RU2238580C2 - Прогрессивные составные линзы, имеющие регрессивные поверхности - Google Patents
Прогрессивные составные линзы, имеющие регрессивные поверхности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2238580C2 RU2238580C2 RU2000102943A RU2000102943A RU2238580C2 RU 2238580 C2 RU2238580 C2 RU 2238580C2 RU 2000102943 A RU2000102943 A RU 2000102943A RU 2000102943 A RU2000102943 A RU 2000102943A RU 2238580 C2 RU2238580 C2 RU 2238580C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- progressive
- regressive
- lens
- additive
- lenses
- Prior art date
Links
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 title claims abstract description 69
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 59
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims abstract description 59
- 230000001373 regressive effect Effects 0.000 claims abstract description 57
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 39
- 208000001491 myopia Diseases 0.000 claims description 21
- 230000004438 eyesight Effects 0.000 claims description 19
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 7
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 5
- 201000009310 astigmatism Diseases 0.000 abstract description 45
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 206010020675 Hypermetropia Diseases 0.000 description 1
- 208000029091 Refraction disease Diseases 0.000 description 1
- 230000004430 ametropia Effects 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000003467 diminishing effect Effects 0.000 description 1
- 201000006318 hyperopia Diseases 0.000 description 1
- 230000004305 hyperopia Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 201000010041 presbyopia Diseases 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 1
- 208000014733 refractive error Diseases 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/06—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/06—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
- G02C7/061—Spectacle lenses with progressively varying focal power
- G02C7/068—Special properties achieved by the combination of the front and back surfaces
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/06—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
- G02C7/061—Spectacle lenses with progressively varying focal power
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/06—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
- G02C7/061—Spectacle lenses with progressively varying focal power
- G02C7/063—Shape of the progressive surface
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Eyeglasses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области офтальмологии, а именно к многофокусным линзам. Изобретение направлено на создание таких линз с постепенным увеличением оптической силы, в которых нежелательный астигматизм линзы уменьшается по сравнению с традиционными диоптрическими линзами. Этот результат обеспечивается за счет того, что прогрессивные линзы с уменьшенным нежелательным астигматизмом получают путем объединения прогрессивных аддитивных и регрессивных поверхностей. При этом нежелательный астигматизм прогрессивной поверхности и нежелательный астигматизм регрессивной поверхности действуют таким образом, чтобы компенсировать друг друга. 6 с. и 11 з. п. ф-лы, 2 табл.
Description
Область изобретения
Настоящее изобретение относится к многофокальным глазным линзам. В частности, изобретение обеспечивает прогрессивные составные линзы, которые содержат регрессивные поверхности.
Уровень техники, к которой относится изобретение
Хорошо известно использование глазных линз для коррекции аметропии. Например, многофокальные линзы, такие как прогрессивные составные линзы (PAL, ПСЛ), используются для лечения пресбиопии (старческой дальнозоркости). Наиболее известные линзы ПСЛ изготовляются путем наложения прогрессивно изменяющихся радиусов кривизны на выпуклую поверхность линзы для того, чтобы обеспечить значения базовой кривизны, соответствующие зонам оптической силы дальнего, среднего и ближнего зрения. Обычно оптическая сила дальнего зрения, оптическая сила цилиндрической коррекции зрения для коррекции астигматизма пользователей линз и ось цилиндра обеспечиваются на вогнутой поверхности линз.
Линзы ПСЛ вызывают интерес пользователей, поскольку они свободны от видимых краев между зонами различной оптической силы, которые обнаруживаются в других типах многофокальных линз, например таких, как бифокальные и трифокальные линзы. Однако характерным недостатком линз ПСЛ является нежелательный астигматизм, или астигматизм, вызванный одной или более поверхностями линзы. Вообще, нежелательный астигматизм локализуется на какой-либо стороне линзовых зон ближнего или среднего зрения и достигает локализованного максимума, который приблизительно соответствует линзовой диоптрической аддитивной (добавочной) силе ближнего зрения.
В попытке снизить нежелательный астигматизм был испробован ряд конструкций линз. Однако, хотя конструкции линз ПСЛ из известного уровня техники обеспечили некоторое минимальное уменьшение нежелательного астигматизма, большие участки периферии линз остаются непригодными из-за астигматизма. Таким образом, по прежнему имеется потребность в линзах ПСЛ, которые снижают нежелательный астигматизм.
Подробное описание предпочтительных вариантов воплощения настоящего изобретения
Настоящее изобретение обеспечивает прогрессивные составные линзы, а также способы их проектирования и производства.
Линзы настоящего изобретения показывают уменьшенный нежелательный астигматизм по сравнению с линзами из известного уровня техники. Дополнительно, расстояние зоны дальнего зрения и минимальная ширина канала у линз в соответствии с настоящим изобретением функционально не сопоставима по сравнению с линзами ПСЛ из известного уровня техники.
