CN117539075A - 抗疲劳渐进镜片及眼镜 - Google Patents

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CN117539075A
CN117539075A CN202311740964.5A CN202311740964A CN117539075A CN 117539075 A CN117539075 A CN 117539075A CN 202311740964 A CN202311740964 A CN 202311740964A CN 117539075 A CN117539075 A CN 117539075A
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light
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汪晨骥
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Shanghai Chenkai Jingshi Optics Co ltd
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Abstract

本申请提供一种抗疲劳渐进镜片及眼镜,抗疲劳渐进镜片包括中远用光区域、近用光区域、渐进通道以及像散区域,中远用光区域位于镜片的上侧部分;近用光区域位于镜片的下侧部分;渐进通道位于中远用光区域与近用光区域之间的中间区域;两个像散区域分别位于渐进通道的两侧;定义经过镜片的几何中心的水平直线为水平基准线,经过镜片的几何中心的竖直直线为垂直基准线;沿镜片的几何中心至近用光区域的第一参考点的方向,镜片的屈光力递增;由镜片的几何中心沿水平基准线向其两侧的方向,镜片的像散先增大后减小,最大像散不超过最大下加光,以解决现有的渐进镜片在针对数码产品的不同使用场景时,无法适应人们在不同场景下需求的技术问题。

Description

抗疲劳渐进镜片及眼镜
技术领域
本申请涉及渐进镜片技术领域,具体涉及一种抗疲劳渐进镜片及眼镜。
背景技术
随着智能手机、平板电脑以及各类数码产品的普及,绝大多数人的用眼习惯正在逐步发生演变,人们的眼睛现在更习惯于近距离观看这些数码设备,而不是像以前观看报纸或书籍时那样保持较远的观看距离,这种变化导致我们的眼睛需要频繁切换焦点。
为适应不同的观看距离,眼睛可能要在数秒内不断地通过睫状肌切换视觉焦点,易导致眼睛处于疲劳状态,长期以往眼睛就会加重近视。对于需要长时间近距离使用数码产品并且频繁切换远近视觉焦点的人群,需要提供一种能够在不同场景下缓解眼部疲劳的渐进镜片。
人们在不同场合使用渐进片时,尤其是那些初次佩戴渐进片的人群,他们往往对渐进镜片的适应能力要更加差一些。当在户外场景下佩戴渐进镜片时,渐进镜片的设计要求是具有大范围的中远距离光区;然而,当在室内场景下佩戴渐进镜片时,大范围的中远距离光区不再适合,此时渐进镜片的设计要求是具有中大范围的近距离光区,来加强中近距离的使用体验。因此现有的渐进镜片在针对数码产品的不同使用场景时,无法适应人们在不同场景下的需求。
发明内容
本申请提供一种抗疲劳渐进镜片及眼镜,以解决现有的渐进镜片在针对数码产品的不同使用场景时,无法适应人们在不同场景下需求的技术问题。
本申请提供一种抗疲劳渐进镜片,包括中远用光区域、近用光区域、渐进通道以及两个像散区域,中远用光区域位于镜片的上侧部分;近用光区域位于所述镜片的下侧部分,并与所述中远用光区域相对应设置;渐进通道位于所述中远用光区域与所述近用光区域之间的中间区域;两个像散区域位于所述中远用光区域与所述近用光区域之间的颞侧区域,且两所述像散区域分别位于所述渐进通道的两侧;定义经过所述镜片的几何中心的水平直线为水平基准线,经过所述镜片的几何中心的竖直直线为垂直基准线;其中,沿所述镜片的几何中心至所述近用光区域的第一参考点的方向,所述镜片的屈光力递增;由所述镜片的几何中心沿所述水平基准线向其两侧的方向,所述镜片的像散先增大后减小,且最大像散不超过最大下加光。
