CN101297230A - 结合有高阶像差校正的用于校正老视的眼镜片 - Google Patents
结合有高阶像差校正的用于校正老视的眼镜片 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101297230A CN101297230A CNA2006800403701A CN200680040370A CN101297230A CN 101297230 A CN101297230 A CN 101297230A CN A2006800403701 A CNA2006800403701 A CN A2006800403701A CN 200680040370 A CN200680040370 A CN 200680040370A CN 101297230 A CN101297230 A CN 101297230A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- dominant eye
- optometry
- high order
- lens
- height
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
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
- G02C7/04—Contact lenses for the eyes
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
- A61B3/10—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
- A61B3/103—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for determining refraction, e.g. refractometers, skiascopes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29D—PRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
- B29D11/00—Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
- B29D11/00009—Production of simple or compound lenses
- B29D11/00028—Bifocal lenses; Multifocal lenses
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29D—PRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
- B29D11/00—Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
- B29D11/00009—Production of simple or compound lenses
- B29D11/00432—Auxiliary operations, e.g. machines for filling the moulds
- B29D11/00461—Adjusting the refractive index, e.g. after implanting
-
- 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
-
- 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
- G02C7/024—Methods of designing ophthalmic lenses
- G02C7/027—Methods of designing ophthalmic lenses considering wearer's parameters
-
- 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
- G02C7/024—Methods of designing ophthalmic lenses
- G02C7/028—Special mathematical design techniques
-
- 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
- G02C7/04—Contact lenses for the eyes
- G02C7/041—Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
- G02C7/044—Annular configuration, e.g. pupil tuned
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C2202/00—Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
- G02C2202/22—Correction of higher order and chromatic aberrations, wave front measurement and calculation
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Public Health (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Eyeglasses (AREA)
- Prostheses (AREA)
- Eye Examination Apparatus (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