Для целей настоящего изобретения под термином "канал" подразумевается коридор зрения, который свободен от нежелательного астигматизма, составляющего приблизительно 0,75 диоптрий или более, когда зрачок пользователя перемещается от зоны среднего зрения к зоне ближнего зрения и обратно. Под термином "линза" подразумевается глазная линза, включая, без ограничений, очковые линзы, контактные линзы, внутриглазные линзы и т.д.
Предпочтительно линзами в соответствии с настоящиим изобретением являются очковые линзы.
Открытием изобретения является то, что прогрессивные линзы с уменьшенным нежелательным астигматизмом могут конструироваться путем объединения прогрессивных аддитивных и регрессивных поверхностей. Таким образом, один из вариантов воплощения изобретения обеспечивает линзу, состоящую по существу из одной или более прогрессивных поверхностей и одной или более регрессивных поверхностей. Каждая поверхность имеет диоптрическую аддитивную оптическую силу и полную диоптрическую аддитивную оптическую силу, аддитивная оптическая сила линзы является суммой диоптрических аддитивных оптических сил прогрессивной аддитивной или регрессивной поверхностей.
Под термином "прогрессивная аддитивная поверхность" подразумевается асферическая поверхность, имеющая зоны дальнего и ближнего зрения или видения и зону увеличивающейся диоптрической оптической силы, соединяющую зоны дальнего и ближнего зрения. Специалисту должно быть понятно, что если прогрессивная поверхность является выпуклой поверхностью линзы, то кривизна зоны дальнего зрения будет меньше кривизны зоны ближнего зрения, и что если прогрессивная поверхность является вогнутой поверхностью линзы, то кривизна зоны дальнего зрения будет больше кривизны зоны ближнего зрения.
Под термином "регрессивная поверхность" подразумевается асферическая поверхность, имеющая зоны дальнего и ближнего зрения или видения и зону уменьшающейся диоптрической оптической силы, соединяющую зоны дальнего и ближнего зрения. Если регрессивная поверхность является выпуклой поверхностью линзы, то кривизна зоны дальнего зрения будет больше кривизны зоны ближнего зрения, а если регрессивная поверхность является вогнутой поверхностью линзы, то кривизна зоны дальнего зрения будет меньше кривизны зоны ближнего зрения.
Под термином "диоптрическая аддитивная оптическая сила" подразумевается величина разности диоптрических оптических сил между зонами дальнего и ближнего зрения. В линзах в соответствии с настоящим изобретением диоптрическая аддитивная оптическая сила прогрессивной аддитивной поверхности является положительным значением, а регрессивной поверхности - отрицательным значением. Таким образом, из-за того, что аддитивная оптическая сила линзы является суммой диоптрических оптических сил прогрессивной и регрессивной поверхностей, регрессивная поверхность действует так, чтобы вычитать диоптрическую аддитивную оптическую силу от прогрессивной аддитивной поверхности.
Известно, что прогрессивная аддитивная поверхность создает нежелательный астигматизм на некоторых участках на поверхности. Нежелательный астигматизм участка поверхности может рассматриваться как векторная величина с абсолютным значением и осью ориентации, которые зависят, частично, от локализации астигматизма на поверхности. Регрессивная поверхность также имеет участки нежелательного астигматизма, причем абсолютное значение и ось астигматизма регрессивной поверхности определяются такими же факторами, которые являются определяющими для астигматизма прогрессивной поверхности. Однако величина астигматизма регрессивной поверхности будет по знаку противоположна величине астигматизма прогрессивной поверхности.
Таким образом, объединение прогрессивной поверхности, имеющей участок нежелательного астигматизма, с регрессивной поверхностью с соответствующим образом расположенным участком нежелательного астигматизма уменьшает полный нежелательный астигматизм для этого участка линзы. Причина этого состоит в том, что в линзе, имеющей прогрессивную аддитивную поверхность и регрессивную поверхность, нежелательный астигматизм линзы в данном местоположении будет являться векторной суммой этих значений нежелательного астигматизма поверхностей. Из-за того, что величины астигматизма прогрессивной аддитивной и регрессивной поверхностей имеют противоположные знаки, будет достигаться уменьшение полного нежелательного астигматизма линз. Хотя ось ориентации нежелательного астигматизма регрессивной поверхности необязательно должна быть такой же, как ось ориентации в сравнительном местоположении на прогрессивной поверхности, для того, чтобы максимизировать уменьшение нежелательного астигматизма предпочтительно, чтобы оси были по существу одинаковыми.
