CN102119354B - 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法 - Google Patents

用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102119354B
CN102119354B CN2009801306933A CN200980130693A CN102119354B CN 102119354 B CN102119354 B CN 102119354B CN 2009801306933 A CN2009801306933 A CN 2009801306933A CN 200980130693 A CN200980130693 A CN 200980130693A CN 102119354 B CN102119354 B CN 102119354B
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
function
focal power
opticator
radial distance
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.)
Active
Application number
CN2009801306933A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102119354A (zh
Inventor
J·M·林达彻
M·叶
R·E·保约尔
G·F·施米德
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alcon Inc
Original Assignee
Novartis AG
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=41507860&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN102119354(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Novartis AG filed Critical Novartis AG
Publication of CN102119354A publication Critical patent/CN102119354A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102119354B publication Critical patent/CN102119354B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/044Annular configuration, e.g. pupil tuned
    • 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
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • 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
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/028Special mathematical design techniques
    • 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
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/042Simultaneous type
    • 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
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/24Myopia progression prevention

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Rehabilitation Tools (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

提供一种透镜,其在由佩戴者佩戴时具有防止或延缓近视发展的作用。透镜具有光焦度分布,其通过产生轴上和偏轴近视散焦以减少由眼睛的光学构件产生的轴上和偏轴远视散焦。轴上和偏轴近视散焦通过对穿过光学部分的中心视觉区域的光线和穿过光学部分的周缘区域的光线提供正(+)光焦度的增加而产生。整体效果是在没有任何可察觉的个体中心视觉下降下防止或延缓近视发展。

