CN104020584A - 用于对眼镜片的体位棱镜进行优化的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及用于对眼镜片的体位棱镜进行优化的方法。用于对有待添加到一副适配到佩戴者的多焦点眼镜片上的并且放慢近视进度的体位棱镜优化的方法,包括:一副初始多焦点眼镜片提供步骤S1,向佩戴者提供一副适配到佩戴者的多焦点眼镜片,每个多焦点眼镜片包括至少两个明晰视力区,第一视力区适配到一个第一距离视力;体位棱镜添加步骤S2,将相同的体位棱镜添加到每个多焦点眼镜片上;注视步骤S3,要求佩戴者通过带有所添加的体位棱镜的多焦点眼镜片注视至少一个第一距离目标;注视方向确定步骤S4,确定佩戴者在注视步骤S3过程中的注视方向,重复步骤S2至S4同时改变所添加的体位棱镜并且强制所添加的体位棱镜小于或等于最大棱镜值。

Description

用于对眼镜片的体位棱镜进行优化的方法
本发明涉及一种用于对有待添加到一副适配到佩戴者的眼镜片上的体位棱镜进行优化的方法并且涉及一种提供一副适配到佩戴者的眼镜片的方法。
对本发明的背景的讨论包括于此以解释本发明的上下文。这不旨在被认为是承认被引用的任何材料被公开、为人所周知或者是权利要求书中的任一项要求的优先权日下的公共常识的一部分。
已经观察到一些个人(特别是儿童)当其对位于近距离处的物体进行观察时(即,在近视条件下)聚焦不准确。由于针对其远视进行校正的近视儿童的一部分的此聚焦缺陷,其视网膜后面(甚至在中央凹区内)还形成附近物体的图像。
为了放慢由于此聚焦缺陷引起的近视进度,众所周知的是使用渐进式多焦点眼镜片式的近视校正镜片。US6,343,861中披露了这种渐进式多焦点眼镜片的示例。
这种渐进式多焦点眼镜片包括:一个远视力区,其中,该镜片的光学倍率被适配成用于当佩戴者观察远处/远距离物体时对佩戴者的近视进行校正;一个近视力区,其中,减少了近视校正;以及一个中间区,该中间区位于该远视力区和近视力区之间,并且其中,该镜片的光学倍率不断变化。这种渐进式多焦点眼镜片被适配成用于佩戴者的中央凹视力。
已经观察到这种渐进式多焦点眼镜片的效率并且更普遍地近视控制镜片的效率从一个佩戴者到另一个佩戴者是高度可变的。
这种高度变化的一个原因在于这种近视控制镜片的佩戴者的不正确的使用。
的确,由于那些镜片的大多数近视佩戴者不是远视眼,所以他们不需要倍率的任何改变来清晰地看到附近的物体并且因此可以使用渐进式多焦点眼镜片的任何部分来进行阅读或书写。
已经观察到一些佩戴者具体地当实施近视力任务时不使用该近视控制镜片的合适部分,从而降低了这种近视控制镜片的有益影响。
因此,需要提供一种帮助使用者正确地使用近视控制镜片以便提高这种镜片的效率的方法。
因此,本发明的目标在于提供这样一种方法。
根据本发明的一个第一方面,提供了一种用于对有待添加到一副适配到佩戴者的多焦点眼镜片上的并且放慢近视进度的体位棱镜进行优化的方法,每个多焦点眼镜片包括至少一个第一和一个第二明晰视力区,该第一视力区适配到一个第一距离视力,该体位棱镜被优化成以便当注视该第一距离处的一个目标时使该佩戴者通过该第一视力区进行注视,该方法包括:
-一副初始多焦点眼镜片提供步骤S1,在该步骤过程中,向该佩戴者提供一副适配到该佩戴者的多焦点眼镜片,每个多焦点眼镜片包括至少两个明晰视力区,该第一视力区适配到一个第一距离视力,
-一个体位棱镜添加步骤S2,在该步骤过程中,将相同的体位棱镜添加到每个多焦点眼镜片上,
-一个注视步骤S3,在该步骤过程中,要求该佩戴者通过带有所添加的体位棱镜的那副多焦点眼镜片注视至少一个第一距离目标,
-一个注视方向确定步骤S4,在该步骤过程中,确定该佩戴者在该注视步骤S3过程中的注视方向,
其中,重复步骤S2至S4同时改变所添加的体位棱镜并且强制所添加的体位棱镜小于或等于一个最大棱镜值,重复步骤S2至S4以便确定在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向针对其通过该第一视力区的最小添加体位棱镜,以及
其中,该第一视力区适配到近视力并且该第一距离对应于近视距离。