Для того, чтобы достичь уменьшения нежелательного астигматизма, один или более участков астигматизма прогрессивной поверхности должны совпасть с одним или более участков астигматизма регрессивной поверхности. Предпочтительно, чтобы были совмещены поверхностные зоны дальнего и ближнего зрения, а также каналы. При совмещении поверхностей таким образом один или более участков нежелательного астигматизма прогрессивной поверхности будут совпадать с одним или более участков на регрессивной поверхности. В другом варианте воплощения изобретение обеспечивает линзу, состоящую по существу из одной или более прогрессивных аддитивных поверхностей и одной или более регрессивных поверхностей, в которой зоны дальнего зрения, зоны ближнего зрения и каналы прогрессивных и регрессивных поверхностей совмещаются.
В линзах настоящего изобретения прогрессивная аддитивная и регрессивная поверхности могут быть на выпуклых или вогнутых поверхностях линзы или в слоях между этими поверхностями. В предпочтительном варианте воплощения прогрессивная аддитивная поверхность образует выпуклую поверхность линзы, а регрессивная поверхность образует вогнутую поверхность линзы. Могут быть использованы одна или более прогрессивных аддитивных и регрессивных поверхностей, но предпочтительно использовать только по одной из каждого вида поверхностей.
Специалисту должно быть понятно, что прогрессивная аддитивная и регрессивная поверхности, пригодные в изобретении, могут быть либо жесткого, либо гибкого типа конструкции. Под жесткой конструкцией подразумевается конструкция поверхности, в которой нежелательный астигматизм концентрируется ниже оптических центров поверхностей и в зонах, окаймляющих канал. Гибкая конструкция представляет собой конструкцию поверхности, в которой нежелательный астигматизм распространяется в боковые части зоны дальнего зрения. Специалисту должно быть понятно, что для заданной диоптрической аддитивной оптической силы величина нежелательного астигматизма жесткой конструкции будет больше величины нежелательного астигматизма гибкой конструкции, поскольку нежелательный астигматизм гибкой конструкции распределяется по более широкой площади линзы.
В линзе в соответствии с настоящим изобретением предпочтительно прогрессивные аддитивные поверхности имеют гибкую конструкцию, а регрессивные поверхности имеют жесткую конструкцию. Таким образом, в другом варианте воплощения изобретение обеспечивает линзу, состоящую по существу из одной или более прогрессивных аддитивных поверхностей и одной или более регрессивных поверхностей, в которой одна или более прогрессивных аддитивных поверхностей имеют гибкую конструкцию и одна или более регрессивных поверхностей имеют жесткую конструкцию. Более предпочтительно, чтобы прогрессивные аддитивные поверхности имели максимальный нежелательный астигматизм, который по абсолютной величине меньше диоптрической аддитивной оптической силы поверхности, а для регрессивных поверхностей - больше по абсолютной величине.
Поверхности, пригодные в линзах в соответствии с настоящим изобретением, могут быть обеспечены путем использования известного способа конструирования прогрессивных и регрессивных поверхностей. Например, для конструирования поверхностей может использоваться коммерчески доступное программное обеспечение отслеживания луча. Дополнительно, оптимизация поверхностей может быть выполнена любым известным способом.
Диоптрическая аддитивная оптическая сила прогрессивной аддитивной и регрессивной поверхностей выбирается на основе набора факторов. Например, значения оптической силы выбираются на основе полной диоптрической аддитивной оптической силы, желательной для линзы, а также на основе нежелательного астигматизма, связанного с заданной диоптрической аддитивной оптической силой. Дополнительно, обращается внимание на минимальную ширину канала, требуемого для линзы, поскольку ширина канала линзы будет уменьшаться по мере увеличения диоптрической аддитивной оптической силы. Еще должна учитываться возможность производить косметически привлекательные линзы, или линзы, у которых значения толщины и базовой кривизны приемлемы для пользователя.
Диоптрическая аддитивная оптическая сила каждой из прогрессивных аддитивных поверхностей, используемых в изобретении, может независимо составлять приблизительно от +0.01 до +6.00 диоптрий, предпочтительно приблизительно от +1.00 до +5.00 диоптрий и более предпочтительно приблизительно от +2.00 до +4.00 диоптрий. Диоптрическая аддитивная оптическая сила каждой из регрессивных поверхностей может независимо составлять приблизительно от -0.01 до -6.00 диоптрий, предпочтительно приблизительно от -0.25 до -3.00 диоптрий и более предпочтительно приблизительно от -0.50 до -2.00 диоптрий.
