BE877990A - Brillens - Google Patents

Brillens

Info

Publication number
BE877990A
BE877990A BE0/196534A BE196534A BE877990A BE 877990 A BE877990 A BE 877990A BE 0/196534 A BE0/196534 A BE 0/196534A BE 196534 A BE196534 A BE 196534A BE 877990 A BE877990 A BE 877990A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
lens
curvature
strength
emi
spectacle
Prior art date
Application number
BE0/196534A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Draeck Optics N V
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
Application filed by Draeck Optics N V filed Critical Draeck Optics N V
Priority to BE0/196534A priority Critical patent/BE877990A/nl
Publication of BE877990A publication Critical patent/BE877990A/nl

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

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)

Description


  "Brillens"

  
De uitvinding heeft betrekking op een brillens.

  
Bij de bekende brillenzen is de dioptrie en dus

  
de sterkte van de kromming aan elke zijde van de lens over

  
gans de oppervlakte ervan gelijk.

  
Bij zeer sterke kromming van de buitenzijde en

  
kleine kromming van de binnenzijde bij positieve of convexe

  
lenzsn is de dikte in het midden vrij groot. Deze dikte is

  
ook des te groter naar mate de diameter van de lens groter

  
wordt. Ook bij negatieve of concave lenzen is bij relatief

  
grote kromming van de binnen- en buitenzijde de dikte aan

  
de randen vrij groot en deze dikte is ook des te groter naa: 

  
mate de diameter van de lens groter is. Ook deze concave  lenzen zijn dus relatief zwaar. Bij deze laatste lenzen wordt dan ook de rand vrij dik hetgeen problemen kan stellen om de lens in een brilmontuur in te werken. Het relatie f grote gewicht van de bekende lenzen kan op zichzelf reeds problemen stellen, maar nog meer problemen kan het

  
 <EMI ID=1.1> 

  
hun dioptrie . Dit is bij voorbeeld het geval wanneer in éénzelfde br ilmontuur twee glazen van zeer uiteenlopende dioptrie moeten gemonteerd worden. De ene brillens kan dan merkelijk meer wegen dan de andere zodat het rechtdragen

  
van de montuur vrij moeilijk is.

  
De uitvinding heeft tot doel deze nadelen te verhelpen en een brillens te verschaffen waarvan het gewicht relatief klein is en dus de randen relatief dun kunnen uitgevoerd worden zodat er geen problemen ontstaan voor het monteren

  
in een montuur, en waarbij daarenboven het gewicht niet

  
of althans minder afhankelijk is van de. dioptrie zodat ook zonder hinder lenzen van zeer verschillende dioptrie in eenzelfde br ilmontuur kunnen gemonteerd worden.

  
Tot dit doel verandert de sterkte van de kromming, aan ten minste een zijde van de brillens, op een afstand van

  
 <EMI ID=2.1> 

  
 <EMI ID=3.1> 

  
de rand met Kleiner dioptrie bestaat.

  
De uitvinder hee ft dankbaar gebruik gemaakt van de vaststell ing dat vooral bij grote brillenzen, slechts het centrale gedeelte van de lens door het menselijk oog gebruikt wordt zodat het volstaat dat dit gedeelte de gewenste dioptrie bezit maar deze dioptrie naar de lensranden toe niet meer dezelfde moet zijn. 

  
In een bijzondere uitvoeringsvorm van de uitvin-  ding is de verandering van sterkte van de kromming aan

  
ten minste een zijde van de brillens geleidelijk. 

  
Bij deze uitvoeringsvorm kan het oog welke door 

  
de brillens kijkt geen randen waarnemen en dus niets mer- 

  
ken van de verandering van de sterkte van de kromming. 

  
Bij voorkeur is de verandering van sterkte van 

  
de kromming parabolisch. 

  
In een merkwaardige uitvoeringsvorm van de uitvinding is de brillens een convexe lens en is de verandering van sterkte van de kromming een afname naar de uiterste. lensrand toe van de kroraming van de bolle buitenzijde.

  
In een andere uitvoeringsvorm van de uitvinding is

  
de brillens een concave lens en is de ver.andsring van sterkte ' van. de kromming een afname naar de uiterste lensrand toe van de kromming van de concave buitenzijde van de lens.