添加体位棱镜帮助佩戴者高效地使用这副眼镜片。具体地,添加体位棱镜使佩戴者通过校正视力区进行注视。
然而,体位棱镜的高值引起像差,如横向色差。
有利地,根据本发明的方法允许提供该副眼镜片的佩戴者高效地使用该副眼镜片的最小体位棱镜,即,当注视一个第一距离物体时使佩戴者注视方向穿过该第一视力区。
因此,用根据本发明的方法确定的体位棱镜是这副眼镜片的效率与由于这种体位棱镜可能出现的像差之间的最好折衷。
根据可以单独或者结合以下内容考虑的进一步的实施例:
-在该注视步骤S3过程中,要求该佩戴者在该注视方向确定步骤S4之前在该第一距离处实施视力任务持续至少30秒的持续时间;和/或
-最大棱镜值PrMAX满足:Pri+PrMAX≤10棱镜屈光度,其中Pri为这副眼镜片的镜片的初始棱镜;和/或
-在该注视方向确定步骤S4过程中,确定该佩戴者的两只眼睛的注视方向;和/或
-该第一视力区与一个第一参考方向相关联,并且其中重复步骤S2至S4以便确定最小添加体位棱镜以使在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向与该第一参考方向之间的差值最小化;和/或
-这些眼镜片为近视控制镜片;和/或
-这些眼镜片为具有多个沿着一个远视点和一个近视点之间的子午线可变的光学倍率值的渐进式多焦点眼镜片;和/或
-重复步骤S2至S4直到在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向在对应于这些初始眼镜片的添加至少70%的点处与这些镜片相交;和/或
-这些眼镜片为包括一个近视力区和一个远视力区的双焦点镜片;和/或
-重复步骤S2至S4直到在该注视步骤过程中该佩戴者的瞳孔完全现在该近视力区内;和/或
-该体位棱镜为一个棱底向下棱镜;和/或
-这些眼镜片包括一个中心视力区,该中心视力区包括一个第一视力区和一个周边视力区,并且其中该第一视力区被包括在该中心视力区内;和/或
-在步骤S1过程中提供的那副初始眼镜片提供有被适配成用于提供棱镜的活跃棱镜装置。
本发明进一步涉及一种提供一副适配到佩戴者的眼镜片的方法,该方法包括以上权利要求中任一项中的步骤和一个体位棱镜提供步骤,在该体位棱镜提供步骤过程中,向这些初始眼镜片提供对应于当重复步骤S2至S4时确定的棱镜的体位棱镜。
所提供的体位棱镜可以是菲涅耳棱镜。
本发明还涉及一副被适配成用于放慢近视进度的多焦点眼镜片,该副眼镜片包括一个体位棱镜,通过根据本发明的方法确定该体位棱镜。
根据一个进一步的方面,本发明涉及一种计算机程序产品,该产品包括一个或多个可由处理器访问的存储指令序列,当处理器执行指令时,该计算机程序致使处理器实施根据本发明方法的各个步骤。
本发明还涉及一种计算机可读介质,该介质承载了根据本发明的计算机程序产品的一个或多个指令序列。
进一步地,本发明涉及一种使计算机执行本发明的方法的程序。
本发明还涉及一种具有在其上记录的程序的计算机可读存储介质;其中,该程序使计算机执行本发明的方法。
本发明进一步涉及一种包括一个处理器的装置,该处理器被适配成用于存储一个或多个指令序列并且实施根据本发明的方法的多个步骤中的至少一个步骤。
如从以下讨论中明显的是,除非另有具体规定,否则应了解到,贯穿本说明书,使用如“计算”、“运算”、等术语的讨论是指计算机或计算系统或类似电子计算装置的动作和/或过程,该动作和/或过程对该计算系统的寄存器和/或存储器内展现为物理(电子)量进行操纵和/或将其转换成该计算系统的存储器、寄存器和其他此类信息存储、传输或显示装置内的类似地展现为物理量的其他数据。
本发明的实施例可以包括用来执行此处所述操作的装置。该装置可以是为所需目的而专门构建的,或所述装置可以包括一个通用的计算机或数字信号处理器(“DSP”),其被存储在计算机中的电脑程序选择性地激活或重新配置。此计算机程序可以存储在一个计算机可读存储介质中,例如但不限于任何类型的磁盘,包括软磁盘、光盘、CD-ROM、磁光盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、电可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、磁性或光学卡,或任何其他类型的适合于存储电子指令并且能够连接到计算机系统总线上的介质。