Линзы в соответствии с настоящим изобретением могут быть изготовлены из любого известного материала, подходящего для производства глазных линз. Такие материалы либо являются коммерчески доступными, либо известны их способы производства. Кроме того, линзы могут быть изготовлены любым известным методом изготовления линз, без ограничения, включая шлифовку, отливку целой линзы, прессование, горячее формование, многослойное формование, поверхностное литье или их комбинацию. Предпочтительно линзы изготавливают, сначала производя оптическую заготовку или линзу с регрессивной поверхностью. Заготовка может быть изготовлена любым известным средством, без ограничения включая литьевое и литьевое компрессионное формование, горячее формование или литье. Затем на заготовку отливают по меньшей мере одну регрессивную поверхность. Отливка может проводиться любым средством, но предпочтительно выполняется поверхностной отливкой, включая без ограничения способы, раскрытые в патентах США №5147585, 5178800, 5219497, 5316702, 5358672, 5480600, 5512371, 5531940, 5702819 и 5793465.
В другом варианте воплощения изобретение обеспечивает способ производства прогрессивной составной линзы, состоящий по существу из а) обеспечения по меньшей мере одной регрессивной поверхности и по меньшей мере одной прогрессивной аддитивной поверхности; б) изготовления оптической заготовки, имеющей по меньшей мере одну регрессивную поверхность; в) отливки по меньшей мере одной прогрессивной поверхности на оптическую заготовку. Более предпочтительно вогнутая поверхность оптической заготовки является регрессивной поверхностью, а прогрессивная поверхность отливается на выпуклую поверхность заготовки.
Далее изобретение поясняется рассмотрением следующих не ограничивающих примеров.
Примеры 1-4
В таблице 1 показан уровень нежелательного астигматизма для диапазона диоптрической аддитивной оптической силы линз VARILUX COMFORT™. Линзы имеют одну прогрессивную аддитивную поверхность, расположенную на выпуклой поверхности линзы.
Пример 5
Изготавливается линза, имеющая выпуклую прогрессивную аддитивную поверхность и вогнутую регрессивную поверхность. Выпуклая прогрессивная аддитивная поверхность имеет кривизну зоны дальнего зрения, составляющую 6.00 диоптрий, кривизну зоны ближнего зрения, составляющую 8.50 диоптрий, и диоптрическую аддитивную оптическую силу, составляющую +2.50 диоптрий. Поверхность имеет конструкцию гибкого типа с участком максимального нежелательного астигматизма, составляющего -2.33 диоптрий. Вогнутая регрессивная поверхность имеет кривизну зоны дальнего зрения, составляющую 6.00 диоптрий, кривизну субтрактивной зоны, составляющую 7.00 диоптрий, и диоптрическую аддитивную оптическую силу, составляющую -1.00 диоптрий. Поверхность имеет конструкцию жесткого типа с участком максимального нежелательного астигматизма, составляющего +1.50 диоптрий. Зоны и каналы дальнего и ближнего зрения выпуклой и вогнутой поверхности совмещаются, и результирующая оптическая сила дальнего зрения составляет 1.00 диоптрий с аддитивной оптической силой, равной 1.50 диоптрий. Полный нежелательный астигматизм линзы меньше, чем у прогрессивных линз из известного уровня техники со сравнимой аддитивной оптической силой.
Примеры 6-8
Линзы изготавливаются согласно изобретению со значениями диоптрической аддитивной оптической силы, составляющими +2.00, +2.50 и +3.00 соответственно. Уровни нежелательного астигматизма для линз ниже, чем у сравнимых линз из уровня техники.
Таблица 2 поясняет примеры 5-7.
Claims (17)
1. Линза, содержащая по меньшей мере одну прогрессивную аддитивную поверхность и по меньшей мере одну регрессивную поверхность.
2. Линза по п.1, в которой линза является очковой линзой.
3. Линза по п.1, в которой зоны дальнего зрения, зоны ближнего зрения и каналы прогрессивной и регрессивной поверхностей линзы совмещаются.
4. Линза по п.1, в которой по меньшей мере одна прогрессивная аддитивная поверхность имеет гибкую конструкцию, и по меньшей мере одна регрессивная поверхность имеет жесткую конструкцию.
5. Очковая линза, содержащая по меньшей мере одну прогрессивную аддитивную поверхность и по меньшей мере одну регрессивную поверхность, в которой зоны дальнего зрения, зоны ближнего зрения и каналы прогрессивной и регрессивной поверхностей совмещаются.
6. Линза по п.5, в которой по меньшей мере одна прогрессивная аддитивная поверхность имеет гибкую конструкцию, и по меньшей мере одна регрессивная поверхность имеет жесткую конструкцию.
7. Очковая линза, содержащая по меньшей мере одну прогрессивную аддитивную поверхность и по меньшей мере одну регрессивную поверхность, в которой по меньшей мере одна прогрессивная аддитивная поверхность имеет гибкую конструкцию, и по меньшей мере одна регрессивная поверхность имеет жесткую конструкцию.
8. Очковая линза по п.7, в которой зоны дальнего зрения, зоны ближнего зрения и каналы прогрессивной и регрессивной поверхностей совмещаются.