可选的,沿所述垂直基准线,由所述镜片的上边缘至所述中远用光区域的第二参考点的范围,所述镜片的屈光力保持不变;由所述中远用光区域的第二参考点至所述镜片的几何中心的范围,所述镜片的屈光力增加,且屈光力的变化量不超过下加光大小的10% ~50%;所述镜片的屈光力在所述像散区域内增加,且屈光力的变化量不超过下加光大小的10% ~ 50%;在所述渐进通道与所述近用光区域内,所述镜片的屈光力由所述近用光区域的第一参考点向其周边递减,使得所述近用光区域的边缘和所述渐进通道的边缘处的屈光力均与所述像散区域的边缘处的屈光力接近。
可选的,沿所述垂直基准线,由所述镜片的上边缘至所述中远用光区域的第二参考点的范围,所述镜片的像散不超过下加光大小的10%;由所述中远用光区域的第二参考点至所述镜片的装配中心的范围,所述镜片的像散不超过下加光大小的10%;在所述渐进通道内所述镜片的像散不超过下加光大小的50%;
在所述近用光区域内,且靠近所述第一参考点的范围,所述镜片的像散不超过下加光大小的10%;在所述近用光区域内,且靠近所述镜片的下边缘,所述镜片的像散不超过下加光大小的50%。
可选的,所述像散区域沿所述水平基准线靠近所述镜片中心的方向,所述镜片的像散增大,且所述镜片的像散不超过下加光大小的80%。
可选的,所述中远用光区域的第二参考点位于所述几何中心垂直上方的8mm~12mm;所述镜片的装配中心位于所述几何中心垂直上方的3mm~5mm;所述近用光区域的第一参考点位于所述几何中心垂直下方的9mm~16mm,其相较于所述几何中心水平偏移1mm~3mm。
可选的,所述镜片的装配中心两侧0.25D像散等高线的第一敞开角β,且该第一敞开角β大于或等于180度;所述近用光区域的第一参考点两侧0.25D像散等高线的第二敞开角α,且该第二敞开角α大于或等于180度。
可选的,所述中远用光区域至所述近用光区域的范围内,小于0.05D像散的区域按照倒置的工字形分布。
可选的,在所述渐进通道的内部,所述镜片的0.25D屈光力等高线接近水平方向,并位于所述几何中心下方的2mm~4mm的范围内。
可选的,所述渐进通道的宽度范围为5mm~10mm;随着所述渐进通道内下加光的增大,其宽度对应减小。
可选的,所述像散区域内0.25D像散等高线所围成的面积不超过所述镜片面积的28%。
可选的,当所述抗疲劳渐进镜片为户外型抗疲劳渐进镜片时,所述中远用光区域约占所述镜片面积的30% ~ 40%,所述近用光区域约占所述镜片面积的25% ~ 35%;当所述抗疲劳渐进镜片为室内型抗疲劳渐进镜片时,所述中远用光区域约占所述镜片面积的25%~ 35%,所述近用光区域约占所述镜片面积的35% ~ 40%。
可选的,所述镜片的整个区域内存在0.1D~0.75D的加光。
可选的,所述中远用光区域与所述近用光区域均为自由曲面设计。
相应的,本申请还提供一种眼镜,其包括眼镜框架以及抗疲劳渐进镜片,该渐进镜片安装至所述眼镜框架,所述抗疲劳渐进镜片为上述任一项所述的抗疲劳渐进镜片。
本申请提供一种抗疲劳渐进镜片及眼镜,抗疲劳渐进镜片能够在近用光区域内增加屈光力,同时还能加宽近用光区域的使用面积,让用户能够获得更大且清晰的近用视野,提高了近用光区域使用舒适度。该抗疲劳渐进镜片能够在0.3m-1m近距离视距下快速、舒适地聚焦,同时在大于1m的中远距离视距下具有宽阔视野的中远用光区域,还有平缓加宽的渐进通道来协助睫状肌进行快速调节,从而实现远焦点、中焦点以及近焦点的快速切换,使镜片设计更加贴合用户需求,从而缓解了人们在日常、户外生活中,长时间观看数码产品并频繁切换视觉焦点所产生的视觉疲劳,提高了用户佩戴的舒适度。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请提供的户外型抗疲劳渐进镜片的区域结构分布图;
