Линзы с постепенным увеличением оптической силы и изменяющимися профилями оптической силы

Изобретение относится к области офтальмологии, а именно к многофокусным линзам. Изобретение направлено на создание таких линз с постепенным увеличением оптической силы, в которых распределение оптической силы между зонами дальнего и ближнего видения соответствует требованиям, связанным с особенностями пути взгляда человека, использующего линзы, и величиной рефракции, причем это распределение оптической силы осуществляется без введения нежелательного астигматизма. Этот результат обеспечивается за счет того, что при изготовлении линзы для очков осуществляют следующие этапы: а) измерение пути взгляда человека, использующего линзы, и требуемой силы рефракции в то время, когда человек, использующий линзы, наблюдает объект на дальнем расстоянии, на промежуточном расстоянии и вблизи; и б) создание линзы с профилем оптической силы канала на основе пути взгляда человека, использующего линзы, и требований к силе рефракции. При этом этап б) осуществляется путем создания линзы, содержащей первую поверхность, имеющую первый канал и профиль оптической силы первого канала, и вторую поверхность, имеющую второй канал и профиль оптической силы второго канала, где профиль оптической силы канала линзы представляет собой векторную сумму профилей оптической силы канала. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Область изобретения

Настоящее изобретение относится к многофокусным офтальмологическим линзам. В частности, в изобретении создаются линзы, в которых постепенное увеличение оптической силы канала подбирается по отношению к положению наблюдения человека, использующего линзы.

Предпосылки создания изобретения

Хорошо известно использование офтальмологических линз для коррекции аметропии. Например, многофокусные линзы, такие как линзы с постепенным увеличением оптической силы (PAL), используются для лечения пресбиопии. Обычно в PAL создается зона наблюдения удаленных объектов (зона дальнего видения), промежуточная зона и зона наблюдения близких объектов (зона ближнего видения) при постепенном, непрерывном приросте увеличивающейся оптической силы в диоптриях. PAL являются удобными для человека, использующего линзы, поскольку линзы являются свободными от видимых выступов между зонами с различной оптической силой, что обнаруживается в других типах многофокусных линз, таких как бифокальные и трифокальные.

По мере того, как взгляд человека, использующего линзы, перемещается при наблюдении из зон дальнего видения через промежуточные зоны в зоны ближнего видения, зрачки глаз человека, использующего линзы, сдвигаются ближе друг к другу. В идеале конструкция PAL должна быть такой, чтобы постепенный прирост оптической силы от зоны дальнего видения через промежуточную зону к зоне ближнего видения соответствовал требованиям человека, пользующегося линзами, по мере того, как взгляд проходит по линзе. Однако в конструкции традиционной PAL создается компромисс между распределением постепенного прироста оптической силы и уровнем нежелательного астигматизма линзы.

Нежелательный астигматизм линзы представляет собой вносимый астигматизм или вызываемый наличием одной или более поверхностей линз, приводящих к размыванию изображения, его искажению и сдвигу для человека, использующего линзы. Для того чтобы уменьшить нежелательный астигматизм, в некоторых конструкциях постепенный прирост оптической силы распределяется на протяжении большей длины. Благодаря такому удлиненному распределению, распределение оптической силы может не удовлетворять требованиям человека, использующего линзы, и человеку, использующему очки, возможно, приходится изменять свое естественное положение наблюдения или положение головы и глаз для того, чтобы использовать промежуточную зону видения и зону ближнего видения линзы. В таких конструкциях линз, в которых распределение постепенного прироста оптической силы происходит на протяжении меньшей длины, может быть обеспечено более естественное положение наблюдения, но уровень нежелательного астигматизма увеличивается, уменьшая используемую область линзы.

Таким образом, существует необходимость создания PAL, которая обеспечивает распределение постепенного прироста оптической силы, который специально приспособлен к требованиям естественного направления взгляда человека, использующего линзы, но не увеличивает нежелательный астигматизм линзы. Кроме того, существует необходимость создания способа определения предпочтительного положения наблюдения для человека, использующего линзы, так чтобы ему не требовалось осуществлять значительную адаптацию положения наблюдения для того, чтобы использовать линзу.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 представляет собой графическое представление оптической силы канала линзы для линз примеров 2, 3 и 4.