  
Andere bijzonderheden en voordelen van de uitvinding zullen blijken uit de h iervolgende beschrijving van

  
een brillens volgens de uitvinding; deze beschrijving

  
wordt enkel als voorbeeld gegeven en beperkt de uit vinding niet; de verwijzingscijfers verwijzen naar de hieraan toegevoegde tekeningen.

  
Figuur 1 stelt een doorsnede voor van een brillens volgens de uitvinding waarbij in streeplijn de vorm van de lens getekend werd wanneer de uitvinding niet toegepast werd. Figuur 2 stelt een doorsnede voor analoog aan deze uit figuur 1 maar met betrekking op een andere uitvoeringsvorm van de uitvinding. Figuur 3 stelt een doorsnede voor analoog aan deze uit figuren 1 en 2 maar met betrekking op een nog andere uitvoeringsvorm van de brillens volgens de uitvinding.

  
In de versch illende figuren hebben dezelfde verwijzingscijfers betrekking op dezelfde elementen.

  
De lens volgens de figuren 1 en 2 is een positieve of convexe lens. De zijde 1 welke, bij gebruik, van het oog weggericht is en hierna de buitenzijde genoemd wordt, is convex terwijl de andere zijde 2 welke hierna de binnen-
-zijde genoemd wordt, concaaf is, zij het met een kleinere dioptrie dan de buitenzijde 1.

  
Terwijl de binnenzijde 2 over gans de oppervlakte

  
 <EMI ID=4.1> 

  
in tegenstelling tot de bekende lenzen, niet het geval voor  de buitenzijde 1. Enkel het centrale gedeelte gelegen binnen  een theoretische cirkel aangeduid door het verwijzingscijfer

  
3 in de figuren 1 en 2 bezit de gewenste dioptrie. Vanaf  deze cirkel 3 vermindert de sterkte van de kromming gele idelijk en wel parabolisch naar de uiterste rand van de lens toe, waarbij dus de buitenzij de 1 sneller de binnenzi j de 2 nadert dan wanneer de sterkte van de kromming van de zijde 1 constant zou zijn over gans de oppervlakte. Ter plaatse van

  
een theoretische cirkel 4 welke nagenoeg halverwege tussen

  
de cirkel 3 en de buitenste rand van de lens gelegen is, is de variatie van sterkte van de kromming beëindigd en is de buitenzijde 1 maximaal bij de binnenzijde 2 gelegen. Vanaf

  
 <EMI ID=5.1> 

  
brillens loopt de buitenzijde 1 dan evenwijdig aan de binnenzij de 2.

  
Het is duidelijk dat door de afname van de sterkte van de kromming tussen theoretische cirkels 3 en 4 de dikte van de lens in haar midden merkelijk kleiner is dan  wanneer deze sterkte van de kromming niet verandert. In

  
de figuur <1> is trouwens in streeplijn de lens getekend met deze lfde diameter maar waarbij de sterkte van de kromming van de buitenzijde 1 niet verandert . Het is daarop duidelijk te zien dat de dikte van deze lens met ongewijzigde sterkte van de kromming merkelijk groter is in het midden zodat dus het gewicht van de lens ook merkelijk groter . zal zijn dan bij de lens voorgesteld in volle lijn in figuur 1, dit is dus de lens volgens de uitvinding.

  
In figuur 2 is in streeplijn eveneens een lens voorgesteld waarbij de sterkte van de kromming van de

  
 <EMI ID=6.1> 

  
kleinere diameter bezit dan de diameter van de in volle lijn ge tekende lens volgens de uitvinding. Deze figuur

  
2 maakt het duidelijk dat men met een veel kleinere dikte van de lens in het midden een grotere diameter kan bekomen. Men kan deze buitendiameter van de lens trouwens praktisch onbeperkt laten toenemen zonder dat daardoor het centrale gedeelte, binnen de theoretische cirkel 3 gelegen veranderd wordt en zonder dat dus de dikte van de lens in het midden verandert. De diameter van de theoretische cirkel 3 is

  
bij voorkeur gelegen tussen <3> en 4cm terwijl dus rie diameter van de totale lens tussen vrij grote lenzen kan variëren.

  
De variatie van de sterkte van de kromming van

  
 <EMI ID=7.1> 

  
van de brekingsindex van het glas, van de aard van het glas en van de gevolgde fabricatiemethode.

