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OptoTech 누진 렌즈가 표준 렌즈와 다른 점

렌즈 기술

Optotech 렌즈 설명: Optotech 렌즈 설계 및 OptoTech 누진 렌즈 뒤에 숨은 엔지니어링

렌즈 공급업체를 선택하는 것이 단일 사양 시트로 끝나는 경우는 거의 없습니다. 이는 공장이 수천 개의 고유한 처방에 걸쳐 주문 후 주문과 동일한 광학 결과를 얼마나 일관되게 반복할 수 있는지에 달려 있습니다. 옵토텍 렌즈 이러한 일관성을 중심으로 구축되었습니다. 이 페이지에서는 방법을 살펴봅니다. 옵토텍 렌즈 디자인 소프트웨어 및 프로세스 관점에서 구성되어 있습니다. OptoTech 누진 렌즈 실제 착용 습관과 일치하는지, 그리고 안경 브랜드가 이러한 렌즈를 제품 카탈로그에 추가하기 전에 확인해야 할 사항은 무엇인지 알아봅니다.

0.1mm
두께 증가 제어
±0.3mm
광학 중심 공차
6
사용 가능한 굴절률 옵션
3
점진적인 복도 길이

광기술 렌즈 디자인 이면의 소프트웨어 계층

렌즈는 선반에 도달하기 전에 수학적 표면으로 존재합니다. 옵토텍 렌즈 디자인 특정 기울기, 거리 및 감싸는 각도에서 빛을 착용한 후 렌즈의 모든 지점에서 빛이 어떻게 작용할지 예측하는 광선 추적 모델로 시작합니다. 이 모델은 정적 템플릿이 아닙니다. 미리 설정된 모양을 선반에서 꺼내는 대신 정확한 프레임 형상과 제출된 처방을 기반으로 모든 작업의 ​​표면을 다시 계산합니다.

최종 렌즈 절단 방법을 결정하는 두 가지 수치가 이 모델링 단계에서 나옵니다. 첫 번째는 점별 곡률 맵으로, 광학 중심뿐만 아니라 전체 렌즈 직경에 걸쳐 제거해야 할 재료의 양을 곡면 기계에 정확하게 알려줍니다. 두 번째는 단일 물리적 렌즈가 생산되기 전에 가장자리에 원치 않는 왜곡이 쌓이는 위치를 설계자에게 보여주는 예측 난시 맵입니다. 절단 후가 아닌 모델링 단계에서 이를 파악하면 대량의 개별 주문을 처리하는 생산 현장에서 재작업 비율을 낮게 유지할 수 있습니다.

1
처방 및 프레임 데이터 입력

구, 원통, 축, 추가 도수, 동공 거리, 피팅 높이, 프레임 랩 및 판토스코픽 기울기가 하나의 결합된 데이터 세트로 입력됩니다.

2
광선 추적 표면 모델링

디자인 엔진은 고정된 기본 모양을 조정하는 대신 해당 데이터 세트에 특정한 곡률 맵을 작성합니다.

3
왜곡 시뮬레이션 검토

디자인 파일이 표면 라인에 릴리즈되기 전에 주변 난시를 공차와 비교하여 검사합니다.

4
자유형 표면 절단

승인된 곡률 맵은 데이터를 수동으로 다시 입력할 필요 없이 표면 처리를 위해 디지털 선반으로 직접 전송됩니다.

OptoTech 누진 렌즈 제품군 비교

모든 착용자에게 동일한 유형의 누진 렌즈가 필요한 것은 아니며, 전체 카탈로그에 걸쳐 단일 일반 디자인을 제공하는 것은 일상 습관이 해당 레이아웃과 일치하지 않는 착용자의 반품을 생성하는 경향이 있습니다. OptoTech 누진 렌즈 카탈로그는 모든 사람을 위한 하나의 타협 디자인 대신 올바른 라이프스타일에 적합한 구조를 제공할 수 있도록 제품군으로 그룹화됩니다.