本发明提供设计眼镜片的方法以及由该方法制备的眼镜片,所述镜片校正所述镜片的佩带者眼睛的低阶和高阶波阵面像差。
Description
技术领域
本发明涉及校正老视的眼镜片。具体而言,本发明提供校正老视的镜片,其校正佩带者的基础屈光不正(basic refractive error)以及佩带者的高阶光学像差。
背景技术
随着个体年龄的增长,眼睛调节或者弯曲天然晶状体以聚焦到相对靠近观察者的对象上的能力下降。这种状况称为老视。同样,对于摘除了天然晶状体并插入人工晶状体进行替代的人来说,调节能力缺乏。
为了校正佩带者的老视,已经使用了众多的镜片设计。在已知的设计中,有双焦点镜片和渐变镜片。另外,已知有多焦点接触和眼内镜片以及单眼视(monovision)接触镜片。
单眼视接触镜片提供一只镜片,它校正佩带者的远距离视力精度,佩戴在优势眼(dominant eye)或者主管个体远距离视力的眼睛上。另外,提供校正佩带者近距离视力精度并佩戴在非优势眼上的第二镜片。这些镜片的不足之处在于它们仅仅校正低阶光学像差,比如散焦和散光,而镜片佩带者的高阶像差没有得到校正。
发明详述以及优选实施方案
本发明提供用于设计眼镜片的方法以及由所述方法制备的镜片,所述镜片校正镜片佩带者眼睛的低阶和高阶波阵面像差。本发明方法制备的镜片的优点在于和用于老视校正的常规接触镜片相比,它们提供了改进的双眼视(binocular vision)、增加焦深、并且改进了佩带者的对比度。
在一种实施方案中,本发明提供用于为个体制备眼镜片对的方法,包括如下步骤、基本由如下步骤组成、和由如下步骤组成:a)通过提供至少一个远距离固定的靶,测量个体优势眼的第一基础屈光验光单(basic refractive prescription);b)通过提供至少一个远距离固定靶测量所述个体的非优势眼的第二基础屈光验光单,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量所述非优势眼的近屈光验光单;c)通过提供至少一个远距离固定靶来测量优势眼的第一套高阶波阵面像差;d)通过提供至少一个近距离固定靶来测量非优势眼的第二套高阶波阵面像差;e)将第一和第二套高阶波阵面像差测量值中的每一套转换成高度差;和f)使用优势眼的第一基础屈光验光单和高度差来提供第一眼镜片,和使用非优势眼的第二基础屈光验光单、近屈光验光单和高度差来提供第二眼镜片。
“镜片”是指软焦点镜片、接触镜片、眼内镜片、角膜植入镜片(corneal implant lens)、高嵌镜片(onlay lens)等、或者其组合。优选,本发明的镜片是接触镜片。
“基础屈光验光单”是指校正远距离视力精度所需的远距离焦度和校正散光所需的任何柱镜顶焦度。
“近屈光验光单”是指校正近距离视力精度所需的近距离(或者,加)焦度。
“优势眼”是指主管远距离视力的眼睛。
“远距离固定靶”是指在距离个体眼睛大约15英尺或者更远处提供的可视靶。“近距离固定靶”是指在距离个体眼睛大约30-大约50cm处的可视靶。
在本发明的第一步骤中,使用至少一个远距离固定靶,针对个体的优势眼和非优势眼测量镜片佩带者的第一和第二基础屈光验光单。任何常规方法可用来进行所述测量,包括但不限于使用综合屈光检查仪、自动验光仪或者试光镜片(trial case lense)等。或者,测量可以通过眼睛波阵面分析来进行。
在本发明的另一步骤中,采用至少一个近距离固定靶针对个体的非优势眼测量近屈光验光单。任何常规方法可用来进行所述测量,包括但不限于使用综合屈光检查仪、自动验光仪或者试光镜片(trial case lense)等。或者,可以采用能够提供近距离固定靶的修改的波阵面像差计来进行测量。
在本发明方法的另一步骤中,在远距离固定靶处测量个体的优势眼和非优势眼各自的高阶波阵面像差。“高阶波阵面像差”是指不同于低阶球面和柱面的波阵面像差。“波阵面像差”是指和从眼睛开始的波阵面平面或者会聚在视网膜上的完美球面波阵面相比,从眼睛开始的球面像差、散光、彗差和其它扭曲的波阵面的差异。在本发明的方法中,通过为镜片佩带者提供至少一个远距离固定靶来测量优势眼的高阶波阵面。在至少一个近距离固定靶处测量个体非优势眼的高阶波阵面像差。
用于进行像差测量的装置包括但不限于像差仪、通过点扩展或者线扩展测量眼睛调制传递函数(modulation transfer function)的设备、或者任何测量、估算、插值或者计算该眼睛光学波阵面的类似设备。能够测量远距离视力靶的像差仪可得自Wavefront Sciences,Inc.,Albuquerque,New Mexico。如何采用所述像差仪以及其它可以进行像差测量的设备来测量近距离的靶是本领域所公知的。
在得到了像差测量值之后,可以将每个像差测量值数学转换成高度差,从而提供在指定的平均球面值之上和之下的高低立视图(elevationmap),称作光程差。通过在镜片设计中引入光程差或者像差反转滤光片(其抵消由于眼睛像差导致的扭曲),提供对像差的校正。
高度差以及基础屈光验光单和任选的角膜拓扑数据随后被用来提供针对佩带者的镜片。数据可以转变成直线性、极性同心性或者螺旋性格式的格栅图,以和如下机制对应:通过所述机制,镜片或者镜片模具的表面可以采用计算机数控(“CNC”)车床、聚合物扣(polymer button)的直接加工、磨制、激光蚀刻、或者注塑嵌体等或其组合进行加工。为了校正像差而需要对镜片表面高度或者斜率进行的改变可以结合到镜片的前表面、后表面或者其组合上。
在本发明的一个实施方案中,镜片的前(或者,凸起的)表面或者后(或者凹下的)表面结合镜片佩带者的基础屈光验光单,并且在非优势眼镜片的情况下,也结合近屈光验光单。镜片的相对表面包含校正镜片佩带者的高阶波阵面像差的光学区。在替换性的实施方案中,优选,基础屈光验光单和像差校正之一或者两者可以在优势眼镜片的前表面和后表面之间分配,并且基础屈光验光单、近屈光验光单和像差校正类似地可以在非优势眼镜片的表面之间分配。作为替换性实施方案,屈光验光单和像差校正的全部可以或者在镜片的前表面上或者后表面上。如果将角膜拓扑数据结合到镜片设计中,那么优选屈光验光单和像差校正全部都在前表面上,将该拓扑数据用在后表面的设计中。