Фиг.2 представляет собой графическое представление оптической силы канала поверхности для линз примеров 2, 3 и 4.

Фиг.3 представляет собой графическое представление оптической силы канала поверхности для линз примеров 5 и 6.

Фиг.4 представляет собой графическое представление оптической силы канала линзы для линз примеров 5 и 6.

Фиг.5 представляет собой графическое представление оптической силы канала линзы для линзы примера 7.

Фиг.6 представляет собой графическое представление оптической силы канала поверхности для линзы примера 7.

Описание изобретения и его предпочтительных вариантов реализации

В настоящем изобретении создаются линзы, а также способы их конструирования и изготовления, при которых распределение оптической силы между зоной дальнего и ближнего видения по существу удовлетворяет требованиям, связанным с направлением взгляда человека, использующего линзы, и требованиям, предъявляемым к силе рефракции. Это распределение получается без уменьшения используемой поверхности линзы за счет введения дополнительного нежелательного астигматизма.

В одном варианте реализации в изобретении создается линза, содержащая по существу и состоящая из первой поверхности, имеющей первый канал и профиль оптической силы первого канала, и второй поверхности, имеющей второй канал и профиль оптической силы второго канала, где профиль оптической силы канала линзы представляет собой векторную сумму профилей оптической силы канала. Под “линзой” подразумевается любая офтальмологическая линза, включающая, без ограничений, линзы для очков, контактные линзы, интраокулярные линзы и тому подобные. Предпочтительно, линзы изобретения являются линзами для очков.

Поверхности, используемые в линзе, согласно изобретению могут быть поверхностями с постепенным увеличением оптической силы или с постепенным уменьшением оптической силы. Под “поверхностью с постепенным увеличением оптической силы” подразумевается непрерывная асферическая поверхность, имеющая зоны дальнего и ближнего наблюдения или видения и зону увеличивающейся оптической силы в диоптриях, соединяющую зоны дальнего и ближнего видения. Под “поверхностью с постепенным уменьшением оптической силы” подразумевается непрерывная асферическая поверхность, имеющая зоны дальнего и ближнего наблюдения или видения и зону уменьшающейся оптической силы в диоптриях, соединяющую зону дальнего видения и зону ближнего видения. Под “каналом” понимается коридор зрения, который свободен от нежелательного астигматизма приблизительно в 0,75 диоптрии или больше, когда взгляд человека, использующего линзы, проходит через зоны промежуточного видения к зоне ближнего видения и назад. Под “профилем оптической силы канала” или “профилем оптической силы” подразумевается распределение оптической силы вдоль длины канала. Под “длиной канала” подразумевается расстояние от места установки линзы до точки вдоль канала, в которой добавляемая оптическая сила в диоптриях составляет приблизительно 85% добавляемой оптической силы поверхности в диоптриях. Под “точкой установки линзы” подразумевается точка на линзе, совмещенная со зрачком человека, использующего линзы, в положении, когда он наблюдает удаленные объекты и когда человек, использующий линзы, смотрит прямо вперед. Под “добавляемой оптической силой в диоптриях” подразумевается величина разности оптической силы в диоптриях между зоной ближнего и дальнего видения линзы или поверхности.

Одним открытием изобретения является тот факт, что профиль оптической силы канала, который подходит к конкретным требованиям человека, использующего линзы, может быть получен за счет использования, по меньшей мере, двух поверхностей, каждая из которых имеет профиль оптической силы канала. Профили оптической силы канала могут быть по существу одинаковыми или разными. Каналы поверхностей могут быть совмещены или смещены. Под совмещением понимается, что главная опорная точка одного канала накладывается на такую точку другого канала. Под “главной опорной точкой” подразумевается точка пересечения первичного меридиана с началом канала, x=0, y=0. Под смещением понимается, что главная опорная точка одного канала располагается внизу по отношению к главной опорной точке другого канала. Каждый вариант реализации дает большой диапазон профилей оптической силы канала, в то же время ограничивая число требуемых поверхностей.