범용 제품군 원거리, 화면, 근거리 작업 전반에 걸쳐 혼합된 일상 활동에 적합한 균형 잡힌 복도
사무실 및 디지털 제품군 확장된 중간 영역, 먼 거리보다 화면 거리와 책상 높이 판독을 우선시
컴팩트 프레임 제품군 수직 높이가 제한된 프레임을 위해 설계된 단축된 복도
최초 적합 적응 제품군 새로운 누진 착용자의 적응 기간을 단축하기 위해 더 넓은 근용부 및 중간부
프리미엄 자유형 제품군 가장 낮은 주변 왜곡을 위해 프레임 랩과 정점 거리로부터 계산된 완전히 개별화된 곡률

최종 곡선을 변화시키는 개인화 입력

처방전만으로는 이야기의 일부만 알 수 있습니다. 안경테가 얼굴에 물리적으로 안착되는 방식에 따라 눈이 렌즈를 통해 움직이는 방식이 바뀌므로 곡선이 완성되기 전에 여러 피팅 입력이 처방과 결합됩니다.

프레임 랩 각도

곡선 또는 랩어라운드 프레임은 빛이 측면에서 렌즈로 들어오는 각도를 변경하여 주변 곡선을 계산하는 방법을 변경합니다.

판토스코픽 틸트

아래쪽을 바라볼 때 눈이 자연스럽게 렌즈를 가로지르는 위치에서 프레임의 앞으로 기울어짐이 변경되어 근거리 위치 배치에 직접적인 영향을 미칩니다.

정점 거리

렌즈 뒤쪽과 눈 사이의 간격은 처방 강도가 증가함에 따라 더욱 중요해지며, 특히 더 높은 플러스 또는 마이너스 도수의 경우 더욱 그렇습니다.

단안 동공 거리

하나의 수치를 결합한 것이 아니라 각 눈을 개별적으로 측정하면 왼쪽 눈과 오른쪽 눈 위치 사이의 자연스러운 비대칭이 설명됩니다.

렌즈 무게와 일상의 편안함

하루 종일 착용해도 편안함은 완성된 렌즈의 가장자리를 다듬고 프레임에 장착한 후의 무게에 따라 크게 달라집니다. 무게는 소재 밀도, 렌즈 직경, 도수 세 가지 요소의 영향을 받기 때문에 동일한 도수라도 어떤 소재를 사용하느냐에 따라 전혀 다른 느낌을 받을 수 있습니다.

소형 프레임, 저전력 CR-39 또는 1.56 지수는 일반적으로 더 높은 지수 재료에 대한 추가 비용 없이 편안한 균형을 제공합니다.
대형 프레임, 저전력 폴리카보네이트는 더 넓은 렌즈 직경에 걸쳐 전체 무게를 줄입니다.
소형 프레임, 고성능 1.67 또는 1.74 지수는 작은 직경에서도 가장자리 두께를 낮게 유지합니다.
대형 프레임, 고성능 1.74의 초고굴절 수지는 가장자리 두께와 전체 렌즈 무게를 함께 줄입니다.

외부에서 코팅 스택 읽기

각진 조명 아래서 완성된 렌즈를 보면 대부분의 착용자가 깨닫는 것보다 더 많은 것이 드러납니다. 표면 전체에 희미한 녹색 또는 파란색 잔여 색조가 나타나는 것은 결함이 아니라 반사 방지 코팅이 제대로 작동하고 있다는 정상적인 신호입니다. 눈에 보이는 레이어 아래에는 특정 순서로 적용된 스택이 있습니다. 각 레이어가 올바르게 결합되려면 그 아래 레이어가 필요하기 때문입니다.

베이스 하드코트

먼저 광택이 나는 렌즈 표면에 직접 적용하여 케이스와 청소용 천으로 인한 일상적인 긁힘을 방지합니다.

다층 반사 방지 스택

여러 개의 얇은 층이 순차적으로 적용되며 각각은 약간 다른 가시광선 파장에서 반사를 상쇄하도록 조정됩니다.

소수성 및 소유성 상단 레이어

마지막 층은 물과 피부 유분을 모두 밀어내므로 잘 코팅된 렌즈가 코팅되지 않은 렌즈보다 더 매끄럽고 빠르게 세척됩니다.

실제 착용자의 습관을 중심으로 점진적인 프로그램 구축

하나의 진보적인 디자인을 중심으로 만들어진 카탈로그는 노안 착용자가 동일한 습관을 가진 단일 그룹이 아니기 때문에 성과가 저조한 경향이 있습니다. 실제 일상 사용을 중심으로 범위를 구성하면 착용자를 올바른 방식으로 매칭할 수 있는 더 명확한 경로가 제공됩니다. OptoTech 누진 렌즈 재고가 있는 렌즈를 기본값으로 설정하는 대신 가족과 첫 번째 대화부터 시작합니다.

