[go: up one dir, main page]

RU2238580C2 - Прогрессивные составные линзы, имеющие регрессивные поверхности - Google Patents

Прогрессивные составные линзы, имеющие регрессивные поверхности Download PDF

Info

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
Application number
RU2000102943A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000102943A (ru
Inventor
Эдгар В. МЕНЕЗЕС (US)
Эдгар В. МЕНЕЗЕС
Original Assignee
Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=22922388&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2238580(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. filed Critical Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк.
Publication of RU2000102943A publication Critical patent/RU2000102943A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2238580C2 publication Critical patent/RU2238580C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • G02C7/068Special properties achieved by the combination of the front and back surfaces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • G02C7/063Shape 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.
Figure 00000001
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.
Figure 00000002

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.
RU2000102943A 1999-02-04 2000-02-03 Прогрессивные составные линзы, имеющие регрессивные поверхности RU2238580C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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