Методы применения и осуществления оповещения о событии посредством смартфона при ношении запитанной офтальмологической линзы с механизмом индикации события из смартфона

Изобретение относится к области контактных линз для глаз, оснащенных электронными средствами индикации. Техническим результатом является возможность оповещения пользователя о событии из смартфона посредством использования запитанной офтальмологической линзы. Для этого офтальмологическая линза содержит механизм оповещения пользователя о событии из заранее определенного источника-смартфона, приемное устройство для получения по беспроводной связи данных о событии из смартфона, электрически связанное с механизмом оповещения с помощью проводящих дорожек, и мягкую биосовместимую часть линзы, выполненную с возможностью инкапсулирования механизма оповещения и приемного устройства. Также линза содержит средства активации механизма оповещения на основе передачи данных о событии из смартфона и средства деактивации механизма оповещения. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение описывает способы и устройства, связанные с запитанной офтальмологической линзой с индикатором события из смартфона. Более конкретно, индикатор события из смартфона может активироваться путем беспроводного получения данных о событии из определенного смартфона. Запитанная офтальмологическая линза может передавать ответные данные назад в смартфон, что может запускать в смартфоне заранее заданное действие.

2. ОБСУЖДЕНИЕ СМЕЖНОЙ ОБЛАСТИ

Традиционно офтальмологическое устройство, такое как контактная линза, интраокулярная линза или пробка для слезной точки, представляет собой биосовместимое устройство, обладающее корректирующими, косметическими или терапевтическими качествами. Например, контактная линза может выполнять одно или более из коррекции зрения, косметической коррекции и терапевтической функции. Каждая функция обеспечивается определенной физической характеристикой линзы. Конфигурация линзы с учетом светопреломляющего свойства позволяет проводить коррекцию зрения. Введение в материал линзы пигмента позволяет получить косметический эффект. Включенный в линзу активный компонент может выполнять терапевтическую функцию, например, лечения глаукомы. Таких физических характеристик можно добиться без подключения линзы к источнику питания.

В последнее время в контактную линзу стали включать активные компоненты, применение которых может предполагать использование запитывающих элементов в офтальмологическом устройстве. Характеристики относительно сложных компонентов, предназначенных для достижения данного эффекта, можно улучшить путем включения их в устройства вставки, которые затем включают в состав стандартных или аналогичных материалов, пригодных для производства офтальмологических линз существующего уровня техники.

Кроме того, в последнее время смартфоны находят все большее применение. Популярность смартфонов вызывала подъем спроса на мобильные приложения, аксессуары и устройства, которые взаимодействуют с ними. Многие мобильные аксессуары используют беспроводную связь между смартфоном и мобильным аксессуаром. Беспроводная связь обеспечивает эффективное взаимодействие без неудобств проводного подключения к смартфону. Во многих случаях мобильные аксессуары, такие как гарнитуры Bluetooth, являются модифицированными вариантами осуществления устройств, которые знакомы потребителям. Такая осведомленность позволяет облегчить использование без предоставления подробных инструкций.

Может потребоваться усовершенствование процессов, способов и полученных устройств для осуществления различных видов офтальмологических линз с индикаторами событий из смартфона. Можно ожидать, что некоторые из решений индикаторов событий из смартфона в запитанных офтальмологических линзах могут предусматривать новые аспекты для незапитанных устройств и других биомедицинских устройств. Соответственно, исходя из этого требуются новые способы и устройства, относящиеся к возможностям беспроводной связи со смартфоном в офтальмологической линзе.

ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В соответствии с настоящим изобретением способы и устройства для беспроводной связи между средствами связи и питаемыми энергией офтальмологическими линзами преодолевают недостатки и/или ограничения, связанные с предшествующим уровнем техники, что было кратко описано выше.

В соответствии с одним из аспектов настоящее изобретение относится к способу оповещения пользователя о событии при помощи смартфона. Запитанная или питаемая энергией офтальмологическая линза выполнена с возможностью создания события, подлежащего оповещению. Способ содержит этапы беспроводного получения данных запитанной офтальмологической линзой, передачи данных о событии из смартфона из заранее заданного смартфона-источника, активации механизма оповещения на основе передачи данных о событии из смартфона и деактивации механизма оповещения. Запитанная офтальмологическая линза содержит механизм оповещения, обеспечивающий оповещение пользователя о событии при помощи смартфона, причем приемное устройство находится в электрической связи с механизмом оповещения, проводящие дорожки обеспечивают электрическое соединение с механизмом оповещения и приемным устройством, а часть мягкой линзы обеспечивает инкапсулирование механизма оповещения и приемного устройства.

В соответствии с другим аспектом настоящее изобретение относится к способу использования офтальмологической линзы, которая обеспечивает оповещение пользователя о событии при помощи смартфона. Способ содержит этапы размещения запитанной офтальмологической линзы на глазу и получения оповещения о событии из смартфона. Запитанная офтальмологическая линза содержит механизм оповещения, обеспечивающий оповещение пользователя о событии при помощи смартфона, причем приемное устройство находится в электрической связи с механизмом оповещения, проводящие дорожки обеспечивают электрическое соединение с механизмом оповещения и приемным устройством, а часть мягкой линзы обеспечивает инкапсулирование механизма оповещения и приемного устройства.

Способы и устройства настоящего изобретения предусматривают средства для экономически эффективной связи между запитанной офтальмологической линзой и таким устройством, как смартфон. Настоящее изобретение легко освоить и использовать, так как смартфон - это очень распространенное и широко используемое устройство.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Вышеизложенные и прочие характеристики и преимущества настоящего изобретения станут понятны после следующего более подробного описания предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения, проиллюстрированных с помощью прилагаемых чертежей.

Фиг. 1 изображает примеры осуществления запитанной офтальмологической линзы с индикатором события из смартфона, причем запитанная офтальмологическая линза при помощи беспроводной связи может получать данные о событии из смартфона.

Фиг. 2 изображает пример осуществления беспроводной связи между смартфоном и запитанной офтальмологической линзой на глазу, причем запитанная офтальмологическая линза при помощи беспроводной связи может получать данные о событии из смартфона.

Фиг. 3 изображает пример осуществления беспроводной связи между смартфоном и запитанной офтальмологической линзой на глазу, причем запитанная офтальмологическая линза при помощи беспроводной связи может получать данные о событии из смартфона и передавать ответные данные при помощи беспроводной связи в смартфон.

Фиг. 4 изображает примерную функциональную схему процесса оповещения о событии из смартфона, причем запитанная офтальмологическая линза при помощи беспроводной связи может получать данные о событии из смартфона.

Фиг. 5 изображает примерную функциональную схему процесса оповещения о событии из смартфона, причем запитанная офтальмологическая линза при помощи беспроводной связи может получать данные о событии из смартфона и передавать ответные данные при помощи беспроводной связи в смартфон.

Фиг. 6 изображает примерные этапы способа оповещения пользователя смартфона о событии посредством использования запитанной офтальмологической линзы.

Фиг. 7 изображает примерные этапы способа применения запитанной офтальмологической линзы с индикатором события из смартфона.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Настоящее изобретение описывает запитанную офтальмологическую линзу с индикатором события из смартфона, который может быть активирован при помощи беспроводной связи через смартфон. В целом, в соответствии с некоторыми примерами осуществления настоящего изобретения, индикатор события из смартфона может быть функционально связан с запитанной офтальмологической линзой, такой как линза, содержащая вставку-носитель. В некоторых примерах осуществления индикатор события из смартфона может быть активирован, когда запитанная офтальмологическая линза получает по беспроводной связи данные о событии из смартфона. В подобных примерах осуществления запитанная офтальмологическая линза может также передавать ответные данные по беспроводной связи назад в смартфон, причем ответные данные могут запускать в смартфоне определенное действие.

В следующих разделах будет приведено подробное описание примерных вариантов осуществления настоящего изобретения. Описание как предпочтительных, так и альтернативных вариантов осуществления является только примерами осуществления, а специалистам в данной области техники будут очевидны возможные вариации, модификации и изменения. Поэтому необходимо учитывать, что сфера действия представленного изобретения не ограничена приведенными примерами осуществления.

Определения

В описании и пунктах формулы настоящего изобретения применяется ряд терминов, для которых будут приняты следующие определения.

В настоящем документе «элемент задней кривизны» или «задний элемент вставки» означает твердый элемент жесткой вставки, состоящей из нескольких частей, который в собранном виде в указанной вставке занимает место с задней стороны офтальмологической линзы. В офтальмологическом устройстве такой элемент будет размещен на стороне вставки, которая ближе к поверхности глаза пользователя. В некоторых примерах осуществления элемент задней кривизны может содержать участок в центре офтальмологического устройства, через который в глаз пользователя может попадать свет. Данный участок можно назвать оптической зоной. В других примерах осуществления элемент может иметь кольцеобразную форму и не содержать некоторые или все участки оптической зоны. В некоторых примерах осуществления офтальмологической вставки может быть использовано множество элементов задней кривизны, и один из них может содержать оптическую зону, тогда как другие могут иметь форму кольца или сегментов кольца.

В настоящем документе термин «компонент» относится к устройству, которое может получать электрический ток от источника энергии для осуществления одного или более изменений логического состояния или физического состояния.

В настоящем документе термин «слой» относится к любому нанесению материала, включая, например, покрытие или пленку.