В общем, профиль оптической силы канала линзы с постепенным увеличением оптической силы может быть вычислен как векторная сумма профилей каждой поверхности линзы. Например, для линзы с двумя поверхностями с постепенным увеличением оптической силы S′ и Ssec;, которые имеют профили оптической силы канала и соответственно, профиль оптической силы для линзы может быть вычислен в соответствии со следующим уравнением:

где dx и dy являются координатами x и y смещения точки установки поверхности Ssec; по отношению к поверхности S′.

Например, S′ может быть выпуклой поверхностью с постепенным увеличением оптической силы, а Ssec; может быть вогнутой поверхностью с постепенным увеличением оптической силы. Поверхность Ssec; может быть смещена вертикально вниз по отношению к поверхности S′ на расстояние dy. Если L′ представляет собой длину канала поверхности S′, Lsec; представляет собой длину канала поверхности Ssec; и Lsec;>L′, то длина канала линзы L, сформированной при сочетании поверхностей S′ и Ssec;, вычисляется как L=Lsec;+dy. Профиль оптической силы канала будет изменяться в соответствии с уравнением (1). Если, однако, Lsec;<L′+dy, смещение Ssec; вниз по отношению к S′ не будет изменять длину канала линзы, которая будет оставаться равной L=L′, но будет изменять профиль оптической силы канала внутри канала. В случае, когда поверхности S′ и Ssec; не являются смещенными, или когда dx=dy=0, длина канала L больше, чем L′ и Lsec;, и профиль оптической силы будет изменяться так, чтобы быть векторной суммой, в соответствии с уравнением (1).

Таким образом, либо один из двух, либо оба профиля оптической силы канала индивидуальных поверхностей и расстояния смещения могут быть выбраны таким образом, что можно независимо подбирать профиль оптической силы канала для отдельного человека, использующего линзы. Либо разница профилей канала, либо смещение, либо оба этих фактора будут также приводить к несоответствию областей максимального нежелательного астигматизма поверхностей, и полный максимальный астигматизм линзы будет меньше, чем сумма для отдельных поверхностей.

Предпочтительно используются две поверхности с постепенным увеличением оптической силы, одна вогнутая и одна выпуклая, с одинаковыми или подобными профилями оптической силы канала, и за счет смещения получается изменяющийся профиль оптической силы линзы. Смещение каналов поверхностей может быть осуществлено таким образом, чтобы сохранялось совмещение либо средних линий каналов, либо боковых краев каналов, или, предпочтительно, и тех, и других. Таким образом можно избежать введения неприемлемого уровня искажений в канале. Кроме того, смещение может быть осуществлено таким образом, что неприемлемая призменная оптическая сила, которая может действовать так, чтобы нарушать способность видеть для человека, использующего линзы, не вводится. Более предпочтительно, смещение осуществляется вдоль средних линий каналов поверхностей с сохранением совмещения средних линий. Смещение может составлять приблизительно от 0,1 мм до приблизительно 20 мм, предпочтительно приблизительно от 1 мм до приблизительно 10 мм, более предпочтительно приблизительно от 2 мм до приблизительно 7 мм.

В другом варианте реализации изобретения обеспечивается способ изготовления линзы, состоящий по существу из этапов: а) измерения пути взгляда человека, использующего линзы, и требуемой силы рефракции, в то время как человек, использующий линзы, наблюдает объект на удаленном расстоянии, на промежуточном расстоянии и вблизи; и б) создание линзы с профилем оптической силы канала на основе пути взгляда человека, использующего линзы, и требований к силе рефракции. Под “путем взгляда” подразумевается направление над поверхностью с постепенным увеличением оптической силы или с постепенным уменьшением оптической силы, которое совмещается со зрачком человека, использующего линзы, по мере того, как взгляд переходит от точки установки к естественному положению человека, использующего линзы, при наблюдении близких объектов.

