度),共63屈光度。
眼球内各屈光间质屈光力的大小,取决于其屈光指数和 屈光面的曲率半径。如上所述,折射的程度与光线通过的两
种物质的光学密度有关。换句话说,屈光程度和光线通过的 两种屈光间质的屈光指数有关。两者屈光指数相差越大,屈 光力越大。角膜屈光力比晶状体大与该因素有关。光线通过
空气(屈光指数1.0003)进入角膜(屈光指数1.3771),两者的 屈光指数相差大光线从房水(屈光指数1.3371)进入晶状体 (屈光指数1.3360),两者的屈光指数相差小。
晶状体是由多层不同折射率的物质组成,向着中心在光学上变得更为致密,这使得晶体的光学复杂化。于是,从前极到后极,从中心到赤道,有一个折射率梯度。Gullstrand氏在其1号模型眼中,欲反映出此一情况,即将晶体表示为一个双凸形式透镜(r1=+7.911mm,r2=-5.76mm)的核心(n=1.406),被一个折射率为1.386的更大的双凸形式透镜(r1=+10.00mm,r2=-6.0mm)的皮质所围绕。这样,使得整个晶体的折射力为+19.11D。仅供参考。正常眼的最大调节力随年龄增长而减少。10岁时调节力约为14个屈光度,30岁时降为7个屈光度,45岁为3.5个屈光度,此时看近需要付出几乎全部调节力,看近时间较久时可能出现视疲劳,为出现老光的表现。50岁时只有2.5个屈光度的调节力,看近处细物不清,需要戴老光镜才能看清。一般在75岁时调节力完全丧失。欢迎分享,转载请注明来源:优选云