对本发明的接触镜片而言,在其中基础屈光焦度和近屈光焦度都以环状区域形式提供的实施方案中,基础屈光焦度环形区域优选和近屈光焦度环形区域交替。或者,柱镜顶焦度(cylinder power)、棱镜顶焦度(prism power)或者两者可以和基础屈光焦度和近屈光焦度之一或者两者结合。
在那些近屈光焦度环形区域和基础屈光焦度环形区域两者都用在针对优势眼的接触镜片的情况中,致力于基础屈光焦度(basic refractivepower)和近屈光焦度(near refractive power)的镜片光学区域面积之比必须使得更多区域致力于所述远距离焦度。在美国专利No.5835192、5485228和5448312中公开了针对优势眼镜片和非优势眼镜片的优选面积,以百分比计。
在另一实施方案中,本发明提供用于为个体制备眼镜片对的方法,包括如下步骤、基本由如下步骤组成和由如下步骤组成:a)通过提供至少一个远距离固定靶,测量个体优势眼的第一基础屈光验光单(basicrefractive prescription);b)通过提供至少一个远距离固定靶测量所述个体的非优势眼的第二基础屈光验光单,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量所述非优势眼的近屈光验光单;c)通过提供至少一个远距离固定靶来测量优势眼的第一套高阶波阵面像差;d)通过提供至少一个远距离固定靶来测量非优势眼的第二套高阶波阵面像差,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量非优势眼的第三套高阶波阵面像差;e)将第一套高阶波阵面像差测量值转换成第一高度差;f)计算第二和第三套测量的高阶波阵面像差的平均测量值,并将所述平均测量值转换成第二高度差,和g)针对优势眼采用第一基础屈光验光单和第一高度差来提供第一眼镜片,和针对非优势眼采用第二基础屈光验光单、近屈光验光单和第二高度差来提供第二眼镜片。在本发明的又一实施方案中,可以针对优势眼和非优势眼两者在近和远距离固定靶测量高阶波阵面像差,并且,对于每只眼,可以计算这些波阵面的平均值。在另一实施方案中,针对优势眼和非优势眼都在近和远距离固定靶处测量高阶波阵面像差,并且,对于每只眼,可以计算这些波阵面的平均值,但是对于非优势眼没有测量近屈光验光单。
在这些实施方案的任一中,可以通过各种方便方法计算平均测量值。例如,可以通过计算Zernike项的平均值、Zernike项的加权平均值、或者Zernike项的指数加权平均值来进行计算。或者,可以通过最优化图像质量规格、最小化总波阵面RMS、选择性最小化所选的波阵面项、最优化PSF半带宽、或者最优化Visual Strehl比、MTF或者OTF中的任一,来计算平均值。
在本发明镜片的其它实施方案中,一个或者两个镜片的背表面和佩带者的角膜拓扑结构相配。对于结合了镜片佩带者角膜的反相拓扑高低立视图的镜片而言,角膜拓扑结构可以通过任何已知的方法包括但不限于使用角膜拓扑仪来确定。对于软接触镜片的制备而言,所述高低立视图数据初始应用到处于未弯曲状态的镜片模型上。接下来,通过考虑当将该软镜片置于眼睛上时软镜片的弯曲或者翘曲,对数据进行变换。因此,当使用角膜拓扑数据时,考虑了角膜立视图和翘曲两者的影响。经过弯曲变换的数据随后可以映射到CNC格栅图案上,用于制备镜片或者模具工具表面。
可用于本发明中的接触镜片可以是硬镜片或者软镜片。优选使用由适于制备所述镜片的任何材料制成的软接触镜片。除了像差校正、远光焦度和近光焦度比如例如柱镜顶焦度以外,本发明的镜片还可以具有结合在表面上的各种校正性光学特征。
本发明的接触镜片可以通过任何常规方法形成。例如,其中形成的环形区域可以通过采用交替半径的金刚石车削来制备。所述区域可以通过金刚石车削到用于形成本发明镜片的模具上。随后,将合适的液体树脂放置在模具之间,然后压缩和固化所述树脂以形成本发明的镜片。或者,所述区域可以通过金刚石车削成镜片扣(lens button)。
在另一实施方案中,上述校正提供在柔性焦距镜片对的每只镜片上。柔性焦距镜片可以通过任何公知方法包括但不限于研磨镜片坯料、浇铸、模塑或者其组合形成。在优选实施方案中,采用对优势眼而言具有一些或者全部基础屈光验光单并且对非优势眼而言具有一些或者全部基础以及近屈光验光单的光学预制体,将一个或者多个表面浇铸到该光学预制体上以提供像差校正,并任选的,提供另外的基础屈光验光单焦度。
Claims (8)
1、用于制备个体用眼镜片对的方法,包括如下步骤:
a)通过提供至少一个远距离固定靶,测量所述个体优势眼的第一基础屈光验光单;
b)通过提供至少一个远距离固定靶测量所述个体的非优势眼的第二基础屈光验光单,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量所述非优势眼的近屈光验光单;
c)通过提供至少一个远距离固定靶来测量优势眼的第一套高阶波阵面像差;
d)通过提供至少一个近距离固定靶来测量非优势眼的第二套高阶波阵面像差;
e)将第一和第二套高阶波阵面像差测量值中的每一套转换成高度差;和
f)使用优势眼的第一基础屈光验光单和高度差来提供第一眼镜片,和使用非优势眼的第二基础屈光验光单、近屈光验光单和高度差来提供第二眼镜片。
2、用于制备个体用眼镜片对的方法,包括如下步骤:
a)通过提供至少一个远距离固定靶,测量所述个体优势眼的第一基础屈光验光单;
b)通过提供至少一个远距离固定靶测量所述个体的非优势眼的第二基础屈光验光单,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量所述非优势眼的近屈光验光单;
c)通过提供至少一个远距离固定靶来测量优势眼的第一套高阶波阵面像差;
d)通过提供至少一个远距离固定靶来测量非优势眼的第二套高阶波阵面像差,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量非优势眼的第三套高阶波阵面像差;
e)将第一套高阶波阵面像差测量值的每一个转换成第一高度差;