Description

用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法
技术领域
本发明涉及接触透镜。具体是,本发明涉及旨在通过在接触透镜佩戴者的眼视网膜中提供近视折射刺激来减少近视发展的接触透镜设计和方法。
背景技术
接触透镜是由如塑料或玻璃的光学透明材料制成的、覆盖在眼睛角膜上的用于矫正视觉缺陷的薄透镜。现存各种种类的接触透镜,其被设计用于治疗各种视觉缺陷,如近视、远视、老花或散光,以及这些缺陷的组合。接触透镜的种类可进一步分为置于眼睛角膜上的“硬”接触透镜和置于眼睛角膜和周围巩膜上的“软”接触透镜。
典型的接触透镜具有作为透镜的光学部分的中心部分和作为透镜的承载部分的周缘部分。承载部分通常包含光学部分和承载部分接触处的过渡区,或混合区。光学部分通常从透镜的中心向外延伸约3.5到4毫米(mm)至光学部分与承载部分接触之处。这对应于弧矢半径r,其范围从透镜中心的r=0.0mm到r≈3.5或4.0mm的光学部分与承载部分接触处的边沿。典型的接触透镜的承载部分开始于光学部分末端(如在r≈3.5或4.0mm处)并向外延伸至r≈7.0的距透镜中心的径向距离。因而,典型的接触透镜的总直径为约14.0mm。
在典型的接触透镜设计中,透镜的光学部分提供视觉矫正的光焦度。透镜的承载部分用于固定透镜并使透镜舒适地适配在角膜上和/或眼睛的边缘,但一般并不被设计用于提供视觉矫正。众所周知,中心视觉比周缘视觉更为准确。受光体最为集中的部分是接近视网膜中心的称为中央凹的小凹陷。中央凹的直径为约0.2mm,在眼睛的视轴线的两侧呈约20分角。灵敏度在视网膜的周缘区域急剧下降,从而在偏离视轴大约5度处,灵敏度已下降到中心值的约1/3。
尽管接触透镜通常不被设计用于提供周缘视觉的光学控制,已提出,周缘视网膜可能对控制眼睛生长的正视化系统具有重要的影响。例如,已提出,周缘视网膜的模糊和散焦影响轴向眼生长,并在诸如近视的折射误差的发展中起作用。近视是近视眼的医学用语。近视产生于眼球沿其纵轴方向的过度生长。近视个体看近处的物体更为清晰,而看远距的物体模糊或不清晰。这些个体不借助矫正透镜无法看清远距的物体。因为眼球的过度轴向生长通常贯穿整个孩童时期和青春期,近视眼的状况常常随着时间恶化。近视已成为最常见的视觉问题。而且,近视眼个体易于患上多种严重的眼科障碍,如视网膜脱落或青光眼。可能这是因为在增大的近视眼睛中存在解剖变形。这些障碍的极端病征是导致失明的重要原因。
众所周知,近视源自于个体自身的遗传因素和环境因素的组合。多重复杂的遗传因素与折射误差的发展有关。迄今,没有现存的基因治疗方法可以防止或延缓近视的发展。研究者提出,近距离视觉的调节延迟产生导致眼睛轴向生长的远视散焦刺激,从而导致近视的发展。已经提出,使用提供轴上近视散焦的透镜可以除去导致眼睛过度生长的轴上远视散焦。例如,研究者已表明,在三年中,相比于佩戴相同时间的单个视觉透镜的同年龄且同度数的儿童人群,佩戴渐变增加透镜(PAL)的近视儿童表现出减少的近视发展。PAL产生轴上近视散焦。推测是PAL提供的轴上近视散焦移除了由光学构件产生的轴上远视散焦,从而降低近视发展。
还提出了,周缘远视散焦可能刺激眼睛轴向生长,从而导致近视发展。已经提出一种光学治疗系统用于对抗该影响,所述光学治疗系统包括透镜,其被设计用于通过在周缘(即偏轴)产生折射的近视偏移,并不造成中心(即轴上)影响以移除远视散焦。为达到这些功能,透镜具有:(1)轴上光学元件,其中心折射被优化,使得最小化通过眼睛的光学构件产生的任何中心(轴上)视网膜散焦,以提供最好的可能的中心视觉敏锐度;以及(2)偏轴光学元件,其被整形以提供用于矫正周缘(偏轴)远视散焦的周缘(偏轴)近视散焦。从而,该方法旨在仅移除由眼睛的光学构件产生的周缘(偏轴)远视散焦,而并不用于对由眼睛的光学构件产生的中心(轴上)远视散焦起任何影响。
尽管该方法可能对近视程度较高的个体适用,但是对于仅为轻微近视或近视早期的个体可能并不适用。对于仅为轻微近视或近视早期的个体,考虑到近距离视觉(即近距离视觉工作)折射状态,存在着较少的或不存在的周缘远视。在这些情况下,周缘近视散焦是过度的且会造成可能最终会提升近视发展速度的周缘远视刺激。因此,在以上情况下,使用产生周缘近视散焦的透镜不是防止或延缓近视发展的充分方案。
因此,需要有效防止或延缓近视发展的透镜设计和方法。
发明内容
提供了一种用于防止近视或延缓近视发展的透镜和方法。透镜至少包括光学部分和承载部分。光学部分从透镜中心向外延伸至光学部分的外周缘。透镜的承载部分与光学部分的外周缘通过承载部分的混合区连接。承载部分从光学部分的外周缘向外延伸至承载部分的外周缘。透镜具有光焦度分布,其产生轴上和偏轴近视散焦以减少由眼睛的光学构件产生的轴上和偏轴远视散焦。通过对为分别穿过透镜光学部分的中心视觉和周缘区域的中心和周缘光线提供增加的正(+)光焦度而产生轴上和偏轴的近视散焦。
根据另一实施例,透镜至少包括光学部分和承载部分。光学部分由透镜中心向外延伸至光学部分的外周缘。透镜的承载部分通过承载部分的混合区连接到光学部分的外周缘。承载部分从光学部分的外周缘向外延伸至承载部分的外周缘。透镜具有由复合数学函数限定的光焦度分布。限定光焦度分布的复合数学函数使得产生轴上和偏轴近视散焦,其作用以减少由眼睛的光学构件产生的轴上和偏轴远视散焦。所述分布通过对分别穿过透镜光学部分的中心视觉和周缘区域的中心和周缘光线提供增加的正(+)光焦度,从而产生轴上和偏轴的近视散焦。
所述方法包括选择用于限定透镜的光焦度分布的第一部分的第一数学函数,选择用于限定透镜的光焦度分布的第二部分的第二数学函数,以及组合第一个和第二数学函数以产生复合函数。限定所述分布的复合数学函数使得产生轴上和偏轴近视散焦,其作用以减少由眼睛的光学构件产生的轴上和偏轴远视散焦。所述分布通过对分别穿过透镜光学部分的中心视觉和周缘区域的中心和周缘光线提供正(+)光焦度的增加,从而产生轴上和偏轴的近视散焦。