这些工艺和显示设备不是与任何具体的计算机或其他装置内在相关的。各种通用系统都可以实现符合本发明方法的程序,或可以很方便地构建一个更专用的装置以执行所期望的方法。各种这些系统所希望的结构可以从以下描述中得以明了。此外,本发明的实施例并没有参考任何具体的编程语言而进行描述。将认识到各种编程语言都可以用来实现如此处所描述的本发明的教导。
现在将参照附图描述本发明的非限制性实施例,其中图1是根据本发明的方法的步骤的一个流程图。
本发明涉及一种用于对有待添加到一副适配到佩戴者的多焦点眼镜片上的并且放慢近视的体位棱镜进行优化的方法。
就本发明的意义而言,该体位棱镜被理解成为应用在右镜片和左镜片两者上的棱镜。体位棱镜覆盖每个整个镜片并且针对右镜片和左镜片两者具有相同的定向和值。已知这种体位棱镜在引起佩戴者的姿态的变化。
该副眼镜片的每个多焦点眼镜片包括被适配成用于一个第一距离视力的至少一个第一视力区和一个第二明晰视力区。
根据本发明的方法,优化该体位棱镜以便当注视该第一距离处的目标时使佩戴者通过该第一视力区进行注视,该第一视力区适配到近视力并且该第一距离对应于近视力距离。
如图1中所示,根据本发明的方法包括:
-一副初始多焦点眼镜片提供步骤S1,
-一个体位棱镜添加步骤S2,
-一个注视步骤S3,以及
-一个注视方向确定步骤S4。
在该副初始多焦点眼镜片提供步骤S1过程中提供一副适配到佩戴者的多焦点眼镜片。该副眼镜片的每个多焦点眼镜片包括至少两个明晰视力区。该第一视力区被适配成用于一个第一距离视力,该第一视力区被适配成用于近视力区并且该第二视力区被适配成用于远视力。
例如,在该副初始多焦点眼镜片提供步骤S1过程中提供的渐进式多焦点眼镜片具有多个沿着一个远视点和一个近视点之间的子午线可变的光学倍率。
该第一距离视力区对应于该近视点周围的近视力区。
渐进式多焦点眼镜片一般包括一个减薄棱镜,与该远视点和近视点之间的光学倍率差相关。然而,发明人已经观察到非远视眼佩戴者具有使用或者远视力区或者用于近视力的中间区的倾向。这种误用降低了渐进式多焦点镜片放慢近视进度的效率。有利地,根据本发明的方法可以用来确定有待被添加到这些渐进式多焦点镜片的减薄棱镜上的体位棱镜以便当实施近视力任务时帮助佩戴者使用该近视力区。
在该副初始多焦点眼镜片提供步骤过程中提供的多焦点眼镜片可以包括双焦点眼镜片。通常,双焦点眼镜片包括被适配成用于近视力距离的至少一个近视力区和一个被适配成用于远视力距离的远视力区。
关于渐进式多焦点镜片,当实施近视力任务时,双焦点镜片的一些佩戴者倾向于使用该远视力区,从而降低了双焦点镜片放慢近视进度的效率。添加体位棱镜可以帮助佩戴者尽可能高效地使用双焦点镜片的两个视力区。
可以在该副初始眼镜片提供步骤S1过程中提供的多焦点眼镜片的另一个示例为一副包括一个中心视力区和一个周边视力区的多焦点眼镜片。
US7,862,171B2披露了这种对近视进行校正的镜片的示例。这种镜片包括一个围绕着近视力区的相对更大的正倍率的周边区并且对佩戴者的周边视力进行校正。所披露的镜片并不确切地是渐进式镜片。
在该体位棱镜添加步骤S2过程中,将相同的体位棱镜(即,相同的定向和幅值)添加到每个眼镜片上。
根据本发明的一个实施例,与在步骤S1过程中提供的那副多焦点眼镜片一起提供活跃的棱镜装置。这种活跃的棱镜装置可以适配到这副初始眼镜片以便提供附加体位棱镜。这种活跃的棱镜装置可以是纯机械的,在佩戴者的眼睛前添加不同的棱镜或者可以通过使用活跃的光学装置来获得。
可以通过夹持件提供该体位棱镜或者另外其可以包括在单独的眼镜架内。
有待测试的第一副多焦点眼镜片应优选地是不包含任何体位棱镜的眼镜片,即,在该体位棱镜添加步骤S2过程中提供的体位棱镜为零,例如,该副渐进式多焦点镜片只带有该减薄棱镜或者双焦点多焦点眼镜片没有体位棱镜。
然而,为了加速该方法的总时间,例如,如果佩戴者的姿态明显地不正确,则有待测试的第一镜片应已经包含给定量的体位棱镜;例如最大棱镜值的一半。
在该注视步骤S3过程中,要求该佩戴者通过带有所添加的体位棱镜的那副多焦点眼镜片注视至少一个第一距离目标。
