817
ISBN10 / 9571196819
EAN / 9789571196817
誠品26碼 / 2681577040002
頁數 / 424
開數 / 20K
注音版 /
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文 繁體
級別 / N:無

試閱文字

內文 : 第1章光學概念


第一節 光的本質(波粒二象性)


光的本質有兩種學說:粒子理論(corpuscular theory)和波動理論(wave theory)。


牛頓(Newton)為主的粒子理論,認為光是依照慣性沿著直線飛行的粒子流,解釋光的直線傳播以及反射、折射(refraction)等現象。


惠更斯(Huygens)為主的波動理論,認為光是在一種彈性介質中傳播的機械波,解釋光的反射和折射現象。


馬克斯威(Maxwell)預測電磁波的速率和光速一樣,認為光也具有電磁性。但卻無法解釋,黑體輻射(blackbody radiation)和光電效應(photoelectric effect)的現象。


愛因斯坦(Einstein)則提出光子(photon)概念,說明物質吸收光的過程是量子程序,在量子理論中,光同時具有波動與粒子之雙特性,稱為光的波粒二象性(wave-particle duality)。


一般傳遞的過程中,光的波動性比較明顯,談及吸收或物質作用時,光的粒子性比較顯著。頻率(frequency)愈高、波長(wavelength)愈短的光呈現粒子性,頻率愈低、波長愈長的光呈現波動性。


第二節 電磁光譜與可見光


發光的物體都算是光源(light source),自行發光的稱為初級光源(primary light source),反射初級光源的光或吸收光源後再重新輻射發出的光稱為次級光源(secondary light source)。


眼睛感知的可見光,是一種電磁波,可見光只占電磁光譜(electromagnetic spectrum)中極小的一段。


電磁光譜,從長波長到短波長:包括無線電波、微波(microwave)、紅外線、可見光、紫外線、X-射線和珈瑪(γ)射線(gamma rays)等。


光速與折射率


伽利略(Galilei)以實驗測量光速,但是沒有結果。


1676年榮梅爾(Rømer)觀測木星(Jupiter)衛星的虧蝕推測出光速。


1849年菲佐(Fizeau)設計一套儀器成功的測量光速。


目前普遍認為真空中的光速是3.00×108 m/s。


可見光


人類可以看見色彩,而色彩視覺與視網膜中的三種錐狀細胞 (L-、M-、S-cone cells)有關,錐狀細胞吸收不同的入射光波長,因光波刺激而產生神經衝動傳至大腦,經大腦處理後,產生色彩視覺。


色彩視覺的三種錐狀細胞


L-cone對570 nm長波長(紅色光)最敏感,


M-cone 對535 nm中波長(綠色光)最敏感,


S-cone 對445 nm短波長(藍色光)最敏感。


負責明暗視覺的桿狀細胞(Rod cells)對507 nm波長最敏感。


可見光的波長大約380nm~760nm,但人眼感受較靈敏的波長為400nm~700nm。


單一波長的光稱為單色光(monochromatic light)。單色光的色彩涵蓋從波長長到波長短:紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。


電磁光譜中波長更長的紅外線緊鄰紅色可見光,而波長更短的紫外線則緊鄰紫色可見光。


光的頻率愈低時,波長愈長。反之,頻率愈高,波長愈短。


頻率愈低、波長愈長的光,能量愈低(譬如紅光),


頻率愈高、波長愈短的光,能量愈高(譬如紫光)。


能量愈高的光對眼晴的傷害愈大,因此,眼晴必須預防或隔絕紫外線。

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