眼的屈光系统由什么组成
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2013-07-29
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一.眼的屈光系统的组成
由角膜 房水 晶状体 玻璃体 四种屈光介质所组成。
1.角膜: 水平径: 11~11.5mm 垂直径 :10~10.5mm
角膜周边厚为:1.1mm 中央稍薄为(CCT):0.5~0.7mm
前曲率半径:7.7mm 后曲率半径:6.8mm
折射率 : 1.376 透光率为:97%以上
屈光力约为:+43.05D 占眼的总屈光力的73%左右。
2.房水:前房中部深约2mm .水的含量为0.1ml,后房水的含量为0.06 ml。 房水的折射率为:1.336。
3.晶状体:直径约为10mm ; 厚度为4mm 。折射率为1.406
曲率半径:前为+10 后为-6 屈光力为+16.00D~~+20.00D
4.玻璃体:玻璃体不是玻璃,它是人眼中类似于玻璃一样的物质,其无色透明,半固 体,呈胶状,其主要成分是水,占了玻璃体体积的99%左右。玻璃体的前面有一凹面,正好能容纳晶状体,称为玻璃体凹。年轻时,晶状体与玻璃体能较好地紧密粘连,随着年龄的逐渐增长,晶状体与玻璃体的粘连性也逐渐变差,因此在老年性白内障手术时很容易将它们分开。玻璃体周围有一层密度很高的物质,称为玻璃体膜,并分为前后两部分:前界膜与后界膜。玻璃体内没有血管,它所需的营养来自房水和脉络膜,因而代谢缓慢,不能再生,若有缺损,其空间就由房水来充填。当玻璃体因各种原因发生混浊,看东西时,就会觉得眼前如有蚊虫飞舞。此外随着年龄的增大,或由于高度近视等原因,半固体的凝胶状玻璃体就会逐渐变成液体状,这叫玻璃体液化。
玻璃体的折射率为:1.336
二.眼屈光系统的光学常数
眼轴长度为 24.387mm; 眼的屈光力(静止时)+58.64D
1.光轴(眼轴):通过角膜表面中央部前极的垂直线,眼的结点.回旋点均在光轴上。该轴与巩膜后面相交点为眼球后极。前后极的距离即是眼轴长度。
2.视轴:眼外注视点通过结点与黄斑的连线。
3.固定轴:眼外注视点与回旋点的连线。(回旋点:设眼球在眶内是围绕一中心点转动,该中心约位于简化眼角膜后13.5mm处。)
4.简化眼:又称简约眼或模型眼,是一种简化眼的折光系统而成像的模型眼。
图1 简化眼
上:FF′:前后焦点, EE′两主点,NN′两结点
下:简化眼的基点,包括两个主焦点FF′,一个节点N及代表EE′的平均数的角膜的屈光面。
5.视角(a角):外界物体两端在眼内结点处所形成的夹角。
6.Kappa角:眼外注视点和角膜前极连线与光轴所成角。视角与Kappa角在临床上大致可视为同一角度。由于Kappa角不易测量,常以光轴与视轴在角膜的反光点间形成的角度来计算。 最简单的方法可令患者注视33cm 处灯光,观察角膜反光点,如在角膜中央与光轴相重合,则Kappa角为0;如在角膜中央鼻侧(颞侧),为正(负)Kappa角,一般常在5°以内,大于7°左右似有外斜。
物体AB的A点光线通过节点n在a处聚焦,B点光线通过节点n在b处聚焦,因此视网膜上的像是真实而倒置的,其大小可由下列公式求知:如图
根据上式,设物体高120毫米,离节点5280毫米,则其视网膜像的高度为AB·nb/Bn=120×15/5280=0.34毫米。此数值与视网膜中央凹的直径近似。
由角膜 房水 晶状体 玻璃体 四种屈光介质所组成。
1.角膜: 水平径: 11~11.5mm 垂直径 :10~10.5mm
角膜周边厚为:1.1mm 中央稍薄为(CCT):0.5~0.7mm
前曲率半径:7.7mm 后曲率半径:6.8mm
折射率 : 1.376 透光率为:97%以上
屈光力约为:+43.05D 占眼的总屈光力的73%左右。
2.房水:前房中部深约2mm .水的含量为0.1ml,后房水的含量为0.06 ml。 房水的折射率为:1.336。
3.晶状体:直径约为10mm ; 厚度为4mm 。折射率为1.406
曲率半径:前为+10 后为-6 屈光力为+16.00D~~+20.00D
4.玻璃体:玻璃体不是玻璃,它是人眼中类似于玻璃一样的物质,其无色透明,半固 体,呈胶状,其主要成分是水,占了玻璃体体积的99%左右。玻璃体的前面有一凹面,正好能容纳晶状体,称为玻璃体凹。年轻时,晶状体与玻璃体能较好地紧密粘连,随着年龄的逐渐增长,晶状体与玻璃体的粘连性也逐渐变差,因此在老年性白内障手术时很容易将它们分开。玻璃体周围有一层密度很高的物质,称为玻璃体膜,并分为前后两部分:前界膜与后界膜。玻璃体内没有血管,它所需的营养来自房水和脉络膜,因而代谢缓慢,不能再生,若有缺损,其空间就由房水来充填。当玻璃体因各种原因发生混浊,看东西时,就会觉得眼前如有蚊虫飞舞。此外随着年龄的增大,或由于高度近视等原因,半固体的凝胶状玻璃体就会逐渐变成液体状,这叫玻璃体液化。
玻璃体的折射率为:1.336
二.眼屈光系统的光学常数
眼轴长度为 24.387mm; 眼的屈光力(静止时)+58.64D
