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醫療類國考 115年 [驗光師] 視覺光學

第 2 題

假設一簡化眼在空氣中的屈光狀態為正視眼,若將此簡化眼放入水中再重新測量其屈光狀態,此時屈光狀態應為何?
  • A 近視
  • B 遠視
  • C 散光
  • D 正視

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當我們計算折射界面的屈光能力時,決定光線偏折程度的核心因素是什麼?如果將眼球浸入一個折射率與眼內介質非常接近的環境中,光線通過界面時的偏折幅度會變大還是變小?這會導致光線聚焦在視網膜的前方還是後方呢?

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恭喜你精準答對這道題目!這題相當考驗對**折射率(refractive index)與屈光力(refractive power)**核心觀念的靈活運用。

介質改變對屈光力的影響

眼睛最主要的屈光能力來自空氣與角膜(cornea)交界處。根據界面屈光力公式 $P = \frac{n' - n}{r}$,屈光力的大小取決於兩介質間的折射率差($n' - n$)。在空氣中($n \approx 1.0$),由於與眼內介質($n' \approx 1.333$)的折射率差異大,能產生足夠的會聚能力將光線聚焦於視網膜(retina)上。

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📝 水中眼的屈光狀態變化
💡 介質折射率差異縮小導致眼球屈光力下降,形成遠視。
比較維度 空氣中的正視眼 VS 水中的正視眼
外界折射率 (n1) n ≈ 1.0 — n ≈ 1.33
介面折射率差 大 (1.376 - 1.0) — 小 (1.376 - 1.33)
角膜總屈光力 強 (約 +43D) — 極弱
成像焦點 位於視網膜上 — 位於視網膜後方
💬環境介質折射率越接近角膜,角膜失去折射功能,導致嚴重遠視。
🧠 記憶技巧:環境水汪汪,折射變弱弱,焦點跑後方,遠視找上門。
⚠️ 常見陷阱:易誤以為在水中看物體會因為水具放大效果而變近視,實則因角膜失去空氣介面折射力而變遠視。
角膜屈光力計算 (Gullstrand's model) 斯內爾定律 (Snell's Law) 潛水面鏡的光學補償原理

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