CN204422891U - 一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜。涉及眼睛的近视防控镜技术领域,一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,包括镜框、镜腿和镜片,其特征在于:所述镜片为双光区镜片,所述镜片分为镜片中央光学区和镜片周边光学区,所述镜片中央光学区位于镜片中央部位,制备为椭圆形凹透镜,屈光度范围为-20D~0D;所述镜片周边光学区位于镜片周边部位,制备为凸透镜片,屈光度范围为+1D~+4D;所述椭圆形凹透镜与凸透镜的光学中心重合。本实用新型采用独特的镜片与特制的框架;对于镜片的空间利用更加科学合理;满足了人正常活动时的视野需求,保证了极大地佩戴舒适性;更适合近视的青少年配戴。
Description
技术领域
本实用新型涉及眼睛的近视防控镜技术领域,尤其涉及一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜。
背景技术
近视,是指远处的目标图像聚焦在视网膜前方,从而导致远视力模糊,是一项全球性的视力难题,在所有年龄层、所有民族的人群中,都会出现这种视觉问题。
有研究证明周边视网膜远视性离焦和近视度数不断加深有密切的关系,周边视网膜上的远视性离焦推动了眼球的加长生长,使近视度数加深,而周边视网膜的近视性离焦能够降低眼轴变长的速度,控制、减缓近视的发展。
经相关研究证明,传统的视力解决方案都聚焦于控制中心视力,目的就是提供良好的中心视力。但是传统的单光镜片虽然可以矫正中心视力,但会使其外围投影到视网膜后方。这样就会促使视网膜向后伸长,加速了眼轴变长的速度。这也就解释了为什么有些儿童在配戴单光镜片后近视度数越发快速增长。最新的研究已经改变了对于近视的理解:同时矫正中央视力和控制周边视网膜远视性离焦的方式才是控制和减缓近视发展的最有效途径,清晰的视觉和近视性光学离焦都是减少眼球增长的强大推动力。
现有的周边离焦控制镜片在中心视野范围和可佩戴性上存在不足,并未精确考虑制成框架眼镜后中心视力矫正区的最佳视野范围和形状以及中心矫正区和周边离焦控制区的面积比例,也未考虑镜框周边透光导致的镜片周边光线折射对效果的影响,不能达到周边离焦控制和可佩戴性的最佳综合效果。现有技术对于中心矫正区和周边离焦控制区的面积选择和比例没有明确的标准,面积过小,则视野不足,影响佩戴,中心矫正区的面积过大,则不能保证镜片有足够的周边离焦控制区域,起不到最佳效果。现有技术的中心矫正区的形状多为圆形,如专利CN201020253877.9。而人眼视物时水平辐辏的角度范围(+25°~+30°)远大于垂直方向的角度(2△—4△),因此圆形并不是符合人眼工程学和人眼看远、看近时的辐辏、分开和垂直等正常融像范围规律的最佳选择,同时圆形在垂直方向上占用过多的面积,影响了周边离焦的控制效果。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:
一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,包括镜框、镜腿和镜片,其特征在于:所述镜片为双光区镜片,所述镜片分为镜片中央光学区和镜片周边光学区,所述镜片中央光学区位于镜片中央部位,制备为椭圆形凹透镜,屈光度范围为-20D~0D;所述镜片周边光学区位于镜片周边部位,制备为凸透镜片,屈光度范围为+1D~+4D;所述椭圆形凹透镜与凸透镜的光学中心重合。
进一步的技术方案在于,所述中央光学区与周边光学区的面积比值小于1/2。
进一步的技术方案在于,所述椭圆形凹透镜短轴长度范围为15mm~45mm,长轴长度范围为18mm~45mm,长轴位于水平方向。
进一步的技术方案在于,所述镜片周边光学区屈光度范围为+1.5D~+3D。
进一步的技术方案在于,所述镜片周边光学区的屈光度Φ1(大于等于0D)与镜片中央光学区的屈光度Φ2(小于等于0D)的关系为:Φ1=+4D+a×Φ2,a为系数;取值范围为:-3D≤Φ2≤0D时,0.5≤a≤0.7;-6D≤Φ2<-3D时,0.3≤a≤0.5;Φ2<-6D时,0.1≤a≤0.4。
进一步的技术方案在于,所述的镜片中央光学区和镜片周边光学区的结合处为渐变焦结构或阶梯型变焦结构。
进一步的技术方案在于,所述镜框的边框为全框架结构,颜色为不透光的深色。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:
本实用新型镜片中央光学区制备为凹透镜,提供清晰锐利的中心视力,采用椭圆形状,更符合人眼形状,其形状和大小设计充分考虑了人眼看远、看近时的辐辏、分开和垂直等正常融像角度范围,满足人正常活动时的视野需求,保证了极大地佩戴舒适性。根据相关研究结果,视网膜中央黄斑区和周边非黄斑区的面积比例约为1/2,根据人眼视网膜中央黄斑区和周边非黄斑区的位置设计镜片中央光学区和周边光学区的面积比例,对于镜片的空间利用更加科学合理。镜架选择上,选择黑色不透光的全框设计,能够有效防止镜片周边的散光对防控效果的影响。因此本实用新型相比现有技术具有更好的近视发展控制效果,适合近视的青少年配戴。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1是本实用新型结构示意图;