9. Очковая линза, содержащая прогрессивную аддитивную поверхность и регрессивную поверхность, в которой зоны дальнего зрения, зоны ближнего зрения и каналы прогрессивной и регрессивной поверхностей совмещаются.
10. Очковая линза по п.9, в которой прогрессивная аддитивная поверхность имеет гибкую конструкцию и регрессивная поверхность имеет жесткую конструкцию.
11. Очковая линза, содержащая прогрессивную аддитивную поверхность и регрессивную поверхность, в которой прогрессивная аддитивная поверхность имеет гибкую конструкцию и регрессивная поверхность имеет жесткую конструкцию.
12. Очковая линза по п.11, в которой зоны дальнего зрения, зоны ближнего зрения и каналы прогрессивной и регрессивной поверхностей совмещаются.
13. Способ производства прогрессивных составных очковых линз, содержащий а) обеспечение по меньшей мере одной регрессивной поверхности и по меньшей мере одной прогрессивной аддитивной поверхности; и б) изготовление прогрессивной составной очковой линзы, используя поверхности, обеспеченные на этапе а).
14. Способ по п.13, в котором этап б) осуществляется посредством (1) производства оптической заготовки, имеющей по меньшей мере одну регрессивную поверхность, и (ii) отливки по меньшей мере одной прогрессивной поверхности на оптическую заготовку.
15. Способ по п.13, в котором вогнутая поверхность оптической заготовки является регрессивной поверхностью, а по меньшей мере одна прогрессивная поверхность отливается на выпуклую поверхность оптической заготовки.
16. Способ по п.15, в котором этап отливки выполняется так, что зоны дальнего зрения, зоны ближнего зрения и каналы регрессивной поверхности и по меньшей мере одной прогрессивной аддитивной поверхности совмещаются.
17. Способ по п.13, в котором этап изготовления выполняется так, что зоны дальнего зрения, зоны ближнего зрения и каналы по меньшей мере регрессивной поверхности и по меньшей мере одной прогрессивной аддитивной поверхности совмещаются.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US09/244,356 | 1999-02-04 | ||
US09/244,356 US6139148A (en) | 1999-02-04 | 1999-02-04 | Progressive addition lenses having regressive surfaces |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000102943A RU2000102943A (ru) | 2001-12-27 |
RU2238580C2 true RU2238580C2 (ru) | 2004-10-20 |
Family
ID=22922388
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000102943A RU2238580C2 (ru) | 1999-02-04 | 2000-02-03 | Прогрессивные составные линзы, имеющие регрессивные поверхности |
Country Status (18)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6139148A (ru) |
EP (1) | EP1026533B1 (ru) |
JP (3) | JP4625554B2 (ru) |
KR (1) | KR100700651B1 (ru) |
CN (1) | CN1156726C (ru) |
AT (1) | ATE384972T1 (ru) |
AU (1) | AU763372B2 (ru) |
BR (1) | BR0000300B1 (ru) |
CA (1) | CA2297620C (ru) |
DE (2) | DE20023975U1 (ru) |
DK (1) | DK1026533T3 (ru) |
ES (1) | ES2298117T3 (ru) |
IL (1) | IL134305A (ru) |
MY (1) | MY119229A (ru) |
PT (1) | PT1026533E (ru) |
RU (1) | RU2238580C2 (ru) |
SG (1) | SG92674A1 (ru) |
TW (1) | TW541436B (ru) |
Families Citing this family (47)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7023594B2 (en) | 2000-06-23 | 2006-04-04 | E-Vision, Llc | Electro-optic lens with integrated components |
US6619799B1 (en) | 1999-07-02 | 2003-09-16 | E-Vision, Llc | Optical lens system with electro-active lens having alterably different focal lengths |
US7775660B2 (en) | 1999-07-02 | 2010-08-17 | E-Vision Llc | Electro-active ophthalmic lens having an optical power blending region |
US7318642B2 (en) * | 2001-04-10 | 2008-01-15 | Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) | Progressive addition lenses with reduced unwanted astigmatism |
US6709105B2 (en) * | 2001-04-10 | 2004-03-23 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Progressive addition lenses |
US6520638B1 (en) * | 2001-08-14 | 2003-02-18 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Methods for designing multifocal ophthalmic lenses |