本发明的这些和其他特征与优势通过以下的描述、附图和权利要求将变得显而易见。
附图说明
图1示出了根据用于防止或延缓近视发展的实施例的接触透镜1的俯视图;
图2示出了适用于图1所示透镜的两种不同的光焦度分布,其用于移除轴上和偏轴远视刺激以至少延缓近视发展;
图3示出了适用于图1所示透镜的光焦度分布的另一实例,其用于移除轴上和偏轴远视刺激以防止或延缓近视发展;以及
图4示出了呈现根据用于设计防止或延缓近视发展的透镜的实施例的方法的流程图。
具体实施方式
根据本发明,提供一种透镜,其产生轴上和偏轴近视散焦以减少由佩戴者的眼睛中产生的轴上和偏轴远视散焦。使用轴上和偏轴近视散焦减少轴上和偏轴远视散焦具有防止或至少延缓眼球沿纵轴的过度生长的效果。此外,虽然透镜产生轴上近视散焦,透镜不产生任何可察觉的佩戴者中心视觉的下降。
根据本发明,使用三类透镜进行实验:(1)仅提供轴上近视散焦的已知透镜设计;(2)仅提供偏轴近视散焦的已知透镜设计;以及(3)根据本发明设计的提供轴上和偏轴近视散焦的透镜。实验的目的之一是确定佩戴第(3)类透镜的个体的中心视觉的下降比佩戴第(1)和(2)类透镜的个体大多少。另一目的是确定第(3)类透镜对于防止或延缓近视发展的效果如何。
预期的是,第(3)类透镜相比于第(1)和(2)类透镜将会产生显著更多的中心视觉的下降。这是目前用于防止或延缓近视发展的尝试仅限于使用第(1)类或第(2)类透镜的主要原因。然而意外的是,实验结果表明,第(3)类透镜未造成可察觉的中心视觉的下降。如所预期的,实验的结果表明,第(3)类透镜对于防止或延缓近视发展有效。
这里所用术语“轴上”指沿眼球的纵向视轴线的位置。这里所用术语“偏轴”指未沿眼球纵向视轴线的位置。这里所用术语“近视散焦”表示在视网膜前方形成远距物体的图像的任何折射状态。这里所用术语“偏轴近视散焦”表示由透镜产生的不位于眼球纵向视轴线上的近视散焦。这里所用术语“偏轴近视散焦”可与术语“周缘近视散焦”相互替换。术语“轴上近视散焦”表示由透镜产生的在眼球纵向视轴线上的近视散焦。这里所用术语“偏轴近视散焦”可与术语“中心近视散焦”相互替换。
这里所用术语“远视散焦”表示在视网膜后方形成远距物体的图像的任何折射状态。这里所用术语“偏轴远视散焦”表示由透镜产生的不在眼球纵向视轴线上的远视散焦。这里所用术语“偏轴远视散焦”可与术语“周缘远视散焦”相互替换。术语“轴上远视散焦”表示由透镜产生的在眼球纵向视轴线上的远视散焦。这里所用术语“轴上远视散焦”可与术语“中心远视散焦”相互替换。
图1示出了根据用于防止近视或延缓近视发展的实施例的接触透镜1的俯视图。透镜1包括光学部分10和承载部分20。承载部分20包括连接光学部分10和承载部分20的混合部分30。光学部分10具有半径r,其范围通常为从透镜1的中心2的0.0mm到约3.5到4.0mm的光学部分10的周缘3的外边沿处。承载部分20有内半径rI,其与光学部分10的半径r一致,以及外半径rO,其与承载部分20的周缘11的外边沿一致且通常为约7.0mm到8.0mm。
光学部分10包括中心视觉区域和周缘区域。中心视觉区域位于光学部分10的中心部分,由虚线圆40表示。光学部分10的周缘区域位于中心视觉区域与光学部分10和混合部分30的相交位置之间。轴上近视散焦由光学部分10的中心视觉区域产生,其对穿过其的中心光线提供正(+)光焦度。穿过光学部分10的中心视觉区域的中心光线通常是指傍轴光线,其基本与眼球的纵向视轴线同轴。偏轴近视散焦由透镜的光学部分10的周缘区域产生,其也为穿过其的周缘光线提供正(+)光焦度。
尽管透镜1同时产生轴上和偏轴近视散焦,如上所述,已通过实验确定其不会可察觉地减损个体的中央视觉。亦如上所述,透镜提供的轴上和偏轴近视散焦防止或延缓过度眼生长的发展。这一效果可能是由于使用具有光焦度分布的透镜,光焦度分布由多个误差函数的组合限定或者由至少一个误差函数与至少一个不是误差函数的其他函数的组合限定,以上将在图2和3中详细描述。
图2示出了两种适用于图1中所示透镜的不同的光焦度分布100和200。透镜1可以被设计成具有与图2中所示不同的光焦度分布。图2中所示分布100和200仅为能够实现本发明目标的适当光焦度分布的实例。本领域技术人员根据本说明书可以理解如何设计能够实现本发明目标的其他光焦度分布。水平轴对应于到透镜1的中心的径向距离(以毫米为单位)。垂直轴对应于随着到透镜1的中心的距离变化的由透镜1提供的光焦度(以屈光度为单位)。分布100和200都关于在或者在非常接近透镜1的中心的一点上呈径向对称。从而,只描述与图2相关的分布100和200的左边部分。
首先参考分布100,其分别包括误差函数(Erf(x))的第一和第二部分,100A和100B。第一和第二部分100A和100B在距透镜1的中心约2.5毫米处的半径或半直径处接触。光焦度分布100的第一部分100A在从透镜1中心到距透镜1中心约1.0mm的半径处具有远距视觉光焦度(如0屈光度),并且其光焦度在距透镜1中心约2.5mm的半径处逐渐升高至约1.0屈光度。所述分布100的第二部分100B在距透镜1中心约2.5mm的半径处具有约1.0屈光度的光焦度,并且其光焦度在距透镜1中心约4.0mm的半径处逐渐升高至约3.0屈光度。
至于分布200,与分布100相似,其包括误差函数(Erf(x))的第一部分200A和第二部分200B。第一部分200A和第二部分200B在距透镜1中心约2.5毫米的半径处接触。光焦度分布200的第一部分200A从透镜中心向外到约1.0mm的半径处具有远距视觉光焦度(如0屈光度),并在距透镜中心约2.5mm的半径处光焦度逐渐升高至约1.0屈光度。分布200的第二部分200B在距透镜中心约2.5mm的半径处具有约1.0屈光度的光焦度并在半径约4.0mm的半径处光焦度逐渐升高至约2.0屈光度。