根据一个实施例,可以要求该佩戴者在该第一距离处实施视力任务持续至少30秒的持续时间(例如,持续大约1到5分钟的持续时间),以便为该佩戴者提供适应这副多焦点眼镜片和所添加的体位棱镜的时间。
在该注视步骤S3过程中实施的任务应尽可能自然,以便避免该佩戴者任何不自然的体位。
优选地,这些任务应需要视觉注意并且应是活跃的,例如,点击屏幕、键盘输入、写入、读取等。
在该注视方向确定步骤S4过程中,确定该佩戴者的注视方向。优选地,确定两只眼睛的注视方向。
这种注视方向可以是该注视步骤S3过程中的平均眼睛偏差、该注视步骤S3过程中的最大眼睛偏差、或该注视步骤S3的特定时间下的眼睛偏差。
可以例如通过眼睛追踪方法直接确定该注视方向,或者例如从对该佩戴者正在观看的物体的位置的头部追踪和认识来推导来间接地确定该注视方向。波尔希默斯提供的Fastrack装置可以用于这种头部追踪。
优选地,该测量工具应尽可能为非侵入性的。
应通过使用允许对该佩戴者的瞳孔在这些镜片上的位置进行检查的摄像机来完成该眼睛追踪。例如,SMI公司提供的RED系统可以用于这种眼睛追踪。
根据一个实施例,该摄像机可以包括在近视力任务内,如智能手机、PDA或触控板。然后合适的软件可以对该佩戴者的瞳孔进行检测并且计算相对于眼镜架的注视方向。例如,该摄像机可以安装在该眼镜架上。
根据一个实施例,该第一视力区与一个第一参考方向相关联,并且重复步骤S2至S4以便确定最小添加体位棱镜以使在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向与该第一参考方向之间的差值最小化。
重复步骤S2至S4同时改变所添加的体位棱镜并且强制所添加的体位棱镜小于或等于一个最大棱镜值。
为了限制色差和对视觉敏锐度的影响,该最大棱镜值PrMAX应满足Pri+PrMAX≤10棱镜屈光度,其中Pri为这副眼镜片的镜片的初始棱镜。
重复步骤S2至S4以便确定最小添加体位棱镜,针对该体位棱镜,在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向穿过该第一视力区。
当这些眼镜片为渐进式多焦点镜片时,可以重复步骤S2至S4直到在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向在对应于这些初始眼镜片的添加至少70%的点处与这些镜片相交,例如,这些初始多焦点眼镜片的添加85%。
当这些多焦点眼镜片为双焦点眼镜片时,可以重复步骤S2至S4直到该佩戴者的瞳孔在该注视步骤过程中完全出现在该近视力区内。
可以确定其他阈值来停止步骤S2至S4,例如,可以提供一个最大偏角。
根据本发明的一个优选实施例,该体位棱镜是一个用于两个多焦点眼镜片的棱底向下棱镜,具体地,在渐进式多焦点镜片和双焦点镜片的情况下。可以使用该体位棱镜的其他定向,具体地在具有一个中心视力区和一个周边视力区的多焦点眼镜片的情况下。
一旦对该体位棱镜进行了优化,本发明进一步涉及一种提供一副适配到佩戴者的多焦点眼镜片,该方法进一步包括以上详细解释的步骤、一个体位棱镜提供步骤,在该体位棱镜提供步骤过程中,向这些初始眼镜片提供对应于所优化的体位棱镜的体位棱镜。可以按菲涅耳棱镜提供所提供的体位棱镜。
上文已经藉助于实施例描述了发明,这些实施例并不限制本发明的发明构思。
对于参考了以上说明的实施例的本领域技术人员来说,还可提出很多进一步的修改和变化,这些实施例仅以示例给出,无意限制本发明的范围,本发明的范围仅由所附权利要求书予以限定。
在权利要求中,词语“包括”不排斥其他元素或步骤,并且不定冠词“一个”不排斥多个。不可以有利地使用以下不争事实:在相互不同的从属权利要求中引用不同的特征不表明这些特征的组合。在权利要求书中的任意参考符号不应解释为限制本发明的范围。

Claims (15)

1.用于对有待添加到一副适配到佩戴者的眼镜片上的并且放慢近视进度的体位棱镜进行优化的方法,每个眼镜片包括至少一个第一和一个第二明晰视力区,该第一视力区适配到一个第一距离视力,该体位棱镜被优化成以便当注视该第一距离处的一个目标时使该佩戴者通过该第一视力区进行注视,该方法包括:
-一副初始多焦点眼镜片提供步骤S1,在该步骤过程中,向该佩戴者提供一副适配到该佩戴者的多焦点眼镜片,每个多焦点眼镜片包括至少两个明晰视力区,该第一视力区适配到一个第一距离视力,
-一个体位棱镜添加步骤S2,在该步骤过程中,将相同的体位棱镜添加到每个多焦点眼镜片上,
-一个注视步骤S3,在该步骤过程中,要求该佩戴者通过带有所添加的体位棱镜的那副多焦点眼镜片注视至少一个第一距离目标,
-一个注视方向确定步骤S4,在该步骤过程中,确定该佩戴者在该注视步骤S3过程中的注视方向,
其中,重复步骤S2至S4同时改变所添加的体位棱镜并且强制所添加的体位棱镜小于或等于一个最大棱镜值,重复步骤S2至S4以便确定在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向针对其通过该第一视力区的最小添加体位棱镜,以及
其中,该第一视力区适配到近视力并且该第一距离对应于近视距离。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,在注视步骤S3过程中,要求该佩戴者在该注视方向确定步骤S4之前在该第一距离处实施视力任务持续至少30秒的持续时间。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,最大棱镜值PrMAX满足:
Pri+PrMAX≤10棱镜屈光度,其中Pri为该副眼镜片的镜片的初始棱镜。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其中,该第一视力区与一个第一参考方向相关联,并且其中重复步骤S2至S4以便确定最小添加体位棱镜以使在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向与该第一参考方向之间的差值最小化。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其中,这些眼镜片为近视控制镜片。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其中,这些眼镜片为具有多个沿着一个远视点和一个近视点之间的子午线可变的光学倍率值的渐进式多焦点眼镜片。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,重复步骤S2至S4直到在该注视方向确定步骤S4过程中确定的佩戴者的注视方向在对应于这些初始眼镜片的添加至少70%的点处与这些镜片相交。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其中,这些眼镜片为包括至少一个近视力区和一个远视力区的双焦点镜片。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,重复步骤S2至S4直到该佩戴者的瞳孔在该注视步骤过程完全出现在该近视力区内。
10.根据权利要求1或2所述的方法,其中,该体位棱镜为一个棱底向下棱镜。
11.根据权利要求1或2所述的方法,其中,这些眼镜片包括一个中心视力区,该中心视力区包括一个第一视力区和一个周边视力区,并且其中该第一视力区被包括在该中心视力区内。
12.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在步骤S1过程中提供的那副初始眼镜片提供有一个被适配成用于提供一个棱镜的活跃棱镜装置。
13.一副被适配成用于放慢近视进度的多焦点眼镜片,该副眼镜片包括一个体位棱镜,通过根据权利要求1至12中任一项所述的方法确定该体位棱镜。
14.一种提供一副适配到佩戴者的眼镜片的方法,该方法包括权利要求1至12中任一项所述的步骤和一个体位棱镜提供步骤,在该体位棱镜提供步骤过程中,向这些初始眼镜片提供对应于当重复步骤S2至S4时确定的棱镜的体位棱镜。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所提供的体位棱镜为一个菲涅耳棱镜。
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