图2是本申请提供的室内型抗疲劳渐进镜片的区域结构分布图;
图3是本申请提供的抗疲劳渐进镜片中第一敞开角和第二敞开角的示意图;
图4是本申请提供的户外型抗疲劳渐进镜片的屈光力分布图;
图5是本申请提供的户外型抗疲劳渐进镜片的像散分布图;
图6是本申请提供的户外型抗疲劳渐进镜片的像散面积评估图;
图7是本申请提供的室内型抗疲劳渐进镜片的屈光力分布图;
图8是本申请提供的室内型抗疲劳渐进镜片的像散分布图;
图9是本申请提供的室内型抗疲劳渐进镜片的像散面积评估图。
附图标记说明:
1、中远用光区域;2、第二参考点;3、渐进通道;4、装配中心;5、像散区域;6、几何中心;7、近用光区域;8、第一参考点。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本申请,并不用于限制本申请。在本申请中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”、“下”、“左”、“右”通常是指装置实际使用或工作状态下的上、下、左和右,具体为附图中的图面方向。
本申请提供一种抗疲劳渐进镜片及眼镜,以下分别进行详细说明。需要说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对本申请实施例优选顺序的限定。且在以下实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
请参阅图1和图2,本申请提供一种具有抗疲劳功能的眼镜,其能够在近距离的视距下快速、舒适地聚焦,同时可以利用具有宽阔视野的中远用光区域1在中远距离的视距下协助睫状肌进行快速调节,从而实现远焦点、中焦点以及近焦点的快速切换。
请参阅图1,眼镜包括眼镜框架以及两个抗疲劳渐进镜片,眼镜框架包括两个对称的安装缺口,上述两个抗疲劳渐进镜片分布固定至两个安装缺口内,以便于用户佩戴。
请参阅图1和图2,抗疲劳渐进镜片包括中远用光区域1、渐进通道3、近用光区域7以及两个像散区域5,其中,中远用光区域1位于镜片的上侧部分,近用光区域7位于镜片的下侧部分,并与上述的中远用光区域1相对应设置。渐进通道3位于中远用光区域1与近用光区域7之间,用以衔接中远用光区域1与近用光区域7之间的屈光力变化的区域。两个像散区域5位于中远用光区域1与近用光区域7之间,并且上述两个像散区域5分别位于渐进通道3的两侧。
请参阅图1和图2,位于中远用光区域1与近用光区域7之间的过渡部分可以覆盖用户的鼻侧和颞侧,其中渐进通道3位于中部位置处,并能够对应用户的中间区域(鼻侧区域);像散区域5位于两侧位置处,并能够对应用户的颞侧区域。
请参阅图1和图2,抗疲劳渐进镜片由上至下具有不同的度数区域,中远用光区域1用于辅助用户平视看清远处的物体,渐进通道3用于辅助用户下视看清中间距离的物体,近用光区域7用于辅助用户俯视近处的物体。像散区域5是指光线产生像差,导致图像模糊或者出现色彩变形的区域。
请参阅图1和图2,抗疲劳渐进镜片包括多个聚焦点,中远用光区域1包括第二参考点2,该第二参考点2处用于测量镜片的远用屈光度,同时近用光区域7包括第一参考点8。
请参阅图1和图2,镜片还包括装配中心4以及几何中心6,上述装配中心4用于辅助配镜,使得装镜后该装配中心4与用户的瞳心相吻合。
请参阅图1和图2,将经过镜片的几何中心6处的水平直线定义为水平基准线,将经过镜片的几何中心6的竖直直线定义为垂直基准线。
