CN113641007B - 一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,包括主体镜片区和同心圆环区,所述的同心圆环区包括多个圆环,多个圆环以镜片中心为中心同心分布,相邻圆环之间的环带宽度由内向外递增,所述的圆环均采用波浪形结构,所述的波浪形结构包括峰谷,其中,峰所在位置的屈光度大于主体镜片区的屈光度,谷所在位置的屈光度小于主体镜片区的屈光度。本发明的镜片可以提供多个焦点区域,可增强人眼的适应度,不同环内的焦距不同,整体成像在视网膜的距离不同,可起到抑制屈光度不正发展的作用;同时,诸多的优化参数更利于优化整体镜片的像差,使佩戴者能更好、更清晰地辨别物体,即使移动眼球,通过不同角度观测依然可以看到清晰的物体且没有不舒适感。
Description
技术领域
本发明涉及一种多焦距镜片,尤其涉及一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片。
背景技术
由于用眼时间过长或近距离用眼过渡,使眼睛睫状体负担过重,长时间处于紧张状态,久而久之,眼睛的肌肉呈痉挛状态,这样看远处就感到模糊而形成近视。近视后,常用的是佩戴近视镜对其屈光度不正进行矫正。但当佩戴常规镜片时,长时间、近距离用眼依然无法避免近视度数的加深、屈光度不正的发展。为抑制屈光度不正的发展,市面上出现了具有抑制人眼近视和远视屈光度不正发展的功能镜片,该类镜片是在常规镜片上提供多个焦距区域,提供与主体镜片不同的屈光度,用于抑制屈光度不正的发展,但这些功能镜片多采用菲涅尔透镜和微型岛状阵列结构。使用同心菲涅尔镜片时,当视线穿过远离镜片中心的位置时,以使得由第一屈光度区域形成的像和由第二屈光度形成的像沿不同的方向被观测到,导致看到双重的像;具有微型岛状阵列结构的镜片,其微型岛状结构整体加工均匀性难保障,且容易结构损坏,影响长时间使用效果。
发明内容
发明目的:本发明目的是提供一种多焦距、可抑制屈光度不正发展的多环多焦距单环内波浪形状的镜片
技术方案:本发明包括主体镜片区和同心圆环区,所述的同心圆环区包括多个圆环,多个圆环以镜片中心为中心同心分布,所述的圆环均采用波浪形结构,所述的波浪形结构包括峰和谷,其中,峰所在位置的屈光度大于主体镜片区的屈光度,谷所在位置的屈光度小于主体镜片区的屈光度。
所述的波浪形结构采用球面、非球面或自由曲面。
所述波浪形结构的屈光度相较主体镜片区的屈光度变化范围为-2.5D~2.5D。
所述波浪形结构相邻的环带中同一径向方向,不同环带中的峰与峰、谷与谷错位分布。
所述波浪形结构相邻环带的屈光度存在-0.5D~0.5D的偏差。
所述的波浪形结构相邻环之间的连接处采用平滑形状或波浪形状。
所述的平滑形状与主体镜片区的屈光度偏差范围在-0.5~0.5D之间。
所述的波浪形状与主体镜片区的屈光度偏差范围在-1.5~1.5D之间。
所述的同心圆环区以镜片中心为中心分布在半径2mm~15mm范围的圆环区域内,同心圆环区的环数为6~20,相邻圆环之间的环带宽度由内向外递增,环带宽度均在0.2mm~2mm范围内。
所述的主体镜片区为主体矫正近视镜片区。
有益效果:本发明的镜片可以提供多个焦点区域,可增强人眼的适应度,不同环内的焦距不同,整体成像在视网膜的距离不同,可起到抑制屈光度不正发展的作用;同时,环数、环带宽、波浪形结构参数、相邻环的连接方式以及面型参数、相邻环峰谷错位的程度等都是优化参数,诸多的优化参数更利于优化整体镜片的像差,使佩戴者能更好、更清晰地辨别物体,即使移动眼球,通过不同角度观测依然可以看到清晰的物体且没有不舒适感。
附图说明
图1为本发明的俯视结构示意图;
图2为本发明波浪形结构截面示意图;
图3为本发明相邻环波浪形结构连接处的截面示意图;
图4为本发明相邻环波浪形结构连接处的截面示意图;
图5为本发明相邻环径向截面示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
如图1所示,本发明包括主体矫正近视镜片区1和同心圆环区2,主体矫正近视镜片区1的背面101提供载体并与本发明结构共筑整体屈光度。同心圆环区2包括多个圆环,每个圆环均采用波浪形结构3,除同心圆环区2以外的区域均为主体矫正近视镜片区1。同心圆环区2以镜片中心为中心分布在半径范围2mm~15mm的圆环区域内,同心圆环区2的环数为6~20。同心圆环区2的圆环半径满足2mm≤R1≤R2,…,Rn≤Rn+1≤15mm,环形带宽为W1=R2-R1,W2=R3-R2,…,Wn=Rn+1-Rn,带宽满足0.2mm≤W1≤W2≤…≤Wn≤2mm,相邻环带宽度由中心向外逐渐增大。
如图2所示,波浪形结构3采用球面、非球面或自由曲面,每种波浪形结构3均含有峰谷位置,峰所在位置的屈光度大于主体矫正近视镜片区1的屈光度,谷所在位置的屈光度小于主体矫正近视镜片区1的屈光度。波浪形结构3的屈光度相较主体矫正近视镜片区1的屈光度变化范围在-2.5D~2.5D之间。
如图3和图4所示,波浪形结构3相邻环之间的连接处采用平滑形状301或波浪形状302,平滑形状301与主体矫正近视镜片区1的屈光度偏差范围在-0.5~0.5D之间,波浪形状302与主体矫正近视镜片区1的屈光度偏差范围在-1.5~1.5D之间。