В способе изобретения профиль оптической силы канала для человека, использующего линзы, получается за счет определения пути взгляда человека, использующего линзы, и силы рефракции, требующейся для человека, использующего линзы, вдоль пути взгляда. Путь взгляда человека может быть определен любым подходящим методом. Например, человек, использующий линзы, может снабжаться одной или более линзами. Затем человек, использующий линзы, наблюдает, по меньшей мере, три объекта: на удаленном расстоянии, на промежуточном расстоянии и на близком расстоянии при сохранении естественного положения наблюдения. Будет признано, что чем больше измерений сделано вдоль пути взгляда, тем большая точность профиля оптической силы будет получена. Таким образом, предпочтительно, чтобы, по меньшей мере, три точки измерялись вдоль пути взгляда. Положение зрачка глаза отмечается, например, путем маркировки поверхности линзы вдоль пути взгляда. Могут быть использованы традиционные оптометрические таблицы или неподвижные объекты для обеспечения того, чтобы стабильное положение зрачка сохранялось в процессе измерения.

Сила рефракции, необходимая для человека, использующего линзы, в каждом измеряемом положении, может быть определена при использовании методик, хорошо известных из уровня техники, включающих без ограничения использование пробных линз или фороптера. Профиль оптической силы канала, необходимый человеку, использующему линзы, затем рассчитывается, исходя из измерений силы рефракции в каждом положении вдоль пути взгляда. Одним удобным методом, который может использоваться, является графическое соединение результатов измерений силы рефракции с помощью гладкой кривой при графическом изображении ее как функции длины ниже точки установки. Квалифицированный специалист признает, что может быть использовано любое многообразие других методов, таких как установка при использовании наилучшего уравнения при измерениях, все из них находятся в рамках объема изобретения. Измерения пути взгляда для человека, использующего линзы, предпочтительно проводятся отдельно для каждого глаза, потому что каждый глаз человека, использующего линзы, обычно имеет свой уникальный путь взгляда.

Линзы и способы их изготовления согласно изобретению могут быть использованы для создания множества профилей оптической силы для одного человека, использующего линзы, каждый из которых подходит для конкретной задачи, которая решается человеком, использующим линзы. Например, смещение может увеличивать длину профиля оптической силы канала таким образом, что создается плато оптической силы для задач, связанных с расположением наблюдаемых объектов на промежуточном расстоянии. С другой стороны, профиль может укорачиваться для создания протяженной зоны ближнего видения, необходимой для чтения.

Поверхности с постепенным увеличением или постепенным уменьшением оптической силы, используемые в линзах изобретения, могут быть сконструированы и оптимизированы любым известным методом, включая, без ограничения, использование промышленно доступных компьютерных программ конструирования. Поверхности могут быть на выпуклой поверхности, вогнутой поверхности, поверхности, являющейся промежуточной между вогнутой и выпуклой поверхностью или их комбинацией. Квалифицированный специалист признает, что если поверхность с постепенным увеличением оптической силы формирует выпуклую поверхность линзы, кривизна зоны дальнего видения будет меньше, чем кривизна зоны ближнего видения. Наоборот, если поверхность с постепенным увеличением оптической силы является вогнутой поверхностью линзы, кривизна зоны дальнего видения будет больше, чем кривизна зоны ближнего видения.

Профиль оптической силы для каждой поверхности можно выбрать из любого известного профиля оптической силы, включая, без ограничения, линейный сплайн, тригонометрический и тому подобные. Профили оптической силы канала для каждой поверхности могут быть одинаковыми или разными. Во всех случаях результирующий для линзы профиль оптической силы канала должен по существу соответствовать пути взгляда человека, использующего линзы, и требованиям к рефракционной силе, когда человек, использующий линзы, сохраняет естественное положение наблюдения.