请参阅图1和图2,中远用光区域1的第二参考点2位于几何中心6垂直上方的8mm~12mm处;同时该镜片的装配中心4位于几何中心6垂直上方的3mm~5mm处;因此本申请中第二参考点2、装配中均位于上述垂直基准线上。
请参阅图1和图2,近用光区域7的第一参考点8位于几何中心6垂直下方的9mm~16mm,其相较于几何中心6水平偏移1mm~3mm,本申请中第一参考点8向左偏移一距离。
近用光区域7的第一参考点8的设计位置对于近距离的视距需求而言,近用光区域7具有较大的视野,能够增加佩戴者近距离使用时的舒适感,同时在中远距离使用时,也具有较大的视野,从而能够一定程度上兼顾不同的视距。
请参阅图1和图2,现有的渐进镜片根据使用场景的不同,包括户外型渐进镜片以及室内型渐进镜片,本申请中抗疲劳渐进镜片可以针对不同的使用场景,适应人们在不同场景下的视距需求。该抗疲劳渐进镜片通过在近用光区域7内增加光度,减轻眼睛的调节负担,根据用户的使用习惯,若用户以远用及户外为主,可以选用户外型抗疲劳渐进镜片,如图1所示;若用户以中近范围为主,可以选用室内型抗疲劳渐进镜片,如图2所示。上述户外型抗疲劳渐进镜片以及室内型抗疲劳渐进镜片均可以根据使用场景视距需求优化光区大小,实现远焦点、中焦点以及近焦点之间的快速切换,用户可以根据使用习惯选择即可。
请参阅图1和图2,当中远用光区域1约占镜片面积的30% ~ 40%,且近用光区域7约占所述镜片面积的25% ~ 35%时,该抗疲劳渐进镜片为户外型抗疲劳渐进镜片。当中远用光区域1约占镜片面积的25% ~ 35%,且近用光区域7约占镜片面积的35% ~ 40%时,该抗疲劳渐进镜片为室内型抗疲劳渐进镜片。
户外型抗疲劳渐进镜片在渐进通道3具有平缓的屈光力变化与加宽,还具有大视野的中远用光区域1,使得其能够全天候为那些在户外需要持续切换视觉焦点的用户,缓解长时间在近距离数码产品阅读与远距离物景的观察过程中频繁切换视觉焦点产生的数码视觉疲劳。
室内型抗疲劳渐进镜片在近用光区域7有光度的增加的同时加宽了近用光区域7的使用面积,让用户能够获得更大且清晰的近用视野,提高了近用光区域7使用的舒适度。同时更加平缓的渐进通道3能减轻人眼快速对焦时的肌肉疲劳,缓解长时间在近距离数码产品阅读与中距离环境观察过程中频繁切换视觉焦点产生的数码视觉疲劳。
请参阅图1和图2,以近用光区域7加光在0.5D的户外型抗疲劳渐进镜片为示例进行说明,根据镜片区域结构分布图1,镜片折射率为1.56,镜片外形直径为60mm,镜片中心厚度为1.4mm,中远用光区域1的最小屈光力为-3.4D,近用光区域7的最大屈光力为-2.9D。同时,以近用光区域7加光在0.5D的室内型抗疲劳渐进镜片为示例进行说明,根据镜片区域结构分布图2,镜片折射率为1.56,镜片外形直径为60mm,镜片中心厚度为1.4mm,中远用光区域1的最小屈光力为-3.4D,近用光区域7的最大屈光力为-2.9D。上述户外型抗疲劳渐进镜片以及室内型抗疲劳渐进镜片仅为示例,不对本申请的保护范围进行限制。
根据镜片区域结构分布图1和图2,沿垂直基准线屈光力的分布如下述所示,其中图4为户外型抗疲劳渐进镜片的屈光力分布图,图7为室内型抗疲劳渐进镜片的屈光力分布图。
请参阅图1-图9,由镜片的上边缘至中远用光区域1的第二参考点2的范围,镜片的屈光力保持不变,即示例的抗疲劳镜片在0-12mm的区域内屈光力基本没有变化。
由中远用光区域1的第二参考点2至镜片的几何中心6的范围,该镜片的屈光力增加,且屈光力的变化量不超过下加光大小的10% ~ 50%;即示例的抗疲劳镜片在12-30mm的区域内满足除中远用光区域1第二参考点2以外,其他区域存在0.05D-0.25D的变化,符合不超过下加光ADD大小的10%-50%的屈光力增加。