В настоящем документе термин «электрическая связь» означает подверженность воздействию электрического поля. В случае проводящих материалов такое воздействие может вызвать появление электрического тока. В случае других материалов может существовать электрическое потенциальное поле, оказывающее воздействие, такое как склонность к ориентации постоянных и индуцированных молекулярных диполей, например, вдоль силовых линий.

В настоящем документе термин «инкапсулировать» обозначает создание барьера для отделения элемента, например, вставки-носителя, от окружающей его среды.

В настоящем документе термин «инкапсулирующий материал» относится к оболочке, окружающей целостный элемент, например вставку-носитель, что приводит к созданию барьера, отделяющего целостный элемент от окружающей его среды. Примеры инкапсулирующих материалов могут состоять из силиконовых гидрогелей, таких как этафилкон, галифилкон, нарафилкон и сенофилкон, или другого гидрогелевого материала для контактных линз. В некоторых примерах осуществления инкапсулирующий материал может быть полупроницаемым, чтобы задерживать в элементе определенные вещества, предотвращая при этом попадание в элемент других веществ, например, воды.

В настоящем документе термин «запитанный» относится к состоянию, в котором реализована возможность подачи электрического тока или хранения электрической энергии внутри объекта.

В настоящем документе термин «запитанная ориентация» относится к ориентации молекул жидкого кристалла, находящегося под воздействием потенциального поля, запитанного от источника энергии. Например, устройство, содержащее жидкие кристаллы, может иметь одну запитанную ориентацию, если источник энергии работает в режиме включения/выключения. В других примерах осуществления запитанная ориентация может изменяться по мере приложений различных величин энергии.

В настоящем документе термин «энергия» относится к способности физической системы к совершению работы. Как правило, в рамках настоящего изобретения способность может относиться к способности выполнять электрические действия при совершении работы.

В настоящем документе термин «сборщик энергии» относится к устройствам, способным извлекать энергию из среды и превращать ее в электрическую энергию.

В настоящем документе термин «источник энергии» относится к любому устройству или слою, который может снабжать устройство энергией или переводить логическое или электрическое устройство в запитанное состояние.

В настоящем документе термин «событие» относится к определенному набору параметров, таких как, например, уровень биомаркера, уровень снабжения энергией, уровень pH или визуальное распознавание конкретного объекта. Событие может быть специфичным для носителя (например, концентрация лекарственного средства) или в целом может быть применимым для всех носителей (например, температура).

В настоящем документе термин «элемент передней кривизны» или «передний элемент вставки» означает твердый элемент состоящей из нескольких частей жесткой вставки или вставки-носителя, который в собранном виде в указанной вставке занимает место с передней стороны офтальмологической линзы. В офтальмологическом устройстве такой элемент будет размещен на стороне вставки, которая дальше от поверхности глаза пользователя. В некоторых вариантах осуществления элемент может содержать участок в центре офтальмологического устройства, через который в глаз пользователя может попадать свет. Этот участок можно назвать оптической зоной. В других примерах осуществления элемент может иметь кольцеобразную форму и не включать в себя некоторые или все участки оптической зоны. В некоторых примерах осуществления офтальмологической вставки может быть использовано множество элементов передней кривизны, и один из них может содержать оптическую зону, тогда как другие могут иметь форму кольца или сегментов кольца.

В настоящем документе термин «функционализация» обозначает создание слоя или устройства, способного выполнять некоторую функцию, включая, например, запитывание энергией, активацию или управление.

В настоящем документе термин «элемент вставки» относится к твердому элементу состоящей из нескольких частей жесткой вставки или вставки-носителя, который может быть встроен в жесткую вставку или вставку-носитель. В офтальмологическом устройстве элемент вставки может содержать участок в центре офтальмологического устройства, через который в глаз пользователя может попадать свет. Этот участок можно назвать оптической зоной. В других примерах осуществления элемент может иметь кольцеобразную форму и не содержать некоторые или все участки оптической зоны. В некоторых примерах осуществления жесткая вставка или вставка-носитель может содержать множество элементов вставки, причем некоторые элементы вставки могут содержать оптическую зону, тогда как другие элементы вставки могут иметь форму кольца или сегментов кольца.

В настоящем документе термин «офтальмологическая линза», «офтальмологическое устройство» или «линза» обозначает любое офтальмологическое устройство, находящееся в глазу или на глазу. Устройство может обеспечивать оптическую коррекцию, может быть косметическим или обеспечивать некую функциональность, не связанную с актом зрения. Например, термин «линза» может относиться к контактной линзе, интраокулярной линзе, накладной линзе, глазной вставке, оптической вставке или иному подобному устройству, с помощью которого корректируется или изменяется зрение или косметически улучшается физиология глаза (например, цвет радужной оболочки) без затруднения зрения. В качестве альтернативы термин «линза» может относиться к устройству, которое может быть помещено в глаз с иной целью, чем коррекция зрения, такой как, например, контроль компонентов слезной жидкости или введения лекарственного средства. В некоторых вариантах осуществления предпочтительные линзы, составляющие предмет настоящего изобретения, могут представлять собой мягкие контактные линзы, изготовленные из силиконовых эластомеров или гидрогелей, которые могут содержать, например, силиконовые гидрогели и фторгидрогели.

В настоящем документе термин «линзообразующая смесь», «реакционная смесь» или «РСМ» относится к мономерной композиции и/или преполимерному материалу, который может быть отвержден и поперечно сшит или поперечно сшит для формирования офтальмологической линзы. Различные примеры осуществления могут содержать линзообразующие смеси с одной или более добавками, такими как УФ-блокаторы, красители, разбавители, фотоинициаторы или катализаторы, а также другими добавками, которые могут быть полезны в офтальмологических линзах, в частности, контактные или интраокулярные линзы.

В настоящем документе термин «линзообразующая поверхность» относится к поверхности, которая может использоваться для формования линзы. В некоторых примерах осуществления любая такая поверхность может иметь оптическое качество поверхности, что означает, что данная поверхность является достаточно гладкой и получена таким образом, что поверхность линзы, изготовленной путем полимеризации линзообразующего материала, который находится в контакте с формирующей поверхностью, имеет оптически приемлемое качество. Кроме того, в некоторых примерах осуществления линзообразующая поверхность может иметь такую геометрию, которая необходима для придания поверхности линзы желаемых оптических характеристик, включая, например, коррекцию сферических, асферических и цилиндрических аберраций, коррекцию аберраций волнового фронта и коррекцию топографии роговицы.

В настоящем документе термин «жидкий кристалл» обозначает состояние вещества, обладающего свойствами стандартной жидкости и твердого кристалла. Жидкий кристалл невозможно рассматривать как твердое вещество, но его молекулы показывают определенную степень организации. Используемый в настоящем документе термин «жидкий кристалл» не ограничивается конкретной фазой или структурой, но такой жидкий кристалл может иметь конкретную ориентацию в состоянии покоя. Ориентацию и фазы жидкого кристалла можно менять внешними воздействиями, например, температурой, магнитным полем или электрическим током, в зависимости от класса жидкого кристалла.

В настоящем документе термин "вставка-носитель" обозначает инкапсулированную вставку, которая включается в запитанное офтальмологическое устройство. Питающие элементы и электрическая схема могут быть помещены во вставку-носитель. Вставка-носитель определяет основную цель запитываемого офтальмологического устройства. Например, в примерах осуществления, где запитанное офтальмологическое устройство позволяет пользователю настраивать оптическую силу, вставка-носитель может содержать элементы питания, управляющие частью жидкостного мениска в оптической зоне. В качестве альтернативы вставка-носитель может иметь кольцеобразную форму, чтобы оптическая зона была свободна от материала. В таких примерах осуществления функция энергообеспечения линзы может быть не связана с оптическим качеством, а может предусматривать, например, контроль уровня глюкозы или введение лекарственного средства.

В настоящем документе термин «форма для литья» означает жесткий или полужесткий объект, который может использоваться для формования линз из неполимеризованных составов. Некоторые предпочтительные формы для литья включают в себя две части формы для литья, образующие часть формы для литья передней кривизны и часть формы для литья задней кривизны, каждая из форм для литья имеет по меньшей мере одну приемлемую поверхность для формования линзы.

В настоящем документе термин «оптическая зона» обозначает участок офтальмологической линзы, через который видит пользователь офтальмологической линзы.

В настоящем документе термин «сопряжение» относится к действию, которое позволяет определенному смартфону распознавать определенную запитанную контактную линзу. Сопряжение может предотвращать непреднамеренное подключение запитанной офтальмологической линзы к несопряженному с ней смартфону или обеспечивать связь между запитанной офтальмологической линзой и предназначенным для этого смартфоном. Сопряжение может происходить при ношении линзы на глазу или до ее использования или, в некоторых аспектах, может содержать многоэтапный процесс, происходящий при ношении линзы на глазу и до ее использования. Методики сопряжения могут содержать, например, синхронизацию с профилем Bluetooth или отправление запросов и ответов при помощи радиочастотной идентификации.

В настоящем документе термин «предварительное отверждение» относится к процессу, предваряющему отверждение смеси. В некоторых примерах осуществления процесс предварительного отверждения может содержать укороченный период отверждения (относительно длительности полного процесса). В качестве альтернативы процесс предварительного отверждения может быть и отдельным уникальным процессом, например, это может быть воздействие на смесь другой температуры или излучения другой длины волны, нежели те условия, которые используются для полного отверждения материала.