图2是本实用新型镜片部分剖视图;
其中:1、镜腿;2、镜框;3、镜片;4、镜片周边光学区;5、镜片中央光学区;
具体实施方式
下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
如图所示:一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,以下简称为这种眼镜。这种眼镜包括镜框2、镜腿1和镜片3,镜片3为双光区镜片,镜片3分为镜片中央光学区5和镜片周边光学区4,镜片中央光学区5与镜片周边光学区4的面积比值小于1/2;镜片中央光学区5位于镜片中央部位,制备为椭圆形凹透镜,屈光度范围为-20D~0D,椭圆形短轴长度范围为15mm~45mm,长轴长度范围为18mm~45mm,长轴位于水平方向。镜片周边光学区4位于镜片周边部位,制备为凸透镜片,屈光度范围为+1D~+4D;优选制备屈光度范围为+1.5D~+3D;椭圆形凹透镜与凸透镜的光学中心重合;镜片中央光学区5和镜片周边光学区4的结合处为渐变焦结构或阶梯型变焦结构。镜框2的边框为全框,颜色为不透光的深色。
经研究:镜片周边光学区4的屈光度Φ1(大于等于0D)与镜片中央光学区5的屈光度Φ2(小于等于0D)的关系为:Φ1=+4D+a×Φ2,a为系数;取值范围为:-3D≤Φ2≤0D时,0.5≤a≤0.7;-6D≤Φ2<-3D时,0.3≤a≤0.5;Φ2<-6D时,0.1≤a≤0.4。使这种眼镜更容易制备。
这种眼镜,镜片周边光学区位于镜片周边部位,制备为凸透镜片,用于控制视网膜周边远视性离焦,控制近视发展。镜片中央光学区位于镜片中央部位,制备为椭圆形凹透镜,用于矫正视网膜中央屈光不正,提供良好的中心视力;根据人眼视网膜中央黄斑区和周边非黄斑区的位置设计镜片中央光学区和周边光学区的面积比例,对于镜片的区域利用更加科学合理,椭圆形凹透镜与周边区凸透镜光学中心重合,镜架选择上,选择黑色不透光的全框设计,能够有效防止镜片周边的散光对防控效果的影响。上述镜片与特制镜架制成框架眼镜后,中央光学区采用椭圆形状,更符合人眼形状,其形状和大小设计充分考虑了人眼看远、看近时的辐辏、分开和垂直等正常融像角度范围,满足人正常活动时的视野需求。没有佩戴渐进镜片时可能出现的轻微头晕、空间感觉发生变化、对物体的距离判断、深度感觉发生变化的问题。相比现有技术具有更好的近视发展控制效果。更适合近视的青少年配戴。
Claims (7)
1.一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,包括镜框(2)、镜腿(1)和镜片(3),其特征在于:所述镜片(3)为双光区镜片,所述镜片(3)分为镜片中央光学区(5)和镜片周边光学区(4),所述镜片中央光学区(5)位于镜片中央部位,制备为椭圆形凹透镜,屈光度范围为-20D~0D;所述镜片周边光学区(4)位于镜片周边部位,制备为凸透镜片,屈光度范围为+1D~+4D;所述椭圆形凹透镜与凸透镜的光学中心重合。
2.根据权利要求1所述的一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,其特征在于:所述镜片中央光学区(5)与镜片周边光学区(4)的面积比值小于1/2。
3.根据权利要求1所述的一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,其特征在于:所述椭圆形凹透镜短轴长度范围为15mm~45mm,长轴长度范围为18mm~45mm,长轴位于水平方向。
4.根据权利要求1所述的一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,其特征在于:所述镜片周边光学区(4)屈光度范围为+1.5D~+3D。
5.根据权利要求1所述的一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,其特征在于:所述镜片周边光学区(4)的屈光度Φ1(大于等于0D)与镜片中央光学区(5)的屈光度Φ2(小于等于0D)的关系为:Φ1=+4D+a×Φ2,a为系数;取值范围为:-3D≤Φ2≤0D时,0.5≤a≤0.7;-6D≤Φ2<-3D时,0.3≤a≤0.5;Φ2<-6D时,0.1≤a≤0.4。
6.根据权利要求1所述的一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,其特征在于:所述的镜片中央光学区(5)与镜片周边光学区(4)的结合处为渐变焦结构或阶梯型变焦结构。
7.根据权利要求1所述的一种控制周边离焦的近视发展控制眼镜,其特征在于:所述镜框(2)的边框为全框架结构,颜色为不透光的深色。
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