f)计算第二和第三套测量的高阶波阵面像差的平均测量值,并将所述平均测量值转换成第二高度差,和
g)采用针对优势眼的第一基础屈光验光单和第一高度差来提供第一眼镜片,和采用针对非优势眼的第二基础屈光验光单、近屈光验光单和第二高度差来提供第二眼镜片。
3、用于制备个体用眼镜片对的方法,包括如下步骤:
a)通过提供至少一个远距离固定靶,测量所述个体优势眼的第一基础屈光验光单;
b)通过提供至少一个远距离固定靶测量所述个体的非优势眼的第二基础屈光验光单,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量所述非优势眼的近屈光验光单;
c)通过提供至少一个远距离固定靶来测量优势眼的第一套高阶波阵面像差,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量第二套高阶波阵面像差;
d)计算第一套和第二套波阵面像差测量值的平均值;
e)将步骤d中计算的平均波阵面像差转换成第一高度差;
f)通过提供至少一个远距离固定靶来测量非优势眼的第三套高阶波阵面像差,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量非优势眼的第四套高阶波阵面像差;
g)计算第三套和第四套波阵面像差测量值的平均值;
h)将步骤f中计算的平均波阵面像差转变成第二高度差;和
i)采用针对优势眼的第一基础屈光验光单和第一高度差来提供第一眼镜片,和采用针对非优势眼的第二基础屈光验光单、近屈光验光单和第二高度差来提供第二眼镜片。
4、用于制备个体用眼镜片对的方法,包括如下步骤:
a)通过提供至少一个远距离固定靶,测量所述个体优势眼的第一基础屈光验光单;
b)通过提供至少一个远距离固定靶测量所述个体的非优势眼的第二基础屈光验光单;
c)通过提供至少一个远距离固定靶来测量优势眼的第一套高阶波阵面像差,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量第二套高阶波阵面像差;
d)计算第一套和第二套波阵面像差测量值的平均值;
e)将步骤d中计算的平均波阵面像差转换成第一高度差;
f)通过提供至少一个远距离固定靶来测量非优势眼的第三套高阶波阵面像差,和通过提供至少一个近距离固定靶来测量非优势眼的第四套高阶波阵面像差;
g)计算第三套和第四套波阵面像差测量值的平均值;
h)将步骤f中计算的平均波阵面像差转变成第二高度差;和
i)采用针对优势眼的第一基础屈光验光单和第一高度差来提供第一眼镜片,和采用针对非优势眼的第二基础屈光验光单和第二高度差来提供第二眼镜片。
5、根据权利要求1的方法制备的镜片。
6、根据权利要求2的方法制备的镜片。
7、根据权利要求3的方法制备的镜片。
8、根据权利要求4的方法制备的镜片。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US73130305P | 2005-10-28 | 2005-10-28 | |
US60/731,303 | 2005-10-28 | ||
PCT/US2006/041026 WO2007050453A1 (en) | 2005-10-28 | 2006-10-19 | Ophthalmic lenses useful for the correction of presbyopia which incorporate high order aberration correction |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101297230A true CN101297230A (zh) | 2008-10-29 |
CN101297230B CN101297230B (zh) | 2010-05-19 |
Family
ID=37696771
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2006800403701A Active CN101297230B (zh) | 2005-10-28 | 2006-10-19 | 结合有高阶像差校正的用于校正老视的眼镜片 |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US7798640B2 (zh) |
EP (1) | EP1952191A1 (zh) |
JP (1) | JP5122470B2 (zh) |
KR (1) | KR101245123B1 (zh) |
CN (1) | CN101297230B (zh) |
AR (1) | AR056589A1 (zh) |
AU (1) | AU2006306479B2 (zh) |
BR (1) | BRPI0617951B8 (zh) |
CA (1) | CA2627300C (zh) |
RU (1) | RU2379727C1 (zh) |
SG (1) | SG169355A1 (zh) |
TW (1) | TWI396880B (zh) |
WO (1) | WO2007050453A1 (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102129132A (zh) * | 2011-03-29 | 2011-07-20 | 南开大学 | 基于波前技术的角膜接触镜设计方法 |
CN103080818A (zh) * | 2010-07-16 | 2013-05-01 | 卡尔蔡斯光学公司 | 经过波前优化的渐进镜片 |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8313828B2 (en) | 2008-08-20 | 2012-11-20 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ophthalmic lens precursor and lens |