В настоящем документе термин «предварительное дозирование» относится к первичному нанесению материала в количестве, меньшем, чем требуется для завершения процесса. Например, предварительное дозирование может содержать четверть требуемой субстанции.

В настоящем документе термин «окончательное дозирование» относится к добавлению материала в количестве, оставшемся после предварительного дозирования, которое может быть необходим для завершения процесса. Например, когда предварительное дозирование содержит нанесение четверти требуемого количества субстанции, последующее дозирование может обеспечивать три четверти той же субстанции.

В настоящем документе термин «мощность» относится к совершенной работе или переданной энергии за единицу времени.

В настоящем документе термин «подзаряжаемый» или «перезапитываемый» относится к возможности восстановить состояние с более высокой способностью выполнять работу. В рамках настоящего изобретения указанная способность, как правило, может относиться к возможности восстановления способности обеспечивать электрический ток определенной величины в течение определенных повторных промежутков времени.

В настоящем документе термин «повторная запитка» «подзарядка» относится к восстановлению состояния с более высокой способностью выполнять работу. В рамках настоящего изобретения указанная способность, как правило, может относиться к восстановлению способности обеспечивать электрический ток определенной величины в течение определенных повторных промежутков времени.

В настоящем документе термин «выпрессовка» или «выпрессовка из формы для литья» означает либо полное отделение линзы от формы для литья, либо ее свободное присоединение к форме настолько, чтобы ее можно было извлечь легким встряхиванием формы или вытолкнуть с помощью поршня.

В настоящем документе термин «жесткая вставка» относится к вставке, которая сохраняет заранее заданную топографию. Будучи включенной в контактную линзу, жесткая вставка может придать дополнительную функциональность и/или характеристику линзе. Например, изменяя топографию или плотность жесткой вставки, можно получить зоны, которые будут корректировать остроту зрения у пациентов с астигматизмом. Жесткая вставка может сгибаться для обеспечения установки и извлечения офтальмологической линзы из глаза.

В настоящем документе термин «смартфон» относится к мобильному телефону, который создан на основе мобильной операционной системы. В целом смартфон может иметь более расширенные возможности обработки данных, чем обычный мобильный телефон.

В настоящем документе термин «стабилизирующий элемент» обозначает физическую характеристику, стабилизирующую офтальмологическое устройство в определенной ориентации на глазу, если офтальмологическое устройство размещено на глазу. В некоторых примерах осуществления стабилизирующий элемент может прибавлять достаточно массы для формирования балласта офтальмологического устройства. В некоторых примерах осуществления стабилизирующий элемент может менять топографию передней кривизны, где веко может зацепить стабилизирующий элемент, и пользователь может изменить местоположение линзы при моргании. Такие примеры осуществления могут быть улучшены путем включения способных добавить массу стабилизирующих элементов. В некоторых примерах осуществлений элемент стабилизации может быть отдельным материалом от инкапсулированного биосовместимого материала, может быть вставкой, образованной отдельно от процесса формования, или может быть включен в жесткую вставку или вставку-носитель.

В настоящем документе термин «вставка подложки» относится к формуемой или твердой подложке, которая может удерживать источник энергии и размещаться на поверхности или внутри офтальмологической линзы. В некоторых вариантах осуществления вставка подложки также поддерживает один или более компонентов.

В настоящем документе термин «трехмерная поверхность» или «трехмерная подложка» относится к любой поверхности или подложке, сформированным в трехмерном пространстве с топографией, разработанной для достижения определенных целей, в отличие от планарной поверхности.

В настоящем документе термин «дорожка» относится к компоненту аккумулятора, обеспечивающему электрическое соединение с компонентами схемы. Например, дорожки схемы могут быть изготовлены из меди или золота, если подложкой является печатная плата, и могут быть изготовлены из меди, золота или печатного слоя в устройстве органической электроники. Дорожки также могут быть изготовлены из неметаллических материалов, химических веществ или их смесей.

В настоящем документе термин «настраиваемая оптика» относится к возможности изменения оптических качеств, например, оптической силы линзы или угла поляризации.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНЗА

На Фиг. 1 показаны примеры осуществления запитанной офтальмологической линзы 110, 160 с возможностью беспроводной связи со смартфоном на глазу 100, 150. В некоторых примерах осуществления офтальмологическая линза 110 может содержать мягкую биосовместимую часть 114, процессор с приемным устройством 112, механизм оповещения 111 и проводящие дорожки 113. В некоторых примерах осуществления офтальмологическая линза 110 может не содержать источник питания, и офтальмологическая линза 110 может получать питание при помощи механизма беспроводной передачи энергии. Например, размещение офтальмологической линзы 110 в определенной непосредственной близости к смартфону может заряжать датчик и механизм оповещения. В качестве альтернативы, когда в смартфоне возникает событие, смартфон может при помощи беспроводной связи обеспечить питание механизма оповещения.

Компоненты 111-113 могут не быть инкапсулированы во вставке-носителе, и мягкая биосовместимая часть 114 может находиться в непосредственном контакте с компонентами 111-113. В подобных примерах осуществления мягкая биосовместимая часть 114 может инкапсулировать компоненты 111-113. Инкапсулирование может погружать их 111-113 на определенную глубину в офтальмологической линзе 110. В качестве альтернативы компоненты 111-113 могут быть включены во вставку подложки. Вставка подложки может быть образована, а компоненты 111-113 могут быть размещены на подложке до добавления мягкой биосовместимой части 114.

В качестве альтернативы показан пример осуществления вставки-носителя 155 для запитанного офтальмологического устройства 154 на глазу и соответствующего запитанного офтальмологического устройства 160. Вставка-носитель 155 может содержать оптическую зону 165, для которой может или не может быть предусмотрена вторая функция, включая, например, коррекцию зрения. Поскольку обусловленная электропитанием функция офтальмологического устройства не связана со зрением, оптическая зона 165 вставки-носителя 155 может быть свободна от материала. В некоторых примерах осуществления вставка-носитель 155 может содержать часть вне оптической зоны 165, которая содержит подложку со включенными в нее запитанными элементами, такими как источник питания 163, и электронными компонентами, такими как процессор 162.

В некоторых примерах осуществления к подложке могут быть прикреплены источник питания 163, содержащий, например, аккумулятор, и процессор 162, содержащий в себе полупроводниковый кристалл. В некоторых подобных аспектах проводящие дорожки 166 могут электрически связывать между собой электронные компоненты 162, 161 и питающие элементы 163.

В некоторых примерах осуществления процессор 162 может быть запрограммирован для установки параметров функционирования офтальмологической линзы 160. Например, если офтальмологическая линза 160 содержит часть с настраиваемой оптикой в оптической зоне 120, процессор может быть запрограммирован для настройки запитанной оптической силы. Подобный вариант осуществления может обеспечивать массовое производство вставок-носителей, которые имеют одинаковый состав, но включают в себя уникальным образом запрограммированные процессоры.

Процессор можно программировать перед инкапсуляцией электрических компонентов 161-163, 165, 166 во вставку-носитель 155. В качестве альтернативы процессор 162 может быть запрограммирован при помощи беспроводной связи после инкапсулирования. После процесса производства беспроводное программирование может обеспечить индивидуальную настройку, например, при помощи устройства программного управления.

В некоторых примерах осуществления вставка-носитель 155 может дополнительно содержать приемное устройство 161, которое может считывать и при помощи беспроводной связи получать данные о событии из смартфона. Приемное устройство 161 может быть электрически соединено посредством проводящих дорожек 166 с процессором 162 и источником питания 163.

Для наглядности вставка-носитель 155 показана в кольцеобразном варианте осуществления, который может не содержать часть в оптической зоне 165. Тем не менее, там где функция вставки-носителя 155 может быть связана со зрением, вставка-носитель 155 может содержать питающий элемент в оптической зоне 165. Например, вставка-носитель 155 может содержать часть с настраиваемой оптикой, причем вставка-носитель 155 может обеспечивать несколько вариантов оптической силы для коррекции зрения на основе различных уровней обеспечения электропитанием.

Вставка-носитель 155 может быть полностью инкапсулирована для защиты и вмещения элементов питания 163, дорожек 166 и электронных компонентов 162. В некоторых примерах осуществления инкапсулирующий материал может быть полупроницаемым, например, для предотвращения попадания определенных веществ, таких как вода, во вставку-носитель 155 и обеспечения входа и выхода определенных веществ, таких как газы окружающей среды и побочные продукты реакций в элементах питания, во вставку-носитель 155.

В некоторых примерах осуществления вставка-носитель 155 может быть включена в офтальмологическое устройство 160, которое может содержать полимерный биосовместимый материал. Офтальмологическое устройство 160 может содержать конструкцию из жесткой центральной части и мягкой «юбки», где центральный жесткий оптический элемент содержит вставку-носитель 155. В некоторых конкретных примерах осуществления вставка-носитель 150 может непосредственно контактировать с воздухом и поверхностью роговицы своими передней и задней поверхностями соответственно, либо же вставка-носитель 150 может быть инкапсулирована в офтальмологическом устройстве 160. Периферическая зона 164 офтальмологического устройства 160 может быть изготовлена из материала мягкой «юбки», содержащего, например, полимеризованную реакционную смесь мономера, такую как гидрогелевый материал.