镜片的屈光力在像散区域5内增加,且屈光力的变化量不超过下加光大小的10% ~50%。在渐进通道3与近用光区域7内,镜片的屈光力由近用光区域7的第一参考点8向其周边递减,使得近用光区域7的边缘和渐进通道3的边缘处的屈光力均与像散区域5的边缘处的屈光力接近。即示例的抗疲劳镜片在30-60mm区域内,在像散区域5屈光力存在0.05D-0.25D的变化,且在渐进通道3以及近用光区域7的屈光力变化是从近用光区域7中心的0.5D向其周边单调递减,符合不超过最大下加光ADD的10%-50%以内的屈光力增加。
根据镜片区域结构分布图1和图2,像散的分布如下述所示,其中图5为户外型抗疲劳渐进镜片的像散分布图,图8为室内型抗疲劳渐进镜片的像散分布图。
请参阅图1-图9,沿垂直基准线,由镜片的上边缘至中远用光区域1的第二参考点2的范围,镜片的像散不超过下加光大小的10%;即示例的抗疲劳镜片在0-12mm的范围内像散不超过下加光ADD大小的10%。
由中远用光区域1的第二参考点2至镜片的装配中心4的范围,镜片的像散不超过下加光大小的10%;即示例的抗疲劳镜片在12-22mm的范围内像散应不超过下加光ADD大小的10%。
在渐进通道3内镜片的像散不超过下加光大小的50%,示例的抗疲劳镜片在在22-42mm范围内像散应不超过下加光ADD大小的80%,其中在渐进通道3的像散不超过下加光ADD度数的50%。并且像散区域5沿水平基准线靠近镜片中心的方向,镜片的像散增大,且镜片的像散不超过下加光大小的80%。示例的抗疲劳镜片在该范围内沿水平方向从左至右,像散大小的变化趋势应为先增大后减小再增大再减小,即两侧像散区域5靠近镜片中心处的区域像散较大。
像散区域5的最大像散在0.25-0.3D,满足不超过最大下加光ADD大小的80%的条件,使得用户能够更好地适应两侧像散区域5,减少用户因为镜片两侧像散过大导致的不适感,尤其是对初次佩戴渐进镜片的用户,使得用户能够更好地适应渐进镜片。
在近用光区域7内,且靠近第一参考点8的范围,镜片的像散不超过下加光大小的10%,即示例的抗疲劳镜片在42-50mm范围内像散应不超过下加光ADD大小的10%。
在近用光区域7内,且靠近镜片的下边缘,镜片的像散不超过下加光大小的50%,即示例的抗疲劳镜片在50-60mm范围内像散应不超过下加光ADD大小的50%。
请参阅图1和图2,本申请的抗疲劳渐进镜片能够在近用光区域7内增加屈光力,同时还能根据使用场景的视距需求来优化光区的大小,使镜片设计更加贴合用户需求,并且像散区的像散也能控制在最大加光的80%以内。该抗疲劳渐进镜片能够在0.3m-1m近距离视距下快速、舒适地聚焦,同时在大于1m的中远距离视距下具有宽阔视野的中远用光区域1,还有平缓加宽的渐进通道3来协助睫状肌进行快速调节,从而实现远焦点、中焦点以及近焦点的快速切换,缓解了人们在日常、户外生活中,长时间观看数码产品并频繁切换视觉焦点所产生的视觉疲劳,提高了用户佩戴的舒适度。
请参阅图1和图2,渐进通道3的宽度范围为5mm~10mm;随着渐进通道3内下加光的增大,其宽度对应减小。其中,户外型抗疲劳渐进镜片中渐进通道3的宽度范围为5mm~8mm;室内型抗疲劳渐进镜片中渐进通道3的宽度范围为6mm~9mm。
请参阅图1、图4和图7,在渐进通道3的内部,镜片的0.25D屈光力等高线接近水平方向,并位于几何中心6下方的2mm~4mm的范围内。0.25D屈光力等高线位于近用光区域7与中远用光区域1的中间位置,可以看出其屈光力变化较为缓慢,渐进通道3宽阔,因此可以协助睫状肌进行快速调节。同时该渐进通道3可以有效地帮助人眼在切换视觉焦点时,减少两侧像散区域5的干扰,提高用户的佩戴体验。
请参阅图1、图6和图9,像散区域5内0.25D像散等高线所围成的面积不超过镜片面积的28%。