US8318055B2 (en) * | 2007-08-21 | 2012-11-27 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Methods for formation of an ophthalmic lens precursor and lens |
US7905594B2 (en) | 2007-08-21 | 2011-03-15 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Free form ophthalmic lens |
US8317505B2 (en) | 2007-08-21 | 2012-11-27 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Apparatus for formation of an ophthalmic lens precursor and lens |
US7625086B2 (en) * | 2007-08-28 | 2009-12-01 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Method of designing multifocal contact lenses |
US7901075B2 (en) * | 2007-12-27 | 2011-03-08 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Laser enhanced lens |
US20090219485A1 (en) * | 2008-02-29 | 2009-09-03 | Sarver Edwin J | Ocular wavefront system |
US20100026958A1 (en) * | 2008-08-04 | 2010-02-04 | Wooley C Benjamin | Fitting Method for Multifocal Lenses |
US9417464B2 (en) | 2008-08-20 | 2016-08-16 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Method and apparatus of forming a translating multifocal contact lens having a lower-lid contact surface |
US8306059B2 (en) * | 2008-11-05 | 2012-11-06 | Htc Corporation | Method of constructing and transmitting packets with MIMO configuration in a wireless communication system and related communication device |
US8960901B2 (en) | 2009-02-02 | 2015-02-24 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Myopia control ophthalmic lenses |
US8240849B2 (en) | 2009-03-31 | 2012-08-14 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Free form lens with refractive index variations |
AU2010317911B2 (en) * | 2009-11-13 | 2015-08-13 | Essilor International | A method for providing a spectacle ophthalmic lens by calculating or selecting a design |
US8807076B2 (en) | 2010-03-12 | 2014-08-19 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Apparatus for vapor phase processing ophthalmic devices |
CA2750440A1 (en) * | 2011-03-31 | 2012-09-30 | Chromagen Vision Llc | Method of making and prescribing tinted lenses |
JP5747279B2 (ja) * | 2011-04-28 | 2015-07-15 | 東海光学株式会社 | 視力矯正用レンズの設計方法 |
EP2786201A1 (en) * | 2011-12-01 | 2014-10-08 | Amo Groningen B.V. | Lenses, systems and methods for providing custom aberration treatments and monovision to correct presbyopia |
TWI588560B (zh) | 2012-04-05 | 2017-06-21 | 布萊恩荷登視覺協會 | 用於屈光不正之鏡片、裝置、方法及系統 |
US9554889B2 (en) * | 2012-05-07 | 2017-01-31 | Boston Foundation For Sight | Customized wavefront-guided methods, systems, and devices to correct higher-order aberrations |
US10244936B2 (en) * | 2012-07-25 | 2019-04-02 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Method and apparatus for engaging and providing vision correction options to patients from a remote location |