孩童的平均瞳孔尺寸为直径约5.0毫米,其通常对应于透镜1的光学部分10的中心视觉区域的直径。所以,设计分布100和200,从而,在透镜1的光学部分10的中心视觉区域之外,所述分布100的光焦度从约1.0屈光度升高到约3.0屈光度,或者分布200从约1.0屈光度升高到约2.0屈光度。换言之,该升高发生在光学部分10的周缘区域。
光学部分10的中心视觉区域提供的相对低的正(+)光焦度使得大部分或全部轴上远视散焦被移除。这减少或移除了轴上远视刺激,有助于防止或延缓近视发展。此外,在中心视觉区域中提供的低的正(+)光焦度减小了近距视觉紧张(stress)并增加了中心视觉的景深。从而,个体不会感觉到中心视觉的下降。在光学部分10的周缘区域提供的较高的正(+)光焦度使得大部分或全部偏轴远视散焦被移除。此外,在光学部分10的周缘区域提供的更高的正(+)光焦度产生偏轴近视刺激的总体增加,其对防止眼睛生长或至少延缓眼睛生长的发展有效果。
图3示出了适用于本发明的光焦度分布300的另一实例。与图2所示分布100和200相似,分布300关于在或者在非常接近透镜1的中心的一点呈旋转对称。分布300分别包括第一部分300A和第二部分300B,其在距透镜1的中心约2.5mm的半径处接触。第一部分300A对应余弦函数而第二部分300B对应误差函数(Erf(x))。第一部分300A具有光焦度,其对应于透镜1的中心处的约0.8屈光度并在距透镜中心约1.5mm处逐渐下降至远距视觉光焦度(如0屈光度)。第一部分300A保持远距视觉光焦度直至距透镜中心的约2.0mm的半径处然后逐渐上升至在约2.25mm的半径处的约4.0屈光度的光焦度。
与分布300的300A部分对应的余弦函数在透镜1的中心处提供相对低的正(+)光焦度,其相比于分布100或者200中的任一个提供了更多的远视刺激,而不会可察觉地降低佩戴者的中心视觉质量。与分布300的部分300B对应的误差函数提供大于分布100或者200中的任一个提供的逐渐升高的正(+)光焦度。该上升出现在透镜1的光学部分10的周缘区域。由于分布300提供较大正(+)光焦度面积,分布300比图2所示的分布100和200提供了更主要的远视刺激。因此,对于一些佩戴者,分布300产生了更好的抗近视效果。
相比参考图2所描述的分布100和200,图3所示分布300在光学部分10的中心视觉区域提供了相对低的正(+)屈光度,其使得大部分或全部轴上远视散焦被移除。这减少了轴上远视刺激,从而防止或延缓近视发展。另外,中心视觉区域提供的低的正(+)光焦度对防止近距视觉紧张和增加中心视觉的景深具有影响。所以,个体不会觉察到中心视觉的下降。分布300在光学部分10的周缘区域提供较高的正(+)光焦度,使得大部分或全部偏轴远视散焦被移除。另外,光学部分10的周缘区域提供的较高的正(+)光焦度使得增加了偏轴近视刺激,其对防止眼睛生长或至少延缓眼睛生长的发展有效果。
透镜1的光焦度分布不局限于分布100、200和300。透镜1的分布也可以如下限定为随着距透镜1的中心的径向距离变化的正(+)光焦度的增加。根据分布由多个误差函数限定的实施例,如上参考图2所述,所述分布具有正(+)光焦度的第一增加,其范围为在从距透镜中心的约1.5mm的第一径向距离至约3.0mm的第二径向距离的径向距离上的自约0.5屈光度的最小第一正(+)光焦度至约1.5屈光度的最大第一正(+)光焦度。所述分布具有正(+)光焦度的第二最小增加,其等于在第二径向距离处的第一最大正(+)光焦度,和在比第二径向距离大至少0.5mm的第三径向距离处比第一最大正(+)光焦度大至少0.5屈光度的第二最大正(+)光焦度。
在光焦度分布由误差函数和至少一个其他函数(如余弦函数)限定的情况中,如参考图3所述的情况,透镜1的光焦度分布不限于分布300,且可被如下限定为随着距透镜1中心的径向距离变化的正(+)光焦度的增加。所述分布具有正(+)光焦度的第一增加,其范围为从在基本对应于透镜中心的位置处的约1.5屈光度的最大第一正(+)光焦度,至在从距透镜中心约1.0mm的第一径向距离到约2.0mm的第二径向距离的径向距离处的约0屈光度的最小第一正(+)光焦度。所述分布具有正(+)光焦度的第二增加,其范围为从等于在第二径向距离上的第一最小正(+)光焦度的第二最小正(+)光焦度,至在等于或大于约2.0mm的第三径向距离上的等于或大于约2.0屈光度的第二最大正(+)光焦度。
图4示出了根据用于设计防止或至少延缓近视发展的透镜的实施例的方法流程图。第一函数被选择用于限定透镜光焦度分布的第一部分,如方框401所示。该函数将是误差函数或一些其他函数,如余弦函数。第二函数被选择用于限定透镜光焦度分布的第二部分,如方框402所示。该函数将是误差函数。第一和第二函数组合成为复合函数,如方框403所示。执行由方框401-403所示过程的顺序可以与图4所描述的顺序不同,且具体过程(如方框401和402)可被作为单个过程的部分来执行。
函数中各项的取值可以在选择过程期间确定或在函数被组合成复合函数之后确定。通常,在通过上述参考图4的方法获得光焦度分布之后,可以在软件中进行计算机模拟,并可以对复合函数的各项的取值进行调整。当获得最终的光焦度分布后,可通过多种技术中的任一种制造具有所述分布的接触透镜,如喷射模制、抛光等。本发明不限定透镜制造技术或透镜制造材料。例如,透镜可以是由塑料材料制成的软接触透镜或由例如玻璃材料的刚性材料制成的硬接触透镜。
应该注意,本发明通过旨在阐明本发明原理和构思的几个说明性实施条例得到描述。然而,本发明并不局限于此处所描述的实施例。本领域技术人员根据此处的描述可以理解,可对此处描述的实施例进行多个修改而不偏离本发明范围。