US6923540B2 (en) * | 2002-07-31 | 2005-08-02 | Novartis Ag | Toric multifocal contact lenses |
US8931896B2 (en) | 2004-11-02 | 2015-01-13 | E-Vision Smart Optics Inc. | Eyewear including a docking station |
US8778022B2 (en) | 2004-11-02 | 2014-07-15 | E-Vision Smart Optics Inc. | Electro-active intraocular lenses |
US9801709B2 (en) | 2004-11-02 | 2017-10-31 | E-Vision Smart Optics, Inc. | Electro-active intraocular lenses |
EP1894058A2 (en) * | 2005-06-20 | 2008-03-05 | ESSILOR INTERNATIONAL Compagnie Générale d'Optique | Method for providing dual surface progressive addition lens series |
RU2373557C2 (ru) | 2005-06-24 | 2009-11-20 | Хойа Корпорейшн | Способ конструирования группы линз с постепенным увеличением оптической силы би-асферического типа и группа линз с постепенным увеличением оптической силы би-асферического типа |
US8356900B2 (en) * | 2006-01-20 | 2013-01-22 | Clarity Medical Systems, Inc. | Large diopter range real time sequential wavefront sensor |
AR062067A1 (es) | 2006-07-17 | 2008-10-15 | Novartis Ag | Lentes de contacto toricas con perfil de potencia optica controlado |
JP5769914B2 (ja) * | 2006-07-20 | 2015-08-26 | 株式会社ニコン・エシロール | 累進屈折力レンズの設計方法、製造方法および眼鏡レンズの供給システム |
AR064985A1 (es) | 2007-01-22 | 2009-05-06 | E Vision Llc | Lente electroactivo flexible |
AU2008218240B2 (en) | 2007-02-23 | 2014-01-30 | E-Vision Smart Optics, Inc. | Ophthalmic dynamic aperture |
US7926940B2 (en) | 2007-02-23 | 2011-04-19 | Pixeloptics, Inc. | Advanced electro-active optic device |
CA2679977A1 (en) | 2007-03-07 | 2008-09-18 | Pixeloptics, Inc. | Multifocal lens having a progressive optical power region and a discontinuity |
US7883207B2 (en) | 2007-12-14 | 2011-02-08 | Pixeloptics, Inc. | Refractive-diffractive multifocal lens |
US20080273169A1 (en) | 2007-03-29 | 2008-11-06 | Blum Ronald D | Multifocal Lens Having a Progressive Optical Power Region and a Discontinuity |
FR2920888B1 (fr) * | 2007-09-12 | 2010-10-15 | Essilor Int | Realisation d'un verre ophtalmique destine a un porteur |
BRPI0820716B1 (pt) | 2007-12-04 | 2019-04-24 | Hoya Corporation | Método para projetar um par de lentes de grau progressivo |
US7926941B2 (en) * | 2007-12-14 | 2011-04-19 | Pixeloptics Inc. | Multiple layer multifocal composite lens |
US7744215B2 (en) | 2007-12-25 | 2010-06-29 | Pixeloptics, Inc. | Multiple layer multifocal composite lens |
US8154804B2 (en) | 2008-03-25 | 2012-04-10 | E-Vision Smart Optics, Inc. | Electro-optic lenses for correction of higher order aberrations |
US9022563B2 (en) * | 2009-02-12 | 2015-05-05 | Mitsui Chemicals, Inc. | Ophthalmic lenses with aspheric optical features |
US8573774B2 (en) * | 2009-10-14 | 2013-11-05 | PixelOptics | Opthalmic lens with regressive and non-regressive rotationally symmetric optical design elements |
EP2325617A1 (en) | 2009-11-18 | 2011-05-25 | ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d'Optique) | Method for determining binocular performance of a pair of spectacle lenses |
WO2011085936A1 (en) | 2010-01-18 | 2011-07-21 | Essilor International (Compagnie Generale D'optique) | Process for designing an ophthalmic progressive eyeglass |
US8042941B2 (en) | 2010-01-29 | 2011-10-25 | Indizen Optical Technologies, S.I. | Lens with continuous power gradation |
CN102043258B (zh) * | 2010-11-19 | 2012-09-26 | 苏州科技学院 | 一种渐进多焦点眼用镜片像散的优化方法 |
CA2827710C (en) * | 2011-03-07 | 2018-07-24 | Essilor International(Compagnie Generale D'optique) | A method for determining a progressive ophthalmic lens |
JP5805407B2 (ja) * | 2011-03-08 | 2015-11-04 | イーエイチエス レンズ フィリピン インク | 累進屈折力レンズ |
JP2012185449A (ja) * | 2011-03-08 | 2012-09-27 | Seiko Epson Corp | 累進屈折力レンズ |
EP2506063A1 (en) | 2011-03-31 | 2012-10-03 | ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d'Optique) | Progressive ophthalmic lens |
JP5952541B2 (ja) | 2011-09-30 | 2016-07-13 | イーエイチエス レンズ フィリピン インク | 光学レンズ、光学レンズの設計方法、および光学レンズの製造装置 |