请参阅图1、图5和图8,中远用光区域1至近用光区域7的范围内,小于0.05D像散的区域按照倒置的工字形分布,从而保证了抗疲劳渐进镜片在户外佩戴时远用视野较为开阔,同时近用光区域7在0.5D下加光的情况下仍有舒适的视野范围。
请参阅图1和图3,镜片的装配中心4两侧0.25D像散等高线的第一敞开角β,且该第一敞开角β大于或等于180度。近用光区域7的第一参考点8两侧0.25D像散等高线的第二敞开角α,且该第二敞开角α大于或等于180度。
第一敞开角的角度与第二敞开的角度均大于或等于180度,可以有效地保障中远用光区域1以及近用光区域7的面积大小,使得用户可以享受到更舒适的体验。
请参阅图1,镜片的整个区域内存在0.1D~0.75D的加光,使得整个渐进镜片均具有抗疲劳的效果。
请参阅图1,中远用光区域1与近用光区域7均为自由曲面设计,其中,中远用光区域1为自由曲面设计可以矫正1m以外的屈光不正。近用光区域7为自由曲面设计,通过下加光范围在0.35D-0.75D内,使得近距离使用数码产品时,睫状肌可以得到放松与调节。
请参阅图1和图2,沿镜片的几何中心6至近用光区域7的第一参考点8的方向,镜片的屈光力递增;并且由镜片的几何中心6沿水平基准线向其两侧的方向,镜片的像散先增大后减小,且最大像散不超过最大下加光的80%。因而该抗疲劳渐进镜片能够在近用光区域7内有屈光力增加的同时,加宽近用光区域7的使用面积,让用户能够获得更大且清晰的近用视野,提高了近用光区域7使用舒适度。除此之外,平滑且加宽的渐进通道3以及宽大的中远距离视野,能够更快速地协助眼睛对焦,减轻人眼快速对焦时的肌肉疲劳。
以上对本申请提供一种抗疲劳渐进镜片及眼镜进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (14)

1.一种抗疲劳渐进镜片,其特征在于,包括:
中远用光区域(1),其位于镜片的上侧部分;
近用光区域(7),其位于所述镜片的下侧部分,并与所述中远用光区域(1)相对应设置;
渐进通道(3),其位于所述中远用光区域(1)与所述近用光区域(7)之间的中间区域;以及
两个像散区域(5),其位于所述中远用光区域(1)与所述近用光区域(7)之间的颞侧区域,且两所述像散区域(5)分别位于所述渐进通道(3)的两侧;
定义经过所述镜片的几何中心(6)的水平直线为水平基准线,经过所述镜片的几何中心(6)的竖直直线为垂直基准线;
其中,沿所述镜片的几何中心(6)至所述近用光区域(7)的第一参考点(8)的方向,所述镜片的屈光力递增;
由所述镜片的几何中心(6)沿所述水平基准线向其两侧的方向,所述镜片的像散先增大后减小,且最大像散不超过最大下加光。
2.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
沿所述垂直基准线,由所述镜片的上边缘至所述中远用光区域(1)的第二参考点(2)的范围,所述镜片的屈光力保持不变;
由所述中远用光区域(1)的第二参考点(2)至所述镜片的几何中心(6)的范围,所述镜片的屈光力增加,且屈光力的变化量不超过下加光大小的10% ~ 50%;
所述镜片的屈光力在所述像散区域(5)内增加,且屈光力的变化量不超过下加光大小的10% ~ 50%;
在所述渐进通道(3)与所述近用光区域(7)内,所述镜片的屈光力由所述近用光区域(7)的第一参考点(8)向其周边递减,使得所述近用光区域(7)的边缘和所述渐进通道(3)的边缘处的屈光力均与所述像散区域(5)的边缘处的屈光力接近。
3.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
沿所述垂直基准线,由所述镜片的上边缘至所述中远用光区域(1)的第二参考点(2)的范围,所述镜片的像散不超过下加光大小的10%;
