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【光学系】メガネのレンズ

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Last updated at Posted at 2026-05-06

やること

 メガネのレンズの基本の用語まとめ。

事前確認:Qiitaでの記事

 以下の検索をしたところ、48件/68件/5件ヒットした。(2025/05/06時点)

「レンズ 眼鏡」の検索結果 - Qiita
「レンズ メガネ」の検索結果 - Qiita
「レンズ めがね」の検索結果 - Qiita

 この中から、適当に紹介。なお、VR/AR/スマートグラス関係は除いています:bow_tone1:
/* JINS MEMEも略しました:sweat_smile: */

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用語

メガネのレンズを作成する際に見かける一般用語

 詳細は後述の参考サイト参照。

略語 用語 英語 単位 補足
SPH 球面度数 Sphere D S ,PWR ,P ,Dの場合もあり
CYL 円柱度数 Cylinder D 乱視度数といわれる場合もあり
AX 円柱軸 Axis ° 乱視軸といわれる場合もあり
ADD 加入度 Addition/Added Power D
V 視力 Vision -
PD 瞳孔間距離 Pupillary Distance mm
EP アイポイント Eye Point mm

コンタクトレンズを作成する際に見かける一般用語

 詳細は後述の参考サイト参照。

略語 用語 英語 単位 補足
PWR 球面度数 Power D P ,D ,SPH の場合もあり
BC ベースカーブ Base Curve mm
DIA 直径 Diameter mm

単位の[D]

単位の[D]は、レンズの「屈折度」のから。焦点距離の逆数で、日本語では「ディオプトリー(ジオプトリー)/ディオプター(ジオプター)」と表記される。詳細は下記参照。
   ディオプトリ - Wikipedia

ディオプトリー(計量法上の用語)、ディオプトリ、またはディオプター(イギリス英語: dioptre、アメリカ英語: diopter)、(記号: Dptr, D)は、(主として眼鏡用の)レンズの屈折度(屈折力、焦度)の単位であり、焦点距離をメートルで表したものの逆数と定義されている。

ディオプトリーは国際単位系(SI)の単位ではない(非SI単位)ため、SIにおいては毎メートル(m−1)を使用する必要がある。計量単位令でも、毎メートル(m−1)を定めている。

 なお「球面度数」は、「球面(Sphere)」から「SHP」、「S」 、視力の矯正力/屈折力(Power)より「PWR」、「P」と記載されるが、レンズの「屈折度」でもあるので、「D」とも記載される。

余談1:JIS(眼鏡レンズの用語)

 JIS T7330 : 2022 「眼鏡レンズの用語」では、以下の様に記載。

3.10 焦点特性
3.10.1
ディオプトリ,ディオプター (dioptre)
 焦点距離又は曲率半径をそれぞれメートルで表したときのレンズ(3.5.2) 若しくは表面,又は波面のバ
ージェンスの焦点屈折力の単位
 注釈1 空気中で,レンズの屈折力は,焦点距離の逆数で与えられるが,バージェンスは,一般に屈折
    率(3.1.5) を波面の曲率半径で割った値で与えられる。
 注釈2 一般にディオプトリの記号には,D 及びdpt. が用いられる。
 注釈3 ディオプトリは,メートルの逆数(m-1)で表される。

 ついでに、先に紹介した一般用語相当も紹介。なお、Vision、Eye Point相当を見つけられず。

3.12.2
球面屈折力,S (spherical power, sphere, sph)
 球面屈折力レンズ(3.12.1) の後面頂点屈折力(3.10.8),又は乱視屈折力レンズ(3.13.1) の二つの主経
 線(3.13.2) のうち,基準として選択された主経線の後面頂点屈折力(3.10.8) の値

3.13.7
乱視屈折力,C (cylindrical power, cylinder, cyl)
 基準として選択された主経線(3.13.2) の屈折力を他の主経線屈折力から減算した両主経線屈折力
 (3.13.5) 間の代数的な差
 注釈1 したがって,基準として選択されなかった方の主経線の頂点屈折力(3.10.7) は,球面屈折力
    (3.12.2)と乱視屈折力との合計である。

