- Vědci z LP2N vytvořili revoluční spirálovou optickou čočku
- Princip těchto čoček spočívá v měnícím se indexu lomu světla
- Výsledný produkt zajistí ostré vidění na krátké i dlouhé vzdálenosti
Nový průlom v optice představuje nedávný vývoj spirálové čočky. Ta přináší revoluční způsob udržení ostrosti vidění na libovolné vzdálenosti za různých světelných podmínek. Tato inovativní čočka, spirálová dioptrie, představuje významný krok vpřed oproti tradičním bifokálním čočkám, které bývají často náchylné ke zkreslení obrazu. Díky úsilí vědců z Laboratoře fotoniky, numerických věd a nanotechnologií (LP2N) se tento technologický průlom stal skutečností.
Na jakém principu fungují?
Princip fungování spirálových čoček spočívá v tom, že světlo, které prochází čočkou, je lomeno podle Snellova zákona. Tento zákon praví, že úhel lomu světla závisí na poměru indexů lomu prostředí, ve kterých se světlo šíří, a na úhlu dopadu světla na čočku. Index lomu je fyzikální veličina, která udává, jak moc se světlo zpomaluje v daném prostředí.
Čím vyšší je index lomu, tím více se světlo lomí. Spirálové čočky mají tu vlastnost, že jejich index lomu se mění podle vzdálenosti od středu. Čím blíže prochází světlo středem, tím vyšší je index lomu a tím více se světlo lomí. To způsobuje, že světlo, které prochází spirálovou čočkou, je ohýbáno do spirálovitého tvaru.
Spirálové řešení má tu výhodu, že se dokáží přizpůsobit různým vzdálenostem a světelným podmínkám, protože mění svůj index lomu podle polohy na spirále čočky. Jedinečný spirálový design této čočky vytváří mnoho ohniskových bodů, což umožňuje jasné vidění na různé vzdálenosti, podobně jako byste spojili několik čoček dohromady. Tento revoluční koncept má široké možné využití, včetně zdokonalení technologií kontaktních čoček, zlepšení nitroočních implantátů pro katarakty a posunu v oblasti miniaturizovaného zobrazování.
Laurent Galinier, první autor článku a zaměstnanec společnosti Spiral SAS ve Francii, našel inspiraci pro návrh spirálové čočky při zkoumání optických vlastností vážných deformací rohovky u pacientů. Výzkumný tým následně využil pokročilých digitálních obráběcích technik k preciznímu vytvoření produktu s dokonalým spirálovým vzorem. Tým testoval účinnost tohoto řešení pomocí pořizování snímků digitálního „E“ podobných těm na optometristické tabuli.