AU2012351474B2 (en) * | 2011-12-15 | 2016-02-25 | Essilor International | Methods for determining a progressive ophthalmic lens and a set of semi finished lens blanks |
SG11201403737UA (en) | 2012-01-06 | 2014-07-30 | Hpo Assets Llc | Eyewear docking station and electronic module |
JP6002407B2 (ja) * | 2012-03-12 | 2016-10-05 | 株式会社ニコン・エシロール | 眼鏡レンズ、眼鏡レンズの製造方法及び眼鏡レンズの設計方法 |
CN104884999B (zh) * | 2012-12-31 | 2017-10-17 | 埃西勒国际通用光学公司 | 多焦点眼镜片 |
EP3143459A4 (en) | 2014-05-11 | 2017-06-21 | Addon Optics Ltd. | Adhesive optical film to convert an eyeglass lens to a progressive lens |
US10545355B2 (en) * | 2014-09-30 | 2020-01-28 | Essilor International | Spectacle ophthalmic lens, method for determining a spectacle ophthalmic lens |
JP6781267B2 (ja) | 2016-04-12 | 2020-11-04 | イービジョン スマート オプティクス インコーポレイテッド | 高設抵抗性ブリッジを備える電気活性レンズ |
US10599006B2 (en) | 2016-04-12 | 2020-03-24 | E-Vision Smart Optics, Inc. | Electro-active lenses with raised resistive bridges |
US11378821B2 (en) | 2019-09-26 | 2022-07-05 | AddOn Optics Ltd. | Progressive lens and method of manufacture thereof |
CN115697249A (zh) | 2020-06-01 | 2023-02-03 | 应用奈米医材科技股份有限公司 | 双面非球面衍射多焦点透镜及其制造和用途 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0578833A1 (en) * | 1992-02-03 | 1994-01-19 | Seiko Epson Corporation | Variable focus visual power correction apparatus |
US5480600A (en) * | 1993-03-24 | 1996-01-02 | Innotech, Inc. | Method for manufacturing thin progressive addition lenses |
RU2081442C1 (ru) * | 1987-09-24 | 1997-06-10 | Дж.Фиала Вернер | Многофокусная двоякопреломляющая линзовая система |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB876798A (en) * | 1956-10-06 | 1961-09-06 | Saint Gobain | Improvements in or relating to optical lenses |
US4676610A (en) * | 1983-07-22 | 1987-06-30 | Sola International Holdings Ltd. | Method of making progressive lens surface and resulting article |
US5771089A (en) * | 1984-08-17 | 1998-06-23 | Optische Werke G. Rodenstock | Progressive spectacle lens |
DE3433916C2 (de) * | 1984-09-15 | 1986-10-16 | Optische Werke G. Rodenstock, 8000 München | Brillenglas für eine Halbbrille |
JP2519921B2 (ja) * | 1987-04-13 | 1996-07-31 | セイコーエプソン株式会社 | 2つの累進多焦点レンズを使用した視力矯正装置 |
US5147585A (en) | 1987-10-30 | 1992-09-15 | Blum Ronald D | Method for forming plastic optical quality spectacle lenses |
US5219497A (en) | 1987-10-30 | 1993-06-15 | Innotech, Inc. | Method for manufacturing lenses using thin coatings |
US5178800A (en) | 1990-10-10 | 1993-01-12 | Innotech, Inc. | Method for forming plastic optical quality spectacle lenses |
US5644374A (en) * | 1992-02-03 | 1997-07-01 | Seiko Epson Corporation | Variable focus type eyesight correcting apparatus |
US5358672A (en) | 1992-06-08 | 1994-10-25 | Innotech, Inc. | Method for removing finished articles from glass, plastic or metallic molds |
US5316702A (en) | 1992-07-20 | 1994-05-31 | Innotech, Inc. | Method of producing durable bonds between an optical preform and an optical resin layer cast on the preform surface |
US5531940A (en) | 1993-12-10 | 1996-07-02 | Innotech, Inc. | Method for manufacturing photochromic lenses |
US5512371A (en) | 1994-03-18 | 1996-04-30 | Innotech, Inc. | Composite lenses |
CN1053278C (zh) * | 1994-10-21 | 2000-06-07 | 索拉国际控股有限公司 | 改进的眼镜片 |
US5691798A (en) * | 1995-07-27 | 1997-11-25 | Teijin Chemicals Ltd. | Progressive power ophthalmic lens |
US5644734A (en) * | 1995-08-24 | 1997-07-01 | Ncr Corporation | Method and apparatus for multiplexing bus connector signals with sideband signals |
WO1997019383A1 (fr) * | 1995-11-24 | 1997-05-29 | Seiko Epson Corporation | Lentilles multifocales pour lunettes et verre de lunettes |
US5726734A (en) * | 1996-01-19 | 1998-03-10 | American Optical Corporation | Hard/soft superposition progressive lens design |
JPH09251143A (ja) * | 1996-03-14 | 1997-09-22 | Nikon Corp | 累進焦点レンズ |
EP0891574B1 (en) * | 1996-04-04 | 2007-07-18 | Carl Zeiss Vision Australia Holdings Ltd. | Progressive lens elements and methods for designing and using same |