На Фигуре 2 показаны примеры осуществления беспроводной связи смартфона с запитанной офтальмологической линзой на глазу. В некоторых примерах осуществления 200 смартфон 205 может передавать данные о событии 206, основанные на появлении заранее определенного события в смартфоне, в приемное устройство 202 в офтальмологической линзе 204. Переданные данные о событии 206 могут запускать активацию механизма оповещения 201. Например, как показано, механизм оповещения может содержать источник света, если событие 206 вызывает свечение. В подобных примерах осуществления источник света может быть направлен в глаз. В качестве альтернативы, источник света может быть направлен в офтальмологическую линзу 204, если офтальмологическая линза 204 может отражать или рассеивать свет. Непрямой поток видимого света может смягчать этот свет до свечения, которое может меньше резать глаз.

В некоторых альтернативных примерах осуществления системы 250 смартфон 255 может содержать адаптер связи 257, который может обеспечивать в смартфоне 255 беспроводную передачу данных о событии из смартфона 256 в приемное устройство 252. Прием данных о событии из смартфона 256 может активировать вибрационный механизм оповещения 251. Механизм оповещения 251 может содержать устройство для создания вибрации для обеспечения механического перемещения, включая, например, пьезоэлектрическое устройство.

Подобный механизм может вызывать больший дискомфорт, чем источник света. Соответственно, вариант осуществления с созданием вибрации может быть предпочтительным, если событие 256 может требовать утвердительное действие, такое как ответное моргание после оповещения. Некоторые примеры осуществления могут содержать несколько видов оповещения. Например, оповещением по умолчанию может быть мигающий свет, и пользователь может приурочивать вибрационное оповещение к определенному событию, включая, например, телефонный звонок или текстовое сообщение от определенного контакта или напоминание о запланированном событии.

В дополнительных примерах осуществления механизм оповещения 251 может содержать устройство для создания звука, в котором звук может быть слышен пользователю, например, за счет его прохождения через кость. Звук может быть слышен за счет непосредственной близости глаза к черепу за счет глазницы, в то время как кости черепа могут направлять звук в улитку. В некоторых подобных аспектах устройство для создания звука может содержать преобразователь, причем преобразователь может преобразовывать данные, полученные беспроводным путем, в акустический выходной сигнал.

Звук может определяться механизмом оповещения, причем данные о событии из смартфона могут запускать появление заранее запрограммированного звука, такого как звуковой сигнал. В качестве альтернативы данные о событии из смартфона могут содержать определенный рингтон или звук, связанный с событием из смартфона. В подобных примерах осуществления механизм оповещения может создавать определенный рингтон или звук, позволяющий пользователю различать звонящих или события, даже если смартфон работает в беззвучном режиме.

Для наглядности в примерном варианте осуществления, в котором механизм оповещения 201 содержит источник света, питающие элементы 201-203 показаны как компоненты, отдельно инкапсулированные в офтальмологической линзе 204. В альтернативных примерах осуществления, в которых механизм оповещения 251 включает вибрационный сигнал, питающие элементы 251, 252 показаны как компоненты вставки-носителя 253. Тем не менее вариации в механизмах оповещения могут не ограничиваться изображенными вариантами осуществления, другие примеры осуществления могут быть полезными и входящими в объем изобретения в данной области техники.

Смартфон и офтальмологическая линза могут содержать взаимодействующие протоколы передачи данных, которые позволяют двум устройствам устанавливать беспроводную связь. В некоторых примерах осуществления протокол передачи данных может содержать нестандартную технологию для смартфона, в том числе инфракрасную связь, и функционирование может зависеть от непосредственной близости, которая может ограничивать самопроизвольное установление беспроводной связи с непредназначенным для этого смартфоном. В подобных примерах осуществления нестандартная технология может специально встраиваться в смартфон при помощи дополнительного аппаратного обеспечения, включая, например, адаптер связи 257.

В иллюстративном примере адаптер связи 257 может обеспечивать передачу данных о событии 256 смартфоном 255 инфракрасным сигналом в приемное устройство 252. Перед использованием адаптер связи 257 может быть сопряжен, например, с определенной офтальмологической линзой 204/254, причем адаптер связи откалиброван для передачи определенных сигналов в инфракрасном спектре длин волн или импульсной последовательности.

Другие аспекты могут обеспечивать сопряжение офтальмологической линзы со смартфоном при помощи технологии, которая обычно включена в стандартный смартфон, например, такой как технология Bluetooth. В отличие от инфракрасной связи технология Bluetooth относительно распространена в смартфонах, и синхронизация может не требовать дополнительного аппаратного обеспечения.

Протокол передачи данных может содержать маломощный вариант осуществления, включая, например, технологию ANT или ZigBee. Это может позволить офтальмологической линзе периодически проверять окружающую среду на предмет передачи данных о событии смартфоном, в то же время ограничивая потери мощности при такой проверке. Протокол беспроводной связи малой мощности может в целом продлевать возможную продолжительность питания офтальмологической линзы. Профили взаимодействующих протоколов беспроводной связи могут ограничивать получение офтальмологической линзой предаваемых данных от предназначенного для этого смартфона.

В некоторых примерах осуществления сопряжение может происходить до использования. Например, офтальмологическая линза может быть предварительно запрограммирована для взаимодействия с определенным смартфоном при помощи приложения, которое может быть загружено на предназначенный для этого смартфон. В других подобных вариантах осуществления офтальмологическая линза может содержать серийный код подтверждения подлинности или электронную регистрацию происхождения, которые могут быть уникальны для определенной офтальмологической линзы или упаковки офтальмологической линзы. Уникальный код, идентифицирующий офтальмологическую линзу, может меняться в зависимости от способов присвоения серийного номера, связанных с торговой маркой или линией офтальмологических линз.

Смартфон может быть запрограммирован на распознание определенного серийного кода. В некоторых примерах осуществления пользователь может запрограммировать смартфон при помощи методики фиксации изображения для сканирования или фотографирования штрихового кода единицы хранения (ЕХ) или штрихового кода быстрого реагирования (БР), которые могут быть связаны с серийным номером для подтверждения подлинности. В некоторых из подобных аспектов штриховые коды ЕХ или БР могут быть расположены на упаковке офтальмологической линзы, например, на индивидуальной блистерной упаковке или на коробке для нескольких блистерных упаковок, а также на другом распространенном методе упаковки. Запуск сопряжения посредством взаимодействия с упаковкой может быть предпочтительнее, чем непосредственное взаимодействие с офтальмологической линзой, с точки зрения уменьшения вероятности загрязнения или повреждения офтальмологической линзы или глаза.

В некоторых примерах осуществления отсканированный код может указывать на идентифицирующий атрибут офтальмологической линзы. Идентификация может обеспечить подключение смартфона конкретно к предназначенной для этого офтальмологической линзе. Например, отсканированный код может содержать код подтверждения подлинности, профиль Bluetooth, сигнал с определенной длиной волны в инфракрасной области спектра или последовательность сигналов инфракрасной области спектра, в зависимости от методики беспроводной связи.

Перед установлением связи между офтальмологической линзой и смартфоном два устройства должны распознать, например, серийный код подтверждения подлинности или электронную регистрацию происхождения или обменяться этими данными при помощи системы радиочастотной идентификации. В некоторых примерах осуществления событие из смартфона может запускать в смартфоне передачу запроса идентификации или подтверждения подлинности в офтальмологическую линзу. Запрос может содержать весь код подтверждения подлинности, его часть или не содержать его. Например, смартфон может передавать весь код, и, если код совпадает с серийным кодом офтальмологической линзы, линза может передать ответ, который включает серийный код или подтверждение правильности серийного кода.

В качестве альтернативы запрос может содержать часть серийного кода, а офтальмологическая линза может ответить его оставшейся частью. Успешное выполнение последовательности действий может обеспечить дальнейшую установку беспроводной связи. В дополнительных альтернативных примерах осуществления запрос может не пересылать какую-либо часть серийного кода, но может повлечь за собой передачу всего кода офтальмологической линзой. Когда смартфон проверяет серийный код, беспроводная связь может сохраняться, и если серийный код не совпадает, беспроводная связь может быть прервана.

В некоторых примерах осуществления сопряжение может полностью происходить на глазу, причем пользователь или владелец смартфона может расположить смартфон в непосредственной близости к офтальмологической линзе. При помощи приложения, включая, например, загружаемое мобильное приложение или стандартное программное обеспечение для беспроводной связи, которое устанавливается во время производства, пользователь может запустить сканирование профиля или протокола беспроводной связи офтальмологической линзы смартфоном. Подобное исходное сканирование может обеспечить сопряжение смартфона с офтальмологической линзой, например, при помощи инфракрасной связи или технологии Bluetooth. Дальнейшая беспроводная связь может установиться, если смартфон на основе сопряжения проверит принадлежность офтальмологической линзы.

В иллюстративном примере радиочастотная идентификация (РЧИ) может использоваться как средство для проверки принадлежности офтальмологической линзы. При проверке посредством РЧИ смартфон может не находиться в поле зрения офтальмологической линзы. Подобные примеры осуществления могут ограничивать беспроводную связь определенным диапазоном, но не обязательно - определенным расположением. Например, смартфон может находиться в сумке или кармане, а беспроводная связь может сохраняться, если смартфон подает сигналы в необходимом диапазоне частот.