US9201250B2 (en) | 2012-10-17 | 2015-12-01 | Brien Holden Vision Institute | Lenses, devices, methods and systems for refractive error |
US9541773B2 (en) | 2012-10-17 | 2017-01-10 | Brien Holden Vision Institute | Lenses, devices, methods and systems for refractive error |
US9541772B2 (en) * | 2013-09-17 | 2017-01-10 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Methods and apparatus for ophthalmic devices including cycloidally oriented liquid crystal layers |
US9592116B2 (en) * | 2013-09-17 | 2017-03-14 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Methods and apparatus for ophthalmic devices including cycloidally oriented liquid crystal layers |
US9642525B2 (en) | 2013-11-22 | 2017-05-09 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ophthalmic lens with retinal vascularization monitoring system |
US9645412B2 (en) | 2014-11-05 | 2017-05-09 | Johnson & Johnson Vision Care Inc. | Customized lens device and method |
US10359643B2 (en) | 2015-12-18 | 2019-07-23 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Methods for incorporating lens features and lenses having such features |
US11364696B2 (en) | 2020-09-18 | 2022-06-21 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc | Apparatus for forming an ophthalmic lens |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0504298A4 (en) | 1989-12-07 | 1993-04-21 | Leonard Seidner | Corneal contact lenses |
US6554425B1 (en) | 2000-10-17 | 2003-04-29 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Ophthalmic lenses for high order aberration correction and processes for production of the lenses |
ES2316614T3 (es) | 2001-10-19 | 2009-04-16 | BAUSCH & LOMB INCORPORATED | Mejoras de la correccion de la vision con presbicia. |
US7080906B2 (en) * | 2003-11-12 | 2006-07-25 | Novartis Ag | Translating bifocal wear modality |
-
2006
- 2006-10-19 BR BRPI0617951A patent/BRPI0617951B8/pt not_active IP Right Cessation
- 2006-10-19 CA CA2627300A patent/CA2627300C/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-10-19 RU RU2008121277/28A patent/RU2379727C1/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-10-19 WO PCT/US2006/041026 patent/WO2007050453A1/en active Application Filing
- 2006-10-19 EP EP06826349A patent/EP1952191A1/en not_active Withdrawn
- 2006-10-19 US US11/550,965 patent/US7798640B2/en active Active
- 2006-10-19 SG SG201100610-3A patent/SG169355A1/en unknown
- 2006-10-19 KR KR1020087012661A patent/KR101245123B1/ko active IP Right Grant
