CN219392408U - 一种近视防控镜片 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开一种近视防控镜片,包括基材层,所述基材层为单光镜片,所述单光镜片由镜片中心至外周依次为中央可视区域和离焦屈光区域,所述中央可视区域呈六边形,其外接圆直径为9.9mm;所述离焦屈光区域的离焦区域直径Φ为9.9~46.16mm,离焦量300~400;所述离焦屈光区域上设有多个微透镜,多个所述微透镜均匀、间隔排布在所述离焦屈光区域内,单个微透镜的直径为R1,相邻两个微透镜之间的间距H=(R1/2)±0.1mm,相邻两个微透镜之间的光学中心距离L=R1+H。

Description

一种近视防控镜片
技术领域
本实用新型涉及镜片技术领域,特别涉及一种近视防控镜片。
背景技术
对于儿童青少年来说,眼球仍处于发育阶段,佩戴普通近视眼镜后,中间可以看得很清楚,但是余光所视物体成像会落在视网膜后面的位置,形成了远视性离焦,导致眼轴拉伸变长,反而加深近视度数。所以普通近视眼镜只是为了让人戴上看得清楚,它的光学设计并没有达到很好的控制近视度数增长的效果。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种近视防控镜片,使得看到的物体可以准确、清晰的成像在视网膜上,防止视网膜向后伸长,从而延缓近视发展,而且镜片以及模具的制作加工更为简单。
为达成上述目的,本实用新型的解决方案为:一种近视防控镜片,包括基材层,所述基材层为单光镜片,所述单光镜片由镜片中心至外周依次为中央可视区域和离焦屈光区域,所述中央可视区域呈六边形,其外接圆直径为9.9mm;所述离焦屈光区域的离焦区域直径Φ为9.9~46.16mm,离焦量300~400;所述离焦屈光区域上设有多个微透镜,多个所述微透镜均匀、间隔排布在所述离焦屈光区域内,单个微透镜的直径为R1,相邻两个微透镜之间的间距H=(R1/2)±0.1mm,相邻两个微透镜之间的光学中心距离L=R1+H。
进一步,所述离焦屈光区域内微透镜的数量为688个,且呈六边形阵列有序排布。
进一步,单个微透镜的直径为R1=1.1mm,相邻两个微透镜之间的间距H=0.4877mm,相邻两个微透镜之间的光学中心距离L=1.5877mm。
进一步,微透镜曲率半径R2=96mm,微透镜的凸面朝向外侧设置。
进一步,所述单光镜片除中央可视区域和离焦屈光区域以外的区域为外周平光区域。
进一步,所述单光镜片的材质为玻璃、树脂或PC。
进一步,所述单光镜片的凸面半径R3=257mm,折射率n=1.59。
进一步,所述基材层的外周设有加强层。
进一步,所述基材层上设有防蓝光层。
采用上述方案后,本实用新型的有益效果在于:
单光镜片的中央可视区域外设置多个微透镜以形成离焦屈光区域,通过中央可视区域与离焦屈光区域的相互配合,使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带,能够有效减缓眼轴增长,延缓近视度数加深,达到近视防控效果。
此外,相邻两个微透镜之间的间距H=(R1/2)±0.1mm,即相邻两个微透镜之间的间距H为单个微透镜的直径R1的一半,且误差在0.1mm,每个微透镜以上述合适的距离间隔、有序排列,使离焦屈光区域既拥有足够的近视离焦量,又不影响其视物效果。
微透镜间隔适当,不会过于密集,那么在加工镜片时,微透镜的倒角、间隔等位置不容易出现偏差,对模具的精度要求较低,便于镜片以及模具的加工成型,而且加工过程中成品率较高,从而达到降低生产成本的效果。
附图说明
图1是本实用新型一实施例中镜片的结构示意图;
图2是图1中A处放大图。
图3是本实用新型一实施例中镜片层状结构示意图。
1、单光镜片;11、中央可视区域;12、离焦屈光区域;121、微透镜;13、外周平光区域;2、加强层。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本实用新型做详细的说明。
本实用新型提供一种近视防控镜片,如图1至3所示,包括基材层,基材层为单光镜片1,普通单光镜片1可以矫正中心视力,但会影响周边视网膜成像品质。中心物像投射在视网膜中央凹上,但其外围投影到了视网膜后方,这样就会促使视网膜向后伸长,加速了近视的发展。
因此,本案在单光镜片1上设置离焦屈光区域12,离焦屈光区域12能够减少周边远视离焦。设置离焦屈光区域12后的单光镜片1除了能够矫正中央屈光不正,还可以矫正周边远视或制造周边近视性离焦,将周边影像投射到视网膜上或视网膜前方,从而延缓近视发展。