US5793465A (en) | 1996-10-08 | 1998-08-11 | Innotech, Inc. | Toric surfacecasting |
-
1999
- 1999-02-04 US US09/244,356 patent/US6139148A/en not_active Expired - Lifetime
-
2000
- 2000-01-31 IL IL134305A patent/IL134305A/en not_active IP Right Cessation
- 2000-02-02 SG SG200000589A patent/SG92674A1/en unknown
- 2000-02-02 CA CA002297620A patent/CA2297620C/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-02-03 DE DE20023975U patent/DE20023975U1/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-02-03 RU RU2000102943A patent/RU2238580C2/ru active
- 2000-02-03 MY MYPI20000379A patent/MY119229A/en unknown
- 2000-02-03 PT PT00300866T patent/PT1026533E/pt unknown
- 2000-02-03 BR BRPI0000300-0A patent/BR0000300B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2000-02-03 DE DE60037844T patent/DE60037844T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-02-03 ES ES00300866T patent/ES2298117T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2000-02-03 AU AU14886/00A patent/AU763372B2/en not_active Expired
- 2000-02-03 CN CNB001046292A patent/CN1156726C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2000-02-03 KR KR1020000005503A patent/KR100700651B1/ko not_active Expired - Lifetime
- 2000-02-03 DK DK00300866T patent/DK1026533T3/da active
- 2000-02-03 AT AT00300866T patent/ATE384972T1/de active
- 2000-02-03 EP EP00300866A patent/EP1026533B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-02-04 JP JP2000028342A patent/JP4625554B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2000-06-26 TW TW089101883A patent/TW541436B/zh not_active IP Right Cessation
-
2010
- 2010-05-26 JP JP2010120498A patent/JP2010224571A/ja active Pending
-
2011
- 2011-10-21 JP JP2011231630A patent/JP2012014205A/ja active Pending
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2081442C1 (ru) * | 1987-09-24 | 1997-06-10 | Дж.Фиала Вернер | Многофокусная двоякопреломляющая линзовая система |
EP0578833A1 (en) * | 1992-02-03 | 1994-01-19 | Seiko Epson Corporation | Variable focus visual power correction apparatus |
US5480600A (en) * | 1993-03-24 | 1996-01-02 | Innotech, Inc. | Method for manufacturing thin progressive addition lenses |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1156726C (zh) | 2004-07-07 |
AU763372B2 (en) | 2003-07-17 |
US6139148A (en) | 2000-10-31 |
DE60037844T2 (de) | 2009-01-22 |
TW541436B (en) | 2003-07-11 |
JP4625554B2 (ja) | 2011-02-02 |
IL134305A (en) | 2008-12-29 |
CN1264052A (zh) | 2000-08-23 |
EP1026533A3 (en) | 2001-08-29 |
DK1026533T3 (da) | 2008-06-02 |
EP1026533A2 (en) | 2000-08-09 |
ATE384972T1 (de) | 2008-02-15 |
EP1026533B1 (en) | 2008-01-23 |
CA2297620C (en) | 2008-04-22 |
ES2298117T3 (es) | 2008-05-16 |
PT1026533E (pt) | 2008-04-30 |
JP2000249992A (ja) | 2000-09-14 |
JP2012014205A (ja) | 2012-01-19 |
DE20023975U1 (de) | 2008-06-05 |
BR0000300A (pt) | 2000-09-12 |
CA2297620A1 (en) | 2000-08-04 |
SG92674A1 (en) | 2002-11-19 |
JP2010224571A (ja) | 2010-10-07 |
IL134305A0 (en) | 2001-04-30 |
KR100700651B1 (ko) | 2007-03-28 |
BR0000300B1 (pt) | 2012-09-04 |
MY119229A (en) | 2005-04-30 |
KR20000071332A (ko) | 2000-11-25 |
AU1488600A (en) | 2000-08-10 |
DE60037844D1 (de) | 2008-03-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2238580C2 (ru) | Прогрессивные составные линзы, имеющие регрессивные поверхности | |
RU2284558C2 (ru) | Прогрессивная линза с постепенным увеличением оптической силы | |
RU2230347C2 (ru) | Линзы с постепенным увеличением оптической силы | |
AU2002252366A1 (en) | Progressive addition lenses | |
KR20070100902A (ko) | 프리즘 베이스를 가지는 다초점 안과용 렌즈 | |
CA2370277C (en) | Progressive addition lenses with modified channel power profiles | |
US7377638B2 (en) | Four zone multifocal lenses | |
JP2002539500A (ja) | 眼鏡レンズの製造方法 | |
AU2004241550B2 (en) | Four zone multifocal spectacle lenses |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20180202 |