Claims (15)

1.一种用于防止近视或减少近视发展的透镜,所述透镜包括:
光学部分,其从透镜中心向外延伸至所述光学部分的外周缘,所述光学部分具有中心视觉区域和周缘区域;以及
承载部分,其通过所述承载部分的混合区与所述光学部分的外周缘连接,所述承载部分从所述光学部分的外周缘向外延伸至所述承载部分的外周缘,以及,其中所述透镜具有光焦度分布,该分布产生轴上和偏轴近视散焦以减少或移除由透镜佩戴者的眼睛的光学构件产生的轴上和偏轴远视散焦,所述分布通过对穿过所述光学部分的中心视觉区域和周缘区域的光线提供正(+)光焦度的增加而产生轴上和偏轴散焦,
其中所述光焦度分布具有正(+)光焦度的第一增加,其范围为在从距透镜中心的约1.5mm的第一径向距离至约3.0mm的第二径向距离的径向距离上的自约0.5屈光度的最小第一正(+)光焦度至约1.5屈光度的最大第一正(+)光焦度,其中所述光焦度分布具有正(+)光焦度的第二最小增加,其等于在第二径向距离处的第一最大正(+)光焦度,所述光焦度分布还具有在第三径向距离处比所述第一最大正(+)光焦度大至少0.5屈光度的正(+)光焦度的第二最大增加,其中所述第三径向距离比第二径向距离大至少0.5mm。
2.根据权利要求1的透镜,其中所述光焦度分布由至少包括第一和第二误差函数的复合数学函数限定。
3.根据权利要求1的透镜,其中对穿过所述光学部分的中心视觉区域的光线提供的正(+)光焦度的增加小于对穿过所述光学部分的周缘区域的光线提供的正(+)光焦度的增加。
4.根据权利要求1的透镜,其中所述光焦度分布由至少包括第一函数和第二函数的复合数学函数限定,所述第一函数是误差函数,所述第二函数是除误差函数之外的函数。
5.根据权利要求4的透镜,其中所述第二函数是余弦函数。
6.一种用于防止近视或减少近视发展的透镜,所述透镜包括:
光学部分,其从透镜中心向外延伸至所述光学部分的外周缘,所述光学部分具有中心视觉区域和周缘区域;以及
承载部分,其通过所述承载部分的混合区与所述光学部分的外周缘连接,所述承载部分从所述光学部分的外周缘向外延伸至所述承载部分的外周缘,以及,其中所述透镜具有由复合数学函数限定的光焦度分布,以及其中,所述由复合数学函数限定的分布被设计以产生轴上和偏轴近视散焦以减少或移除由眼睛的光学构件产生的轴上和偏轴远视散焦,以及其中,所述分布通过对穿过所述光学部分的中心视觉区域和周缘区域的光线提供正(+)光焦度的增加而产生轴上和偏轴散焦,
其中所述光焦度分布具有正(+)光焦度的第一增加,其范围为在从距透镜中心的约1.5mm的第一径向距离至约3.0mm的第二径向距离的径向距离上的自约0.5屈光度的最小第一正(+)光焦度至约1.5屈光度的最大第一正(+)光焦度,其中所述光焦度分布具有正(+)光焦度的第二最小增加,其等于在第二径向距离处的第一最大正(+)光焦度,所述光焦度分布还具有在第三径向距离处比所述第一最大正(+)光焦度大至少0.5屈光度的正(+)光焦度的第二最大增加,其中所述第三径向距离比第二径向距离大至少0.5mm。
7.根据权利要求6的透镜,其中所述复合数学函数包括第一和第二函数,所述第一和第二函数分别是第一和第二误差函数。
8.根据权利要求6的透镜,其中所述复合数学函数包括第一和第二函数,所述第一函数是误差函数,且所述第二函数是除误差函数之外的函数。
9.根据权利要求8的透镜,其中所述第二函数是余弦函数。
10.根据权利要求6的透镜,其中对穿过所述光学部分的中心视觉区域的光线提供的正(+)光焦度的增加小于对穿过所述光学部分的周缘区域的光线提供的正(+)光焦度的增加。
11.一种设计用于防止或延缓近视发展的透镜的方法,该方法包括:
选择第一数学函数用于限定透镜光焦度分布的第一部分;
选择第二数学函数用于限定透镜光焦度分布的第二部分;以及
组合所述第一数学函数和第二数学函数以产生复合数学函数,其中由所述复合数学函数限定的所述分布被设计用于产生轴上和偏轴近视散焦,以减少或移除由眼睛的光学构件产生的轴上和偏轴远视散焦,且其中所述分布通过对穿过所述透镜的光学部分的中心视觉区域和周缘区域的光线提供正(+)光焦度的增加而产生轴上和偏轴散焦,
其中所述光焦度分布具有正(+)光焦度的第一增加,其范围为在从距透镜中心的约1.5mm的第一径向距离至约3.0mm的第二径向距离的径向距离上的自约0.5屈光度的最小第一正(+)光焦度至约1.5屈光度的最大第一正(+)光焦度,其中所述光焦度分布具有正(+)光焦度的第二最小增加,其等于在第二径向距离处的第一最大正(+)光焦度,所述光焦度分布还具有在第三径向距离处比所述第一最大正(+)光焦度大至少0.5屈光度的正(+)光焦度的第二最大增加,其中所述第三径向距离比第二径向距离大至少0.5mm。
12.根据权利要求11的方法,其中在所述选择步骤中选择的第一和第二数学函数中的至少一个是误差函数。
13.根据权利要求12的方法,其中在所述选择步骤中选择的第一和第二数学函数分别是第一和第二误差函数。
14.根据权利要求11的方法,其中在所述选择步骤中选择的第一和第二数学函数中的一个是误差函数,以及其中在所述选择步骤中选择的第一和第二数学函数中的一个是余弦函数。
15.根据权利要求11的方法,其中对穿过所述光学部分的中心视觉区域的光线提供的正(+)光焦度的增加小于对穿过所述光学部分的周缘区域的光线提供的正(+)光焦度的增加。
CN2009801306933A 2008-08-11 2009-07-31 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法 Active CN102119354B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US8779508P 2008-08-11 2008-08-11
US61/087,795 2008-08-11
PCT/US2009/052381 WO2010019397A2 (en) 2008-08-11 2009-07-31 A lens design and method for preventing or slowing the progression of myopia