单光镜片1通常采用玻璃、树脂或PC等光学材料制作而成,优选为PC材质,PC单光镜片1的折射率n=1.59,单光镜片1的凸面半径R3=257mm。
本案的单光镜片1由镜片中心至外周分别为第一区域、第二区域和第三区域三个区域,第一区域为中央可视区域11,第二区域为离焦屈光区域12,第三区域为外周平光区域13。
如图1所示,所述的中央可视区域11呈六边形,其外接圆直径为9.9mm,中央可视区域11内空白无微透镜121,中央可视区域11的屈光度与矫正视力所需的屈光度相同,使得中心视力处的物象投射再视网膜上,从而矫正中心视网膜离焦,以矫正中心视力。
如图1所示,所述的离焦屈光区域12呈环形,内环即为中央可视区域11的形状,外环同样呈六边形。所述离焦屈光区域12的内环至外环的离焦区域直径Φ为9.9~46.16mm,离焦量为300~400。
离焦屈光区域12上设有多个微透镜121,这些微透镜121均匀、间隔设置在离焦屈光区域12内。相邻微透镜121的间隔一致,且不会因为度数、散光及轴向发生改变。每个微透镜121属于单独的感光单位,都会形成单独的像点,组成环形光学离焦区域,持续为双眼减缓周围远视离焦,从而达到保护视力的效果。
如图1和2所示,微透镜121的横截面为圆形,本案设定R1为单个微透镜121的直径,H为相邻两个微透镜121之间的间距,L为相邻两个微透镜121之间的光学中心距离。单个微透镜121的直径R1与相邻两个微透镜121之间的间距H以及相邻两个微透镜121之间的光学中心距离L之间的关系为:H=(R1/2)±0.1mm,L=R1+H。
由上述的推导公式可知,相邻两个微透镜121之间的间距H为单个微透镜121的直径R1的一半,且误差在0.1mm,这样的距离为最合适的距离。每个微透镜121以上述合适的距离间隔、有序排列,使离焦屈光区域12既拥有足够的近视离焦量,又不影响其视物效果。
若将相邻两个微透镜121设置的太远,则会导致离焦屈光区域12的近视离焦量过低,达不到缓解远视离焦、矫正周围视力的效果;若将相邻两个微透镜121设置的太近,使得离焦屈光区域12内的微透镜121设置的过于密集,会影响视物效果。
此外,由于普通单光镜片1的加工工艺本身就非常精细,若要在其上增设过于密集的离焦屈光区域12,且每个微透镜121的间隔很近,那么在加工镜片时,微透镜121的倒角、间隔等位置容易出现偏差,因此,就需要更精密的模具,这样会增大模具的制作难度,加工工艺更为复杂,且在加工生产过程中的成品率较低,从而提高生产成本。
在一实施例中,离焦屈光区域12内微透镜121的数量为688个,且呈六边形阵列有序排布,阵列由内之外共包括13个正六边环,其中,第一个正六边环至第十个正六边环上微透镜121的个数依次递增,第一个正六边环上每边设有4个微透镜121,共计24个微透镜121;第二个正六边环上每边设有5个微透镜121,共计30个微透镜121;以此类推,第十个正六边环上每边设有13个微透镜121,共计78个微透镜121。第十一个正六边环上微透镜121的个数与第十个正六边环上微透镜121的个数相同,每边设有13个微透镜121,共计78个微透镜121。由第十一个正六边环至第十三个正六边环上的微透镜121个数依次递减,第十二个正六边环上每边设有10个微透镜121,共计60个微透镜121;第十三个正六边环上每边设有8个微透镜121,共计48个微透镜121。
优选的,单个微透镜121的直径为R1=1.1mm,相邻两个微透镜121之间的间距H=0.4877mm,相邻两个微透镜121之间的光学中心距离L=1.5877mm。微透镜121的曲率半径R2=96mm,度数为+450度,该度数形成的近视性离焦效果较好,实现控制度数也由该区域实现。区别于普通单光镜片,本案单光镜片的外周平光区域13的曲度与中央可视区域11的曲度一致,没有递增现象。
如图3所示,镜片的透视图为层状结构,基材层位于中部,基材层的外周设有加强层2。所述加强层2为防蓝光层、防刮层。微透镜121设置在基材层的上表面,剖视图上的微透镜121呈现为多个小凸起,且微透镜121的凸面朝向加强层2。加强层2的内侧下表面为适应基材层下表面弧度的,加强层2的内侧上表面为适应基材层上表面以及微透镜121的弧度。通过加强层2能够加强镜片的强度、防止镜片被外物刮花等效果。
本案的镜片还可以按需求增设防蓝光层,防蓝光层可以是在基材中加入防蓝光因子,对日常生活中的有害蓝光进行吸收,实现蓝光阻隔的防护目的;防蓝光层还可以是在镜片表面镀膜,通过膜层将有害蓝光进行反射,实现蓝光组个的防护目的。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并非对本案设计的限制,凡依本案的设计关键所做的等同变化,均落入本案的保护范围。