Система РЧИ также может обеспечивать низкий уровень потребления энергии для обмена кодами идентификации на основании вида радиочастотной метки и считывателя. В некоторых примерах осуществления офтальмологическая линза может содержать пассивное устройство-метку, причем офтальмологическая линза может повторять запросы от активного считывателя в смартфоне. Подобный вариант осуществления может преобразовывать энергию в офтальмологической линзе. В некоторых из подобных аспектов запрос может вызывать запуск проверки офтальмологической линзой определенного участка окружающей среды на предмет наличия данных о событии из смартфона. Офтальмологическая линза может быть неактивной до отправления запроса, и проверка окружающей среды может быть прекращена после истечения определенного количества времени в целях сохранения энергии, если код подтверждения подлинности не был подтвержден.

На Фигуре 3 показаны примеры осуществления беспроводной связи и управления между смартфоном и запитанной офтальмологической линзой на глазу. В некоторых вариантах осуществления офтальмологическая линза 303 может содержать приемное устройство 302, способное получать данные о событии из смартфона 306, и механизм оповещения 301, способный оповещать пользователя о событии. На этапе получения данных 300 смартфон 305 может по беспроводной связи передавать данные 306 в приемное устройство 302.

В некоторых примерах осуществления офтальмологическая линза 353 может дополнительно содержать передатчик 352, который может быть расположен в том же положении в офтальмологической линзе 353, что и приемное устройство 302. На этапе передачи данных 350 передатчик 352 может отправлять ответные данные 357 назад в смартфон 355. Ответные данные 357 могут запускать в смартфоне действие, включая, например, отключение рингтона.

В некоторых подобных вариантах осуществления на этапе проверки, аналогичном описанному в связи с Фигурой 2, может быть предпочтительным подтверждение того, что беспроводная связь была установлена между указанной офтальмологической линзой 353 и смартфоном 355. Этап проверки может происходить непосредственно после передачи ответных данных 3557, что может ограничить поступление неправильно направленных условных ответных сигналов. В других примерах осуществления беспроводная связь может быть непрерывной в течение всего появления события в смартфоне после исходной передачи данных о событии из смартфона 306. Если беспроводная связь является непрерывной, нет необходимости во втором процессе проверки для подтверждения направленности беспроводной связи.

На Фиг. 4 показана примерная функциональная схема процесса. На этапе 400 в смартфоне может произойти заранее определенное событие. Заранее определенное событие может содержать, например, телефонный звонок, напоминание о встрече в календаре или получение электронного письма. В некоторых примерах осуществления на этапе 402 смартфон может передать запрос подтверждения подлинности, например, описанный в связи с Фигурой 2, в офтальмологическую линзу, которая может ответить кодом подтверждения подлинности. В некоторых примерах осуществления на этапе 450 офтальмологическая линза может ответить кодом, который не подтверждает подлинность, и в дальнейшем на этапе 455 не возникает беспроводная связь.

Если офтальмологическая линза может ответить кодом подтверждения подлинности или сопряжения на этапе 405, запрос может привести к сопряжению двух устройств до передачи данных смартфона. В таком случае на этапе 410 смартфон по беспроводной связи может передавать данные о событии в приемное устройство в офтальмологической линзе, которое, например, изображено на Фигуре 1. На этапе 415 передача данных может запускать активацию офтальмологической линзы, которая может содержать, например, вибрацию или световое оповещение.

В некоторых примерах осуществления офтальмологическая линза выполнена с возможностью получения данных, но не может передавать ответ в смартфон. В некоторых подобных вариантах осуществления активация может прекращаться в связи с различными действиями. На этапе 420 событие в смартфоне может прерваться. Соответственно, передача данных о событии может прерваться, что может вызвать прекращение активации на этапе 425.

В качестве альтернативы офтальмологическая линза может дополнительно содержать сенсорный механизм управления, который может распознавать офтальмологическая линза, когда пользователь подтверждает активацию на этапе 430. Например, сенсорное управление может содержать механизм распознавания мигания, благодаря которому пользователь может управлять активацией за счет синхронизации с миганием или последовательностью миганий. В подобных примерах осуществления подтверждение на этапе 430 может прекратить активацию на этапе 435. Офтальмологическая линза с сенсорным управлением может быть предпочтительной, если событие из смартфона включает нечто большее, нежели оповещение о входящем телефонном звонке, который по существу имеет ограничения по времени.

На Фиг. 5 показана альтернативная функциональная схема. В некоторых альтернативных примерах осуществления офтальмологическая линза может передавать данные для контроля процесса в смартфон в ответ на появление определенного события в смартфоне. Этапы 505-525 могут быть аналогичными этапам 400-425 на Фигуре 4. На этапе 505 в смартфоне может происходить событие, и на этапе 510 смартфон может передавать данные об этом в приемное устройство в офтальмологической линзе.

Хотя они и не показаны, этапы проверки 402, 405, 450 на Фиг. 4 могут происходить в примерах осуществления, изображенных на Фиг. 5. Аналогичным образом, если этап проверки не прошел успешно, беспроводная связь может прерваться до передачи данных о событии из смартфона. Если этап проверки прошел успешно, на этапе 515 передача данных может запустить активацию офтальмологической линзы. В случае некоторых событий из смартфона на этапе 520 событие может прерваться, что может прекратить активацию на этапе 525.

По аналогии с этапом 430 на Фигуре 4 пользователь может подтвердить активацию, например, при помощи механизма распознавания мигания. В отличие от Фиг. 4 в некоторых примерах осуществления подтверждение может управлять не только активацией в офтальмологической линзе. В некоторых примерах осуществления на этапе 530 пользователь может подтвердить активацию и выбрать игнорирование события на этапе 540, которое может прервать активацию на этапе 545. На этапе 540 процессы могут происходить внутри офтальмологической линзы и не требовать связи со смартфоном.

В качестве альтернативы на этапе 550 пользователь может ответить на событие, причем ответ сможет оказать воздействие на смартфон. В подобных примерах осуществления офтальмологическая линза может по беспроводной связи взаимодействовать со смартфоном в ответ на событие. На этапе 555 передатчик в офтальмологической линзе может передавать ответные данные в смартфон. На этапе 560 передача ответных данных может запускать действие в смартфоне. На этапе 565 активация офтальмологической линзы может прекратиться. В некоторых примерах осуществления активация может прекратиться на этапе 565, когда офтальмологическая линза передает ответные данные.

В других примерах осуществления для прекращения активации могут использоваться дополнительные этапы. Например, прекращение активации на этапе 565 может происходить после подтверждения смартфоном получения ответных данных. В качестве альтернативы прекращение активации на этапе 565 может происходить после того, как ответные данные запускают действие в смартфоне.

В иллюстративном примере датчик ответа может содержать механизм распознавания мигания, а событие из смартфона может содержать входящий телефонный звонок. Входящий звонок может запускать вибрацию офтальмологической линзы, а пользователь может ответить на звонок или проигнорировать его, перевести телефон в беззвучный режим, перенаправить звонок на голосовую почту или ответить на звонок по громкой связи. Игнорирование звонка может прекратить активацию, но не влиять на смартфон, поскольку в смартфон могут быть переданы три других ответа. Каждый ответ может быть связан с определенной последовательностью миганий.

На Фиг. 6 показана примерная функциональная схема с этапами способа оповещения пользователя смартфона о событии при помощи запитанной офтальмологической линзы. В некоторых примерах осуществления на этапе 600 офтальмологическая линза может получать от смартфона запрос подтверждения подлинности или идентификации, который, например, был описан в связи с Фиг. 2 и 3. Запрос может обеспечивать проведение этапа проверки перед передачей данных о событии из смартфона.

В некоторых примерах осуществления на этапе 605 офтальмологическая линза может проверять окружающую среду на наличие беспроводной передачи данных о событии из смартфона, что было показано, например, на Фиг. 2. Окружающая среда может быть ограничена определенным диапазоном. Ограничение диапазона поиска может экономить энергию. Некоторые примеры осуществления могут запускать проверку окружающей среды на этапе 605, если на этапе 600 в ответ на запрос была подтверждена подлинность серийного кода. В некоторых вариантах осуществления проверка окружающей среды может быть прекращена после истечения определенного отрезка времени после получения запроса на этапе 600. Подобные варианты осуществления могут экономить энергию, если этап подтверждения подлинности не прошел успешно.

На этапе 610 офтальмологическая линза может получать данные о событии из смартфона. В ответ на данные о событии из смартфона на этапе 615 может быть активирован механизм оповещения. Как было описано и показано на Фиг. 2, оповещение может содержать, например, видимый свет или вибрацию.

В некоторых примерах осуществления на этапе 620 офтальмологическая линза может распознавать ответ пользователя на оповещение, в то время как ответ запускает предопределенное действие. В некоторых из аспектов ответные данные могут запускать внутреннее действие. Например, на этапе 630 ответные данные могут деактивировать механизм оповещения. Деактивация на этапе 630 может возобновить проверку окружающей среды с этапа 605.

В качестве альтернативы ответные данные могут запускать действие при помощи смартфона. В некоторых подобных вариантах осуществления на этапе 625 офтальмологическая линза по беспроводной связи может передавать ответные данные в смартфон. По аналогии с этапом 600 передача данных на этапе 625 может содержать или сочетаться с обменом кодами идентификации между смартфоном и офтальмологической линзой. В других аспектах беспроводная связь может быть непрерывной в течение оповещения о событии из смартфона, причем этап проверки может не требоваться для установления связи между предназначенным для этого смартфоном и офтальмологической линзой.