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310211530.6A Division CN103257458B (zh) 2008-08-11 2009-07-31 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102119354A CN102119354A (zh) 2011-07-06
CN102119354B true CN102119354B (zh) 2013-06-19

Family

ID=41507860

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310211530.6A Active CN103257458B (zh) 2008-08-11 2009-07-31 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法
CN2009801306933A Active CN102119354B (zh) 2008-08-11 2009-07-31 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310211530.6A Active CN103257458B (zh) 2008-08-11 2009-07-31 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法

Country Status (13)

Country Link
US (1) US8684520B2 (zh)
EP (1) EP2321690B1 (zh)
JP (1) JP5866696B2 (zh)
KR (1) KR101660548B1 (zh)
CN (2) CN103257458B (zh)
AU (1) AU2009282321A1 (zh)
BR (1) BRPI0916627B1 (zh)
CA (1) CA2731330C (zh)
MX (1) MX2011001659A (zh)
MY (1) MY153765A (zh)
RU (1) RU2544877C2 (zh)
TW (1) TWI529447B (zh)
WO (1) WO2010019397A2 (zh)

Families Citing this family (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8974526B2 (en) 2007-08-27 2015-03-10 Amo Groningen B.V. Multizonal lens with extended depth of focus
RU2011130572A (ru) 2008-12-22 2013-01-27 Дзе Медикал Колледж Оф Висконсин, Инк. Способ и устройство для ограничения роста длины глаза
US8960901B2 (en) * 2009-02-02 2015-02-24 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Myopia control ophthalmic lenses
SG178588A1 (en) 2009-09-01 2012-04-27 Arthur Bradley Multifocal correction providing improved quality of vision
CA2791748A1 (en) * 2010-03-03 2011-09-09 Brien Holden Vision Institute Corneal remodelling contact lenses and methods of treating refractive error using corneal remodelling
ES2688453T3 (es) * 2010-03-03 2018-11-02 Brien Holden Vision Institute Lentes de contacto para ojos miopes y métodos para tratar la miopía
ES2406381B1 (es) * 2010-05-11 2014-04-25 Jaume Paune Fabre Lente de contacto para el tratamiento de la miopía.
ES2421464B1 (es) * 2010-06-04 2014-11-17 Tiedra Farmaceutica, S.L. Lente de contacto blanda correctora-estabilizadora de la miopia
JP6066907B2 (ja) * 2010-07-26 2017-01-25 ヴィジョン・シーアールシー・リミテッド 眼の屈折異常の治療
WO2012034265A1 (en) * 2010-09-13 2012-03-22 The Hong Kong Polytechnic University Method and system for retarding progression of myopia
EP3330776A1 (en) 2010-12-01 2018-06-06 AMO Groningen B.V. A multifocal lens having an optical add power progression, and a system and method of providing same
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
JP6346088B2 (ja) 2011-06-15 2018-06-20 ビジョネーリング テクノロジーズ、インコーポレイテッド 近視の進行を治療するための眼科用レンズ
CN104094164B (zh) * 2011-07-27 2016-05-11 新加坡国立大学 用于减缓近视加深的光学镜片
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
TWI516830B (zh) * 2012-05-07 2016-01-11 星歐光學股份有限公司 視力控制隱形眼鏡
CN102692730B (zh) * 2012-06-15 2013-12-04 戴明华 控制离焦及眼屈光度的多元镜片及其应用
US9201250B2 (en) 2012-10-17 2015-12-01 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
SG11201502115RA (en) 2012-10-17 2015-05-28 Holden Brien Vision Inst Lenses, devices, methods and systems for refractive error
HUE054395T2 (hu) * 2012-12-10 2021-09-28 Holden Brien Vision Inst Szemészeti optikai lencse látáskorrekcióhoz, amely egy vagy több nagyobb pozitív teljesítményû területtel rendelkezik
TWI626491B (zh) * 2012-12-10 2018-06-11 布萊恩荷登視覺協會 用於視力校正之具有一或多個多正焦區域之眼用光學透鏡
EP2781952A1 (de) * 2013-03-22 2014-09-24 Hecht Contactlinsen GmbH Multifokale ophthalmologische Linse
CN103235421A (zh) * 2013-04-10 2013-08-07 段亚东 一种全离焦矫正眼镜片
WO2014184399A1 (es) * 2013-05-15 2014-11-20 Tiedra Farmacéutica, S.L. Lente de contacto blanda correctora-estabilizadora de la miopía
JP5689208B1 (ja) * 2013-12-09 2015-03-25 株式会社ユニバーサルビュー コンタクトレンズの組み合わせシリーズ及びその選定方法。
WO2015087436A1 (ja) * 2013-12-09 2015-06-18 株式会社ユニバーサルビュー コンタクトレンズ及びその選定方法
SG10201400920RA (en) 2014-03-24 2015-10-29 Menicon Singapore Pte Ltd Apparatus and methods for controlling axial growth with an ocular lens
US9638936B2 (en) 2014-08-20 2017-05-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. High plus treatment zone lens design for preventing and/or slowing myopia progression
US20170115509A1 (en) * 2014-08-20 2017-04-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. High plus center treatment zone lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression
US9625739B2 (en) * 2014-08-20 2017-04-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Pupil size-independent lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression
US10061143B2 (en) * 2014-08-29 2018-08-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal lens design for preventing and/or slowing myopia progression
US10845622B2 (en) 2015-09-15 2020-11-24 Largan Medical Co., Ltd. Multifocal contact lens and contact lens product
US10371964B2 (en) 2015-09-15 2019-08-06 Largan Medical Co., Ltd. Contact lens product
CN110308571B (zh) 2015-09-15 2024-01-30 星欧光学股份有限公司 隐形眼镜产品
US10268050B2 (en) 2015-11-06 2019-04-23 Hoya Lens Thailand Ltd. Spectacle lens
TWI572939B (zh) * 2015-11-16 2017-03-01 Brighten Optix Corp Delay myopia with lenses
CN106842613A (zh) * 2015-12-07 2017-06-13 齐备 软性角膜接触镜
RU2642149C2 (ru) * 2016-01-12 2018-01-24 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Составная линза и содержащая ее система отображения
US10624735B2 (en) 2016-02-09 2020-04-21 Amo Groningen B.V. Progressive power intraocular lens, and methods of use and manufacture
US11567346B2 (en) * 2016-02-10 2023-01-31 Visioneering Technologies, Inc. Induced aperture lens and method
CN109716212B (zh) 2016-08-01 2022-08-12 华盛顿大学 用于治疗近视的眼科镜片
JP6188974B1 (ja) * 2017-01-24 2017-08-30 Hoya株式会社 眼用レンズ、その設計方法、その製造方法、および眼用レンズセット
WO2018208724A1 (en) 2017-05-08 2018-11-15 Sightglass Vision, Inc. Contact lenses for reducing myopia and methods for making the same
JP7002413B2 (ja) 2017-06-23 2022-01-20 星歐光學股▲ふん▼有限公司 コンタクトレンズ及びその製品
CN111447899B (zh) * 2017-11-24 2023-04-04 蒙特利尔大学 在屈光不正发展背景下管理眼轴长增长的医学器件和方法
US11789292B2 (en) 2018-01-22 2023-10-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with an optically non-coaxial zone for myopia control
US10901237B2 (en) 2018-01-22 2021-01-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with an optically non-coaxial zone for myopia control
US11768386B2 (en) 2018-01-22 2023-09-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with an optically non-coaxial zone for myopia control
US10884264B2 (en) 2018-01-30 2021-01-05 Sightglass Vision, Inc. Ophthalmic lenses with light scattering for treating myopia
CN110221454A (zh) * 2018-03-01 2019-09-10 依视路国际公司 镜片元件
CA3092428C (en) * 2018-03-01 2023-07-04 Essilor International Lens element for supression of abonormal refractions of the eye
EP3561578A1 (en) * 2018-04-26 2019-10-30 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Lens element
US10921612B2 (en) 2018-03-29 2021-02-16 Reopia Optics, Llc. Spectacles and associated methods for presbyopia treatment and myopia progression control
US11947197B2 (en) 2018-03-29 2024-04-02 Reopia Optics, Inc. Spectacles for presbyopia treatment and myopia progression control and associated methods
US11681161B2 (en) 2018-03-29 2023-06-20 Reopia Optics, Inc. Anti-myopia-progression spectacles and associated methods
ES2934252T3 (es) * 2018-04-11 2023-02-20 Essilor Int Elemento de lente
CN108836571B (zh) * 2018-07-13 2024-05-28 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 人工透镜
CN109407342A (zh) * 2018-12-12 2019-03-01 南开大学 一种具有控制近视进展性能的多区域隐形眼镜及应用方法
CN111830731B (zh) * 2019-04-23 2021-12-17 刘梁 预防及减缓近视眼发展的眼镜片
CN109946849A (zh) * 2019-04-25 2019-06-28 齐备 光学框架眼镜
KR20210040537A (ko) 2019-10-04 2021-04-14 주식회사 인터로조 피로 완화용 콘택트 렌즈
US11886046B2 (en) 2019-12-30 2024-01-30 Amo Groningen B.V. Multi-region refractive lenses for vision treatment
WO2022096932A1 (en) * 2020-11-04 2022-05-12 Bausch & Lomb Ireland Limited Ophthalmic lens including a peripheral zone having an add-power offset and a spatially-modulated optical parameter
TWI741902B (zh) * 2020-12-07 2021-10-01 春秋光學股份有限公司 用於減緩或預防近視進展之鏡片
WO2023122862A1 (zh) * 2021-12-27 2023-07-06 晶硕光学股份有限公司 光学镜片
WO2023189088A1 (ja) * 2022-03-28 2023-10-05 ホヤ レンズ タイランド リミテッド 眼鏡レンズおよび眼鏡レンズの設計方法