如图5所示,波浪形结构3相邻的环带中同一径向方向、不同环带中的峰与峰、谷与谷错位分布,相邻环带的屈光度存在-0.5D~0.5D的偏差。
实施例1:
本实施例中同心圆环区以镜片中心为中心分布在半径范围3mm~10mm的圆环区域内,同心圆环区的环数为12,波浪形结构形状是球面。波浪形结构的峰值屈光度比主体矫正近视镜片区的屈光度大1.5D,波浪形结构的谷底屈光度比主体矫正近视镜片区的屈光度小1.5D。波浪形结构相邻环之间的连接处是平滑形状。平滑形状与主体矫正近视镜片区的屈光度偏差范围-0.5D。波浪形结构环形带宽在0.4mm~0.8mm之间。波浪形结构相邻的环带中同一径向方向、不同环带中的峰与峰、谷与谷错位分布,且以中心向外的环带相较相邻内环的屈光度存在+0.5D的偏差。
实施例2:
本实施例的同心圆环区以镜片中心为中心分布在半径范围2mm~12mm内的圆环区域内,同心圆环区中环数为20,波浪形结构形状是非球面。波浪形结构的峰值屈光度比主体矫正近视镜片区的屈光度大1D,波浪形结构的谷底屈光度比主体矫正近视镜片区的屈光度小1D。波浪形结构相邻环之间的连接处是波浪形状。平滑形状与主体矫正近视镜片区的屈光度偏差范围-1D~1D。波浪形结构环形带宽在0.2mm~2mm。波浪形结构相邻的环带中同一径向方向、不同环带中的峰与峰、谷与谷错位分布,且以中心向外的环带相较相邻内环的屈光度存在-0.5D~0.5D的偏差。
实施例3:
本实施例的同心圆环区以镜片中心为中心分布在半径范围2mm~10mm内的圆环区域内,同心圆环区中环数为16,波浪形结构形状是自由曲面。波浪形结构的峰值屈光度比主体矫正近视镜片区的屈光度大1.5D,波浪形结构的谷底屈光度比主体矫正近视镜片区的屈光度小1.5D。波浪形结构相邻环之间的连接处是波浪形状。平滑形状与主体矫正近视镜片区的屈光度偏差范围-1.5D~1.5D。波浪形结构环形带宽在0.2mm~1.6mm。波浪形结构相邻的环带中同一径向方向、不同环带中的峰与峰、谷与谷错位分布,且以中心向外的环带相较相邻内环的屈光度存在-0.5D~0.5D的偏差。
本发明的镜片可以提供多个焦点区域,可增强人眼的适应度,不同环内的焦距不同,整体成像在视网膜的距离不同,可起到抑制屈光度不正发展的作用。同时,环数、环带宽、波浪形结构参数、相邻环的连接方式以及面型参数、相邻环峰谷错位的程度等都是优化参数,诸多的优化参数更利于优化整体镜片的像差,使佩戴者能更好、更清晰地辨别物体,即使移动眼球,通过不同角度观测依然可以看到清晰的物体且没有不舒适感。
Claims (8)
1.一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,其特征在于,包括主体镜片区和同心圆环区(2),所述的同心圆环区设置在主体镜片区之上,所述的同心圆环区(2)包括多个圆环,多个圆环以镜片中心为中心同心分布,所述的圆环均采用波浪形结构(3),所述的波浪形结构(3)包括峰和谷,其中,峰所在位置的屈光度大于主体镜片区的屈光度,谷所在位置的屈光度小于主体镜片区的屈光度,所述波浪形结构(3)的屈光度相较主体镜片区的屈光度变化范围为-2.5D~2.5D,所述波浪形结构(3)相邻环带的屈光度存在-0.5D~0.5D的偏差。
2.根据权利要求1所述的一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,其特征在于,所述的波浪形结构(3)采用球面、非球面或自由曲面。
3.根据权利要求1所述的一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,其特征在于,所述波浪形结构(3)相邻的环带中同一径向方向,不同环带中的峰与峰、谷与谷错位分布。
4.根据权利要求1所述的一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,其特征在于,所述的波浪形结构(3)相邻环之间的连接处采用平滑形状(301)或波浪形状(302)。
5.根据权利要求4所述的一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,其特征在于,所述的平滑形状(301)与主体镜片区的屈光度偏差范围在-0.5~0.5D之间。
6.根据权利要求4所述的一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,其特征在于,所述的波浪形状(302)与主体镜片区的屈光度偏差范围在-1.5~1.5D之间。
7.根据权利要求1所述的一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,其特征在于,所述的同心圆环区(2)以镜片中心为中心分布在半径2mm~15mm范围的圆环区域内,同心圆环区(2)的环数为6~20,相邻圆环之间的环带宽度由内向外递增,环带宽度均在0.2mm~2mm范围内。
8.根据权利要求1所述的一种多环多焦距单环内波浪形状的镜片,其特征在于,所述的主体镜片区为主体矫正近视镜片区(1)。
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