  
Het centrale gedeelte, dit is dus het binnen de cirkel 3 gelegen gedeelte van de lens wordt normaal  <EMI ID=8.1> 

  
geslepen, bij voorbeeld sferisch of torisch. De vermin- 

  
 <EMI ID=9.1> 

  
voor de drager van de bril aangezien deze drager in de praktijk toch slechts het centrale gedeelte van de lens gebruikt. Door de geleidelijke vermindering van de sterkte  van de kromming van de zijde 1 valt deze verandering trouwens ;  niet op. 

  
Het is duidelijk dat men hetzelfde resultaat kan 

  
 <EMI ID=10.1> 

  
te laten maar de kromming van de binnenzijde 2 van op een  afstand van de buitenrand van de lens te doen afnemen. 

  
Bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 3 is de bril- 

  
 <EMI ID=11.1> 

  
buitenzijde 1 naar de buitenkant toe concaaf terwijl de binnenzijde 2 in de tegengestelde zin concaaf is. Ook bij

  
deze lens verandert men van op een afstand van de uiterste rand van de lens, namelijk vanaf de theoretische cirkel  aangeduid met het verwijzingscijfer 3, de sterkte van de  kromming van de buitenzijde 1. Men vermindert de concave  kromming zelfs tot een tegengestelde namelijk een convexe krom-

  
 <EMI ID=12.1> 

  
zijde 1 merkelijk dichter gelegen is bij de binnenzijde

  
2 dan dit het geval zou zijn wanneer de sterkte van de kromming van de buitenzij de 1 ongewijzigd gebleven is, zoals in streeplijn in figuur 3 voorgesteld is. Ook bij deze  convexe brillenzen zit dus enkel het ce ntrale gedeelte van  de lens aan weerszijden de gewenste dioptrie terwijl de randen door hun kleinere dikte voor een totaal kleiner gewicht zorgen. Door het toepassen van de uitvinding kan men er

  
 <EMI ID=13.1>  dioptrie, en haar diameter, dezelfde dikte van de uiterste  rand van de lens bekomt zodat dus de montage in een mon-  tuur probleemloos loopt. 

  
Bij al de hiervoor be schreven uitvoeringsvormen  bekomt men nie t alleen een lens met veel kleiner gewicht  dan de bekende maar kan men ook dit gewicht beïnvloeden  door de keuze van de grootte van het centrale gedeelte begrensd door de theoretische cirkel 3. Men kan er dan ook voor zorgen dat zelfs bij lenzen met vrij uiteenlopende dioptriën de gewichten niet of zeer weinig verschillen zodat dus zonder hinder in éénzelfde montuur lenzen met zeer uiteenlopende dioptri&#65533;n kunnen gebruikt worden. Ook bij grote dioptriën wordt geen speciale zware montuur vereist.

  
Het is vanzelfsprekend dat de uitvinding ook toepasbaar is op lenzen met dubbele dioptrie zo genoemde dubbel-

  
focus lenzen. 

  
De uitvinding is geenszins beperkt tot de hiervoor beschreven uitvoeringsvormen, en binnen het raam van de octrooiaanvrage kunnen aan de beschreven uitvoeringsvormen vele veranderingen aangebracht worden, onder meer voor wat betreft de vorm, de samenstelling, de schikking en het aantal van de onderdelen die voor het verwezenlijken van de uitvinding gebruikt worden.

Claims (1)

