近视眼焦距5.8?近视眼焦距是正的还是负的

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目录一览:

近视镜片的焦距怎么算

还是那个…… 100/f f为焦距 单位米

如一近视镜片5cm=0.05m

100/0.05=2000度

不过近视眼镜片焦距不好测

人眼的焦距是多少mm??

~人类的眼睛可以从远至近,清楚地对焦,所以,它可以比拟成变焦的镜头,一般人的最近对焦距离,大约是 7 cm。 ~在恋爱的时期,遇到喜欢的人,就快要看不清楚周遭的事物了,所以,它具备了类似大光圈时,「景深」很浅的特性! ~对于物体大小的判断,相当于 135 相机 105 mm 的镜头焦距,对于物体形状及远近的判断,相当于 50mm 的标准镜头。 ~遇到想看却又不能看的事物时,可用眼睛余光捕捉形体,清晰的范围大概类似 15mm 的超广角镜头,而且不容易产生「鱼眼」的现象。

参考: .knowledge.yahoo/question/?qid=7006091102526

一般黎讲 假设一只眼冇近视冇远视冇散光 如果人眼望无限远物体果时 光线可聚焦系视网膜 所以角膜同视网膜之间既距离就系焦距 姐系眼球既长度 大约系2.4厘米 但系人眼既焦距会随住要对焦既物件同自身距离减少而减少 以一个20岁既人黎讲 佢可以调节到最近距离睇佢眼前约10厘米既物件(增加10D屈光力) 果时眼球焦距约系2厘米 楼上果位所讲既7cm要系岩岩出世既bb先做到(增加15D屈光力) 因为年纪愈大变焦能力会愈少 果时眼球焦距约系1.8厘米

参考: 本人读视光既

眼睛是一个可以感知光线的器官。最简单的眼睛结构可以探测周围环境的明暗,更复杂的眼睛结构可以提供视觉。 复眼通常在节肢动物(例如昆虫)中发现,通常有很多简单的小眼面组成,并产生一个影像(不是通常想象的多影像)。 在很多脊椎动物和一些软体动物中,眼睛通过把光投射到对光敏感的视网膜成像,在那里,光线被接受并转化成信号并通过视神经传递到脑部。通常眼睛是球状的,当中充满透明的凝胶装的物质,有一个聚焦用的晶状体,通常还有一个可以控制进入眼睛光线多少的虹膜。 目录 [隐藏] 1 眼的类型 1.1 简单眼类型 1.1.1 眼斑 1.1.2 单细胞光感受器 1.1.3 色素杯状眼点(pigment cup ocelli) 1.1.4 窝眼 1.1.5 暗箱眼 1.1.6 泡眼 1.2 透镜眼 1.3 复眼 2 聚焦 3 人类眼球的结构 4 眼睛的问题 5 参看 [编辑] 眼的类型 [编辑] 简单眼类型 [编辑] 眼斑 有明暗感。 在真核单细胞生物中,由感光色素 *** 组成。 [编辑] 单细胞光感受器 存在与许多无脊椎动物中,如蚯蚓。 [编辑] 色素杯状眼点(pigment cup ocelli) 由单一细胞或是多个感觉细胞组成。 色素细胞阻挡特定来路的光线。 在文昌鱼或是涡虫可见。 [编辑] 窝眼 也作盆眼,感觉细胞在感觉上皮的下陷区域聚集。 在水母软体动物中可见。在水母中,其感光器官被称为感觉棍,有重力感。 [编辑] 暗箱眼 感觉上皮深陷,光透过一个小孔进入 成像和方向感比窝眼有所改善,形成暗的倒像 在鹦鹉螺可见。 [编辑] 泡眼 成像更佳,其分泌物有透镜作用 某些蜗牛可见 [编辑] 透镜眼 最先进的眼类型 在脊椎动物和某些高级的蜗牛,贝壳动物和头足动物如乌贼。 注意:脊椎动物的和头足动物的透镜眼是典型的趋同演化,相似的构造,相似的作用,但是来源的胚层不同。 脊椎动物和头足动物透镜眼的差别 反置眼 外翻眼 光感受器逆入射光排列 光感受器正对入射光排列 个体发育过程中不同细胞层的摺叠形成。 透镜结构来自于头表皮 来自表皮的眼泡。 透镜结构来源于分泌物 见于脊椎动物 见于头足动物 [编辑] 复眼 由单眼组成。 见于节肢动物 [编辑] 聚焦 为了能使光线聚集到一点,它们必须被折射。折射的多少取决于观察物体的距离。一个远的物体要求晶体的曲折程度要小于近的物体。很多的折射发生在具有固定曲率的角膜上,同时根据折射的要求通过调节肌肉来控制晶体完成剩下的折射。 [编辑] 人类眼球的结构 瞳孔虹膜脉络膜玻璃体悬韧带晶状体后房带状纤维视神经视神经盘中央凹睫状肌视网膜巩膜充满房水的前房角膜眼球结构分为: 眼球壁 纤维膜 角膜 巩膜 血管膜 虹膜 睫状体 脉络膜 视网膜 盲部 虹膜部 睫状体部 视部 脉络膜部 内容物 房水 晶状体 玻璃体