1.光轴(眼轴):通过角膜表面中央部前极的垂直线,眼的结点.回旋点均在光轴上。该轴与巩膜后面相交点为眼球后极。前后极的距离即是眼轴长度。
2.视轴:眼外注视点通过结点与黄斑的连线。
3.固定轴:眼外注视点与回旋点的连线。(回旋点:设眼球在眶内是围绕一中心点转动,该中心约位于简化眼角膜后13.5mm处。)
4.简化眼:又称简约眼或模型眼,是一种简化眼的折光系统而成像的模型眼。
图1 简化眼
上:FF′:前后焦点, EE′两主点,NN′两结点
下:简化眼的基点,包括两个主焦点FF′,一个节点N及代表EE′的平均数的角膜的屈光面。
5.视角(a角):外界物体两端在眼内结点处所形成的夹角。
6.Kappa角:眼外注视点和角膜前极连线与光轴所成角。视角与Kappa角在临床上大致可视为同一角度。由于Kappa角不易测量,常以光轴与视轴在角膜的反光点间形成的角度来计算。 最简单的方法可令患者注视33cm 处灯光,观察角膜反光点,如在角膜中央与光轴相重合,则Kappa角为0;如在角膜中央鼻侧(颞侧),为正(负)Kappa角,一般常在5°以内,大于7°左右似有外斜。
物体AB的A点光线通过节点n在a处聚焦,B点光线通过节点n在b处聚焦,因此视网膜上的像是真实而倒置的,其大小可由下列公式求知:如图
根据上式,设物体高120毫米,离节点5280毫米,则其视网膜像的高度为AB·nb/Bn=120×15/5280=0.34毫米。此数值与视网膜中央凹的直径近似。
2013-07-29
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人眼的屈光系统是由角膜、房水、晶状体、玻璃体所构成。按照物理学原理,屈光系统是通过凸透镜的折射与反射作用,而完成的一个屈光反应过程。另外,根据光学原理,外界的物距与眼内的成像距是成反比的,也就是说,当看远物时,入眼的光是平行光,然后通过眼球的光学系统,恰好将成像落在了正常眼的视网膜上,所以,看到的物体是清楚的;当看近物时就不同了,由于视物体的距离变小,入眼的光线就会呈散发状态,从而导致眼内的成像距离反而增大,与此同时,眼内屈光系统无法将成像清晰地落在视网膜的焦点上,所以,看到的物体就不十分清楚。此时,在正常情况下,人体就会动员眼生理性的同步近反射调节机能,通过屈光调节反应自行完成或弥补这一过程,这一过程在医学上称为调节反应。在这种生理性的调节反应过程中,人眼就会相继出现反射性的睫状肌收缩;晶状体曲率增大;屈光力增强;两眼球视轴汇聚;瞳孔收缩。通过这一系列的生理性调节反应,不仅能很快在视网膜形成清晰的物象,还可以成像到两眼视网膜对称的位置上。然后,由被感受激活的感光细胞,通过神经视觉通路(视路),将已成像的信息传向大脑枕叶皮质视中枢,最终获得双眼视觉。这时候所看到的物体就会十分清楚。但是,在这解剖、生理性的调节反应中,是完全依赖于复杂的化学、物理反应、调节机制来完成和保持的。那么,一旦这一复杂的化学、物理反应、调节机制遇到体内、体外各种因素的破坏,必将会改变人眼的屈光系统,导致屈光不正。并根据屈光调节反应系统的破坏情况与程度的不同,相继就会患上不同性质、不同程度的近视、弱视,或远视现象。
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眼的屈光系统中有透明的屈光间质,屈光间质包括:角膜、房水、晶状体、玻璃体以及他们的各个屈光介面。人眼为看清近距离物体而使晶状体突起从而增加屈光度的过程称为调节。眼调节时,参加调节的组织主要是睫状肌、晶状体、悬韧带,眼睛在看远处的物体时不需要调节,而在看近处物体时,必须通过睫状肌的收缩作用,使悬韧带放松,从而使晶状体的凸度增加,使近处的物体像能够落在视网膜上。眼的屈光异常主要是近视眼、远视眼、散光,近视眼分轴性近视、屈光性近视、假性近视,远视分为轴性远视、屈光性远视,散光分为规则性散光和不规则形散光;调节能力的异常主要是调节痉挛、调节衰弱和调节麻痹。
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眼的屈光系统中有透明的屈光间质,屈光间质包括:角膜、房水、晶状体、玻璃体以及他们的各个屈光介面。人眼为看清近距离物体而使晶状体突起从而增加屈光度的过程称为调节。眼调节时,参加调节的组织主要是睫状肌、晶状体、悬韧带,眼睛在看远处的物体时不需要调节,而在看近处物体时,必须通过睫状肌的收缩作用,使悬韧带放松,从而使晶状体的凸度增加,使近处的物体像能够落在视网膜上。眼的屈光异常主要是近视眼、远视眼、散光,近视眼分轴性近视、屈光性近视、假性近视,远视分为轴性远视、屈光性远视,散光分为规则性散光和不规则形散光;调节能力的异常主要是调节痉挛、调节衰弱和调节麻痹。
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眼的屈光系统一般是由角膜、房水、晶状体、玻璃体、视网膜构成,
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