Если используются поверхности, в которых постепенный прирост оптического увеличения уменьшается от зоны дальнего видения к зоне ближнего видения, добавляемая оптическая сила поверхности в диоптриях будет меньше нуля. Добавляемая оптическая сила поверхности в диоптриях каждой из поверхностей, используемых в изобретении, выбирается так, что когда поверхности комбинируются с образованием линзы, добавляемая оптическая сила линзы будет равна той силе, которая необходима для коррекции остроты зрения на близких расстояниях человека, использующего линзы.

Добавляемая оптическая сила в диоптриях каждой поверхности, используемой в изобретении, может индивидуально составлять приблизительно от -3,00 до приблизительно +6,00 диоптрий, предпочтительно приблизительно от -2,00 диоптрий до приблизительно +5,00 диоптрий, более предпочтительно приблизительно от -1 до приблизительно +4,00 диоптрий. Каждая из поверхностей может содержать сферическую оптическую силу, цилиндрическую оптическую силу и ось или их комбинацию.

Линзы согласно изобретению могут быть изготовлены любыми подходящими способами и сконструированы из любого известного материала, подходящего для изготовления офтальмологических линз. Подходящие материалы включают, без ограничения, поликарбонат, аллилдигликоль, полиметакрилат и тому подобные. Такие материалы либо являются промышленно выпускаемыми, либо методы их производства являются известными. Кроме того, линзы могут быть изготовлены с помощью любой традиционной методики изготовления линз, включая, без ограничения, шлифовку, отливку всей линзы, формовку, горячую формовку, ламинирование, поверхностное литье или их комбинацию. Отливка может производиться любыми способами, но предпочтительно она осуществляется за счет поверхностного литья, без ограничения, как описано в патентах США с номерами 5147585, 5178800, 5219497, 5316702, 5358672, 5480600, 5512371, 5531940, 5702819 и 5793465, упомянутых здесь для сведения.

Далее изобретение будет сделано ясным с помощью следующих, неограничивающих примеров.

Примеры

Пример 1

Положения зрачка человека, использующего линзы, фотографируются во время, когда человек, использующий линзы, наблюдает объекты на дальних расстояниях, промежуточных расстояниях и на близких расстояниях. Человек, использующий линзы, надевает линзы только для наблюдения для того, чтобы видеть удаленные объекты и наблюдать объекты на промежуточном расстоянии, и линзы для чтения для того, чтобы видеть близкие объекты. Для наблюдения удаленных объектов оптометрическая таблица Снеллена располагается в 3 метрах от зрачков человека, использующего линзы, и для наблюдения объектов на промежуточном расстоянии таблица располагается на столе, который расположен на расстоянии 64 мм от зрачков. Для ближнего видения человек, использующий линзы, располагается приблизительно в естественном положении человека для чтения, которое для человека, использующего линзы, примера 1 составляет приблизительно 40 мм от зрачков. Обнаружено, что для человека, использующего линзы, требуется сферическая оптическая сила 0,00, 1,00 и 2,00 диоптрий для дальнего, промежуточного и ближнего видения соответственно. Обнаружено, что положения зрачка, как это проектируется на выпуклой поверхности линзы, для наблюдения объектов на промежуточном расстоянии и близких объектов составляют 8,5 мм и 17,5 мм по вертикали вниз относительно положения зрачка при наблюдении удаленных объектов соответственно. Таким образом, для человека, использующего линзы, требуется, чтобы точка, в которой располагается центр зоны ближнего видения, находилась приблизительно на 4 мм ниже окончания канала, что делает длину канала равной 17,5 мм-4,00 мм=13, 5 мм.

