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嘉峪檢測網 2022-04-11 23:05
一、參數設置問題
正確設置驗光儀的各項參數,是保證檢定結果準確的重要前提。JJG892-2011《驗光儀檢定規程》之7.3.1條款規定:檢定前,須對驗光儀的各項參數進行正確設置。其中一項是將頂焦度示值、軸位示值設置在最小分辨力擋。
大多數驗光儀的菜單鍵中只有頂焦度步長的設置,通常為0.01m-1、0.12m-1和0.25m-1三個選項或其中兩個選項,檢定前應按規程要求將步長設置在最小間隔,為0.01m-1或0.12m-1。
對于菜單鍵中沒有軸位步長設置選項的驗光儀,通常默認為1°;而對于有軸位步長設置選項的驗光儀,通常會有1°和5°兩個選項。這里特別需要指出的是:檢定人員絕不可忽視軸位步長的設置。設定不同的軸位步長,導致柱鏡軸位的測量結果也會出現很大的偏差。這里以一臺日本TOPCON公司生產的KR-800型驗光儀為例,分別將軸位步長設置為1°和5°進行比較試驗,得到柱鏡軸位的測量結果如表1所示。
表1 不同軸位步長設定下的測量結果
由表1可看出,當實際軸位為90°時,如果將步長設置為1°,示值誤差為-6°,其值超出了JJG892-2011之5.4條款規定的客觀式驗光儀柱鏡軸位示值的最大允許誤差為±5°的范圍,應判定為不合格;如果將步長設置為5°,則示值誤差為-5°,其值在規程規定的最大允許誤差范圍之內,檢定結果為合格。數據表明,在其他設定條件均相同的情況下,設置不同的軸位步長,對柱鏡軸位檢定結果會有較大的影響。希望本文的比較試驗能夠引起檢定人員的重視,檢定前一定要嚴格按照規程的要求將軸位示值設置在最小分辨力擋,避免因參數設置不當而導致對驗光儀檢定結果的誤判,從而確保量值及檢定結果的準確、可靠。
對帶有散光的消費者來說,眼鏡的軸位是一項十分重要而且敏感的指標。筆者建議完成檢定后,還應向用戶單位或驗光師進行告知和善意提醒,使其了解驗光儀在不同的軸位示值步長設置下所存在的差異,引導用戶選擇高分辨力的軸位步長設置,以提高驗光的準確性。
二、關于球鏡度測量范圍的說明
通用技術要求作為檢定驗光儀的綜合性要求,對判定驗光儀的合格與否意義重大,其中一項為測量范圍的檢查。JJG892-2011之6.2條款明確規定:驗光儀球鏡度的測量范圍至少應為-15m-1~+15m-1,……且驗光儀的實際測量范圍應與說明書明示的測量范圍一致。市場上不乏廠商虛設測量范圍的現象,造成儀器說明書、設備銘牌與實際測量范圍不一致。因此在檢定時,應首先查看其實際測量范圍是否與說明書明示的測量范圍一致。
一般可以先檢定±20m-1這兩個測量點,若顯示屏上給出“ERROR”提示信息,則被檢儀器在該測量點上不能給出測量值,超出了其測量范圍。此時再核對儀器說明書中給出的測量范圍是否正確,若存在偏差,則判定該驗光儀不合格,同時要求廠商按實際測量范圍更改說明書。檢定工作中發現,要求客戶送檢時攜帶說明書存在一定的難度,尤其一些小眼鏡店使用老舊過時的驗光儀,無法提供說明書。因此,建議廠商在設備銘牌中詳細標注屈光度測量范圍等信息,以便于檢定人員核對其明示的測量范圍是否與實際情況相一致。市場上可能存在的另一種極端情況是:驗光儀的實際測量范圍只有-15m-1~+15m-1,但廠商銷售時卻宣稱為-20m-1~+20m-1。用±20m-1的模擬眼進行檢定可以得到顯示值,但在大于-15m-1~+15m-1以及小于-20m-1~+20m-1的范圍內,或在大于-16m-1~+16m-1以及小于-19m-1~+19m-1的范圍內根本沒有測量能力。對于這種利用電子方法進行虛假銷售并應對計量檢定的亂象,也應有所警惕。
還需要注意的是,JJG892-2011之7.3.5條款規定對客觀式驗光儀進行球鏡度重復性檢定時,應使用±20m-1的客觀式模擬眼,如果被檢驗光儀的明示測量范圍小于-20m-1~+20m-1,應選用與其最大測量范圍接近的客觀式模擬眼。因此,對于測量范圍小于±20m-1的驗光儀進行球鏡度重復性檢定時,應選用±15m-1的客觀式模擬眼。
三、關于頂焦度示值誤差的檢定
1.減少人員在調焦定位時的主觀誤差
JJG892-2011之7.3.3.1條款規定:在對客觀式驗光儀零位示值誤差進行檢定時,通過搖動機身操作柄,使驗光儀前后左右移動調焦,同時調整模擬眼支架的位置,使模擬眼的反射光斑按照儀器說明書的要求對焦成像在顯示屏的中心。近年來,隨著技術的不斷進步,不同品牌不同型號驗光儀的反射光斑的成像形狀也出現了客觀上的差異。在實際檢定中,對模擬眼反射光斑的對焦成像定位將直接影響驗光儀球鏡度示值誤差的判定。本文總結歸納了目前市場上常見的6種成像形狀:
(1)大多數驗光儀的反射光斑仍是在顯示屏中央成像為一圓點,如:國產新緣公司的FA-6500型,上海雄博公司的RMK-150型,日本TOPCON公司的RM系列(RM-800、RM-8900)等。