3.13.8
乱視軸 (cylinder axis)
 基準として選択された頂点屈折力(3.10.7) をもつレンズ(3.5.2) の主経線(3.13.2) の方向
 注釈1 乱視軸の方向は,ISO 8429 に従って指定及び測定する。

3.16.3
加入屈折力 (addition power, addition)
 近用部(3.15.3) の頂点屈折力(3.10.7) と遠用部(3.15.1) の頂点屈折力との差

3.2.28
瞳孔間距離,PD (interpupillary distance)
 両眼が第一眼位(3.2.26) にあるときの両瞳孔中心間の距離

 おまけのメモ。

3.1.10
屈折力 (power)
 レンズ(3.5.2) 又は光学面が,屈折によって入射波面の曲率又はその方向を変化させる能力

3.13.12
等価球面屈折力 (spherical equivalent power, mean sphere)
 レンズ(3.5.2) 又は表面の二つの主経線屈折力(3.13.5) の中間の焦点屈折力(3.10.2)
 注釈1 等価球面屈折力M は次の式で表される。
          M = 1/2 (S1 + S2) = S + 1/2 C
          ここで, S1 及びS2 : 主経線屈折力
                S 及び C : 焦点屈折力を球面円柱形式で表したときの球面屈折力
                      及び乱視屈折力

余談2:JIS(視力検査装置)

 JIS T7309 : 2002 「視力検査装置」では、用語の情報は得られなかった。

近視/遠視の分類

 裸眼視力ではなく、類等価球面屈折度数により分類する例。詳細は下記参照。
   近視とは?|日本近視学会 Japan Myopia Society

強さによる分類は、庄司の分類が用いられています。
① 弱度近視 …………… -0.5D以上-3.0D未満の近視
② 中等度近視 ………… -3.0D以上-6.0D未満の近視
③ 強度近視 …………… -6.0D以上の近視

「庄司の分類」というのが、他のサイトにも出てくるのだが、出典元はわからず。

参考サイト

 一般用語をまとめる際に参照したサイト。

メガネの度数の見方|S(SPH)・C(CYL)・AX・ADDとは | 東海光学公式ブログ

メガネの「度数」とは?視力との違いや測り方・用語も解説|LIBRARY|JINS WEEKLY

視力と度数の意味とは?自分にあった度数を決めるには - Zoff Magazine

視力と度数の関係は?気になる用語や数値を解説! | 眼鏡市場(メガネ・めがね)

近視度数とは?数値の見方や視力度数との違い、確認方法について解説 | コンタクトレンズのアキュビュー® 【公式】

コンタクトレンズのPWR(パワー)とは?数値の見方について | コンタクトレンズのアキュビュー® 【公式】

コンタクトレンズ度数の見方 | コンタクトレンズ通販のレンズダイレクト

眼鏡の度数って?カルテの用語や測り方を解説|メガネの田中・聞こえの田中【公式】

眼鏡の処方箋の読み方ガイド|OD・OS・SPH・CYLの意味を徹底解説

屈折度数 | 視力相談室アイランド

等価球面度数で代用

おまけの参考サイト:シミュレーター

視力シミュレーター | コンタクトレンズ | クーパービジョン

表示される画像は、眼鏡やコンタクトレンズを使用しない場合の近視のイメージです。

白内障の見え方 | 参天製薬日本サイト

各種眼内レンズ紹介

単焦点眼内レンズ/健康保険適用
遠方·中間·近方のどこか一つの焦点にピントを合わせる眼内レン
ズ。疑似体験では遠方にピントが合う単焦点眼内レンズを再現。

多焦点眼内レンズ(低加入)/健康保険適用·選定療養
遠方~中間にピントを合わせることができる眼内レンズです。
2019年4月より一部のレンズは健康保険適用になりました。

多焦点眼内レンズ(高加入)/選定療養·自由診療
遠方~中間~近方に広範囲でピントを合わせることができる眼内
レンズです。

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