Пример 2

Создаются выпуклая и вогнутая поверхности с постепенным увеличением оптической силы. Выпуклая поверхность имеет кривизну зоны дальнего видения 6,00 диоптрий и кривизну зоны ближнего видения 7 диоптрий. Профиль оптической силы канала выпуклой поверхности показан на фиг.2 как выпуклый профиль А. Длина канала этой поверхности составляет 11 мм. Вогнутая поверхность имеет кривизну зоны дальнего видения 6,00 диоптрий и кривизну зоны ближнего видения 5,00 диоптрий. Профиль оптической силы канала для вогнутой поверхности показан на фиг.2 как вогнутый профиль С, и длина канала составляет 13 мм. Главная опорная точка канала вогнутой поверхности смещена на 2 мм ниже относительно оптического центра выпуклой поверхности. Результирующая линза имеет оптическую силу для дальнего видения и добавляемую оптическую силу 0,00 диоптрий и 2,00 диоптрии соответственно с 1,00 диоптрией добавляемой оптической силы, вкладываемой каждой поверхностью. Результирующий профиль оптической силы канала соответствует тому, который требуется для человека, использующего линзы, примера 1 и изображается на фиг.1. Длина канала линзы составляет 13,55 мм, и положение промежуточной зоны видения таково, что она находится на 8,5 мм ниже точки установки, что согласуется с измерениями для зрачка человека, использующего линзы, в примере 1.

Примеры 3-4

Произведены измерения для двух человек, использующих линзы, с использованием процедуры согласно примеру 1 и обнаружено, что для них измерения положения зрачка для задач промежуточного и ближнего видения составили 9,5 мм и 19 мм для человека, использующего линзы, примера 3 и 10,5 мм и 21 мм для человека, использующего линзы согласно примеру 4. Для обоих потребовалась коррекция оптической силы 0,00; 1,00 и 2,00 диоптрий для дальнего видения, промежуточного видения и ближнего видения соответственно.

Линзы в соответствии с изобретением изготавливались для людей, использующих линзы. Выпуклая поверхность с постепенным увеличением оптической силы каждой линзы имеет кривизну зоны дальнего видения 6,00 диоптрий и кривизну зоны ближнего видения 7,00 диоптрий. Профили оптической силы канала выпуклых поверхностей показаны на фиг.2 как выпуклый профиль А, и длины канала составляют 11 мм. Вогнутые поверхности с постепенным увеличением оптической силы имеют кривизну зоны дальнего видения 6,00 диоптрий и кривизну зоны ближнего видения 5,00 диоптрий. Профили оптической силы канала вогнутых поверхностей показаны на фиг.2 как вогнутые профили D и Е соответственно, и длины каналов составляют 11 мм. Главная опорная точка каждого канала вогнутой поверхности линзы смещена вниз по отношению к главной опорной точке выпуклой поверхности на 4 мм и 6 мм для линз согласно примерам 3 и 4 соответственно. Результирующие профили оптической силы канала линз показаны на фиг.1. Длины каналов составляют 15 мм и 17 мм для примера 3 и примера 4 соответственно, как требуется в связи с положением зрачков людей, использующих линзы, для наблюдения близких объектов и расположения промежуточных зон ниже точки установки на 9,5 мм и 10,5 мм соответственно.

Примеры 5-6

Произведены измерения для двух человек, использующих линзы, с использованием процедуры согласно примеру 1 и обнаружено, что для них измерения положения зрачка для задач промежуточного и ближнего видения составили 5 мм и 15 мм ниже точки установки для человека, использующего линзы, согласно примеру 5 и 7,5 мм и 15 мм для человека, использующего линзы, согласно примеру 6. Для обоих потребовалась коррекция оптической силы 0,00; 1,00 и 2,00 диоптрии для дальнего видения, промежуточного видения и ближнего видения, но человек, использующий линзы, согласно примеру 5 предпочитает более скоростное наращивание оптической силы в верхней части канала, чем человек, использующий линзы, согласно примеру 6.