(2)成像形狀為中心圓點且兩旁還各有一個小圓點,如日本TOPCON公司的KR系列(KR-800、KR-8100)等。
(3)成像為中心圓環內有兩個小圓點,如韓國CHAROPS公司的CRK-8800型。
(4)成像為圓環狀,如日本NIDEK公司的AR系列(AR-1、ARK-510A、ARK-530A)等。
(5)成像為圓環分布的4個小方塊,如Kowa公司的KW-1500型。
(6)成像形狀為圓環分布的小圓點,如天樂公司的RM-9200型等。
無論是上述哪種圖形,其成像都應該清晰均勻地顯示在屏幕中心。
因此,檢定人員不僅需要有較全面的專業知識,還要熟練掌握被檢驗光儀對眼底反射光斑的定位和聚焦方式,通過正確的定位和調焦,努力得到較為理想的調焦成像,以獲取準確的數據,盡量減小由于自身“主觀調焦”帶來的人為測量誤差。
2.標準器放置問題
由于驗光儀下頜托架負重較大,長期使用極易造成傾斜。對驗光儀進行檢定時,將標準模擬眼支架和柱鏡標準器置于驗光儀下頜托架上方后,必須對標準模擬眼支架和柱鏡標準器支架進行上、下、左、右、前、后等不同方向的調整,必要時,還可添加墊片來調整水平,直至將模擬眼支架調整到水平位置。同時,建議使用直徑和標準模擬眼支架或柱鏡標準器底孔接近且帶螺母的螺栓,對標準模擬眼支架或柱鏡標準器支架進行固定,以防止標準器跌落損壞,并確保調焦點的輪廓清晰。如果模擬眼支架放置偏斜或模擬眼的光軸與驗光儀光軸不重合,都會導致出現較大的測量誤差。
以一臺NIDEK公司AR-1型驗光儀為例,分別將標準模擬眼支架以水平、偏斜3°、偏斜5°放置于下頜托架,依次裝入標準值為+0.01m-1、+2.53m-1、+4.98m-1、+9.98m-1、+14.98m-1、+19.99m-1的標準模擬眼,調焦并使反射光斑成像于顯示屏。當水平放置時,反射光斑成像于顯示屏的中心;偏斜3°放置時,反射光斑的成像偏離中心位置約2mm;偏斜5°放置時,反射光斑的成像偏離中心位置約5mm。標準器支架被放置在不同位置時得到的球鏡頂焦度測量結果如表2所示。
表2 NIDEK AR-1型驗光儀的球鏡頂焦度測量結果
根據JJG892-2011之5.2條款的規定:-10m-1~+10m-1時最大允許誤差為±0.25m-1,小于-10m-1或大于+10m-1時的最大允許誤差為±0.50m-1。通過表2可看出,當模擬眼支架水平放置時,示值誤差是合格的;當偏斜3°放置時,示值誤差變化較大并且超差;當偏斜5°放置時,示值誤差嚴重超差。由此可知,模擬眼標準器支架是否正確放置對屈光度示值的影響很大。檢定人員在開展驗光儀檢定時,應注意正確調整模擬眼支架的位置,使模擬眼的反射光斑對焦成像在顯示屏的中心,并使模擬眼的定位面準確地位于驗光儀預定的基點上,與驗光儀光軸保持一致。
3.數據處理問題
JJG892-2011之7.3.4條款規定:每個模擬眼至少測量3次,分別取其平均值作為該模擬眼的實測值。需要注意的是,對同一個標稱值的客觀式模擬眼,如果3次測量值之間的發散太大,就應該增加檢測次數,去除異常值后再取平均值作為模擬眼的實測值。舉例說明如下:
測量標稱值為+15.00m-1、標準值為+15.02m-1的客觀式模擬眼,得到3個測量數據分別為+15.09m-1、+14.75m-1、+15.12m-1,計算得到該平均值為+14.99m-1,該驗光儀的示值誤差僅為-0.03m-1。通過觀察3次讀數,可以發現讀數2和讀數3的發散已達到0.37m-1,此時應增加檢測次數,獲取更多的數據,去除不合理的異常讀數后再取平均值。在增加測量次數后,得到15.09m-1、14.75m-1、15.12m-1、15.06m-1、15.10m-1。根據格拉布斯準則,可以判定14.75m-1為異常值,去除14.75m-1后,再取平均值為15.09m-1,則該驗光儀的實際示值誤差應該為+0.07m-1。
四、關于瞳距示值誤差的檢定及調整
筆者曾檢定過一臺太原某科技中心生產的型號為FA-6000A的全自動電腦驗光儀,在進行瞳距示值誤差的檢定時,發現PD(55)=55mm, PD(65)=65mm,而PD(75)=0mm,多次測量后PD(75)均為0mm。增加右眼測量次數,左眼次數保持不變,測量結果仍為0mm。再檢查限制螺釘是松開狀態,進入菜單鍵檢查參數設置無誤,重啟設備后,PD(75)依然顯示為0mm。由于絕大部分驗光儀通常都是左右眼交替驗光,初步判斷該儀器出現了左右眼不能正確轉換的故障。解決這種故障的方法是打開底座上方瞳距測量的傳感器面板,拿掉左右兩側的固定螺絲,將機頭向上抬起,找到下方樁柱,并插入對應底槽后,再放下機頭,左右眼便可以正常轉換了。此時測量得到PD(75)=75mm。具體操作步驟如圖1所示。
圖1 解決左右眼轉換故障操作步驟示意圖
值得注意的是:某些型號的驗光儀,瞳距測量數據并不在顯示屏中顯示,此時需按打印鍵從打印紙上獲取數據,例如TOPCON公司生產的非觸摸屏驗光儀,KR-8100型和RM-8900型等。
來源:計量資訊速遞