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4155626A (en) * 1977-02-17 1979-05-22 Leonard Grech Spectacles with a wide angle of vision and method
US4573775A (en) * 1982-08-19 1986-03-04 Vistakon, Inc. Bifocal contact lens
US4958924A (en) * 1985-09-19 1990-09-25 Parker William S Low vision eye glasses
US5030231A (en) * 1988-01-05 1991-07-09 Allergan, Inc. Teledioptric lens system
US5121980A (en) * 1989-04-19 1992-06-16 Cohen Allen L Small aperture multifocal
JP3171629B2 (ja) * 1991-12-28 2001-05-28 株式会社メニコン マルチフォーカル眼用レンズおよびその製作方法
US5691797A (en) * 1993-03-31 1997-11-25 Permeable Technologies, Inc. Multifocal contact lens
US5408281A (en) * 1993-04-26 1995-04-18 Ciba-Geigy Multifocal contact lens
US5652638A (en) * 1995-05-04 1997-07-29 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Concentric annular ring lens designs for astigmatism
US5929969A (en) * 1995-05-04 1999-07-27 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Multifocal ophthalmic lens
US5864379A (en) * 1996-09-27 1999-01-26 Dunn; Stephen A. Contact lens and process for fitting
EP0876634A4 (en) * 1995-09-29 1999-04-28 Dunn Stephen A Polyvue Bahamas CONTACT LENS AND YOUR ADJUSTMENT PROCEDURE
US6045578A (en) * 1995-11-28 2000-04-04 Queensland University Of Technology Optical treatment method
US5898473A (en) * 1997-04-25 1999-04-27 Permeable Technologies, Inc. Multifocal corneal contact lens
ATE238573T1 (de) * 1997-07-18 2003-05-15 Sola Int Holdings Linse mit starker krümmung für eine brille
US6260966B1 (en) * 1998-03-11 2001-07-17 Menicon Co. Ltd. Multifocal ocular lens
US6030077A (en) * 1998-03-11 2000-02-29 Menicon Co., Ltd. Multifocal ocular lens having intermediate region with continuously varying optical power
US6343861B1 (en) * 1998-06-12 2002-02-05 Sola International Holdings, Ltd. Myopia lens
WO2000008516A1 (en) * 1998-08-06 2000-02-17 Lett John B W Multifocal aspheric lens
JP2000122007A (ja) * 1998-10-19 2000-04-28 Menicon Co Ltd 多焦点型眼用レンズ
US6286956B1 (en) * 1998-10-19 2001-09-11 Mencion Co., Ltd. Multifocal ocular lens including intermediate vision correction region between near and distant vision correction regions
US6176579B1 (en) * 1999-07-07 2001-01-23 Softfocal Co., Inc Bifocal contact lens with toric transition
FR2796834B1 (fr) 1999-07-30 2001-12-14 Ioltechnologie Production Implant formant lentille intraoculaire multifocale
US7803153B2 (en) * 1999-12-29 2010-09-28 New England College Of Optometry Method for preventing myopia progression through identification and correction of optical aberrations
US20030043342A1 (en) * 2000-01-18 2003-03-06 Leonard Seidner Multifocal corneal contact lenses
US6364483B1 (en) * 2000-02-22 2002-04-02 Holo Or Ltd. Simultaneous multifocal contact lens and method of utilizing same for treating visual disorders
US6695449B2 (en) * 2000-08-17 2004-02-24 Novartis Ag Lens design to enhance vision quality
US6474814B1 (en) * 2000-09-08 2002-11-05 Florida Optical Engineering, Inc Multifocal ophthalmic lens with induced aperture
US7178918B2 (en) * 2000-09-08 2007-02-20 Griffin Richard A Ophthalmic lenses with induced aperture and redundant power regions
ITPD20010103A1 (it) 2001-04-30 2002-10-30 Safilens Srl Lente a contatto
US6752499B2 (en) * 2001-07-11 2004-06-22 Thomas A. Aller Myopia progression control using bifocal contact lenses
EP2508936B1 (en) * 2002-08-06 2016-11-23 Novartis AG Contact lenses
US7036931B2 (en) * 2003-01-29 2006-05-02 Novartis Ag Ophthalmic lenses
US6874887B2 (en) * 2003-04-09 2005-04-05 Bausch & Lomb Incorporated Multifocal contact lens
US20040237971A1 (en) * 2003-06-02 2004-12-02 Hema Radhakrishnan Methods and apparatuses for controlling optical aberrations to alter modulation transfer functions
US20060015180A1 (en) * 2003-06-06 2006-01-19 Peyman Gholam A Intraocular telescope
WO2005001553A1 (en) * 2003-06-30 2005-01-06 Fiala Werner J Intra-ocular lens or contact lens exhibiting large depth of focus
US20050041203A1 (en) * 2003-08-20 2005-02-24 Lindacher Joseph Michael Ophthalmic lens with optimal power profile
US7503655B2 (en) * 2003-11-19 2009-03-17 Vision Crc Limited Methods and apparatuses for altering relative curvature of field and positions of peripheral, off-axis focal positions
EP1691741B1 (en) 2003-11-19 2009-12-23 Vision Crc Limited Apparatuses for altering relative curvature of field and positions of peripheral, off-axis focal positions
AU2005260234B2 (en) * 2004-07-01 2010-12-09 Auckland Uniservices Limited Contact lens and method for prevention of myopia progression
US7506983B2 (en) * 2004-09-30 2009-03-24 The Hong Kong Polytechnic University Method of optical treatment
RU44837U1 (ru) * 2004-11-18 2005-03-27 Страхов Владимир Витальевич Линза-тренажер
US7380937B2 (en) * 2004-11-22 2008-06-03 Novartis Ag Series of aspherical contact lenses
US7401922B2 (en) * 2005-04-13 2008-07-22 Synergeyes, Inc. Method and apparatus for reducing or eliminating the progression of myopia
BRPI0617356B1 (pt) * 2005-10-12 2018-02-14 Carl Zeiss Vision Australia Holdings Limited “elemento de lente oftálmica, método e sistema para dispensar ou projetar um elemento de lente oftálmica para corrigir miopia em um olho do usuário”
US8684521B2 (en) 2005-12-22 2014-04-01 Bausch & Lomb Incorporated Toric contact lenses
US7665842B2 (en) * 2006-01-12 2010-02-23 Institute For Eye Research Method and apparatus for controlling peripheral image position for reducing progression of myopia
US20070258143A1 (en) * 2006-05-08 2007-11-08 Valdemar Portney Aspheric multifocal diffractive ophthalmic lens
NZ573194A (en) * 2006-06-08 2011-12-22 Vision Crc Ltd A non-multifocal contact lens comprising a central optical zone and a peripheral optical zone
WO2008014544A1 (en) * 2006-07-31 2008-02-07 The Institute For Eye Research Corneal and epithelial remodelling
PL2069854T3 (pl) * 2006-09-15 2015-08-31 Carl Zeiss Vision Australia Holdings Ltd Element soczewki oftalmicznej
CN101523271B (zh) * 2006-10-10 2012-07-04 诺瓦提斯公司 具有光学控制周边部分的透镜以及设计和制造该透镜的方法
US7832859B2 (en) * 2007-03-09 2010-11-16 Auckland Uniservices Limited Contact lens and method
CN101668475B (zh) 2007-03-28 2011-12-07 布赖恩霍顿视觉研究所 特征化眼睛相关的光学系统
KR20100018518A (ko) * 2007-04-27 2010-02-17 더 인스티튜트 포 아이 리서치 리미티드 근시 진행 저지를 위한 시력 조정 결정
US7637612B2 (en) * 2007-05-21 2009-12-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
US8974526B2 (en) * 2007-08-27 2015-03-10 Amo Groningen B.V. Multizonal lens with extended depth of focus
TWI467266B (zh) * 2007-10-23 2015-01-01 Vision Crc Ltd 眼科鏡片元件
WO2009093286A1 (ja) * 2008-01-24 2009-07-30 Menicon Co., Ltd. 傾斜装用型コンタクトレンズ
SG10201506615RA (en) 2008-04-18 2015-10-29 Holden Brien Vision Inst Myopia control means

