Când vremea este caldă, tot mai mulți oameni aleg să poarte ochelari de soare pentru a-și proteja ochii. Ochelarii de soare obișnuiți sunt împărțiți în nuanțați și polarizați. Fie că este vorba de consumatori sau companii, ochelarii de soare polarizați nu sunt o excepție.
Definiția polarizării
Polarizarea, cunoscută și sub denumirea de lumină polarizată, se referă la lumina vizibilă ca undă transversală, cu direcția sa de vibrație perpendiculară pe direcția de propagare. Direcția de vibrație a luminii naturale este arbitrară în planul perpendicular pe direcția de propagare; pentru lumina polarizată, direcția sa de vibrație este limitată la o direcție specifică la un anumit moment.

Clasificarea polarizării
Polarizarea poate fi împărțită în trei tipuri: polarizare liniară, polarizare eliptică și polarizare circulară. În general, așa-numita polarizare se referă la polarizarea liniară, cunoscută și sub denumirea de polarizare plană. Vibrația acestui tip de undă luminoasă este fixată de-a lungul unei direcții specifice și rămâne neschimbată. Calea sa de propagare în spațiu urmează o curbă sinusoidală, iar proiecția sa pe planul perpendicular pe direcția de propagare este o linie dreaptă.

Planul format de direcția de vibrație a luminii polarizate liniar și direcția de propagare se numește plan de vibrație, iar planul perpendicular pe direcția de vibrație și care conține direcția de propagare se numește plan de polarizare. Trecerea luminii naturale printr-un polarizator poate produce lumină polarizată liniar.
Funcția de polarizare
În viața de zi cu zi, există numeroase surse de lumină care produc lumină dăunătoare, în special lumina soarelui. Lumina soarelui emite trei tipuri de lumină: lumină vizibilă, lumină infraroșie și lumină ultravioletă (UV). Printre acestea, lumina ultravioletă poate provoca leziuni grave pielii și ochilor. Lumina vizibilă are lungimi de undă cuprinse între 380 și 780 de nanometri, în timp ce lumina ultravioletă este împărțită în continuare în UVA, UVB și UVC, cu lungimi de undă peste 310 nm. UVA, UVB și UVC sunt raze dăunătoare. Expunerea prelungită la aceste raze poate provoca daune organismului. UVB are un impact serios asupra vederii și este, de asemenea, „raza de bronzare” care întunecă pielea. Majoritatea colțurilor ochilor absorb acest tip de lumină UVB, așa că este esențial să blocăm această sursă de lumină.
Lentile polarizateAu funcția de polarizare a luminii, ceea ce le permite să blocheze lumina dăunătoare fără a afecta transmiterea luminii vizibile, protejând astfel ochii. Pe lângă funcția de bază de protecție UV, lentilele polarizate au și funcții anti-orbire, anti-reflexie a drumului și anti-orbire la suprafața apei, ceea ce le face potrivite pentru condus, pescuit, călătorii și purtare zilnică.
Producția de lentile polarizate
În termeni simpli,lentile polarizateLentilele polarizate pentru miopie au o structură de tip sandwich (formată dintr-un strat frontal de ochelari de soare, un strat intermediar de fibre polarizate și un strat posterior de lentile pentru miopie, toate laminate împreună). Materialul utilizat în mod obișnuit pentru lentile are un indice de refracție de 1,50 (există și 1,60, dar sunt mai scumpe). Lentilele sunt relativ groase și grele, iar dacă prescripția depășește 600°, atât estetica, cât și confortul vor fi afectate semnificativ. Gama de prețuri a lentilelor polarizate pentru miopie este destul de largă și depinde de stabilitatea procesului de producție și de calitatea producătorului.
Lentilele polarizate sunt utile în filtrarea unei părți din lumina împrăștiată (cum ar fi efectul de grilaj al jaluzelelor), dar există o diferență semnificativă în ceea ce privește calitatea. Lentilele polarizate de calitate slabă sunt predispuse la delaminare și crăpare, iar multe nu îndeplinesc standardele optice.
Materialele lentilelor polarizate
Există patru tipuri comune delentile polarizatepe piață: lentile din sticlă, lentile din rășină, lentile din PC și lentile TAC.
① Lentile de sticlă
Deși sunt rezistente la zgârieturi și au performanțe optice bune, problemele legate de greutate și siguranță au dus la o scădere treptată a utilizării lor.
② Lentile din rășină
Sunt ușor de nuanțat, ușoare și rezistente la impact, ceea ce le face unul dintre materialele principale pentru ochelarii de soare populari. Cu toate acestea, lentilele din rășină sunt predispuse la ciobire în timpul procesului de tivitizare și pot reprezenta totuși pericole pentru siguranță atunci când sunt supuse unor impacturi semnificative.
③ Lentile TAC
TAC este unul dintre materialele transparente cu greutate moleculară mare. Lentilele TAC, folosite ca ochelari de soare, au caracteristici precum rezistența la acizi și alcalii, greutatea redusă și rentabilitatea ridicată. Cu toate acestea, lentilele TAC au o rezistență slabă la abraziune și caracteristici optice instabile. În ciuda prețului scăzut, acestea au fost abandonate de majoritatea mărcilor străine cunoscute.
④ Lentile PC
Sunt ușoare, au o performanță bună de colorare și o rezistență mai mare la impact, ceea ce le face și relativ scumpe.
Lentilele PC depășesc problemele de stres sferic și astigmatism cauzate de deformarea lentilelor TAC tradiționale după înrămare. Acestea au o rezistență foarte mare la impact (de 60 de ori mai mare decât lentilele din sticlă, de 20 de ori mai mare decât lentilele TAC și de 10 ori mai mare decât lentilele din rășină) și sunt utilizate pe scară largă în domeniile aerospațial și militar. În același timp, lentilele PC sunt ușoare, fiind cu 37% mai ușoare decât lentilele din rășină mai comune.
Distincția dintreLentile polarizateȘi lentile colorate
Lentilele colorate utilizează doar funcția de reducere a luminii și nu pot filtra lumina. Ele pot doar reduce intensitatea strălucirii, a luminii ultraviolete etc. și nu pot bloca complet aceste raze dăunătoare. În același timp, din cauza luminii reduse, aceasta afectează transmitanța lentilelor, reprezentând un pericol pentru siguranța purtătorilor.
Data publicării: 29 decembrie 2023


