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청광차단렌즈의 청광차단성능과 처방에 관한 고찰
A Study on Blue Light Blocking Performance and Prescription for Blue Light Blocking Lens 원문보기

한국안광학회지 = Journal of Korean Ophthalmic Optics Society, v.18 no.3 = no.52, 2013년, pp.297 - 304  

유영국 (건양대학교 안경광학과) ,  최은정 (건양대학교 안경광학과)

초록
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목적: 광원에 따른 청광차단렌즈의 청광차단율과 청광비율을 조사하고, 이를 활용한 청광차단렌즈의 처방에 대하여 고찰하였다. 방법: 광원에 따른 청광차단렌즈의 청광차단율과 청광비율의 조사를 위해 UV-VIS 분광광도계를, 청광차단렌즈와 관련된 처방을 평가하는 기준으로 태양광에 대한 청광비율을 이용하였다. 결과: 렌즈의 청광차단율과 청광비율은 광원에 따라 다르게 나타났다. 모든 BLU 광원의 청광비율은 태양광($D_{65}$ 광원)의 청광비율보다 큰 것으로 확인되었다. 태양광의 청광비율과 렌즈 투과광의 청광비율을 통해 각 광원에 적합한 청광차단렌즈들을 선별할 수 있었다. 결론: 청광차단렌즈 처방에 있어서 렌즈의 청광차단율과 청광비율이 광원에 의존하므로 사용자의 광원에 대한 문진이 선행되어야 한다. 태양광의 청광비율에 기준한 렌즈 투과광의 청광비율은 청광차단렌즈의 처방과 관련된 하나의 평가 방법으로 유용하게 활용될 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: To investigate blue light rejection and the percentage of blue light in the visible light of blue light blocking lens according to light source, and to study prescriptions for blue light blocking lens Methods: UV-VIS spectrophotometer was used for blue light rejection and the percentage of ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 눈은 가시광선을 파장에 따라 다음과 같은 색상 즉, Violet(400 nm), Blue(460 nm), Blue-Green (507 nm), Green(530 nm), Yellow-Green(555 nm), Yellow (590 nm), Orange(600 nm), Red(650 nm)로 느낀다고 알려져 있다」1] 청광 (blue light, 청색광)이란 가시광선 중 단파장에 속하는 460 nm를 중심으로 한 청색 대역의 가시광선을 말한다. 본 연구에서는 청광을 380~500 nm 대역의 산란성과 굴절성이 큰 단파장의 가시광선을 대표하는 용어로서 사용하겠다.
  • 이에 본 고찰에서는 앞서 논의한 연구결과들을 실무적인 측면으로 확장시켜 현장에서 유용하게 활용할 수 있는청광차단렌즈의 처방과 관련된 평가를 아래와 같이 시도하였다.
  • 이에 본 연구에서는 청광차단렌즈와 관련된 여러 연구 중, 청광차단렌즈에서의 광원의 중요성 , 청광차단렌즈의 성능을 나타내는 청광차단율 및 청광비율, 그리고 이와 연계된 청광 차단 렌즈의 처방에 관한 고찰을 하고자 한다. 본 연구의 결과가 청광차단렌즈의 제조, 신제품 개발, 표기, 홍보, 설명, 상담, 처방 등에 도움이 되기를 기대한다.
  • 지금까지 광원에 따른 청광차단렌즈의 성능의 변화 즉, 청광차단율과 청광비율의 변화에 대하여 논하였다. 그러나 이제 더 나아가 이러한 결과를 실무와 연계시키도록 하겠다.

가설 설정

  • 74% 의 청광이 포함될 것이다. 그리고 C2 렌즈를 처방한다면 Rbl =97.30%이고 렌즈를 통과한 투과광에는 Pbl =3.28% 의 청광이 포함되어 있을 것이다. Table 2의 10가지 렌즈 중, 어떠한 렌즈가 가장「적절한」처방이 될 것인지를 생각할 문제이다.
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참고문헌 (15)

  1. Benjamin WJ. Clinical Refraction, 1st Ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1998;Chap11. 

  2. Goo GU, Ryu SH, Lee SE. Optical characteristic of flexible back-light unit with plasma discharge clusters. Trans Electri Electron Mater. 2011;12(5):189-192. 

  3. Cho BG. Study on lighted frame using LED backlight system operated by sensing of light. J Korean Soc Imaging Sic & Tech. 2011;17(3):1-6. 

  4. Kim, YC, Kang HS, Cho E, Kim DY, Chung DS, Kim IH, et al. Building a backlight unit with lateral gate structure based on carbon nanotube field emitters. Nanotechnology. 2009;20(9):594-605 

  5. Kim HJ, Kim DW, Kim SW. Improvement of optical and thermo-mechanical propeties of polycarbonate-based diffusers for LED backlight unit by incorporation of porous silica particles. Polymer. 2012;36(6):761-767. 

  6. Lee SJ, Lee JC. Design and evaluation of LCD backlight unit by LED array modules. Trans Electrical and Electronics Materials. 2008;9(3):110-115. 

  7. Elecom. Blue light cut glasses for protecting your eyes in a stylish design, made with clear lenses for natural visibility, 2013. http://www.elecom.co.jp/global/release/201301/ og-ablc05/index.html(22 January 2013). 

  8. Park SI. The effect of brown tinted or UV-A blocking ophthalmic lens against the photooxidation of A2E a lipofuscin in retina. J Korean Oph Opt Soc. 2012;17(1):91-97. 

  9. Lee CW, Jeong KI, Hwang KH, Lee SJ, Yoo GC. A study of Sterilization effect of long-wavelength UVA-LED irradiation on bacteria causing eye diseases. J Korean Oph Opt Soc. 2012;17(1):99-105. 

  10. Park, MJ, Kim SH, Ku BK, Kim SR. Comparisons of the change in soft contact lenses parameters and the cleaning efficiency after eyeliner deposition. J Korean Oph Opt Soc. 2013;18(2):107-115. 

  11. Kim SR, Choi JH, Lee KG, Park MJ. Changes in the covering of pupil and the visual acuity by the illuminance when wearing circle soft contact lens. J Korean Oph Opt Soc. 2013;18(1):19-25. 

  12. Choi EJ, Lee SU, Lee EJ, Yoon MJ, Jeong JH, Kim CJ, et al. Emprical fitting curve for luminous transmittance in tinted lenses using superposition of exponential decay curves. J Korean Oph Opt Soc. 2011;16(3):283-291. 

  13. Lee SH, Lee YJ, Cho HG. Changes of contrast sensitivity according to light transmittance of color lenses. Korea Academia-Industral Cooper Soc. 2009;10(11):3427-3433. 

  14. Song YY, Lee HJ. Studies in changes in color sensation of traffic lights when wearing sunglasses. Korean J Vis Sci. 2003;5(2):45-61. 

  15. Park SA, Kim YG. The confusing color line of the color deficiency in panel D-15 using CIELab color space. J Korean Oph Opt Soc. 2001;6(1):139-144. 

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