由所述中远用光区域(1)的第二参考点(2)至所述镜片的装配中心(4)的范围,所述镜片的像散不超过下加光大小的10%;
在所述渐进通道(3)内所述镜片的像散不超过下加光大小的50%;
在所述近用光区域(7)内,且靠近所述第一参考点(8)的范围,所述镜片的像散不超过下加光大小的10%;
在所述近用光区域(7)内,且靠近所述镜片的下边缘,所述镜片的像散不超过下加光大小的50%。
4.根据权利要求3所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
所述像散区域(5)沿所述水平基准线靠近所述镜片中心的方向,所述镜片的像散增大,且所述镜片的像散不超过下加光大小的80%。
5.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
所述中远用光区域(1)的第二参考点(2)位于所述几何中心(6)垂直上方的8mm~12mm;
所述镜片的装配中心(4)位于所述几何中心(6)垂直上方的3mm~5mm;
所述近用光区域(7)的第一参考点(8)位于所述几何中心(6)垂直下方的9mm~16mm,其相较于所述几何中心(6)水平偏移1mm~3mm。
6.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
所述镜片的装配中心(4)两侧0.25D像散等高线的第一敞开角β,且该第一敞开角β大于或等于180度;
所述近用光区域(7)的第一参考点(8)两侧0.25D像散等高线的第二敞开角α,且该第二敞开角α大于或等于180度。
7.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
所述中远用光区域(1)至所述近用光区域(7)的范围内,小于0.05D像散的区域按照倒置的工字形分布。
8.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
在所述渐进通道(3)的内部,所述镜片的0.25D屈光力等高线接近水平方向,并位于所述几何中心(6)下方的2mm~4mm的范围内。
9.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
所述渐进通道(3)的宽度范围为5mm~10mm;
随着所述渐进通道(3)内下加光的增大,其宽度对应减小。
10.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
所述像散区域(5)内0.25D像散等高线所围成的面积不超过所述镜片面积的28%。
11.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
当所述抗疲劳渐进镜片为户外型抗疲劳渐进镜片时,所述中远用光区域(1)约占所述镜片面积的30% ~ 40%,所述近用光区域(7)约占所述镜片面积的25% ~ 35%;
当所述抗疲劳渐进镜片为室内型抗疲劳渐进镜片时,所述中远用光区域(1)约占所述镜片面积的25% ~ 35%,所述近用光区域(7)约占所述镜片面积的35% ~ 40%。
12.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
所述镜片的整个区域内存在0.1D~0.75D的加光。
13.根据权利要求1所述的抗疲劳渐进镜片,其特征在于,
所述中远用光区域(1)与所述近用光区域(7)均为自由曲面设计。
14.一种眼镜,其特征在于,包括:
眼镜框架;以及
权利要求1-13中任一项所述的抗疲劳渐进镜片,该渐进镜片安装至所述眼镜框架。
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