  1. CONCLUSIES.
    1. Brillens, m e t h e t k e n m e r k dat de sterkte van de kromming, aan ten minste een zijde van de brillens,op een afstand van de buitenste lensrand verandert <EMI ID=14.1>
    dioptrie en een dit gedeelte omringende rand met kleinere dioptrie bestaat.
    2. Brillens volgens vorige conclusie, m e t <EMI ID=15.1>
    van de kromming aan ten minste een zijde van de brillens geleidelijk is.
    3. Brillens volgens vorige conclusie, m e t h e t k e n m e r k dat de verandering van sterkte van de kromming parabolisch is.
    4. Brillens volgens een van de vorige conclusies, m e t het k e n m e r k dat ze een convexe lens is en
    .verandering van sterkte van de kromming een afname naar de <EMI ID=16.1>
    zijde.
    5. Brillens volgens een van de conclusies 1 tot
    3, m e t het k e n m e r k dat het een concave lens is en de verandering van sterkte van de kromming een afname naar de uiterste lensrand toe is van de kromming van de
    concave buitenzijde van de lens.
    6. Brillens volgens een van de vorige conclusies, m e t het k e n m e r k dat ze nabij de uiterste rand <EMI ID=17.1>
    nagenoeg evenwijdig zijn en dus de rand met kleinere dieptri een gedeelte met afnemende en een gedeelte met kleinere nagenoeg constante dioptrie bevat.
    7. Brillens zoals hiervoor beschreven of in de 'hieraan toegevoegde tekeningen voorgesteld.
BE0/196534A 1979-07-31 1979-07-31 Brillens BE877990A (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE0/196534A BE877990A (nl) 1979-07-31 1979-07-31 Brillens

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE0/196534A BE877990A (nl) 1979-07-31 1979-07-31 Brillens
BE877990 1979-07-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE877990A true BE877990A (nl) 1979-11-16

Family

ID=25651584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE0/196534A BE877990A (nl) 1979-07-31 1979-07-31 Brillens

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE877990A (nl)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0055878A1 (de) * 1981-01-07 1982-07-14 Wolfgang Wrobel Brillenglas für Kurzsichtige
EP0093699A3 (en) * 1982-04-30 1984-11-14 OTTICA ROMANI S.r.L. A negative lens provided with an annular perimetrical surface having a modified vergency and process to carry out same
EP0166071A3 (en) * 1984-06-19 1987-03-25 N.V. Optimed Method for manufacturing a spectacle glass for myopes
EP0371460A3 (en) * 1988-11-29 1991-05-29 Seiko Epson Corporation Ophtalmic lens

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0055878A1 (de) * 1981-01-07 1982-07-14 Wolfgang Wrobel Brillenglas für Kurzsichtige
EP0093699A3 (en) * 1982-04-30 1984-11-14 OTTICA ROMANI S.r.L. A negative lens provided with an annular perimetrical surface having a modified vergency and process to carry out same
EP0166071A3 (en) * 1984-06-19 1987-03-25 N.V. Optimed Method for manufacturing a spectacle glass for myopes
EP0371460A3 (en) * 1988-11-29 1991-05-29 Seiko Epson Corporation Ophtalmic lens

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU662291B2 (en) Multifocal multizone diffractive ophthalmic lenses
CN103760685B (zh) 隐形眼镜
CN101416096B (zh) 具有面积不同的衍射区的伪调节眼内透镜
JP2958532B2 (ja) 老視を矯正するための同時視野光学レンズ
EP1881806B1 (en) Improved intra-ocular artificial lens with variable optical strength
RU2020131393A (ru) Элемент в виде линзы
US7025455B2 (en) Multifocal contact lenses having a pinhole
RU2018108193A (ru) Трифокальная интраокулярная линза с расширенным диапазоном зрения и коррекцией продольной хроматической аберрации
NZ207878A (en) Contact lens with continuously variable power
WO2006124198A1 (en) Aspherical diffractive ophthalmic lens
JPH0219822A (ja) 多輪郭回析レンズ
JPH0651247A (ja) 眼内レンズセット
AU6527899A (en) Contact lenses with constant peripheral geometry
KR20150130970A (ko) 초점 범위 내에서 광학 품질이 최적화된 굴절식 다초점 안내 렌즈 및 그것의 제조 방법
CN108938144A (zh) 一种平滑位相的衍射多焦点人工晶状体
US1354040A (en) Spectacle-lens
EP0461624A1 (en) Spectacle lens
BE877990A (nl) Brillens
CN106896525A (zh) 大基弯自由曲面太阳镜的制作方法
KR102210211B1 (ko) 다수개의 굴절력 분포를 가지는 다초점 콘택트 렌즈
CN218332190U (zh) 一种宽视野渐进多点离焦镜片
JPH0145892B2 (nl)
CN112041731A (zh) 具有眼镜框架和附加框架的眼镜及其用途
CA1167672A (en) Eyeglass lens for correction of nearsightedness
JP3038745B2 (ja) 眼鏡レンズ

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Owner name: DRAECK OPTICS N.V.

Effective date: 19860731