Claims (9)

1.一种近视防控镜片,其特征在于:包括基材层,所述基材层为单光镜片,所述单光镜片由镜片中心至外周依次为中央可视区域和离焦屈光区域,所述中央可视区域呈六边形,其外接圆直径为9.9mm;所述离焦屈光区域的离焦区域直径Φ为9.9~46.16mm,离焦量300~400;所述离焦屈光区域上设有多个微透镜,多个所述微透镜均匀、间隔排布在所述离焦屈光区域内,单个微透镜的直径为R1,相邻两个微透镜之间的间距H=(R1/2)±0.1mm,相邻两个微透镜之间的光学中心距离L=R1+H。
2.如权利要求1所述一种近视防控镜片,其特征在于:所述离焦屈光区域内微透镜的数量为688个,且呈六边形阵列有序排布。
3.如权利要求1所述一种近视防控镜片,其特征在于:单个微透镜的直径为R1=1.1mm,相邻两个微透镜之间的间距H=0.4877mm,相邻两个微透镜之间的光学中心距离L=1.5877mm。
4.如权利要求1所述一种近视防控镜片,其特征在于:微透镜曲率半径R2=96mm,微透镜的凸面朝向外侧设置。
5.如权利要求1所述一种近视防控镜片,其特征在于:所述单光镜片除中央可视区域和离焦屈光区域以外的区域为外周平光区域。
6.如权利要求1所述一种近视防控镜片,其特征在于:所述单光镜片的材质为玻璃、树脂或PC。
7.如权利要求1所述一种近视防控镜片,其特征在于:所述单光镜片的凸面半径R3=257mm,折射率n=1.59。
8.如权利要求1所述一种近视防控镜片,其特征在于:所述基材层的外周设有加强层。
9.如权利要求8所述一种近视防控镜片,其特征在于:所述加强层为防蓝光层、防刮层。
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CN117289485A (zh) * 2023-08-25 2023-12-26 北京大学人民医院 近视防控镜片和用于防控近视的眼镜

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