Передача ответных данных на этапе 625 может запустить действие в смартфоне. Например, если событие из смартфона включает входящий телефонный звонок, ответные данные могут перевести смартфон в беззвучный режим или перенаправить звонок на голосовую почту. На этапе 630 может произойти деактивация механизма оповещения, когда ответные данные обнаруживаются на этапе 620 или когда ответные данные обнаруживаются на этапе 625.

На Фиг. 7 показаны примерные этапы способа применения офтальмологической линзы с механизмом оповещения о событиях из смартфона. На этапе 705 офтальмологическая линза может быть размещена на глазу. В некоторых примерах осуществления на этапе 710 офтальмологическая линза может быть сопряжена с указанным смартфоном при помощи технологий и методов, которые были описаны, например, в связи с Фиг. 2. Сопряжение на этапе 710 может происходить до использования. В некоторых аспектах сопряжения пользователь может запустить сканирование смартфоном связанных с офтальмологической линзой кодов БР и ЕХ, причем сканирование может идентифицировать офтальмологическую линзу и ее профили беспроводной связи соответственно. Например, если для беспроводной связи используется технология инфракрасной связи, сканирование кода БР может определить одну или обе длины волны в инфракрасной области спектра и последовательность сигналов, которые могут считываться офтальмологической линзой.

В других примерах осуществления офтальмологическая линза может быть сопряжена со смартфоном, в то время как офтальмологическая линза находится на глазу, а смартфон расположен в непосредственной близости к офтальмологической линзе. В некоторых подобных вариантах осуществления пользователь может управлять приложением в смартфоне, причем приложение может определять наличие офтальмологической линзы и ее профиль беспроводной связи. Например, пользователь может запустить сканирование смартфоном профилей Bluetooth в заранее заданной области, и пользователь может выбрать и обозначить профиль Bluetooth, который связан с офтальмологической линзой.

На этапе 715 пользователь может получить оповещение о событии из смартфона. Оповещение может содержать световой сигнал в видимой области спектра, звуковое предупреждение или вибрационное предупреждение, которые описаны в связи с Фиг. 1-3. В некоторых примерах осуществления на этапе 720 пользователь может в необязательном порядке ответить на оповещение о событии из смартфона. Некоторые из подобных аспектов могут допускать деактивацию пользователем оповещения, причем ответ не требует беспроводной передачи ответных данных в смартфон. В некоторых аспектах пользователь может управлять действием в смартфоне или запускать его, включая, например, переход в беззвучный режим или подтверждение события календаря.

Материалы для офтальмологических линз на основе вставок

В некоторых примерах осуществления одним из типов линз может быть линза, в состав материалов которой входит кремнийсодержащий компонент. Кремнийсодержащий компонент - это любой компонент, который содержит по меньшей мере одно звено [-Si-O-] в мономере, макромере или форполимере. Полное содержание Si и непосредственно связанного с ним O в рассматриваемом кремнийсодержащем компоненте предпочтительно составляет более чем приблизительно двадцать (20) % вес., и более предпочтительно - более тридцати (30) % вес. от полной молекулярной массы кремнийсодержащего компонента. Подходящие для целей настоящего изобретения кремнийсодержащие компоненты предпочтительно содержат полимеризуемые функциональные группы, такие как акрилатная, метакрилатная, акриламидная, метакриламидная, виниловая, N-виниллактамовая, N-виниламидная и стириловая функциональные группы.

В некоторых вариантах осуществления «юбка» офтальмологической линзы, также называемая инкапсулирующим вставку слоем, может быть образована из стандартных гидрогелевых композиций для офтальмологической линзы. Примеры материалов, характеристики которых могут обеспечить приемлемое соответствие с множеством материалов вставки, могут содержать семейство нарафилкона; включая нарафилкон A и нарафилкон B. В качестве альтернативы может выступать семейство этафилкона; включая этафилкон A, который может представлять собой хороший пример выбора материалов. В настоящем документе далее приводится обсуждение, затрагивающее большее количество технических аспектов природы материалов, соответствующих данному уровню техники, однако должно быть понятно, что любые материалы, которые могут обеспечивать приемлемую герметизацию или частичную герметизацию загерметизированных и инкапсулированных вставок, соответствуют и входят в объем изобретения.

Подходящие для целей настоящего изобретения кремнийсодержащие компоненты включают в себя соединения формулы I

причем фрагмент R1 независимым образом выбирается из одновалентных реакционноспособных групп, одновалентных алкильных групп или одновалентных арильных групп, причем каждая из перечисленных химических групп может далее иметь в своем составе функциональные группы, выбираемые из гидрокси, амино, окса, карбокси, алкилкарбокси, алкокси, амидо, карбамата, карбоната, галогена, а также их различные комбинации; а одновалентные силоксановые цепи имеют в своем составе 1-100 повторяющихся Si-O блоков и могут дополнительно содержать функциональные группы, выбираемые из следующего ряда: алкил, гидрокси, амино, окса, карбокси, алкилкарбокси, алкокси, амидо, карбамат, галоген, а также их различные комбинации;

где b = от 0 до 500, причем подразумевается, что если b отлично от нуля, то по b имеется распределение с модой, равной указанному значению;

причем по меньшей мере один R1 содержит одновалентную реакционноспособную группу, а в некоторых вариантах осуществления от одного до 3 R1 содержат одновалентные реакционноспособные группы.

Используемый в настоящей заявке термин «одновалентные реакционноспособные группы» относится к группам, способным вступать в реакции свободнорадикальной и/или катионной полимеризации. Характерные, но не ограничивающие примеры свободнорадикальных реакционноспособных групп включают в себя (мет)акрилаты, стирилы, винилы, виниловые эфиры, C1-6алкил(мет)акрилаты, (мет)акриламиды, C1-6алкил(мет)акриламиды, N-виниллактамы, N-виниламиды, C2-12алкенилы, C2-12алкенилфенилы, C2-12алкенилнафтилы, C2-6алкенилфенил-C1-6алкилы, O-винилкарбаматы и O-винилкарбонаты. Характерные, но не ограничивающие примеры катионных реакционноспособных групп включают в себя винилэфирные или эпоксидные группы, а также их смеси. В одном варианте осуществления свободнорадикальные реакционноспособные группы содержат (мет)акрилаты, акрилокси, (мет)акриламиды и их смеси.

Подходящие моновалентные алкильные и арильные группы включают в себя незамещенные моновалентные C1-C16 алкильные группы, C6-C14 арильные группы, такие как замещенные и незамещенные метил, этил, пропил, бутил, 2-гидроксипропил, пропоксипропил, полиэтиленоксипропил, а также их различные комбинации и т.д.

В одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения b равно нулю, один R1 представляет собой моновалентную реакционноспособную группу, и по меньшей мере три R1 выбраны из моновалентных алкильных групп, содержащих от одного до шестнадцати (16) атомов углерода, и в другом осуществлении - из моновалентных алкильных групп, содержащих от одного до шести (6) атомов углерода. Неограничивающие примеры кремнийсодержащих компонентов в данном варианте осуществления включают в себя 2-метил-, 2-гидрокси-3-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсилил)окси]дисилоксанил]пропокси]пропиловый эфир (SiGMA),

2-гидрокси-3-метакрилоксипропилоксипропилтрис(триметилсилокси)силан,

3-метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силан (TRIS),

3-метакрилоксипропилбис(триметилсилокси)метилсилан и

3-метакрилоксипропилпентаметилдисилоксан.

В другом примерном варианте осуществления b равно от 2 до 20, от 3 до 15 или, в некоторых примерах осуществления, от 3 до 10. По меньшей мере один концевой фрагмент R1 представляет собой одновалентную реакционноспособную группу, а остальные группы R1 выбраны из одновалентных алкильных групп, содержащих от 1 до 16 атомов углерода, а в другом варианте осуществления - из одновалентных алкильных групп, содержащих от 1 до 6 атомов углерода. В еще одном примерном варианте осуществления b равно от 3 до 15, один концевой R1 содержит одновалентную реакционноспособную группу, другой концевой R1 содержит одновалентную алкильную группу, имеющую от 1 до 6 атомов углерода, а остальные R1 содержат одновалентную алкильную группу, имеющую от 1 до 3 атомов углерода. Характерные, но не ограничивающие примеры силиконсодержащих компонентов такого варианта осуществления настоящего изобретения включают в себя (полидиметилсилоксан (МВ 400-1000) с концевой моно-(2-гидрокси-3-метакрилоксипропил)-пропил эфирной группой) (OH-mPDMS), (полидиметилсилоксаны (МВ 800-1000) с концевыми моно-н-бутильными и концевыми монометакрилоксипропильными группами), (mPDMS).

В другом примерном варианте осуществления b равно от 5 до 400 или от 10 до 300, оба концевых R1 содержат моновалентные реакционноспособные группы, а остальные R1 независимо выбраны из моновалентных алкильных групп, имеющих от 1 до 18 атомов углерода, которые могут иметь эфирные связи между атомами углерода и могут дополнительно содержать атомы галогенов.