Фиг.4 иллюстрирует профили линзового канала линз, изготовленных для этих людей, использующих линзы. Выпуклая поверхность каждой линзы имеет кривизну зоны дальнего видения 6,00 диоптрий и кривизну зоны ближнего видения 7,00 диоптрий и показана на фиг.3 как выпуклый профиль F. Длина канала составляет 11 мм. Вогнутые поверхности имеют кривизну зон дальнего видения 6,00 диоптрий и кривизну зоны ближнего видения 5,00 диоптрий. Профили оптической силы канала для вогнутых поверхностей показаны на фиг.3 как вогнутые профили G и Н соответственно. Длина канала составляет 5,5 мм для обеих вогнутых поверхностей. Оптический центр вогнутой поверхности для примера 6 совпадает с оптическим центром выпуклой поверхности. В примере 5 оптический центр вогнутой поверхности смещен на 4 мм вниз от оптического центра выпуклой поверхности. Результирующая оптическая сила зоны дальнего видения и добавляемая оптическая сила для обеих линз составляют 0,00 диоптрий и 2,00 диоптрии с 1,00 диоптрией добавляемой оптической силы, вкладываемой каждой поверхностью. Профили оптической силы канала линзы, показанные на фиг.4, соответствуют положению зрачка и предпочтениям каждого человека, использующего линзы, в отношении постепенного прироста оптической силы. Таким образом, хотя длины каналов для линз составляют 11 мм, зоны промежуточного видения находятся на 5 мм и 7,5 мм ниже точки установки.

Пример 7

Для человека, использующего линзы, проводились измерения в соответствии с процедурой примера 1, были определены измерения положения зрачка для задач наблюдения объектов на промежуточных расстояниях и наблюдения близких объектов, они составили 7 мм и 15,5 мм соответственно, и длина канала равна 15,5 мм-4,00 мм=11,5 мм. Для человека, использующего линзы, требуется коррекция оптической силы 0,00; 1,00 и 2,00 диоптрии для зоны дальнего видения, промежуточной зоны и зоны ближнего видения. Профиль оптической силы линзы, подходящий для этого человека, показан на фиг.5.

Линза сформирована выпуклой поверхностью с постепенным увеличением оптической силы и вогнутой поверхностью с постепенным уменьшением оптической силы. Выпуклая поверхность имеет кривизну зоны дальнего видения 6,00 диоптрий и кривизну зоны ближнего видения 9,00 диоптрий с профилем оптической силы канала, показанным на фиг.6 как выпуклый профиль I. Длина канала составляет 14 мм. Вогнутая поверхность имеет кривизну зоны дальнего видения 6,00 диоптрий и кривизну зоны ближнего видения 7,00 диоптрий с профилем оптической силы канала, который показан на фиг.6 как вогнутый профиль J. Длина канала составляет 13,5 мм. Оптический центр вогнутой поверхности смещен на 2 мм вниз относительно оптического центра выпуклой поверхности. Результирующая оптическая сила зоны дальнего видения и добавляемая оптическая сила линзы составляют 0,00 диоптрий и 2,00 диоптрии соответственно, с 3,00 диоптриями добавляемой оптической силы, которая вкладывается выпуклой поверхностью, и -1,00 диоптрией добавляемой оптической силы, вкладываемой вогнутой поверхностью. Результирующий профиль оптической силы канала показан на фиг.5. Длина канала составляет 11,5 мм и промежуточная зона видения расположена на 1 мм ниже точки установки, соответствующей измерениям для зрачка человека, использующего линзы.

1. Очковая линза, содержащая первую поверхность, имеющую первый канал и профиль оптической силы первого канала, и вторую поверхность, имеющую второй канал и профиль оптической силы второго канала, где профиль оптической силы канала линзы представляет собой векторную сумму профилей оптической силы канала, при этом указанные первый канал и второй канал являются смещенными.

2. Очковая линза по п.1, отличающаяся тем, что первая поверхность является выпуклой поверхностью с постепенным увеличением оптической силы и вторая поверхность является вогнутой поверхностью с постепенным увеличением оптической силы.

3. Линза по п.1, отличающаяся тем, что профили оптической силы первого и второго каналов являются, по существу, одинаковыми.

4. Линза по п.1, отличающаяся тем, что профили оптической силы первого и второго каналов, по существу, являются различными.

5. Линза по п.2, отличающаяся тем, что профили оптической силы первого канала и второго канала являются, по существу, одинаковыми.

6. Линза по п.5, отличающаяся тем, что смещение составляет приблизительно от 0,1 до приблизительно 20 мм.