Also Published As

Publication number Publication date
EP2321690A2 (en) 2011-05-18
TWI529447B (zh) 2016-04-11
MX2011001659A (es) 2011-03-02
AU2009282321A1 (en) 2010-02-18
JP2011530726A (ja) 2011-12-22
RU2011106763A (ru) 2012-09-20
CA2731330A1 (en) 2010-02-18
CN103257458A (zh) 2013-08-21
CN102119354A (zh) 2011-07-06
BRPI0916627A2 (pt) 2015-11-17
RU2544877C2 (ru) 2015-03-20
BRPI0916627B1 (pt) 2019-10-08
MY153765A (en) 2015-03-13
US8684520B2 (en) 2014-04-01
KR101660548B1 (ko) 2016-09-27
JP5866696B2 (ja) 2016-02-17
CN103257458B (zh) 2015-02-11
KR20110040983A (ko) 2011-04-20
US20100036489A1 (en) 2010-02-11
EP2321690B1 (en) 2020-05-27
TW201011371A (en) 2010-03-16
WO2010019397A3 (en) 2010-04-08
WO2010019397A2 (en) 2010-02-18
CA2731330C (en) 2017-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102119354B (zh) 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法
CN110068937B (zh) 具有用于近视控制的光学非同轴区的眼科镜片
JP6953115B2 (ja) 近視の進行を予防及び/又は鈍化するための、非共軸小型レンズを具備するコンタクトレンズ
JP6758806B2 (ja) 近視の進行を予防及び/又は遅延するためのマスクレンズ設計及び方法
KR102453441B1 (ko) 근시 진행을 예방하고/하거나 늦추기 위한 동공 크기-무관형 렌즈 설계 및 방법
CN101523271B (zh) 具有光学控制周边部分的透镜以及设计和制造该透镜的方法
JP2019211772A (ja) 近視の進行を予防及び/又は鈍化するための小型レンズを含む眼用レンズ
CN105388629A (zh) 高加治疗区镜片设计以及用于预防和/或减慢近视发展的方法
KR20120074288A (ko) 시력의 질적 개선을 제공하는 다중초점 교정방법
CN114911071B (zh) 用于预防近视或延缓近视发展的眼科镜片
CN104749791A (zh) 一种光学聚焦调控镜片及光学聚焦调控方法
AU2013231016B2 (en) A Lens Design and Method for Preventing or Slowing the Progression of Myopia

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
C56 Change in the name or address of the patentee

Owner name: NOVARTIS CO., LTD.

Free format text: FORMER NAME: NOVARTIS AG

CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: Basel

Patentee after: Novartis Ag

Address before: Basel

Patentee before: Novartis AG

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20191211

Address after: Fribourg

Patentee after: Alcon Company

Address before: Basel

Patentee before: Novartis Co., Ltd.

TR01 Transfer of patent right