В одном примерном варианте осуществления, где требуется изготовить линзу на основе силиконового гидрогеля, линза, составляющая предмет настоящего изобретения, изготавливается из реакционной смеси, содержащей по меньшей мере приблизительно 20 и предпочтительно приблизительно от 20 до 70 вес.% кремнийсодержащих компонентов в расчете на полный вес содержащих реакционно-способные мономеры компонентов, из которых изготавливается искомый полимер.

В другом примерном варианте осуществления от одного до четырех R1 представляют собой винилкарбонат или винилкарбамат со следующей формулой:

Формула II

где Y обозначает O-, S- или NH-;

R обозначает водород или метил; d равен 1, 2, 3 или 4; и q равен 0 или 1.

Кремнийсодержащие винилкарбонатные или винилкарбаматные мономеры конкретно включают в себя: 1,3-бис[4-(винилоксикарбонилокси)бут-1-ил]тетраметилдисилоксан; 3-(винилоксикарбонилтио)пропил-[трис(триметилсилокси)силан]; 3-[трис(триметилсилокси)силил]пропилаллилкарбамат; 3-[трис(триметилсилокси)силил]пропилвинилкарбамат; триметилсилилэтилвинилкарбонат; триметилсилилметилвинилкарбонат, и

Если необходимо получить биомедицинские устройства с модулем упругости, составляющим менее 200, только один из R1 должен представлять собой одновалентную реакционноспособную группу, и не более двух из оставшихся R1 должны представлять собой одновалентные силоксановые группы.

Другой класс силиконсодержащих компонентов содержит полиуретановые макромеры со следующими формулами:

Формулы IV-VI

(*D*A*D*G)a *D*D*E1;

E(*D*G*D*A)a *D*G*D*E1 или;

E(*D*A*D*G)a *D*A*D*E1,

в которой:

D обозначает алкильный бирадикал, алкилциклоалкильный бирадикал, циклоалкильный бирадикал, арильный бирадикал или алкиларильный бирадикал, содержащий от 6 до 30 атомов углерода,

G обозначает алкильный бирадикал, циклоалкильный бирадикал, алкилциклоалкильный бирадикал, арильный бирадикал или алкиларильный бирадикал, содержащий от 1 до 40 атомов углерода, который может иметь в основной цепи эфирные, тиоэфирные или аминовые мостиковые группы;

* обозначает уретановую или уреидо-мостиковую группу;

a равен по меньшей мере 1;

A обозначает дивалентный полимерный радикал со следующей формулой:

Формула VII

R11 независимо обозначает алкильную или фтор-замещенную алкильную группу, содержащую от 1 до 10 атомов углерода, которая может иметь эфирные мостиковые группы между атомами углерода; y равно по меньшей мере 1; и p обеспечивает молекулярную массу фрагмента от 400 до 10 000; каждый из E и E1 независимо обозначает полимеризуемый ненасыщенный органический радикал, представленный следующей формулой:

Формула VIII

в которой: R12 представляет собой водород или метил; R13 представляет собой водород, алкильный радикал, имеющий от 1 до 6 атомов углерода, или радикал -CO-Y-R15, в котором Y представляет собой -O-,Y-S- или -NH-; R14 представляет собой бивалентный радикал, имеющий от 1 до 12 атомов углерода; X означает -CO- или -OCO-; Z означает -O- или -NH-; Ar означает ароматический радикал, имеющий от 6 до 30 атомов углерода; w равно от 0 до 6; x равно 0 или 1; y равно 0 или 1; и z равно 0 или 1.

Предпочтительно силиконсодержащий компонент представляет собой полиуретановый макромер, представленный следующей формулой:

Формула IX

где R16 представляет собой бирадикал диизоцианата после удаления собственно изоцианатной группы, например, бирадикал изофоронизоцианата. Другим силиконсодержащим макромером, соответствующим целям настоящего изобретения, является соединение по формуле X (где x + y представляет собой число в диапазоне от 10 до 30), получаемое при реакции фторэфира, полидиметилсилоксана с концевой гидроксильной группой, изофоронизоцианата и изоцианатоэтилметакрилата.

Формула X

Другие кремнийсодержащие компоненты, подходящие для использования в настоящем изобретении, включают в себя макромеры, содержащие полисилоксановые, полиалкиленэфирные, диизоцианатные, полифторуглеводородные, полифторэфирные и полисахаридные группы; полисилоксаны с полярной фторированной привитой или боковой группой, содержащей атом водорода, присоединенный к концевому дифторзамещенному атому углерода; гидрофильные силоксанилметакрилаты, содержащие эфирные и силоксанильные мостиковые группы, а также поперечно-сшиваемые мономеры, содержащие полиэфирные и полисилоксанильные группы. Для целей настоящего изобретения все из перечисленных выше силоксанов можно также использовать в качестве кремнийсодержащего компонента.

В соответствии с описанным выше и обозначенным далее в приведенной ниже формуле изобретения в настоящем изобретении предложены способы оповещения пользователя о событии из смартфона при помощи запитанной офтальмологической линзы. В некоторых примерах осуществления смартфон может быть сопряжен с определенной офтальмологической линзой, причем сопряжение может ограничивать беспроводную связь беспроводной связью между двумя определенными устройствами. Смартфон может передавать данные о событии из смартфона, которые могут активировать индикатор в офтальмологической линзе. В некоторых примерах осуществления пользователь может ответить на оповещение о событии из смартфона. Ответ может запустить действие внутри офтальмологической линзы, или ответ может быть передан в смартфон для запуска действия в смартфоне. Настоящее изобретение дополнительно описывает способ применения офтальмологической линзы с индикатором события из смартфона, включая способы сопряжения офтальмологической линзы с определенным смартфоном.

1. Способ оповещения пользователя о событии из смартфона, причем запитанная офтальмологическая линза выполнена с возможностью оповещения; способ содержит:
беспроводное получение данных запитанной офтальмологической линзой,
передачу данных о событии из смартфона из заранее определенного источника-смартфона, причем запитанная офтальмологическая линза содержит:
механизм оповещения, выполненный с возможностью оповещения пользователя о событии из смартфона;
приемное устройство, выполненное с возможностью получения по беспроводной связи данных о событии из смартфона, причем приемное устройство электрически связано с механизмом оповещения;
проводящие дорожки, выполненные с возможностью электрического соединения механизма оповещения и приемного устройства; и
запитанная офтальмологическая линза содержит мягкую биосовместимую часть линзы, выполненную с возможностью инкапсулирования механизма оповещения и приемного устройства;
активацию механизма оповещения на основе передачи данных о событии из смартфона; и
деактивацию механизма оповещения.

2. Способ по п. 1, в котором запитанная офтальмологическая линза дополнительно содержит:
источник питания, в котором проводящие дорожки выполнены с возможностью электрического соединения источника питания с механизмом оповещения; и
процессор, электрически соединенный с источником питания и питающим элементом, причем процессор выполнен с возможностью управления питающим элементом.

3. Способ по п. 1, в котором передача данных о событии из смартфона является непрерывной в течение появления события из смартфона.

4. Способ по п. 1, в котором механизм оповещения содержит источник света, причем источник света является видимым для пользователя, если активирован механизм оповещения.

5. Способ по п. 2, дополнительно содержащий этапы проверки окружающей среды в заранее определенном диапазоне для передачи данных о событии из смартфона, причем процессор выполнен с возможностью управления этой проверкой.

6. Способ по п. 2, дополнительно содержащий этапы:
беспроводного получения проверочного запроса из заранее определенного источника-смартфона, причем проверочный запрос запрашивает ответ для подтверждения подлинности от офтальмологической линзы; и
беспроводной передачи ответа для подтверждения подлинности в заранее определенный источник-смартфон.

7. Способ по п. 2, в котором запитанная офтальмологическая линза дополнительно содержит датчик, выполненный с возможностью распознавания ответа пользователя на оповещение, причем датчик электрически соединен с механизмом оповещения, и при этом способ дополнительно включает в себя этапы:
распознавания ответных данных, причем распознавание запускает деактивацию механизма оповещения.

8. Способ по п. 3, в котором активация является непрерывной в течение передачи данных.

9. Способ по п. 6, дополнительно содержащий этапы запуска беспроводной связи между запитанной офтальмологической линзой и заранее определенным источником-смартфоном, причем запуск происходит при обнаружении передачи данных о событии из смартфона или после него.

10. Способ по п. 6, в котором заранее определенный источник-смартфон распознает ответ для подтверждения подлинности, причем способ дополнительно содержит этап запуска беспроводной связи между запитанной офтальмологической линзой и заранее определенным источником-смартфоном.

11. Способ по п. 6, в котором заранее определенный источник-смартфон не может распознать ответ для подтверждения подлинности, причем способ дополнительно содержит этапы прерывания беспроводной связи между запитанной офтальмологической линзой и заранее определенным источником-смартфоном.

12. Способ по п. 6, в котором заранее определенный источник-смартфон дополнительно содержит считывающее устройство, выполненное с возможностью передачи проверочного запроса, причем офтальмологическая линза дополнительно содержит устройство-метку, выполненную с возможностью передачи ответа для подтверждения подлинности, и в котором считывающее устройство и устройство-метка входят в состав системы радиочастотной идентификации.

13. Способ по п. 7, в котором запитанная офтальмологическая линза дополнительно содержит передатчик, выполненный с возможностью беспроводной передачи ответных данных, и способ дополнительно содержит этапы беспроводной передачи ответных данных в источник данных о событии из смартфона, причем при передаче ответных данных возможен запуск заранее определенного ответного действия.