人眼球正常的焦距是多少

眼镜的度数是这样规定的

规定:

焦度D=1/f (f:焦距。单位要用1/米。1/米又叫屈光度)

眼镜度=D*100

如f=40cm=0.4m

D=1/0.4=2.5屈光度

眼镜度=2.5*100=250度 (老花)

如f=-40cm=-0.4m

D=1/-0.4=-2.5屈光度

眼镜度=-2.5*100=-250度 (近视)

近视镜用凹透镜,焦距:f为负

老花镜用凸透镜,焦距:f为正

生活中不说"-",就说近视眼***度.

老花镜的“度数”等于它的焦距的倒数乘100。你说的1.5是视力,也就是国际标准视力表中能看到第几行所代表的数字,1.5就是能看到第13行,这只是一个检查标准。

200度是指的屈光度,就是屈光系统的焦距F的倒数,我们配眼镜时所说的“度”与屈光度的关系是:1屈光度=100度。

但视力和度数之间并没有换算公式,因为视力和度数是不成正比的,比如说某人近视度数为800度,看远视力表时能看到0.12,而另外一个人近视度数为300度,看远视力表只能看到0.1。

1、对于同种材料制成的凸透镜, 其凸度越大, 屈光度数越大, 反之越小。换言之, 对同一只眼球而言, 近视度数越高, 眼球越突出, 需戴近视镜度数越高。

2、眼球的屈光系统是个可调的“凸透镜”, 因而形态可变, 当眼前放上凹透镜时, 眼球仍具有自我调节功能, 眼睛能看清不同距离的目标和近视或老视患者戴镜能适应本身就说明了这一点。

3、由于普通眼镜与眼球相分离, 形象直观, 容易计算。本节探讨的重点是眼镜对眼球屈光的影响, 对有关眼镜的论述, 都是针对普通眼镜。戴角膜接触镜与普通眼镜在屈光方面具有相同的效果, 其原理和技术在眼镜行业已经很成熟, 因此不再论述。

4、在屈光学中, 只有在某些特殊情况下, 屈光度数为P1、P2两透镜组合产生的屈光效果才是屈光度为P1+P2的透镜。在眼球与透镜组成的光路中, 在效果上或定性的计算中, 也可以有P1+P2这种情况, 这并非透镜组合后的实际屈光效果, 而是一种简化和近似, 因为眼睛具有自我改变屈光度的能力。虽然较难用实验验证, 但从眼球的调节效果看, 它应当具有抵消镜片屈光度的作用, 而该公式却具有简化计算的作用。对于眼球和透镜所组成的系统来说, 至多是两个透镜组成的屈光系统, 因此可以利用屈光学理论进行计算。当戴上透镜时, 因眼球特殊的调节作用, 将透镜的屈光度和眼球调节适应后的屈光度相加减, 也可得到近似值, 虽然与准确地测量眼球的屈光力尚有一段距离, 但在效果上却接近。在该论证中, 尽管从理论上进行了推导, 但实验和测量都非常困难, 就象配制近视镜需要试戴一样, 在用来指导配镜的过程中还要进行试验。

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