A
낮 동안 화면을 많이 사용함 원거리 폭을 희생하면서 중간 영역이 넓어지는 Office & Digital 제품군을 가리킵니다.
B
잦은 운전, 특히 밤에 강력한 반사 방지 코팅과 결합된 범용 또는 프리미엄 자유형 디자인을 선호합니다.
C
처음으로 노안이 있는 경우 초기 적응 기간 동안 수영 감각을 감소시키는 First-Fit Adaptation 계열에 더 잘 맞습니다.
D
컴팩트하거나 패션을 선도하는 프레임 복도가 더 짧은 렌즈 높이 내에서 전환을 완료할 수 있도록 Compact Frame 제품군이 필요합니다.

포장, 라벨링 및 주문 추적성

렌즈가 검사를 통과하면 프로세스가 완료되지 않습니다. 완성된 각 쌍은 주문 참조, 재료 코드, 코팅 코드 및 해당되는 복도 길이가 적힌 라벨과 함께 포장됩니다. 이 라벨은 밀봉 전 최종적으로 원본 주문 파일과 비교하여 확인되므로 패키지가 피팅 카운터에 도착한 후가 아닌 시설을 떠나기 전에 불일치가 발견됩니다. 여러 렌즈 제품군이 나란히 있는 카탈로그의 경우 이 라벨링 단계는 컴팩트 프레임 주문이 박스에 포장되어 프리미엄 자유형 주문으로 배송되거나 1.60 인덱스 렌즈가 1.67 인덱스 배치에 혼합되는 것을 방지합니다.

라벨 내용 주문번호, 렌즈군, 소재 인덱스, 코팅 코드, 복도 길이, 오른쪽/왼쪽 식별자
배송 전 확인 최종 밀봉 전 디자인 파일과 라벨 데이터를 대조 확인
일괄 참조 각 생산 배치에는 코팅 및 표면 처리 작업으로 다시 연결되는 추적 가능한 코드가 유지됩니다.

카탈로그 및 피팅 팀의 일반적인 질문

새로운 진보적 착용자의 적응에는 얼마나 시간이 걸리나요?

대부분의 착용자는 1~2주 내에 적응하며, 특히 첫 번째 쌍의 표준 복도 대신 First-Fit Adaptation 디자인을 사용하는 경우 더욱 그렇습니다.

프레임 랩 각도가 누진 렌즈의 성능을 실제로 바꿀 수 있나요?

예. 디자인에서 고려되지 않은 랩 각도는 렌즈를 통해 유효 시야점을 이동시켜 올바른 처방이 가장자리에서 약간 벗어난 느낌을 줄 수 있습니다.

동일한 처방에도 사람마다 복도 길이가 다른 이유는 무엇입니까?

복도 길이는 처방 능력에만 관련된 것이 아니라 프레임 높이와 작업 습관에 따라 결정됩니다. 따라서 동일한 처방을 받은 두 사람이 여전히 두 개의 서로 다른 복도 길이가 필요할 수 있습니다.

굴절률이 높을수록 항상 더 좋은 렌즈를 의미합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 굴절률이 높은 재료는 두께를 줄이지만 일반적으로 아베 값이 낮으므로 올바른 선택은 특정 처방 및 프레임 크기에 대한 투명도와 두께의 균형을 맞추는 데 달려 있습니다.

단일 생산 소스와 직접 작업

디자인, 표면 처리, 코팅 및 라벨링이 모두 동일한 시설 내에서 이루어지면 카탈로그를 통해 새로운 제품을 소개할 수 있습니다. 옵토텍 렌즈 디자인 다른 곳에서 일치하는 툴링을 업데이트하기 위해 별도의 공급업체를 기다리지 않고 복도 사양을 변형하거나 조정할 수 있습니다. 이는 특히 여러 렌즈 제품군을 동시에 관리하는 안경 브랜드와 관련이 있습니다. OptoTech 누진 렌즈 단초점 범위는 카탈로그 전체의 일관성이 서로 느슨하게 정렬된 여러 표준이 아닌 동일한 교정 표준에 따라 절단되는 모든 렌즈 제품군에 달려 있기 때문입니다.