14. Способ использования запитанной офтальмологической линзы, выполненной с возможностью оповещения пользователя о событии из смартфона, причем способ содержит этапы:
размещения запитанной офтальмологической линзы на глазу, причем запитанная офтальмологическая линза содержит:
механизм оповещения, выполненный с возможностью оповещения пользователя о событии из смартфона;
приемное устройство, выполненное с возможностью получения по беспроводной связи данных о событии из смартфона, причем приемное устройство электрически связано с механизмом оповещения;
проводящие дорожки, выполненные с возможностью электрического соединения механизма оповещения и приемного устройства; и
запитанная офтальмологическая линза содержит мягкую биосовместимую часть линзы, выполненную с возможностью инкапсулирования механизма оповещения и приемного устройства; и
получения оповещения о событии из смартфона.

15. Способ по п. 14, в котором офтальмологическая линза дополнительно содержит датчик, электрически соединяющийся с процессором, причем способ дополнительно содержит этап ответа на оповещения о событии из смартфона, кроме того, датчик выполнен с возможностью распознавания ответа, а процессор выполнен с возможностью генерации ответных данных на основе ответа.

16. Способ по п. 14, дополнительно содержащий этапы сопряжения запитанной офтальмологической линзы с заранее определенным источником-смартфоном, причем при сопряжении запитанная офтальмологическая линза обозначается как приемное устройство для данных о событии из смартфона, а заранее определенный источник-смартфон обозначается как источник данных о событии из смартфона.

17. Способ по п. 15, в котором ответ запускает деактивацию механизма оповещения.

18. Способ по п. 15, в котором ответ запускает заранее определенное действие в заранее определенном источнике-смартфоне.

19. Способ по п. 16, в котором сопряжение происходит до размещения офтальмологической линзы на глазу.

20. Способ по п. 16, в котором сопряжение содержит такие этапы:
размещения запитанной офтальмологической линзы в непосредственной близости к заранее определенному источнику-смартфону;
установления беспроводной связи между запитанной офтальмологической линзой и заранее определенным источником-смартфоном;
отправки запроса от заранее определенного источника-смартфона в запитанную офтальмологическую линзу, причем запрос может идентифицировать запитанную офтальмологическую линзу; и
подтверждения идентификации, причем подтверждение устанавливает сопряжение.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к мобильной связи. Технический результат заключается в определении технологии (inter-RAT) покрытия межтехнологического радиодоступа для управления энергосбережением (ESM).

Изобретение относится к области связи. Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают способ определения ресурсов канала управления восходящей линии связи, содержащий: прием пользовательским оборудованием (UE) заданного параметра, сконфигурированного для способа отображения его расширенного физического канала управления нисходящей линии связи (E-PDCCH) посредством eNB; и определение, посредством UE, ресурсов его канала управления восходящей линии (PUCCH) согласно заданному параметру, соответствующему способу отображения его E-PDCCH, и формуле вычисления PUCCH.

Изобретение относится к системам радиосвязи, которые используют ретрансляторы с многостанционным доступом, и направлено на создание многоступенчатых систем ретрансляции на базе полносвязных кластеров с восстановлением информации в каждом кластере.

Изобретение относится к системам беспроводной связи, которые могут применять алгоритм управления энергосбережением. Предложен усовершенствованный способ управления энергосбережением.

Заявленное изобретение относится к беспроводным устройствам, устройству сети, тестовому оборудованию и способу в гетерогенной системе радиосвязи, которые сконфигурированы для выполнения и представления в виде отчета измерений ввиду шаблонов, включающих в себя по меньшей мере два типа подкадров.

Настоящее изобретение относится к системам и способам определения допустимых для установки подключения беспроводных точек доступа. Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении защищенности сетевого соединения устройства с сетевым ресурсом при использовании беспроводной точки доступа, при наличии более чем одной точки доступа путем определения на устройстве, запрашивающем подключение, допустимых для установки подключения к сетевому ресурсу беспроводных точек доступа.

Изобретение относится к области беспроводных сетей связи, а именно к услугам, оказываемым пассажирам транспортных средств. Техническим результатом является обеспечение непрерывной передачи мультимедиа контента на абонентские устройства пассажиров движущегося транспорта.

Изобретение относится к области связи. Технический результат изобретения заключается в обеспечении непрерывности услуги широковещательной многоадресной передачи мультимедиа (MBMS).

Изобретение относится к сетям беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в приеме максимального количества системной информации в минимальное время приема, что уменьшает время приема пользовательского устройства и потребление им мощности.

Изобретение относится к базовой станции, пользовательскому оборудованию (UE) и способам управления процедурой случайного доступа (RA). Технический результат заключается в обеспечении защиты UE и сети от бесконечных повторных попыток RA.

Офтальмологическое устройство содержит линзу, имеющую оптическую и периферическую зоны, выпуклую переднюю и вогнутую заднюю изогнутые поверхности, и текстурный узор, сформированный на одной или обеих из поверхностей на глубине и с интервалами, обеспечивающими повышение смачиваемости поверхности, тем самым улучшая комфорт и не нарушая нормальный обзор через устройство.

Устройство офтальмологической линзы содержит вставку с изменяемыми оптическими свойствами, расположенную по меньшей мере в части оптической зоны линзы. Вставка содержит изогнутые переднюю и заднюю поверхности, формирующие по меньшей мере часть одной камеры; источник энергии, встроенный во вставку в неоптической зоне; и слой, содержащий жидкокристаллический материал, расположенный внутри по меньшей мере одной камеры.

Изобретение относится к области проверки офтальмологических линз с использованием излучения различной длины волны. Согласно способу офтальмологические линзы, находящиеся в контейнере с упаковочным раствором, при проходе по производственной линии последовательно облучают излучением с различной длиной волны.

Группа изобретений относится к медицине, а именно к офтальмологии. Офтальмологическая линза с электропитанием содержит контактную линзу или интраокулярную линзу, включающую в себя оптическую зону и периферийную зону; и систему распознавания положения и конвергенции зрачков, встроенную в периферийную зону контактной линзы.

Изобретение относится к способам нанесения сшитого гидрофильного покрытия на силиконовую контактную линзу. Предложен способ изготовления силиконовой гидрогелевой контактной линзы, на которой находится сшитое гидрофильное покрытие, включающий нагревание силиконовой гидрогелевой контактной линзы в водном растворе в присутствии растворимого в воде сильно разветвленного термически сшивающегося гидрофильного полимерного материала, содержащего положительно заряженные азетидиниевые группы, при температуре от 40°С до 140°С в течение периода времени, достаточного для ковалентного связывания термически сшивающегося гидрофильного полимерного материала на поверхности силиконовой гидрогелевой контактной линзы с помощью ковалентных связей, каждая из которых образована между одной азетидиниевой группой и одной из реакционноспособных функциональных групп на поверхности силиконовой гидрогелевой контактной линзы и/или вблизи от нее, и, таким образом, образование сшитого гидрофильного покрытия на силиконовой гидрогелевой контактной линзе.

Офтальмологическая линза содержит контактную линзу и одну или более внедренных структур, чувствительных к направлению падающего света, которые встроены в контактную линзу.

Изобретение относится к контактным линзам, содержащим элементы, усиливающие пропускание кислорода. Контактные линзы разрабатываются с локальными утонченными участками для повышения пропускаемости кислорода к глазу.

Способ создания конструкции линзы для контроля и замедления развития близорукости включает: получение данных волнового фронта; преобразование данных волнового фронта в радиальную карту оптической силы; построение профиля оптической силы линзы, включающего корректирующие факторы для ближнего и дальнего зрения, полученные на основе данных волнового фронта и размера зрачка.

Группа изобретений относится к медицине. Способ конструирования некруглых контактных линз для улучшения стабильности линзы, вращения и центрирования на глазу включает: определение геометрии верхнего века; определение геометрии поверхности глаза пациента; задание начальной геометрической формы внешнего контура некруглой контактной линзы; расчет первой площади поверхности перекрытия между верхним веком и верхней частью некруглой контактной линзы, когда некруглая контактная линза находится в оптимальном конечном положении на глазу, определяемом геометрией поверхности глаза; расчет второй площади поверхности перекрытия между верхним веком и верхней частью некруглой контактной линзы, когда некруглая контактная линза находится в наименее оптимальном положении на глазу, определяемом геометрией поверхности глаза; и обеспечение максимальной разности между первой и второй площадями поверхности перекрытия путем изменения геометрической формы внешнего контура некруглой контактной линзы.

Изобретение относится к области медицины. Электронная офтальмологическая линза содержит: пригодную для ношения офтальмологическую линзу, имеющую оптическую зону и периферийную зону; элемент с изменяемыми оптическими свойствами, встроенный в оптическую зону пригодной для ношения офтальмологической линзы, причем элемент с изменяемыми оптическими свойствами выполнен с возможностью изменения оптической силы пригодной для ношения офтальмологической линзы; и электронный компонент, встроенный в периферийную зону пригодной для ношения офтальмологической линзы.

Нашлемная широкоугольная коллиматорная дисплейная оптическая система содержит проектор, включающий в себя жидкокристаллический дисплей, линзовую проекционную систему, состоящую из трех компонентов, двухзеркальный компонент и светоделительное коллимирующее вогнутое зеркало, соединяющее изображения от внешнего пространства и от жидкокристаллического дисплея.
Наверх