7. Очковая линза, содержащая первую поверхность, имеющую первый канал и профиль оптической силы первого канала, и вторую поверхность, имеющую второй канал и профиль оптической силы второго канала, где профиль оптической силы канала линзы представляет собой векторную сумму профилей оптической силы канала, при этом первый канал и второй канал смещены на расстояние приблизительно от 0,1 до приблизительно 20 мм.

8. Очковая линза по п.7, отличающаяся тем, что первая поверхность является выпуклой поверхностью с постепенным увеличением оптической силы и вторая поверхность является вогнутой поверхностью с постепенным увеличением оптической силы.

9. Линза по п.7, отличающаяся тем, что профили оптической силы первого и второго каналов являются, по существу, одинаковыми.

10. Линза по п.7, отличающаяся тем, что профили оптической силы первого и второго каналов, по существу, являются различными.

11. Способ изготовления очковой линзы, содержащий следующие этапы: а) измерение пути взгляда человека, использующего линзы, и требуемой силы рефракции в то время, когда человек, использующий линзы, наблюдает объект на дальнем расстоянии, на промежуточном расстоянии и вблизи; и б) создание линзы с профилем оптической силы канала на основе пути взгляда человека, использующего линзы, и требований к силе рефракции.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что в нем этап б) осуществляется путем создания линзы, содержащей первую поверхность, имеющую первый канал и профиль оптической силы первого канала, и вторую поверхность, имеющую второй канал и профиль оптической силы второго канала, где профиль оптической силы канала линзы представляет собой векторную сумму профилей оптической силы канала.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что первый и второй каналы являются совмещенными.

14. Способ по п.12, отличающийся тем, что первый канал и второй канал являются смещенными.

15. Способ по п.12, отличающийся тем, что первая поверхность является выпуклой поверхностью и вторая поверхность является вогнутой поверхностью.

16. Способ по п.12, отличающийся тем, что профили оптической силы первого и второго каналов являются, по существу, одинаковыми.

17. Способ по п.12, отличающийся тем, что профили оптической силы первого и второго каналов являются, по существу, различными.

18. Способ по п.15, отличающийся тем, что профили оптической силы первого и второго каналов являются, по существу, одинаковыми.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что первый канал и второй канал являются смещенными.

20. Способ по п.19, отличающийся тем, что указанное смещение составляет приблизительно от 0,1 до приблизительно 20 мм.

21. Линза, изготовленная способом по пп.11-14, 16, 17 или 20.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области офтальмологии, а именно к многофокусным линзам. .

Изобретение относится к области офтальмологии, а именно к линзам с постепенным приростом увеличения. .

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к офтальмологическим линзам. .

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может использоваться для стабилизации острого зрения, лечения первых признаков близорукости, а также для корректировки первых признаков врожденной детской дальнозоркости или астигматизма.

Изобретение относится к оптическим изделиям, используемым в области офтальмологии, и способам их изготовления. .

Изобретение относится к многофокусной неахроматизированной или ахроматизированной многокомпонентной оптической линзовой системе и, в частности, к такой системе, в которой по меньшей мере одним из компонентов является двоякопреломляющая линза.

Изобретение относится к области офтальмологии, а именно к многофокусным линзам. .

Изобретение относится к области офтальмологии, а именно к линзам с постепенным приростом увеличения. .

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к офтальмологическим линзам. .

Изобретение относится к оптическим изделиям, используемым в области офтальмологии, и способам их изготовления. .

Изобретение относится к многофокусной неахроматизированной или ахроматизированной многокомпонентной оптической линзовой системе и, в частности, к такой системе, в которой по меньшей мере одним из компонентов является двоякопреломляющая линза.

Изобретение относится к области офтальмологии, а именно к мультифокальным офтальмологическим линзам, и направлено на создание конструкции прогрессивных линз с постепенным увеличением оптической силы, в которых нежелательный астигматизм уменьшен по сравнению с известными в уровне техники традиционными прогрессивными линзами
Наверх