- 2006-10-19 JP JP2008537811A patent/JP5122470B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2006-10-19 CN CN2006800403701A patent/CN101297230B/zh active Active
- 2006-10-19 AU AU2006306479A patent/AU2006306479B2/en not_active Ceased
- 2006-10-27 TW TW095139624A patent/TWI396880B/zh active
- 2006-10-27 AR ARP060104706A patent/AR056589A1/es not_active Application Discontinuation
-
2010
- 2010-01-15 US US12/688,522 patent/US7988289B2/en active Active
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103080818A (zh) * | 2010-07-16 | 2013-05-01 | 卡尔蔡斯光学公司 | 经过波前优化的渐进镜片 |
US8985767B2 (en) | 2010-07-16 | 2015-03-24 | Carl Zeiss Vision International Gmbh | Wavefront optimized progressive lens |
CN103080818B (zh) * | 2010-07-16 | 2015-09-23 | 卡尔蔡斯光学公司 | 经过波前优化的渐进镜片 |
CN102129132A (zh) * | 2011-03-29 | 2011-07-20 | 南开大学 | 基于波前技术的角膜接触镜设计方法 |
CN102129132B (zh) * | 2011-03-29 | 2012-05-30 | 南开大学 | 基于波前技术的角膜接触镜制作方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BRPI0617951B8 (pt) | 2021-07-27 |
EP1952191A1 (en) | 2008-08-06 |
BRPI0617951B1 (pt) | 2018-02-06 |
RU2008121277A (ru) | 2009-12-10 |
AU2006306479B2 (en) | 2012-04-12 |
CA2627300C (en) | 2016-05-24 |
KR101245123B1 (ko) | 2013-03-25 |
KR20080073717A (ko) | 2008-08-11 |
AU2006306479A1 (en) | 2007-05-03 |
CA2627300A1 (en) | 2007-05-03 |
WO2007050453A1 (en) | 2007-05-03 |
TWI396880B (zh) | 2013-05-21 |
US7988289B2 (en) | 2011-08-02 |
US20070097318A1 (en) | 2007-05-03 |
BRPI0617951A2 (pt) | 2011-08-09 |
TW200734713A (en) | 2007-09-16 |
RU2379727C1 (ru) | 2010-01-20 |
CN101297230B (zh) | 2010-05-19 |
US20100118268A1 (en) | 2010-05-13 |
US7798640B2 (en) | 2010-09-21 |
JP5122470B2 (ja) | 2013-01-16 |
AR056589A1 (es) | 2007-10-10 |
JP2009514023A (ja) | 2009-04-02 |
SG169355A1 (en) | 2011-03-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101297230B (zh) | 结合有高阶像差校正的用于校正老视的眼镜片 | |
CN100504509C (zh) | 高阶象差校正用的眼镜片及其生产方法 | |
JP5096662B2 (ja) | レンズを製造する方法およびこの方法により製造されたレンズ | |
KR101735681B1 (ko) | 시력의 질적 개선을 제공하는 다중초점 교정방법 | |
AU2001294622A1 (en) | Ophthalmic lenses for high order aberration correction and processes for production of the lenses | |
CN102307514A (zh) | 人眼屈光矫正的方法和设备 | |
CN107065218B (zh) | 感应光圈镜片和方法 | |
EP2926193A1 (en) | Methods and systems for automated measurement of the eyes and delivering of sunglasses and eyeglasses | |
CN108375842A (zh) | 符合视网膜分辨率的镜片及其验配处方和制造方法 | |
EP1735658A1 (en) | Contact lenses for correcting severe spherical aberration | |
WO2012046230A1 (en) | A vision prescription, measuring method and measuring apparatus, and a lens production method | |
WO2014065659A1 (en) | Spectacles for training accommodation |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |