CZ358797A3 - Čočka s ohniskovou vzdáleností proměnlivou na základě malých změn ekvatoriálního průměru čočky - Google Patents

Čočka s ohniskovou vzdáleností proměnlivou na základě malých změn ekvatoriálního průměru čočky Download PDF

Info

Publication number
CZ358797A3
CZ358797A3 CZ973587A CZ358797A CZ358797A3 CZ 358797 A3 CZ358797 A3 CZ 358797A3 CZ 973587 A CZ973587 A CZ 973587A CZ 358797 A CZ358797 A CZ 358797A CZ 358797 A3 CZ358797 A3 CZ 358797A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
lens
ring
edge
variable focal
variable
Prior art date
Application number
CZ973587A
Other languages
English (en)
Inventor
Ronald Schachar
Original Assignee
Ras Holding Corp.
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
Application filed by Ras Holding Corp. filed Critical Ras Holding Corp.
Publication of CZ358797A3 publication Critical patent/CZ358797A3/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/06Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of fluids in transparent cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/0875Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light by means of one or more refracting elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • F03G7/061Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element
    • F03G7/06112Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element using the thermal expansion or contraction of enclosed fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • F03G7/061Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element
    • F03G7/06114Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element using the thermal expansion or contraction of solid materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • F03G7/061Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element
    • F03G7/0614Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element using shape memory elements
    • F03G7/06147Magnetic shape memory alloys, e.g. ferro-magnetic alloys
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • F03G7/065Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like using a shape memory element
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/12Fluid-filled or evacuated lenses
    • G02B3/14Fluid-filled or evacuated lenses of variable focal length

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález. se týká Čoček s proměnlivou ohniskovou vzdáleností, a zejména pružně deíormovatelných čoček, přičemž optická mohutnost čočky se může měnit prováděním malých změn jejího ékvatoriálního průměru.
Dosavadní stav techniky
Cočký a systémy čoček s proměnlivou ohniskovou vzdáleností začaly být hojně využívány, protože umožňují výhodná řešení problémů, které v aplikované, optice často vznikáií.· Optické systémy, pracující s takovými čočkami, mohou vytvářet např, zaostřený obraz předmětů v’ různých vzdálenostech od Čočky,*aniž by se měnila vzdálenost mezi čočkou a obrazovou rovinou. Mohou se používat také v optických .systémech, které umožňují různá zvětšení, bez nutnosti měnit čočku.
Byla zkonstruována řada typů- čoček s proměnlivou ohniskovou vzdáleností. V současné době se však v optických l
přístrojích, jako jsou kamery, dalekohledy a mikroskopy, nejČastěji používá konstrukce v podobě čočky složené z několika Částí, kde še ohnisková vzdálenost mění na základě změny vnitřního umístění jedné nebo většího počtu Částí na optické ose.
Další 1 skupina čoček s proměnlivou ohniskovou vzdáleností je založena na změnách lámávosťi jedné Části čočky, ovlivněné Změnami zakřivení lámavého povrchu nebo indexu lomu materiálu v čočce.
Jeden z typů takové jednoelementové čočky
- 3 s proměnlivou ohniskovou vzdáleností využívá tekutinové komory tvořené pružnými membránami, jejichž zakřivení lze měnit. Patent Spojených států Č. 1 269 422 podle Gordona popisuje brýlové čočky, obsahující pár optických povrchů tvořených např. tenkými skly, spojenými ve Svých krajních částech tak, aby vznikla komůrka vyplněná průsvitnou tekutinou. Každá čočka je upevněna v rámu, který lze zmenšit utažením tangentového - Šroubu, a tak snížit obvod rámečku. Toto upevnění je popisováno za účelem zvýšení lámavpsti čočky.
V jiné konstrukci se pro . čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností používá komory naplněné tekutinou s pružnými stěnami, přičemž zakřivení stěn lze měnit přizpůsobením množství tekutiny obsažené v komoře. Taková čočka může mít tvar obyčejného balónu nebo membrány z průhledného materiálu naplněného tekutinou s příslušným • 1 ' · indexem lomu. Byly navrženy i jiné struktury s pružnými lámavými povrchy, jejichž zakřivení se Seřizuje změnou objemu a (nebo) tlaku tekutiny v tělese čočky. Čočky tohoto typu jsou popsány např. v Patentu Spojených států 3 598 479 autora Wrighta a Patentu, Spojených států 4 973 536 autora Barneáho.
Jiné Čočky š proměnlivou ohniskovou vzdáleností používají pružně de.f ořmovatelné materiály, které jsou deformovány různými okolními strukturami tak, aby še měnilo zakřivení optických povrchů. Tyto čočky jsou popsány např. v Patentu Spojených států č. 4 783 155, autor Imataki a kol.. Patentu Spojených států č. 4 784 479 Spojených států, autor Ikemori, Patentu Spojených států Č. 4 8Q2 746, autor Baba kol;, á Patentu Spojených států č. 4 859 041, autor Suda.
Pružně deformovátelhá čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností je též předmětem Patentu Spojených států č. 4 444 471, autor Ford a kol. Ford popisuje Změnu ohniskové vzdálenosti elastoirietrické bikonvexní Čočky provedením velkého radiálního natažení čočky, čímž se sníží zakřivení optických povrchů, a tím se také zmenší lámavost čočky.
•4« · ·♦
Μ 4 · ·
• · · • 4 4
• · · · 4 • « 4 4 4 4
• · 4
»· · * · • » i · • 4 4
Ford však nepopisuje ani nerozebířá změny optické mohutnosti, které vznikají v elastometrické Čočce, když je radiálně natažena jen o několik procent svého průměru.
Patent Spojených států č. 4 712 882, autor Baba a kol., se zabývá Čočkou s proměnlivou ohniskovou vzdáleností, obsahující průsvitné pružné válcové těleso s radiálně proměnlivým indexem lomu, přičemž . optická mohutnost se zvyšuje společně se zvětšováním průměru válce, když na čočku působí radiální napětí. Radiální rozpínání čočky se převádí pomocí piezoelektrického elementu kolem válcového tělá čočky, který je k němu připevněn. Baba popisuje, že šé tímto radiálním rozpínáním také snižuje pozitivní zakřivení lámávých optických povrchů na koncích válce nebo se zvyšuje negativní zakřivení. V čočkách s proměnlivou optickou vzdáleností od autora Baby se zvýšení průměru Provádí obecně jednotně po celé ose válce.
Mezi jiné postupy, jak vytvořit čočku s proměnlivou: optickou vzdáleností, patří ovládání indexu lomu materiálu, z něhož je čočka vyrobená. Např. u Čočky vyrobené z tekutých krystalů může čočku s proměnlivou mohutností vytvořit proměnlivý elektrický proud procházející čočkou z tekutých krystalů. Pro výrobu čoček s proměnlivou optickou vzdáleností se používají i jiné krystaly, jejichž index lomu se může elektricky nebo mechanicky kontiňuálhě měnit.
Tyto dosavadní postupy konstrukce čoček s proměnlivou optickou.vzdáleností mají určité nedostatky specifické přó každou z metod. Např. pro pohyblivé Části čočky v multielementovém .systému čočky jsou v čočce nutné relativně velké, těžké a přesně konstruované mechanické buňky, stopy a spojení. U čoček z materiálu s proměnlivým indexem lomu musela být k udržení přiměřené jasnosti čočky naplněný balónek nebo duši, býl třeba zásobník nebo zařízení pro nalévání tekutiny do Čočky a vylévání z čočky.
což představuje nepraktické komplikace. Aby vznikl spojitě omezena velikost. U každé z uvedených popsaných Čoček s proměnlivou optickou vzdáleností, využívajících kapalinou □
·· ·· • 4· · ·
I (til·· se měnící astigmatismus čočky, musí být známé čočky navíc nakláněny nebo musí mít neobvyklé tvary.
Proto stále existuje potřeba postupu výroby čočky s proměnlivou optickou vzdáleností, kde by se mohla sférická a astigmátická optická mohutnost čočky měnit bez nutnosti mechanických pohybů, neobvyklých tvarů, změn indexu lomu materiálu nebo použití balónových čoček še zásobníkem.
Podstata wnáiezu
Nyní byla vytvořena . pružně deformovatelná čočka s proměnlivou optickou vzdáleností, vyznačující se tím, že se optická mohutnost mění radiálním natažením čočky o několik procent jejího průměru. Čočka obsahuje průhledné pružné tělo, které niá dva protilehlé opticky lámavě povrchy přetínající optickou osu, a okrajovou část mezi lámavými povrchy kolem optické osy povrchy, a zařízení pro rozpínání okraje pružného tělesa v rovině obecně kolmé k optické ose o nejvýše 5% jeho volného průměru. Vynález také zahrnuje postup, jak zvýšit optickou mohutnost čočky v rovině obecně kolmé k optické ose. čočky o nejvýše 5%.jejího volného průměru.
Cílem. Vynálezu je vytvoření čočky s proměnlivou optickou vzdáleností.
Dalším cílem vynálezu je vytvoření čočky s proměnlivou optickou vzdáleností, přičemž se optická mohutnost čočky mění na základě provedení malých změn ekvatoriálního průměru pružně deíormovatelné čočky.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout postup výroby čočky .8 proměnlivou optickou vzdáleností provedením malých zvýšení ekvatoriálního průměru čočky.
Dalším cílem vynálezu jé poskytnout postup výroby čočky s proměnlivou optickou vzdáleností provedením malých snížení ekvatoriálního průměru čočky.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout postup výroby
*· «·«· čočky s proměnlivou optickou vzdáleností, vyznačující se tím, Že se astigmatická mohutnost Čočky v daném meridiánu mění provedením malých změn v ekvatoriálním průměru v různých meridiánečh čočky.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout postup, výroby Čočky s proměnlivou optickou vzdáleností, vyznačující še tím, Že malé změny v ekvatoriálním průměru Čočky jsou vyvolány elektrickými prostředky.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout postup, výroby čočky s proměnlivou optickou vzdáleností, vyznačující, se tím, že malé změny v ekvatoriálním průměru Čočky jsou vyvolány magnetickými prostředky.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout postup výroby čočky s proměnlivou optickou vzdáleností, vyznačující se tím, že malé změny v ekvatoriálním průměru čočky.jsou vyvolány magnéťostFiktivními prostředky.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout poBtup výroby čočky a proměnlivou optickou vzdáleností, vyznačující se tím, že malé změny v ekvatoriálním průměru čočky jšóu vyvolány tepelnými prostředky.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout postup výroby čočky s proměnlivou optickou vzdáleností, vyznačující se tím, že malé změny v ekvatoriálním průměru čočky jsou vyvolány mechanickými prostředky.
Dalším cílem vynálezu jě poskytnout postup výroby čočky š proměnlivou optickou vzdáleností, vyznačující še tím, že malé změny v ekvatoriálním průměru čočky jsou vyvolány chemickými prostředky.
Dalším cílem vynálezu je vyrobit astigmatickou čočku s proměnlivou optickou vzdáleností.
Další cíl vynálezu bude vyjde najevo na základě popisu vynálezu, který následuje.
Popis obrázků na výkresech
Na obr. 1 je přední nárys experimentální čočky ·« * ·· ♦ · · » « · • ·
·· ·
• · • · s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle vynálezu, znázorňující princip její funkce.
Na obr. 2 je průřez čočkou s proměnlivou ohniskovou vzdáleností z obr. 1 čarou 2-2 na obr. 3;
Na obr. 3 je bokorys čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností ž obr. 1.
Na obr. 4 je boční průřez čočky s proměnlivou , . I i.l ohniskovou vzdáleností z obr. 1 Čarou 4-4 na obr. 1.
Na obr. 5 je přední nárys dalšího provedení čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností z tohoto vynálezu, která obsahuje kovový prsténec zahřívaný elektrickým tepelným článkem představujícího ovládací aktivátor.
Obr. 6 znázorňuje boční řez čočkou s proměnlivou ohniskovou vzdáleností na obr. 5 čarou 6-6.
Obr:. 7 znázorňuje přední nárys dalšího provedení, čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle tohoto vynálezu, přičemž ké změně ohniskové vzdálenosti čočky se používá zařízení pro radiální natahování včetně seřizovačích šroubů;
čočkou s proměníivou
Ohniskovou Vzdáleností na obr.. 7 Čarou 8-8.
Obr, 9 znázorňuje . přední nárys dalšího provedení čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podlé tohoto vynálezu, přičemž ké změně ohniskové vzdálenosti čočky ae ’používájí radiálně,působící elektricky ovládané solenoidy.
Obr. 10 znázorňuje přední nárys dalšího provedení čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle tohoto vynálezu, přičemž Boučástí okrajové Části pružné čočky jé teplotně rozpínavý kovoVý prstenec.
Obr. .. 11 znázorňuje boční ř.éz čočkou s proměnlivou óhriÍBkgvou vzdáleností na obr. 10 čarou 11-11.
Obr. 12a, 12b a Í2c znázorňují experimentální výsledky testů na třech balónových čočkách podle vynálezu, jak. je popsáno v příkladu.
«· * · • · • 99 • · *· • ··♦ ♦
-7.»· ·· · ·♦
9 *9 9· • »
Příklady provedení vynálezu
Vynález vychází z poznatků, týkajících se změny zakřivení optických povrchů pružně deformovatelné optické čočky., když se její okřáj radiálně roztáhne o malou hodnotu v rovině Obecně kolmé k optické ose. Přirozeně
Předpokládá, že radiální natažení takové pružné čočky se projeví jako zmenšení centrální tloušťky čočky á zvýšení poloměru zakřivení optických lámávých povrchů, mohutnosti způsobilo zmenšení optické
U elastometrické čočky lze skutečně optické mohutnosti, když je hodně pozorovat natažena, což by čočky.
snížení jak je vysvětlováno v Patentu Spojených států
444 471,
Forda. Překvapující je však to, že na rozdíl od toho, co by se očekávalo á vyplývalo z poznatků vystavena
Forda, když je pružně radiálnímu natažení o několik procent svého skutečnosti zvětší, a toto zvětšení může být poměrně velké.
Bylo zjištěno, že malé zvětšení ekvatoriálního průměru .
průměru, še optická mohutnost ve pružně deformovatelné čočky, nepřesahující cca
5% volného průměru čočky, v rovině obecně kolmé k optické následek zplošťování zakřivení čočky v okrajové osě, má žá zóně čočky a zvětšeni zakřivení v centrální zóně,, projevující se zvýšením optické mohutnosti centrální zóny čočky.
Vynález proto zahrnuje postup, ják lže na základě rozpínání okraje tělesa čočky v rovině obecně kolmé k optické
Ose ó maximálně
53S volného průměru okraje zvýšit optickou mohutnost čočky, obsahující průsvitné deformovatelné těleso čočky se dvěma lámavými povrchy přetínajícími optickou osu a okrajovou část kolem optické osy. Vynález se také týká pružně deformovatelné ekvatóriálního průměru.. Takováto
Čočka obsahuje pružně delormovatelné průsvitné těleso čočky se dvěma lámavými povrchy, přetínajícími optickou osu, a okrajovou částí kolem uvedené optické osy, a zařízení pro rozpínání okraje tělesa čočky o maximálně 53á volného průměru okraje.
jejíž optická mohutnost se může měnit malými změnami jejího «« •44
Φ* ·4 «4 • 44 •4 • 4 4 · · · Φ ·« 4444
44 • 4·
Φ Φ 4·
Vynález lze aplikovat na všechny pružně deíormovatelné čočky běžných tvarů, např. bikonvexní, bikonkávní, rovinně - konvexní, rovinně - konkávní, konkávně - konvexní nebo birovinné čočky, přičemž lámavé povrchy jsou sférické, asíérické, válcové, torické atp. Tzn. rozsah vynálezu lze rozšířit ha pozitivní i negativní čočky, čočky o nulové mohutnosti všech typů a tlouštěk, včetně.čoček vyrobených z homogenních optických materiálů, z optických materiálů z gradovaným indexem (čoček typu GRTN-), tekutinou plněných čoček . všech tvarů a ťlóuštěk stěn, čoček stálé i proměnné tloušťky stěn, Fresnelových čoček a difrakčních optických Částic (DOE).
Podle vynálezu ' se ohnisková vzdálenost nebo optická mohutnost pružně deíormovatelné ČOČky miění o malou hodnotu jejího ekvatoriálního průměru. V typickém případě jé pružně deformovatelné Čočka upevněna v buňce, která působím dostatečným napětím k udržení Čočky a její uložení v klidu ve stabilizované poloze. Elementy pro upevnění a napínání jsou běžně umístěny v okrajově části nebo v ekvátoru čočky a.jsou určeny k provádění napětí- v rovině orientované obecně kolmo k optické ose čočky. Počáteční stabilizační napětí bude běžně relativně malé a nebude mít za následek velké zkreslení přirozeného tvaru čočky. V této přihlášce budou podmínky tohoto stavu čočky čili stav nulového napětí označovány jako volný stav očočky. Ke změně ohniskoví vzdálenosti nebo optické mohutnosti Čočky se zvětší, radiální napětí do hodnoty, která vyvolá mírné zvýšení ekvatoriální průměru čočky do 5% jejího volného průměru, přednostně do 2-3% jejího volného průměru. Když se ekvatoriální průměr změní o tuto malou hodnotu, jeden optický lámavý povrch nebo oba optické lámavé povrchy čočky se změní stejným způsobem. Lámavé povrchy se u Okrajové části zploští společně s odpovídajícím strmějším zakřivením v centrální části čočky, tzn. v zóně bezprostředně kolem optické Osy. Následkem toho se pro taková malá zvýšení ekvatoriálního průměru optická mohutnost centrální zóny čočky zvětší, a nikoli zmenší, jak by se dalo očekávat.
v v v * ·» 44 4·4|
•4 ♦ · 4 4 • 4 • 4 >
4 4 4 4 4 • 4 ·
♦ «44 « 4 4 4 4 4 4
• · 4 4 4
• •4 44 4*4 4444 •4 ·
Ohnisková vzdálenost centrální zóny čočky se. proto zkrátí.
Pružně deformovatelhá čočka podle vynálezu může být vyrobena z jakéhokoli opticky vhodného materiálu, který vydrží pružnou deformaci dostatečné velikosti k vyvolání změny optické mohutnosti čočky podle vynálezu. Materiál až do vlnových délek, které mají . v
Cočký určené, pro použití, ve. musí tak být obecně průsvitné pro musí být obecně průsvitný být čočkou zaostřovány, viditelné oblasti spektra viditelné vlnové, délky, zatímco čočky - určené pro použití v infračervených vlnových délkách můsí být průsvitné pro infračervené záření, nikoli však nezbytně pro viditelné U čoček lze jistě lze tolerovat určitý rozptyl záření.
záření a hodnotu.
optickou nedokonalost, pokud nepřekročí kritickou
Obecně však by měl být materiál v oblasti příslušných vlnových, délek có nejvíce průsvitný. Součást pružně deformovátelných čoček v čočkách podle vynálezů může být vyrobena z elastometrických materiálů zformovaných použitá pevných do tvaru
Pevné elastometrické čočky mohou být vyrobeny např. zé syntetických jako jsou silikonové pryže, polyethylen.
polypropylen.
modifikované polystyreny, elastomery atp. Odborníkovi průsvitné . pólyurethánové budě zřejmé, že použitý materiál by měl mít v příslušných vlnových délkách vysokou transparentnost, tžn. malou schopnost optické absorpce a nízký rozptyl Bvětla. Vlastnosti různých elastometríckých optických materiálů jsou dobře známy nebo jsou měřitelné.
Pro odborníka z praxe proto nebude žádný problém vybrat pro
Takové čočky mohou být vylisovány nebo odlity běžnými procesy do tvaru bikonvexních, rovinně - konvexních, bikonkávních,.rovinně
- konkávních, rovinně - rovinných nebo meniskových čoček v
atp. Čočky mohou být také běžnými postupy pro obráběni v tomto stavu materiálu vytvarovány obráběním optických povrchů do tvarů průsvitných elastometrických těles.
Tělesem Čočky pro použití ve vynálezu mohou být také těchto materiálů, např. zpevňováním mrazením a obráběním « · f · V « ·· « · ··*··♦ ·i « ·*♦·J ♦ ···· · ·*····J • · ♦ · «» ···«» ······· ·* · membrány či balóny plněné tekutinou nebo gelem. Čočky tohoto typu lze vyrobit vytvarováním balónu nebo membrány z průsvitného materiálu, např. tereítalatu nebo naplněním balónu kapalinou nebo plynem či průsvitným z polyethylenového tekutou látkou, např. deformovatelným gelem o nízkém rozptylu.
balónových čoček
Mezi vhodné materiály pro vyplnění patří voda, vodní roztoky ve vodě rozpustných anorganických a organických pevných látek.
organických kapalin,, vodních směsí a s vodu mísitelných organických kapalin s relativně vysokým a silikonových olejů. Jako náplně indexem lomu jsou vhodné organické kapaliny a rozpustné anorganické soli, obsahující halogenové prvky, jako je chlór, brom a jód v kovalentní vazbě nebo ve formě iontů. Vhodné jako výplně jsou vodní směsi a s vodu smísitelné organické Sloučeniny jako glykoly a polyethylenové glykoly.
Balón nebo membrána jsou pak upevněny do polohy na optické ose a zavěšeny ve spojení s okrajem čočky tak, aby působily radiálně vnějším napětím v rovině procházející tělesem čočky. Když působí malé napětí, zaujme čočka v upevňovacím zařízení stabilní tvar, tzn. je v stabilizovaném stavu, jež je v této přihlášce definován jako volný stav čočky. Další radiální napětí na okraji tělesa čočky naplněného kapalinou nebo gelem, které bude rozpínat okraj tělesa Čočky o maximálně 5%, způsobí v tomto vynálezů změnu tvaru optických povrchů charakteristickým způsobem, přičemž se zvětší zakřivení centrální zóny čočky, a tak se zvýší optická mohutnost čočky.
Ke změně optické mohutnosti pružně deformovatelné čočky podle vynálezu lze použít jakýkoli postup nebo proceduru pro vytvoření radiálního napětí na okraji nebo v ekvátoru čočky. Zařízení pró vytvoření napětí nemusí samo o sobě působit napětím v přímém radiálním směru vzhledem k optické ose čočky. Stačí, aby výslednice všech napětí působících na okraj čočky způsobila zvýšení průměru čočky.
Síla působící na okraj Čočky za účelem zvýšení jejího ekvatoriálního průměru může být vyvolána přímými
mechanickými prostředky, jako jsou např.
radiálně orientované Šrouby, hydraulické nebo pneumatické válce, elektrické solenoidy, mechanické vačky a vačkové kladičky používané např. v mechanismech irisové clony atp.
Mechanismus mftže být připevněn k okraji čočky běžnými prostředky, mechanismus např. svorkou, spojkou atp. Napínací by měl být schopen působit silou v obecně radiálně vnějším směru na okraji čočky. Přestože napětí na tělese čočky musí působit vnějším směrem v rovině obecně kolmé k optické ose, mechanické zařízení, . které je zdrojem napětí, může být jinde než v rovině, v. níž dochází k radiálnímu rozpínání tělesa čočky. Zdroj napětí je však obvykle umístěn poblíž čočky a působí svou silou radiálně vnějším Směrem na těleso čočky přímo nebo pomocí mechanických spojovacích elementů, která převádějí sílu generovanou ovládacím elementem na radiálně vnější napětí na tělese čočky. Ovládací element může fungovat zejména paralelně s optickou osou a napětí, vzniklé axiálním pohybem napínacího mechanismu může být převedeno na radiálně vnější napětí na tělese čočky prostřednictvím přepínacích výztuží a kladek, klik atp. V preferovaném provedení může být . * radiální napětí na tělese čočky vytvářeno pružnou obrubou radiálně od okraje tělesa čočky á natažením obruby ve směru rovnoběžném s optickou osou přes kruhový měřicí kontakt, jehož průměr je větší než okraj tělesa čočky. Osová trakce na pružném lemu je převedena na radiální napětí ha okraji tělesa čočky, může zvýšit jeho průměr, a tak zvýšit optickou mohutnost čočky.
Preferovaná čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle vyriálezu obsahuje pružně deformovátelné těleso čočky, které má ovládací prstenec z kovu nebo jiného materiálu připevněného k okraji čočky nebo obsaženého v tělese Čočky u jejího okraje. Ovládací prstenec je z materiálu, který v reakci na změnu fyzikálního a chemického prostředí zvětšuje svůj průměr, čímž se mění průměr tělesa čočky v rovině prstence. Použije-li se kovový ovládací prstenec, může se průměr prstence zvětšit zahřátím prstence, čímž se zvětší průměr okraj tělesa čočky a zvýší se optická mohutnost čočky. Prstenec může být zahříván jakýmkoli běžným postupem . ohřevu. Kovový prstenec lze například zahřívat vedením tepla z elektrického ohřívacího článku umístěného vedle nebo okolo prstence. V tomto uspořádání lže teplotu ovládacího prstence řídit na základě změny elektrického proudu v ohřívacím článku.
Jinak by prstenec mohl být uvnitř zahříván elektrickým proudem po vložení izolační Části do prstence a zavedení elektrického proudu do konců vodivé části prstence přes elektrody nebo užitím vnějšího zdroje střídavého elektrického pole generováním vířivých proudů v kovovém prstenci na základě elektromagnetické indukce. kovový ovládací prstenec může být také zahříván-zářivým teplem z vnějšího zdroje vyzařování, např. zdroje infračerveného záření. Kontinuální změna teploty rozpínáýého kovového.
ovládacího prstence . vytváří kontinuální 1 změnu optické mohutnosti čočky podlé vynálezu. Také je možné vytvořit relativně rychlou změnu optické mohutnosti při předem stanovené teplotě z kovu s tvarovou tím, že se ovládací prstenec vytvoří pamětí měnícího svůj průměr, když je zahříván nebo ochlazován.
Je-li prstenec vyroben z -magnetóstriktivňího materiálu, může se jeho průměr změnit ‘ vložením do magnetického pole. Ovládači prstenec může .být též z piezoelektrického materiálu, který mění své rozměry při působení elektrického pole. Část prstence je např. ve tvaru pravoúhelníkového kříže z piezoelektrického keramického materiálu s připojenými elektrodami nebo s pokovením ha opačných stranách prstence k vystavení působení elektrického pole.
Ovládací prstenec může být také složen z bimétalóvých částí, uspořádaných tak, aby při změně teploty působily vnější silou na okraj tělesa čočky. Tyto součásti mohou být evidentně uspořádány tak, aby se. společně se zvyšováním nebo snižováním teploty zvětšoval ekvatoriální průměr tělesa čočky.
Ovládací prstenec může být složen z materiálu, který mění rozměry v reakci na změnu svého chemického ♦
·· · • · • · · ·♦ ·
Ί 9 99 · · « « • · ·♦· · • ♦ · r;
.ň :*Λ prostředí,
Čímž se zvýší průměr tělesa čočky.
Několik provedení čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností je znázorněno na výkresech.
Obrázky 1 - .4 znázorňují experimentální přístroj 100 používaný pro hodnocení a znázorňování čočky a postupu z vynálezu. Bikonvexní pružně deformcvatelná čočka 102.
např. čočka vyrobená z průsvitné membrány, se stěnou 114 a okolním ekvatoriálním obvodem či rámem 110. vyplněná vodou 112 ,
104. Obrázek znázorňuje je instalována v pevném montážním prstenci znázorňuje přední nárýs přístroje, obrázek .
čáru 4 - 4 na
- 4 na obr. 1.
přední . řez rovinou Okraje nebo ekvátoru 1 3 znázorňuje bokorys přístroje 100 kolmo ňa obř. 1. Obr. 4 znázorňuje průřez čarou Montážní prstenec 104 drží osin mikrometrů
106 s nerotujícími vřeteny, které, jsou upevněny v montážním prsténci 104 stavěcími šrouby 107 nebo podobným způsobem. Vřetena mikrometrů 106 jsou uspořádána ták, aby se pohybovala radiálně dovnitř.a vně na základě otáčení svých podpěr. Na vnitřním konci každého' mikrometru je svorka
108. která zabezpečuje upnutí rámu 110 čočky 102. Celý, přístroj 100 může být pro účely hodnocení změny ohniskové vzdálenosti způsobené zvětšením ekvatoriálního průměrů'
Čočky 102 instalován běžnými montážními prostředky na optickou lavici (není upevněna centrálně v na obr.). Jakmile je čočka 102 přístroji 100, mohou být mikrometry
10.6 nastaveny tak, aby vytvářely počáteční stabilizační napětí na Okrajové Části nebo počátečních podmínek. Při ekvatoriálního průměru se rámu ÍXQ hodnocení běžnými čočky k nastavění účinku zvětšení prostředky měří vzdálenost čočky v počátečním stavu. Mikrometry 106 jsou.
ohnisková aby vytvářely malé symetrické vzdálenost. Pro pružně deíormovatelnou čočku v takovém přístroji bylo zjištěno, že optická mohutnost čočky se ekvatořiální průměr maximálně cca o 5%.
posunutí okrajového rámu 110 čočky
102. a opět se určuje
V čočce s proměnlivou ohniskovou vzdáleností lze pro vytváření radiálního napětí a realizaci malého zvýšení ekvatoriálního průměru použít i jiný přístroj.
Ňa obr. 5 a 6 je znázorněna další čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností 200 podle vynálezu. Pružně deíormovatelná čočka 202 má kruhovou zahřívací cívku s elektrickým odporem 206 v rámu 204 čočky poblíž ékvátóřu 205. Cívka 206 se průchodem elektrického proudu zahřívá, Čímž, zvětšuje svůj průměr, a tak se zvětšuje i ekvatoriální průměr čočky. Ná obr. 5 je přední ňárys, znázorňující, čočku 202. obsahující, jako ovladatelný zdroj tepla zahřívací cívku 206. Na obr. 6 je boční řez čočkou ž obr. 5 Čarou 6-6 z Obr. 5.
Na obr. 10 a 11 je znázorněno jiné provedení 5Ó0 čočky s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle vynálezu. Toto provedení vynálezu pracuje š kovovým prstencem 506 obsaženým nebo upevněným v rámu 504 čočky 502. Když je kovový prstenec 506 zahříván, roztáhne se, a tím zvýší ekvatoriální průměr Čočky 502 a zvětší její optickou mohutnost. Kovový prstenec 506 by mohl být zahříván připojenou zahřívací cívkou typu, jaký je popsán u obr. 5a 6. Kovový prstenec by také mohl být zahříván jiným způsobem. Prstenec by např. mohl být vyroben z feromagnetického materiálu a kolem Čočky by mohla být nainstalována cívka.jako nosič střídavého proudu, který by mohl zahřívat prstenec na principu elektromagnetické indukce. Prstenec by mohl také být zahříván radiací.
Na obr. 7 a 8 je další provedení vynálezu, vyznačující se tím; Že radiální napětí zvyšující radiální průměr působí pomocí upínacích šroubů, které natahují okraj pružně deíormovatělňé . čočky přes měřicí kontakt.
V přístroji 300 je upevněna pružně deíormovatelná čočka 302 v napínací buňce 304 svorkovým prstencem 308 ovládaným seřizovacími Šrouby 310. Seřizovači šrouby 31.0 mohou být na počátku nastaveny tak, aby na čočce 302 vytvářely počáteční stabilizační·napětí. Pak je po utažení seřizovačích šroubů 310 okrai 312 čočky 302 natažen přes kruhový měřicí kontakt w v
306, Čímž se zvětší ekvatoriální radiální průměr čočky 302. Výsledkem zvětšení ekvatoriálního průměru o několik procent je také zvětšení optické mohutnosti.
Obr. 9 schematicky znázorňuje provedení vynálezu 400, kde je pružně deformovatelná čočka 402 instalována pomocí švorkek 408 připevněných k solenoidům 406. Solenoidy 406 isou přimontovány k jakékoli běžné podpěrné struktuře, která není na obrázku. Ovládáním solenoidů 406 se, zvětšuje se ekvatoriální průměr Čočky 402 a tím se zvětšuje optická mohutnost čočky.
Ekvatoriální prstenec pružně deformovatelhé čočky š proměnlivou ' optickou vzdáleností podle tohoto vynálezu může být z piezoelektrického materiálu, který se rozpíná při působení elektrického napětí, nebo z magnětostriktivního materiálu, který se rozpíná při vložení do elektrického pole. Lze též použít bimetalový prstenec, který při zahřátí mění svůj průměr. Prstenec může být také vyroben zé slitiny s tvarovou pamětí, měnící průměr, při specifické fázové teplotě. Prstenec nemusí být nepřetržitý po celém obvodu čočky, ale může se skládat že dvou nebo většího počtu segmentů. Stačí, když- se kombinace činnosti segmentů při změně velikosti např. po zahřátí projeví jako změna ekvatoriálního průměru čočky. Obecně lze použít-každý materiál, kov, umělou hmotu nebo směs atp. za předpokladů, že působením určitého řídícího vstupu lze měnit jeho průměr. Pro použití v čočce s proměnlivou optickou vzdáleností z tohoto vynálezu . jsou vhodné prstence, jejichž průměr lze měnit mechanickým seřízením. Přednostně by pro vytvoření souměrné čočky měly tyto prstence působit souměrným napětím kolem ekvátoru čočky. V čočce s proměnlivou optickou vzdáleností z tohoto vynálezu se mohou použít i prstence z materiálu, jehož průměr se mění vystavením určitým chemickým podmínkám, např. z polymerů, jejichž mechanické rozměry se mění změnou pH jejich prostředí.
Odborníkům bude zřejmé, že napínací prstenec, který vytváří změnu v ekvatoriálním průměru čočky z tohoto
• »9 » 9 9 9» ·»9»
0 0 0 · * 0 * · « w ·
• 0 0 « i « ·
0 ««· ♦ 0 0 0 0 0 9
• 0 0 • i
ft « · · « 00 i
vynálezu, může být obsažen přímo v čočce, přednostně poblíž ekvátoru čočky, nebo může být . vnější vzhledem k čočce a je k ekvátoru připevněn jakýmikoli vhodným způsobem, např. svorkami, spojením, na základě přilnavosti atp.
Postup z tohoto vynálezu najde také využití při výrobě astigmatické čočky s proměnlivou optickou vzdáleností. Aplikací různých malých změn posunutí v růžných meridiánech ekvatoriálního průměru pružně deíormovátelné čočky lze ovládat optickou .mohutnost Čočky v různých meridiánech.
Jak je popsáno ve výše uvedeném rozboru, napínací prsténec v čočce s proměnlivou optickou vzdáleností z tohoto vynálezu může být k balónové čočce připojen, být’ s ní spojen nebo v ní obsažen či být vyroben jako součást ekvatoriálního průměru balónové Čočky či flexibilní pružně deíormovátelné. čočky. Prstenec musí být pouze dostatečně pevný, aby působil silou na ekvátor čočky a vyvolával tak malé posunutí. Tyto materiály jsou dobře známé a patří sem vhodné kovy, bimetalové prvky, kovy s tvarovou pamětí, slitiny, keramika, syntetické pryskyřice, skelné materiály, skleněná vlákna, borová vlákna, uhlíková vlákna, hliníková vlákna, kompozitní materiály atp.
Čočky s proměnlivou optickou vzdáleností z vynálezu mohou být vyráběny jakýmikoli běžnými postupy vhodnými pro. Použitý materiál, jako je obrábění, vstřikování, vakuové tvarování, tlakové tvarovánítvarování za tepla, kompresní tvarování, lisování atp.
Příklad
Tento příklad popisuje změnu optické mohutnosti pružně deíormovátelné Čočky, jíž lze dosáhnout malými změnami ekvatoriálního průměru čočky.
Experimentální přístroj typu znázorněného na obr. 1 až 4 byl sestrojen a používá se k měření změny optické mohutnosti, dosažitelné malými změnami ekvatoriálního průměru pružně deíormovátelné čočky testované v přístroji.
• · · • · Φ
* ««· · * Φ Φ • · · «
* • * *
• 4 1 « · • · · ·»·· • ·'
Tři průsvitné plastikové balóny byly zkonstruovány z PVC s
Youngovým modulem o hodnotě 2,4 až 4,1 GPa a indexem lomu 1, až 1,55,
Balóny byly vytvořeny tepelným zatavením dvou stěn z
PVC o tioúšťce 0,5 mm s ponecháním obruby o tloušťce cca mm v radiálně vnějším směru vzhledem k ekvátoru čočky kolem celého balónu. Balóny pak byly naplněny vodou a spojeny. Balóny byly očíslovány
1,2 a 3 a jej ich rozměry nastaveny podle níže uvedené
tabulky č. 1. Tloušťka byla měřena v předozadním směru po
optické ose.
Tabulka 1
Čočka Č. Ékvatoriální TIoušťka/mm
průměr/mm
1 30,4 11,5
2 28,7 12,6
3 27,6 15,0
Přístroj býl v podstatě stejný jako přístroj
znázorněný na obr. 1 až 4. , ,Čočky byly instalovány
v přístroji spojením ékvatoriální obruby s bři ty osmi
stejnoměrně rozmístěných protilehlých mikrometrů
s nerotujícími ,břitý (L. S. Starrett Co., Aťhol, MA) .
Montážní prstenec byl umístěn na přesné optické lavici (Model L-360-N, Gaertner Scientific, Chicago, IL) Užitím dvouoblbukového goniometřu k zajištěňí,.aby ékvatoriální rovina balónu byla kolmá k pozorovací ose optické lavice. Kolimované světlo ž kolimátoru instalovaného na.optické lavici bylo nasměrováno přes clonu s otvorem 9,5 mm a poté přee zkušební Čočku. Obraz byl pozorován mikroskopem umístěným ňa optické ose. Počáteční průměr zkušební čočky byl stanoven na základě seřízení mikrometru, dokud nebyl pozorován ostrý obraz. Mikrometry pak byly natočeny tak, aby še břity pohybovaly vnějším směrem po přírůstcích 0,1,27 mm, +- 0,005 mm, Pro každý přírůstek ékvatoriálního průměru byla změřena účinná ohnisková vzdálenost zkušební čočky s přesností na +-0,12 dioptrie, jak se stanoví ·» H«l * i» ·* ·
1δ z polohy uzlového bodu. Zvětšování ekvátořiálního průměru pokračovalo, dokud další přírůstek nevyvolal zvětšení účinné optické mohutnosti jen asi o 1 dioptrii. Mikrometry byly pak otáčeny směrem dovnitř po přírůstcích 0,127 mm a bylá měřena účinná optická mohutnost, dokud se balónová čočka nevrátila>ke svému původnímu ekvátoriálnímu průměru. Každá čočká byla testována ve třech cyklech natažení a uvolnění.. Zvětšení účinné optické mohutnosti s malým zvětšeném ekvátořiálního průměru (méně než 2%) bylo zcela reverzibilní a opakovatelné.,
Výsledky zkoušky pro všechny tři čočky jsou uvedeny níže v tabulce č. 2.
tabulka 2
Čočka č. Změna Střední optická Standardní
. ekvatóri ální ho mohutnost/ -Odchylka/
průměru/ mm. dioprie dioptrie
i ' 0 14, 4 0,3
0,254 . ' 17,0 0,8
0,508 19,0 0., 7
0,762 20,7 0,2
1,016 21,5 . 0,3
0,762 19,8 ? 0,8 .
0,508. .. 18,2 0,5
0,254 15,9 0,7 .
0 · ' 13,4 0,1
2 0 13; 6 0,2
0,254 16,8 0,1
0,508 19,8 0,2'.
0,762 21,6 .0,3.
1,016 23,0 0,8
1,524 23,9 . 0,5
1,016 22., 2 . -0,9
0,762 20,5 1,1
0,508 18,1 0,5
0,254 15,7 0,3
. 0 13,8 ' 0,1
·* ··«*
3 0 13,7 0,5
0,254 16,7 0,9
0,508 18,5 0,3
0,762 20,1 0,1
1,016 .20,.6 0,7
1,524 21,1 . 0,8
1,016 19,2 0,2
0,762 18,2 0,6
0,508 16,9 0, 5
0,254 15,0 0>5
0 13,7 . 0,5
Experimentální výsledky jsou vyjádřeny v grafické podobě na obrázcích 12a, 12b a 12c. Na obrázcích jsou bodý příslušející datům získaným při natažení čočky, označeny kroužky, a body získané při uvolnění čočky jsou označeny čtverci. Výsledky ukazují, že změna optické mohutnosti je pro malé změny ekvatoriálníhó průměru značná a obecně lineární.
Když byl Vynález nyní úplně popsán, mělo by být zřejmé, že může nabývat jiných specifických forem či variací, aniž by byl opuštěn jeho obsah, nebo základní vlastnosti. Proto mají být výše popsaná provedení, chápána ve všech ohledech jako ilustrativní a nelimitující, přičemž oblast vynálezu je spíše než v uvedeném popisu naznačena v připojených patentových .nárocích, a všechny změny, které budou provedeny ve smyslu a rozsahu ekvivalence s nároky, jsou chápány jako zde obsažené.
w
0
9·’
99 ·*· 9··· •9

Claims (17)

PATENTOVÉ NÁROKY
1* ' '' ‘ v . „ *...
33. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku,
21, vyznačující se; tím, že uvedený rožpínavý prstenec ,je. z magnetostriktivního materiálu.
r V ' · ' ...'
34. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku i, vyznačující se tím, že obsahuje syntetické pružně déformovatelné průsvitné lámávé těleso, které má dva optické povrchy přetínající· optickou osu, a krajovou část okolo uvedené optické osy, položenou mezi' uvedenými lámavými povrchy a zařízení určené k rozpínání spojené ,'s uvedeným okrajem, sloužící ke generování malých posunutí uvedeného okraje vzhledem k uvedené optické ose v rovině obecně kolmé k uvedené optické· ose.
··· ·* 0
V
35. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
34, vyznačující se tím, žé uvedené zařízení pro provedení roztažnosti zahrnuje rozpínavý prstenec. spojený s uvedeným okrajem.
. V 1
36. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
35, vyznačující se tím, žé uvedený prstenec je připevněn k uvedenému okraji.
f
37. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdálenosti podle nároku
34, vyznačující še tím, že uvedený prstenec je obsažen v uvedeném tělese čočky u uvedeného okraje.
38. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
35, vyznačující se tím, že uvedený prstenec je ťeplotriě rozpínavý kovový prstenec.
v , ,
39. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
38, vyznačující se tím, že dále obsahuje elektrický zahřívací element umístěný v tepelně vodivém spojení s uvedeným teplotně rozpínavým kovovým prstencem.
40. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
35, vyznačující se tím, že uvedený rozpínavý prstenec obsahuje minimálně jeden bimetálový pásek.
SZ I I
41. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
40, vyznačující se tím, že dále obsahuje elektrický zahřívací prvek umístěný v teplotně roztažitelném spojení s uvedeným bimetalovým páskem.
42. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
35, vyznačující se tím, že uvedený teplotně rozpínavý prstenec je složen že slitiny s tvarovou pamětí.
43. Čočka s proměnlivou Ohniskovou vzdáleností podle nároku
42, vyznačující se tím, že dále obsahuje elektrický
44.
45.
.46;
.47.
48.
zt> - Φ ·· 1« ♦·»* Φ Φ 9 9 ··: « * · φ^. φ Φ- 9 9 Φ * 999 9 ·. · > ··#!?.· 9- • Φ φ φ «•1 99 ΦΦΦ. ·»· φ « φ «
zahřívací prvek umístěný v tepelně vodivém spojení s uvedeným rozpínavým prstencem složeným ze slitiny s tvarovou pamětí.
v
Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku 35, vyznačující se tím, že uvedený řozpíriavý prstenec je nespojitý a je vybaven elektrodami pro průchod elektrického proudu.
Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku 44, vyznačující se tím, že uvedený, řozpínavý.prstenec je ve tvaru cívky., * .
Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku 35, vyznačující setím, že. uvedený řožpínávý prstenec je složen, z piezoelektrického materiálu.
,v ‘
Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku 35., vyznačující se tím, že uvedený rozpínavý prstenec jé Složen, z mágnetostriktivního materiálu..
Postup, jak' zvýšit optickou mohutnost pružně deíormóvatelhé čpčký, vyznačující se tím, že zahrnuje: vytvoření syntetického pružně deíormpvatelného průsvitného tělesa, které má dva optické lámavé povrchy přetínající optickou osy á okrajovou část okolo uvedené optické osy rozkládající se mezi uvedenými íámavými povrchy, přičemž uvedená okrajová část má volný ékvátoriální průměr v.počátečním volném stavu a .zvětšení uvedeného ékvátoriálního príuněru uvedeného okraje o hodnotu nepřesahující. 5% uvedeného volného ekvatoriálního průměru v rovině obecně kolmé k uvedené optické ose.
Postup podle nároku 48, vyznačující se tím, že uvedené lámavé těleso je membrána naplněná kapalinou..
49.
50. Postup podle nároku 48, vyznaCující se tím, <že uvedená membrána naplněná kapalinou má tvar balónu.
51. Postup podle nároku 48, vyznačující ee tím, že uvedené lámavé těleso je z pevného élastometrického materiálu.
52. Postup podle nároku 48, vyznačující se tím, žé uvedené lámavé těleso je čočka vybraná ze skupiny obsahující bikonvexní, rovinně ~ konvexní, bikonkávní, rovinně konkávní, rovinně - rovinnou a-meniskovou čočku.
53. Postup podle nároku 48, vyznačující sé tlm, že uvedený ekvatoriální průměr se zvětší působením síly v radiálně vnějším směru od uvedené optické osy v uvedené rovině obecně kolmé k uvedené optické ose.
54. Postup podle nároku 53, vyznačující se tím, že uvedenou silou působí šrouby spojené s uvedeným okrajem uvedeného lámavéhó tělesa.
55. Postup podle nároku 53, vyznačující se tím, že uvedenou silou působí solenoidy spojené s uvedeným okrajem lámavéhó tělesa.
56. Postup podle nároku 53, vyznačující se tím, že uvedenou silou působí hydraulické válce spojené s uvedeným okrajem lámavéhó tělesa.
57. Postup podle nároku .53, vyznačující se tím, že uvedenou silou působí pneumatické cylindry spojené s uvedeným okrajem lámavéhó tělesa.
58. Postup podle nároku 53, vyznačující sé tím, že uvedenou silou působí rozpínavý prstenec připevněný k uvedenému okraji lámavéhó tělesa..
59. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, žé uvedený
- zu -
• 99 v 99 99 999* ·« · · ·· · · * · >. ♦ a* • « · • * • 9^. · - j $ • · ·· · · • · · · · « . · • · • « • · · · · · · ·* ·
rozpínavý prstenec je připevněn k uvedené okrajové Části uvedeného lámavého tělesa.
60. Postup podle nároku 5.8-, vyznačující se tím, Že uvedený rozpínavý prBtenec je obsažen v uvedeném lámavém tělese u uvedeného okraje uvedeného lámavého tělesa.
61. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, že uvedený rozpínavý prstenec je teplotně rozpínavý kovový prstenec.
62. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, Že uvedený rozpínavý prstenec obsahuje alespoň jeden bimetálový pásek.
63. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, že uvedený rozpínavý prstenec je složen ze slitiny s tvarovou pamětí.
64. Postup podle nároku 58/ vyznačujíc! se tím, že uvedený rozpínavý prstenec- je zahříván elektrickým zahřívacím prvkem.
65. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, že uvedený rozpínavý prstenec je zahříván průchodem elektrického proudu.
66. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, že uvedený rozpínavý prstenec je zahříván elektromagnetickou indukcí. 67. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, žé uvedený rozpínavý prstenec. je zahříván elektromagnetickým zářením. 68. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, že uvedený rozpínavý prstenec je složen z i magnetostriktivního
- /y -
1, vyznačující se tím, žé uvedené zařízení pro rozpínání obsahuje rozpíhatelný prstenec spojený s uvedeným okrajem.
ΞΞ. Čóčká s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
21, vyznačující se tím, že uvedený prstenec je připojen k uvedenému okraji.
23. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
21, vyznačující- se tím, že uvedený prstenec je obsažen v uvedeném tělese čočky vedle uvedeného okraje.
24. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
21, vyznačující se tím, žé uvedený prstenec je teplotně rozpínavý kovový prstenec.
> V
25. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
24, vyznačující se tím, Že dále obsahuje elektrický zahřívací element umístěný tepelně vodivém spojení s uvedeným teplotně rozpínavým kovovým prstencem.
26. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podlé nároku
21, vyznačující setím, že uvedený rozpínavý prstenec obsahuje alešpóří jeden bimetalový pásek.
•v
27. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
26, vyznačující se tím, že dále obsahuje elektrický zahřívací element umístěný v tepelně vodivém spojení s uvedeným bimetalovým páskem.
v
28. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku &ϊ 4 · 44 · · · ·.
1, vyznačující se tím, že uvedené prostředky pro . rozpínání zahrnují napínací zařízení spojené s uvedeným okrajem a působící napětím na uvedený okraj v radiálně vnějším směru od uvedené optické osy, •v
1, vyznačující se tím, že uvedené stěny-jsou složeny ze
- syntetického polymeru.,
1. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností, vyznačující se tím, že obsahuje syntetické pružně deíormovatelné těleso čočky mající dvě průsvitně stěny, přetínající optickou osu a stýkající se v pružně roztažitelném okraji kolem uvedené optické osy, přičemž uvedené stěny a uvedený okraj vymezují dutinu a uvedená dutina je naplněna průsvitnou tekutinou nebo, deformovatelnou pevnou látkou a zařízení určené k rozpínání pro roztažení uvedeného okraje v rovině obecně kolmé k uvedené optické ose.
v . ·
2/7
FIG. 2
SUBSTITUTE SHEET(RULE 26)
SUBSTITUT! SH EET (RULE 26)
FIG. 6
SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)
WO9C/35967
2, vyznačující se tím, že uvedený syntetický polymer je , vybírán ze skupiny obsahující . Pátky polyethylenové tě.reítaláty, polymethylově metaakrýTáty, - polyethylen, . polypropylen, polyvinylchlorid, polytetřaíluoroethyleň · á silikonová pryž. . . ' ,
2. CoČká s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku ' * ·. . -1’. '' ·_ '* · 1
£.3 • · · · · » · « ··· · · · · »··* * · · · · · *·· ·* . ··· ·««* - ·· · okrájí radiálně vnějším směrem, se vybírá se skupiny, obsahující předpínací výztuže fungující přes kladky, kliky a okrajové lemy tvořícími celek s uvedenou Čočkou a měřicím kontaktem.
v
21. Čočka θ proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
3. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
• ·' ♦ 4 4· • 4« 44 ««···««4 4 « ť·
SUBStmJTE SHÉET (RULE 26)
I 1 • ·· * .· »·’ '·· ·«·*->· ·· · · ·· · · « ·. • ♦ · · · · · > . ' ·:;;ϊ • · · · · · · Φ · 9 ·' ·/ί
W0 96735967 .^CTAJ*6MfcW ./ :J
4 4 A · 44'4 « 4444 · > 4 »44.4 • 4 4 4 · φ ·
444 φ4 444 ΦΦΦΦ ·· ·
21, vyznačující setím, že uvedený rožpínavý prstenec obsahuje slitinu s tvarovou pamětí.
-
29. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
28, vyznačující se tím; že dále obsahuje elektrický zahřívací prvek umístěný V tepelně vodivém spojení . s uvedeným rozpínavým prstencem obsahujícím slitinu s tvarovou pamětí.
30. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku j vyznačují čí se tíni, . že uvedený rožpínavý prstenec je nespojitý a -je vybaven elektrodami určenými k průchodu elektrického proudu.
31. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
30, vyznačující; se tím, že uvedený rožpínavý prstenec je ve tvaru cívky.
•v · . .· ·
32. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
21, vyznačující se tím, že rožpínavý prstenec je z piezoelektrického materiálu. ..
4, vyznačující setím, Že uvedený plyn je vybírán ze skupiny látek obsahující vzduch, kysličník uhličitý, vodík, neon, argon, krypton, xenon a íluorid sírový.
XZ '
4. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností; vyznačující se tím, že uvedená dutina je vyplněna plynem.
5/7
F/G 9
SUBSTITUTE SHEET (RULE 2fi).
WOSW5P67 w »»· ’ ·· »*·»«·' * ř ···«· ··· · · · · - ., i • · · · ····- :,x;
• ··· · · · · ··· * .ví .pcr/usH/uw67 :
5. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podlenároku.
6/7
FIG 11
SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) • · » • 9 · • · ·· β <
WO960&67 ··· *♦· ♦ · « ' •PCT/US%»Í747
Vt
FIG !2a τ~| i'f~l r i i^r |’Γ·ι
0.5 I 1.5
FIG. !2c
ZMĚNA EKVATORIÁLNÍHO
PRŮMĚRU/MM
22.0
STŘEDNÍ OPTICKÁ
MOHUTNOST/
DIOPTRIE
6, vyznačující se tím, že uvedená tekutina je vybírána že skupiny obsahující tekutiny vodu, vodní roztoky ve vodě rozpustných anorganických a organických pevných látek, organické tekutiny, směsi vody a s vodou mísitelných organických kapalin a silikonových olejů.
v
6. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedená dutina je vyplněná tekutinou.
7, vyznačující se tím, že tekutinou je silikonový olej.
7, vyznačující se tím, že. uvedená organická tekutina je vybírána ze skupiny obsahujících uhlovodíky, halogeny substituované uhlovodíky, glykoly a polyethylenové glykoly.
7. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
- kil
8. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností 7, vyznačující se tím, že uvedený vodní roztok je. vybírán ze skupiny obsahující roztoky ve vodě rozpustných anorganických solí s halogenovými anionty.
• ·· * ·· · 9 ·· 4 ♦ « « * • · · * · • · * • ♦ ·· · « * • · ·· · > ♦ • · • « · · ♦ · ♦ · ··« «
materiálu a uvedený prstenec se roztahuje působením magnetického pole.
69. Postup podle nároku 58, vyznačující se tím, Že uvedený řozpíňavý prstenec je složen z piezoelektrického materiálu a uvedený prstenec se roztahuje působením elektrického pole.
70. Postup podle nároku 69-, vyznačující setím, že uvedené elektrické pole působí prostřednictvím elektrod v kontaktu s uvedeným piezoelektrickým materiálem.
WO9Í/35967 *· 4 4 ··«.« «· · : fcci7DS9eme7<?..
9. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podlé nároku
10. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku 7, vyznačující se tím, žé uvedená směs vody á s vodou mísitelné .organické tekutiny je vybírána ze skupiny obsahující směsi vody s glykoly nebo glykoly polyethylenu.
11. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností: podle nároku
12, vyznačující se tím, že uvedené napínací zařízení Působící napětím na uvedený okraj v radiálně vnějším směru zahrnuje zařízení pro aplikaci napětí ve směru jiném néž radiálně vnějším operativně spojené se zařízením pro přesměrování uvedeného napětí tak, aby působilo na uvedeném okraji radiálně vnějším směrem.
v · .
19. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podlé nároku
18, vyznačující se tím, že uvedené napínací zařízení pro aplikaci napětí ve směru jiném než radiálně vnějším se vybírá ze skupiny obsahující šrouby, solenoidy, hydraulické válce, pneumatické válce a vačky a vačkově kladičky.
20. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
18, vyznačující se tím, že uvedené zařízení pro přesměrování uvedeného napětí, aby působilo na uvedeném
12, vyznačující se. tím, že uvedené napínací zařízení obsahuje alespoň jednu vačku a vačkovou kladičku.
12, vyznačující se tím, že uvedené hapínací zařízení obsahuje hydraulické válce orientované radiálně vnějším směrem od uvedené optické osy.
12, vyznačující se tím, že uvedené napínací, zařízeni obsahuje šrouby orientované radiálně vnějším směrem od uvedené optické osy.
- ζζ - ’ί « * · · · · · • »·» · * · * ·♦ ♦ • * · · · · ··· ·· »·· V··· ·· ♦
12. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
13. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
14. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku .12, vyznačující se tím, že uvedené napínací zařízení obsahuje solenoidy orientované radiálně vnějším směrem od uvedené optické osy.
15. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
16. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
16. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku .12, vyznačující se tím, že uvedené napínací zařízení obsahuje pneumatické válce orientované radiálně vnějším směrem od uvedené optické osy.
v
17. Čočka s proměnlivou ohniskovou vzdáleností podle nároku
17.012.0
ČOČKA Č. 3 i
ZMĚNA EKVATORIÁLNÍHO PRŮMĚRŮ/MM
SUBSTITUTE SHEET {RULE 26)
CZ973587A 1995-05-12 1996-05-10 Čočka s ohniskovou vzdáleností proměnlivou na základě malých změn ekvatoriálního průměru čočky CZ358797A3 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/439,942 US5774274A (en) 1995-05-12 1995-05-12 Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ358797A3 true CZ358797A3 (cs) 1999-01-13

Family

ID=23746767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ973587A CZ358797A3 (cs) 1995-05-12 1996-05-10 Čočka s ohniskovou vzdáleností proměnlivou na základě malých změn ekvatoriálního průměru čočky

Country Status (18)

Country Link
US (6) US5774274A (cs)
EP (1) EP0914623B1 (cs)
JP (1) JPH11505335A (cs)
KR (1) KR19990014726A (cs)
CN (1) CN1094201C (cs)
AT (1) ATE307346T1 (cs)
AU (1) AU714826B2 (cs)
CA (1) CA2220932C (cs)
CZ (1) CZ358797A3 (cs)
DE (1) DE69635310T2 (cs)
EA (1) EA001165B1 (cs)
ES (1) ES2250991T3 (cs)
HU (1) HUP9901335A3 (cs)
IL (1) IL118226A (cs)
NO (1) NO975205L (cs)
TW (1) TW275108B (cs)
WO (1) WO1996035967A1 (cs)
ZA (1) ZA963778B (cs)

Families Citing this family (218)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5774274A (en) 1995-05-12 1998-06-30 Schachar; Ronald A. Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter
US6721104B2 (en) * 1995-05-12 2004-04-13 Pc Lens Corp System and method for focusing an elastically deformable lens
US7655002B2 (en) 1996-03-21 2010-02-02 Second Sight Laser Technologies, Inc. Lenticular refractive surgery of presbyopia, other refractive errors, and cataract retardation
US5909323A (en) 1996-07-29 1999-06-01 Agfa Corporation Beam alignment correction element assembly
EA002927B1 (ru) * 1996-09-13 2002-10-31 Джошуа Дейвид Силвер Усовершенствования, касающиеся линз с переменным фокусным расстоянием
US6991650B2 (en) 1997-10-08 2006-01-31 Refocus Ocular, Inc. Scleral expansion device having duck bill
FR2777091B1 (fr) * 1998-04-02 2003-04-11 Bernard Feurer Systeme optique, notamment lentille intraoculaire, lentille de contact
JP3031375B2 (ja) * 1998-04-23 2000-04-10 キヤノン株式会社 レンズ鏡筒及びそれを用いた投影露光装置
US6552860B1 (en) * 1998-05-01 2003-04-22 Ray M. Alden Variable Fresnel type structures and process
DE19859634A1 (de) * 1998-12-23 2000-06-29 Zeiss Carl Fa Optisches System, insbesondere Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie
US20030060881A1 (en) 1999-04-30 2003-03-27 Advanced Medical Optics, Inc. Intraocular lens combinations
US20060238702A1 (en) 1999-04-30 2006-10-26 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens combinations
US7988286B2 (en) * 1999-07-02 2011-08-02 E-Vision Llc Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US7604349B2 (en) * 1999-07-02 2009-10-20 E-Vision, Llc Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US7008396B1 (en) 1999-09-03 2006-03-07 Restorvision, Inc. Ophthalmic device and method of manufacture and use
US6556364B2 (en) * 2000-04-25 2003-04-29 Michael F. Meehan Apparatus, system, and method for precision positioning and alignment of a lens in an optical system
WO2001084210A1 (en) * 2000-05-01 2001-11-08 Alden Ray M Variable fresnel type structures and process
US6517555B1 (en) 2000-09-05 2003-02-11 Clear Sight, Inc. Method for treating presbyopia
US6859233B1 (en) * 2000-09-28 2005-02-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Auto focus mechanism in image input apparatus
US7405884B2 (en) * 2000-12-21 2008-07-29 Olympus Corporation Optical apparatus
EP1390798A4 (en) * 2001-02-08 2005-02-23 Gregory S Smith DEFORMABLE GLASSES FOR ADJUSTABLE GLASSES
US6937394B2 (en) * 2001-04-10 2005-08-30 Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies Ag Device and method for changing the stress-induced birefringence and/or the thickness of an optical component
US20060241750A1 (en) * 2001-05-22 2006-10-26 Ras Holding Corp Scleral expansion device having duck bill
US20030060878A1 (en) 2001-08-31 2003-03-27 Shadduck John H. Intraocular lens system and method for power adjustment
US7338506B2 (en) * 2001-09-05 2008-03-04 Caro Nicholas C Scleral clip and procedures for using same
US6747813B2 (en) * 2001-09-17 2004-06-08 Olympus Corporation Optical system and imaging device
US6603611B1 (en) * 2001-11-06 2003-08-05 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Mount for ultra-high performance of optical components under thermal and vibrational distortion conditions
US7097660B2 (en) * 2001-12-10 2006-08-29 Valdemar Portney Accommodating intraocular lens
US7763069B2 (en) 2002-01-14 2010-07-27 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens with outer support structure
US20050021139A1 (en) * 2003-02-03 2005-01-27 Shadduck John H. Ophthalmic devices, methods of use and methods of fabrication
US20070100445A1 (en) * 2003-02-03 2007-05-03 Shadduck John H Intraocular lenses and business methods
US7261737B2 (en) * 2002-12-12 2007-08-28 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system and method
US10045844B2 (en) 2002-02-02 2018-08-14 Powervision, Inc. Post-implant accommodating lens modification
US8048155B2 (en) * 2002-02-02 2011-11-01 Powervision, Inc. Intraocular implant devices
US7122053B2 (en) 2002-12-12 2006-10-17 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system and method
US6803994B2 (en) * 2002-06-21 2004-10-12 Nikon Corporation Wavefront aberration correction system
US6966649B2 (en) * 2002-08-12 2005-11-22 John H Shadduck Adaptive optic lens system and method of use
US20060152646A1 (en) * 2002-08-21 2006-07-13 Martin Schrader Switchable lens display
US6952256B2 (en) * 2002-08-30 2005-10-04 Kla-Tencor Technologies Corporation Optical compensation in high numerical aperture photomask inspection systems for inspecting photomasks through thick pellicles
US20040082993A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Randall Woods Capsular intraocular lens implant having a refractive liquid therein
TW558663B (en) * 2002-10-25 2003-10-21 Umax Data Systems Inc Variable-curvature lens system and method for adjusting curvature thereof
CN1312492C (zh) * 2002-11-06 2007-04-25 宇东科技股份有限公司 具有可调变曲率的透镜系统及其曲率调变方法
EP1563337A4 (en) * 2002-11-20 2006-05-24 Powervision LENS SYSTEM AND METHOD FOR POWER ADJUSTMENT
US7662180B2 (en) * 2002-12-05 2010-02-16 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens and method of manufacture thereof
US7247168B2 (en) * 2002-12-12 2007-07-24 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system and method
US10835373B2 (en) 2002-12-12 2020-11-17 Alcon Inc. Accommodating intraocular lenses and methods of use
US8361145B2 (en) 2002-12-12 2013-01-29 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system having circumferential haptic support and method
US7637947B2 (en) * 2002-12-12 2009-12-29 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system having spherical aberration compensation and method
US8328869B2 (en) 2002-12-12 2012-12-11 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses and methods of use
AU2003297101A1 (en) * 2002-12-12 2004-06-30 Powervision Lens system for power adjustment using micropumps
US7217288B2 (en) * 2002-12-12 2007-05-15 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens having peripherally actuated deflectable surface and method
KR20050085915A (ko) * 2002-12-30 2005-08-29 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 고분자 액추에이터를 포함하는 광학장치
AU2004219674A1 (en) 2003-03-06 2004-09-23 Powervision, Inc. Adaptive optic lens and method of making
US6842187B2 (en) * 2003-05-02 2005-01-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Optical beam scanning device and image forming apparatus
DE10328819A1 (de) * 2003-06-22 2005-01-20 Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung mbH Adaptive Optikeinrichtung zur Ausrichtung der Fokuslage eines Lichtstrahls
US20050131535A1 (en) 2003-12-15 2005-06-16 Randall Woods Intraocular lens implant having posterior bendable optic
US20060088242A1 (en) * 2003-12-31 2006-04-27 Vlad Novotny Optical switches with uniaxial mirrors
GB0407414D0 (en) * 2004-04-01 2004-05-05 1 Ltd Variable focal length lens
IL161706A0 (en) 2004-04-29 2004-09-27 Nulens Ltd Intraocular lens fixation device
US7359124B1 (en) * 2004-04-30 2008-04-15 Louisiana Tech University Research Foundation As A Division Of The Louisiana Tech University Foundation Wide-angle variable focal length lens system
US20060004386A1 (en) * 2004-07-01 2006-01-05 Caro Nicholas C Ophthalmic clip and associated surgical method
US7375794B2 (en) * 2004-08-04 2008-05-20 Asml Netherlands B.V. Lithographic apparatus and device manufacturing method
US9872763B2 (en) 2004-10-22 2018-01-23 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses
US8377123B2 (en) * 2004-11-10 2013-02-19 Visiogen, Inc. Method of implanting an intraocular lens
CN100529945C (zh) * 2004-12-17 2009-08-19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 自动对焦装置
US7436484B2 (en) * 2004-12-28 2008-10-14 Asml Netherlands B.V. Lithographic apparatus and device manufacturing method
US20090281389A1 (en) * 2004-12-30 2009-11-12 Iddan Gavriel J Device, system, and method for adaptive imaging
US7142369B2 (en) * 2005-01-21 2006-11-28 Research Foundation Of The University Of Central Florida, Inc. Variable focus liquid lens
US7791826B2 (en) * 2005-01-26 2010-09-07 Carl Zeiss Smt Ag Optical assembly
CA2601351A1 (en) 2005-03-30 2006-10-05 Nulens Ltd Accommodating intraocular lens (aiol) assemblies, and discrete components therfor
DE102006022957A1 (de) 2005-05-16 2006-11-23 WITTE, WELLER & PARTNER Patentanwälte Optische Vorrichtung mit einem optischen Bauelement und mit einer Verstelleinrichtung und Verfahren zur Beeinflussung eines Polarisationszustands des optischen Bauelements
JP2006343506A (ja) * 2005-06-08 2006-12-21 Sony Corp レンズ駆動装置及び撮像装置
US8579970B1 (en) 2005-06-27 2013-11-12 Visiogen, Inc. Magnifying intraocular lens
WO2007017089A1 (en) * 2005-07-25 2007-02-15 Carl Zeiss Smt Ag Projection objective of a microlithographic projection exposure apparatus
WO2007019389A1 (en) * 2005-08-05 2007-02-15 Visiogen, Inc. Accommodating diffractive intraocular lens
DE102005038542A1 (de) 2005-08-16 2007-02-22 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Künstliches Akkommodationssystem
CN1940621A (zh) * 2005-09-30 2007-04-04 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 光学模组
US9636213B2 (en) * 2005-09-30 2017-05-02 Abbott Medical Optics Inc. Deformable intraocular lenses and lens systems
CN100489564C (zh) * 2005-10-13 2009-05-20 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 可变形光学透镜的制造方法与制造装置
US20070088433A1 (en) * 2005-10-17 2007-04-19 Powervision Accommodating intraocular lens system utilizing direct force transfer from zonules and method of use
US8241355B2 (en) 2005-10-28 2012-08-14 Abbott Medical Optics Inc. Haptic for accommodating intraocular lens
CN101000385A (zh) * 2006-01-14 2007-07-18 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 一种可变焦透镜模组及采用该透镜模组的镜头模组
US10842675B2 (en) * 2006-01-20 2020-11-24 Lensar, Inc. System and method for treating the structure of the human lens with a laser
US9889043B2 (en) 2006-01-20 2018-02-13 Lensar, Inc. System and apparatus for delivering a laser beam to the lens of an eye
US9545338B2 (en) * 2006-01-20 2017-01-17 Lensar, Llc. System and method for improving the accommodative amplitude and increasing the refractive power of the human lens with a laser
US8262646B2 (en) 2006-01-20 2012-09-11 Lensar, Inc. System and method for providing the shaped structural weakening of the human lens with a laser
CN101034201A (zh) 2006-03-10 2007-09-12 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 一种可变焦透镜模组及采用该透镜模组的镜头模组
TWI397728B (zh) * 2006-03-10 2013-06-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 一種可變焦透鏡模組及採用該透鏡模組之鏡頭模組
CA2655349C (en) * 2006-06-12 2016-01-05 Pixeloptics, Inc. Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US8911496B2 (en) 2006-07-11 2014-12-16 Refocus Group, Inc. Scleral prosthesis for treating presbyopia and other eye disorders and related devices and methods
KR101351861B1 (ko) * 2006-07-11 2014-01-16 리포쿠스 그룹 인코포레이티드 노안 및 다른 눈 질환을 치료하기 위한 공막 인공 보철물 및 관련 장치 및 방법
KR100752855B1 (ko) * 2006-07-18 2007-08-29 엘지전자 주식회사 초임계 유체를 이용한 카메라 렌즈
DE102006034755A1 (de) * 2006-07-24 2008-01-31 Carl Zeiss Smt Ag Optische Vorrichtung sowie Verfahren zur Korrektur bzw. Verbesserung des Abbildungsverhaltens einer optischen Vorrichtung
CN101501534A (zh) * 2006-08-15 2009-08-05 皇家飞利浦电子股份有限公司 可变焦透镜
NO326372B1 (no) * 2006-09-21 2008-11-17 Polight As Polymerlinse
KR101360455B1 (ko) 2006-10-11 2014-02-07 포라이트 에이에스 소형의 조정 가능한 렌즈의 설계
WO2008044938A1 (en) * 2006-10-11 2008-04-17 Ignis Display As Method for manufacturing adjustable lens
US7728961B2 (en) * 2006-10-31 2010-06-01 Mitutoyo Coporation Surface height and focus sensor
US8027096B2 (en) 2006-12-15 2011-09-27 Hand Held Products, Inc. Focus module and components with actuator polymer control
US7813047B2 (en) 2006-12-15 2010-10-12 Hand Held Products, Inc. Apparatus and method comprising deformable lens element
CA2674018C (en) * 2006-12-29 2015-05-26 Advanced Medical Optics, Inc. Multifocal accommodating intraocular lens
US7713299B2 (en) 2006-12-29 2010-05-11 Abbott Medical Optics Inc. Haptic for accommodating intraocular lens
US20080161914A1 (en) 2006-12-29 2008-07-03 Advanced Medical Optics, Inc. Pre-stressed haptic for accommodating intraocular lens
JP2008180884A (ja) * 2007-01-24 2008-08-07 Nikon Corp 液体レンズ装置およびカメラ
CN101715561B (zh) * 2007-02-12 2011-12-07 珀莱特公司 具有可变焦距的柔性透镜组件
US20080306587A1 (en) * 2007-02-21 2008-12-11 Jingjong Your Lens Material and Methods of Curing with UV Light
CN101678149B (zh) 2007-02-21 2013-07-17 力景公司 适用于眼用装置的聚合材料及其制造方法
DE102007008374B4 (de) 2007-02-21 2008-11-20 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Implantierbares System zur Bestimmung des Akkommodationsbedarfes durch Messung der Augapfelorientierung unter Nutzung eines externen Magnetfelds
WO2008115251A1 (en) * 2007-03-19 2008-09-25 In Technology Holdings Llc Hydrodynamic multifocal contact lens and associated manufacturing techniques
US7753953B1 (en) 2007-03-30 2010-07-13 Kingman Yee Accommodating intraocular lens system
US8100539B2 (en) * 2007-04-10 2012-01-24 Tunable Optix Corporation 3D imaging system employing electronically tunable liquid crystal lens
JP5346022B2 (ja) 2007-07-23 2013-11-20 パワーヴィジョン・インコーポレーテッド 調節眼内レンズおよび使用方法
US8314927B2 (en) 2007-07-23 2012-11-20 Powervision, Inc. Systems and methods for testing intraocular lenses
US8968396B2 (en) 2007-07-23 2015-03-03 Powervision, Inc. Intraocular lens delivery systems and methods of use
EP2178464B1 (en) 2007-07-23 2013-08-21 PowerVision, Inc. Lens delivery system and method
US8668734B2 (en) 2010-07-09 2014-03-11 Powervision, Inc. Intraocular lens delivery devices and methods of use
US7623303B2 (en) * 2007-10-23 2009-11-24 National Tsing Hua University Solid tunable micro optical device and method
US7723657B2 (en) * 2007-11-16 2010-05-25 Mitutoyo Corporation Focus detection apparatus having extended detection range
US8034108B2 (en) 2008-03-28 2011-10-11 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens having a haptic that includes a cap
PL2313798T3 (pl) * 2008-07-11 2018-08-31 Polight As Sposób i układ do redukcji efektów cieplnych w regulowanych soczewkach małych rozmiarów
US8480659B2 (en) * 2008-07-25 2013-07-09 Lensar, Inc. Method and system for removal and replacement of lens material from the lens of an eye
US20100022996A1 (en) * 2008-07-25 2010-01-28 Frey Rudolph W Method and system for creating a bubble shield for laser lens procedures
US8500723B2 (en) * 2008-07-25 2013-08-06 Lensar, Inc. Liquid filled index matching device for ophthalmic laser procedures
JP5493609B2 (ja) * 2008-09-18 2014-05-14 ソニー株式会社 液体レンズ、及び撮像装置
US8043372B2 (en) 2008-10-14 2011-10-25 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens and capsular ring
CA2744245A1 (en) * 2008-11-19 2010-05-27 Refocus Group, Inc. Artificial intraocular lens, altered natural crystalline lens, or refilled natural crystalline lens capsule with one or more scleral prostheses for improved performance
CN102246099B (zh) * 2008-12-12 2014-07-09 Asml荷兰有限公司 致动器系统、光刻设备、控制部件位置的方法和器件制造方法
CN101762837A (zh) * 2008-12-25 2010-06-30 深圳富泰宏精密工业有限公司 镜片及应用该镜片的镜头模组
EP2384167A4 (en) * 2009-01-09 2016-02-17 Powervision Inc INTRAOCULAR LENSES AND METHODS FOR TAKING INTO ACCOUNT CAPSULE DIMENSION VARIABILITY AND POST-IMPLANTATION CHANGES IN THE EYE
US10299913B2 (en) 2009-01-09 2019-05-28 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses and methods of use
US8087778B2 (en) * 2009-02-13 2012-01-03 Adlens Beacon, Inc. Variable focus liquid filled lens mechanism
US20100208194A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Amitava Gupta Variable focus liquid filled lens apparatus
US8038066B2 (en) * 2009-04-29 2011-10-18 Hand Held Products, Inc. Laser scanner with deformable lens
US8305691B2 (en) * 2009-04-29 2012-11-06 Hand Held Products, Inc. Fluid lens element for use in changing thermal operating environment
US8226009B2 (en) * 2009-04-29 2012-07-24 Hand Held Products, Inc. Laser scanner with improved decoding
US8282004B2 (en) * 2009-04-29 2012-10-09 Hand Held Products, Inc. Focusing apparatus and terminal comprising variable focus lens assembly
CA2766654C (en) 2009-06-26 2017-10-10 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lenses
JP5473794B2 (ja) * 2009-07-23 2014-04-16 パナソニック株式会社 光学素子
JP2013500063A (ja) * 2009-07-24 2013-01-07 レンサー, インク. 眼科レーザ手術用の液体保持インタフェースデバイス
US8617146B2 (en) 2009-07-24 2013-12-31 Lensar, Inc. Laser system and method for correction of induced astigmatism
AU2010275380A1 (en) * 2009-07-24 2012-02-16 Lensar, Inc. System and method for performing ladar assisted procedures on the lens of an eye
JP2013500078A (ja) * 2009-07-24 2013-01-07 レンサー, インク. 眼の水晶体にレーザ照射パターンを照射するシステムおよび方法
US8758332B2 (en) * 2009-07-24 2014-06-24 Lensar, Inc. Laser system and method for performing and sealing corneal incisions in the eye
US8382745B2 (en) * 2009-07-24 2013-02-26 Lensar, Inc. Laser system and method for astigmatic corrections in association with cataract treatment
AU2010279561B2 (en) 2009-08-03 2014-11-27 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Intraocular lens for providing accomodative vision
US9072599B2 (en) * 2009-08-27 2015-07-07 Abbott Medical Optics Inc. Fixation of ophthalmic implants
US8447086B2 (en) 2009-08-31 2013-05-21 Powervision, Inc. Lens capsule size estimation
US8817381B2 (en) 2009-10-13 2014-08-26 Adlens Beacon, Inc. Full field membrane design for non-round liquid lens assemblies
US8414121B2 (en) * 2009-10-13 2013-04-09 Adlens Beacon, Inc. Non-round fluid filled lens optic
US8136942B2 (en) 2009-10-14 2012-03-20 Adlens Beacon, Inc. Aspheric fluid filled lens optic
US8353593B2 (en) 2009-10-15 2013-01-15 Adlens Beacon, Inc. Hinge mechanism for a fluid filled lens assembly
AU2010306632B2 (en) 2009-10-15 2015-07-23 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lenses and mechanisms of inflation thereof
US8596781B2 (en) * 2009-10-15 2013-12-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lens reservoir system and manufacturing method of the reservoir system
DE102009059229A1 (de) 2009-12-18 2011-06-22 Karlsruher Institut für Technologie, 76131 Implantierbares System zur Bestimmung des Akkommodationsbedarfs
WO2011094666A1 (en) * 2010-02-01 2011-08-04 Lensar, Inc. Placido ring measurement of astigmatism axis and laser marking of astigmatism axis
CN102843955A (zh) 2010-02-01 2012-12-26 雷萨公司 眼科应用中吸环基于浦肯野图像的对准
WO2011106435A2 (en) 2010-02-23 2011-09-01 Powervision, Inc. Fluid for accommodating intraocular lenses
WO2011137191A1 (en) 2010-04-27 2011-11-03 Ramgopal Rao Accommodating intraocular lens device
WO2012003529A1 (en) * 2010-07-05 2012-01-12 Newsouth Innovations Pty Limited Piezo-electric based micro-electro-mechanical lens actuation system
US9036264B2 (en) 2010-08-12 2015-05-19 Adlens Beacon, Inc. Fluid-filled lenses and their ophthalmic applications
DE102010039930A1 (de) * 2010-08-30 2012-03-01 Carl Zeiss Smt Gmbh Projektionsbelichtungsanlage
KR101912092B1 (ko) 2010-10-05 2018-10-26 삼성전자 주식회사 액체 렌즈
PT2628033T (pt) * 2010-10-11 2019-04-08 Adlens Beacon Inc Reservatório piezoelétrico perimétrico numa lente
USD665009S1 (en) 2010-10-14 2012-08-07 Adlens Beacon, Inc. Spectacles frame
USD695408S1 (en) 2010-10-15 2013-12-10 Lensar, Inc. Laser system for treatment of the eye
ES2937241T3 (es) 2010-10-15 2023-03-27 Lensar Inc Sistema y método de iluminación controlada por barrido de estructuras dentro de un ojo
USD694890S1 (en) 2010-10-15 2013-12-03 Lensar, Inc. Laser system for treatment of the eye
KR101912093B1 (ko) 2010-10-29 2018-10-26 삼성전자 주식회사 광학 장치
PT2638417T (pt) 2010-11-10 2017-07-27 Adlens Beacon Inc Lentes cheias de fluido e seus sistemas de acionamento
WO2012106673A1 (en) * 2011-02-04 2012-08-09 Forsight Labs, Llc Intraocular accommodating lens
WO2012109160A2 (en) * 2011-02-07 2012-08-16 DigitalOptics Corporation MEMS Multi-state electrostatic actuator and digital camera therewith
JP6071995B2 (ja) 2011-03-24 2017-02-01 パワーヴィジョン・インコーポレーテッド 眼内レンズ装填システムおよび使用方法
US10463541B2 (en) 2011-03-25 2019-11-05 Lensar, Inc. System and method for correcting astigmatism using multiple paired arcuate laser generated corneal incisions
KR102065116B1 (ko) 2011-07-14 2020-01-10 삼성전자주식회사 광 투과량 조절 소자, 이를 포함한 영상 기기 및 그 제조 방법
US8632217B2 (en) * 2011-08-09 2014-01-21 Asia Vital Components Co., Ltd. Light head structure with adjustable focal length and lighting device thereof
US9393154B2 (en) 2011-10-28 2016-07-19 Raymond I Myers Laser methods for creating an antioxidant sink in the crystalline lens for the maintenance of eye health and physiology and slowing presbyopia development
US10433949B2 (en) 2011-11-08 2019-10-08 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses
GB201205394D0 (en) * 2012-03-27 2012-05-09 Adlens Ltd Improvements in or relating to deformable non-round membrane assemblies
US9084674B2 (en) 2012-05-02 2015-07-21 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens with shape changing capability to provide enhanced accomodation and visual acuity
US8945215B2 (en) 2012-05-10 2015-02-03 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens with a compressible inner structure
US9535264B2 (en) 2012-07-13 2017-01-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid lenses, lens blanks, and methods of manufacturing the same
CN103231166B (zh) * 2012-09-12 2016-01-27 苏州领创激光科技有限公司 气动伺服调焦机构
CN103837979B (zh) * 2012-11-22 2016-03-30 上海丽恒光微电子科技有限公司 基于mems的焦距调整装置及其制备方法
CN102944929B (zh) * 2012-12-05 2015-02-25 洛阳师范学院 一种可变焦硅胶透镜及其制作方法
US9186244B2 (en) 2012-12-21 2015-11-17 Lensgen, Inc. Accommodating intraocular lens
WO2014121082A1 (en) * 2013-02-01 2014-08-07 The General Hospital Corporation Objective lens arrangement for confocal endomicroscopy
JP6717740B2 (ja) 2013-03-15 2020-07-01 パワーヴィジョン・インコーポレーテッド 眼内レンズの収容および載置装置ならびにその使用方法
DE102013103059B4 (de) 2013-03-26 2021-06-24 Conti Temic Microelectronic Gmbh Optische Linsenanordnung mit einem verformbaren Linsenkörper
CN103353677B (zh) 2013-06-28 2015-03-11 北京智谷睿拓技术服务有限公司 成像装置及方法
CN103424891B (zh) * 2013-07-31 2014-12-17 北京智谷睿拓技术服务有限公司 成像装置及方法
CN103439801B (zh) 2013-08-22 2016-10-26 北京智谷睿拓技术服务有限公司 视力保护成像装置及方法
WO2015066532A1 (en) 2013-11-01 2015-05-07 Daniel Brady Two-part accommodating intraocular lens device
WO2015066502A1 (en) 2013-11-01 2015-05-07 Thomas Silvestrini Accomodating intraocular lens device
FR3018927B1 (fr) * 2014-03-20 2017-09-08 Wavelens Dispositif optique a membrane deformable a temps de reponse reduit
AU2015236131B2 (en) 2014-03-28 2019-05-30 Forsight Vision6, Inc. Accommodating intraocular lens
CN104049340A (zh) * 2014-06-03 2014-09-17 联想(北京)有限公司 一种镜头、电子设备及变焦方法
US10004596B2 (en) 2014-07-31 2018-06-26 Lensgen, Inc. Accommodating intraocular lens device
EP3197462A4 (en) 2014-09-23 2018-05-30 Lensgen, Inc Polymeric material for accommodating intraocular lenses
CN108136648B (zh) * 2015-06-08 2021-08-03 温德莫勒及霍尔希尔公司 用于冷却薄膜软管的设备和方法
CA3001477A1 (en) 2015-11-06 2017-05-11 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses and methods of manufacturing
WO2017096087A1 (en) 2015-12-01 2017-06-08 Daniel Brady Accommodating intraocular lens device
US10526353B2 (en) 2016-05-27 2020-01-07 Lensgen, Inc. Lens oil having a narrow molecular weight distribution for intraocular lens devices
KR20180007264A (ko) * 2016-07-12 2018-01-22 한국전자통신연구원 가변 렌즈 모듈
EA037705B1 (ru) 2016-10-28 2021-05-12 Форсайт Вижн6, Инк. Аккомодационный искусственный хрусталик и система для имплантации в глаз
CN107272188B (zh) * 2017-07-31 2020-03-10 信利光电股份有限公司 一种变焦镜头及电子设备
WO2019030129A1 (en) * 2017-08-05 2019-02-14 Optotune Ag OPTICAL ZOOM DEVICE
US11707354B2 (en) 2017-09-11 2023-07-25 Amo Groningen B.V. Methods and apparatuses to increase intraocular lenses positional stability
US10809524B2 (en) 2018-01-08 2020-10-20 Facebook Technologies, Llc Varifocal apparatuses, systems, and methods employing a deformable stepped lens
GB201800930D0 (en) 2018-01-19 2018-03-07 Adlens Ltd Improvements in or relating to variable focusing power optical devices
CN108169884B (zh) * 2018-02-26 2024-01-30 南京恒晓光电科技有限公司 一种便携式光学显微镜
CN108873317B (zh) * 2018-07-25 2019-05-21 清华大学 电磁致动柔性变焦透镜
US11378806B1 (en) * 2018-12-07 2022-07-05 Facebook Technologies, Llc Multi-element electromechanical actuation mechanism for asymmetric optical applications
CN109491064B (zh) * 2019-01-08 2022-03-25 北京理工大学 一种拉伸变焦式柔性菲涅耳透镜太阳能聚光器
US11660182B2 (en) 2019-10-04 2023-05-30 Alcon Inc. Adjustable intraocular lenses and methods of post-operatively adjusting intraocular lenses
CN212009104U (zh) * 2019-12-05 2020-11-24 晋城三赢精密电子有限公司 镜头模组及电子装置
CN112911125A (zh) * 2021-03-17 2021-06-04 马明才 一种可以根据微电压对图像识别摄像头进行对焦的装置
CN113359321A (zh) * 2021-04-22 2021-09-07 兰州市第六十二中学 一种可变焦水透镜眼镜
WO2023091322A1 (en) * 2021-11-16 2023-05-25 Kokanee Research Llc Tunable lens controlled by an actuator

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US577274A (en) * 1897-02-16 Thill-coupling
US1269722A (en) * 1917-01-16 1918-06-18 George Sinclair Valveless rotary internal-combustion engine.
US1269422A (en) * 1917-11-24 1918-06-11 American Optical Corp Lens.
GB1209234A (en) * 1968-03-11 1970-10-21 Nat Res Dev Improvements in or relating to variable focus lenses
US4383175A (en) * 1980-09-30 1983-05-10 Bicron Corporation Encapsulated scintillation detector
JPS57201207A (en) * 1981-06-05 1982-12-09 Fuji Xerox Co Ltd Optical device with variable focal length
US4514048A (en) * 1981-08-17 1985-04-30 Polaroid Corporation Variable focus elastomeric lens system
US4444471A (en) * 1982-03-12 1984-04-24 Polaroid Corporation Variable focus lens system employing elastomeric lens
AU2133883A (en) * 1982-11-16 1984-05-24 Toyo Seikan Kaisha Ltd. Metallic container with circumferential lap bond
JPS6057309A (ja) * 1983-09-07 1985-04-03 Murata Mfg Co Ltd レンズの焦点位置調節機構
US4783155A (en) * 1983-10-17 1988-11-08 Canon Kabushiki Kaisha Optical device with variably shaped optical surface and a method for varying the focal length
JPS60144703A (ja) * 1984-01-05 1985-07-31 Canon Inc 可変焦点距離レンズ
US4784479A (en) * 1984-05-30 1988-11-15 Canon Kabushiki Kaisha Varifocal optical system
JPS6138903A (ja) * 1984-07-31 1986-02-25 Canon Inc 光学素子
US4802746A (en) * 1985-02-26 1989-02-07 Canon Kabushiki Kaisha Variable-focus optical element and focus detecting device utilizing the same
JPH0740090B2 (ja) * 1986-12-26 1995-05-01 キヤノン株式会社 可変焦点光学素子
IL83179A0 (en) * 1987-07-14 1987-12-31 Daniel Barnea Variable lens
EP0500922A1 (en) * 1990-09-04 1992-09-02 WILEY, Robert G. Variable power intraocular lens with astigmatism correction
US5203788A (en) * 1991-03-14 1993-04-20 Wiley Robert G Micromotor actuated adjustable focus lens
ZA944236B (en) * 1993-07-07 1995-02-10 De Beers Ind Diamond Brazing
US5774274A (en) * 1995-05-12 1998-06-30 Schachar; Ronald A. Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter
US6721104B2 (en) * 1995-05-12 2004-04-13 Pc Lens Corp System and method for focusing an elastically deformable lens
US6038808A (en) * 1998-12-03 2000-03-21 Bergeron; Stevie J. Hook remover
DE19859634A1 (de) * 1998-12-23 2000-06-29 Zeiss Carl Fa Optisches System, insbesondere Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie

Also Published As

Publication number Publication date
CN1094201C (zh) 2002-11-13
HUP9901335A3 (en) 2002-11-28
JPH11505335A (ja) 1999-05-18
EP0914623A1 (en) 1999-05-12
US5774274A (en) 1998-06-30
IL118226A (en) 2001-08-08
US6493151B2 (en) 2002-12-10
EP0914623A4 (cs) 1999-05-12
ATE307346T1 (de) 2005-11-15
US20040008419A1 (en) 2004-01-15
US20010040735A1 (en) 2001-11-15
TW275108B (en) 1996-05-01
NO975205D0 (no) 1997-11-12
WO1996035967A1 (en) 1996-11-14
ZA963778B (en) 1997-02-26
AU714826B2 (en) 2000-01-13
CA2220932C (en) 2008-01-08
HUP9901335A2 (hu) 1999-08-30
US6930838B2 (en) 2005-08-16
EA199700384A1 (ru) 1998-06-25
EP0914623B1 (en) 2005-10-19
MX9708705A (es) 1998-10-31
IL118226A0 (en) 1996-09-12
KR19990014726A (ko) 1999-02-25
CN1189219A (zh) 1998-07-29
CA2220932A1 (en) 1996-11-14
US5731909A (en) 1998-03-24
US6038080A (en) 2000-03-14
DE69635310T2 (de) 2006-07-20
AU5791696A (en) 1996-11-29
DE69635310D1 (de) 2006-03-02
NO975205L (no) 1998-01-09
US6246528B1 (en) 2001-06-12
EA001165B1 (ru) 2000-10-30
ES2250991T3 (es) 2006-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ358797A3 (cs) Čočka s ohniskovou vzdáleností proměnlivou na základě malých změn ekvatoriálního průměru čočky
US6721104B2 (en) System and method for focusing an elastically deformable lens
US8947784B2 (en) Variable focus lens having two liquid chambers
Mishra et al. Recent developments in optofluidic lens technology
Zeng et al. Liquid tunable microlenses based on MEMS techniques
CA2777725C (en) Fluid filled lens reservoir system and manufacturing method of the reservoir system
US20140327969A1 (en) Microlens array and a method of fabricating thereof
Liang et al. Biomimetic optical system using polymer lenses with tunable focus
Johnson et al. Experimental techniques for mechanical characterization of hydrogels at the microscale
Li et al. Three-dimensional surface profile measurement of microlenses using the Shack–Hartmann wavefront sensor
Santiago-Alvarado et al. Simulating the functioning of variable focus length liquid-filled lenses using the finite element method (FEM)
Charmet et al. Tuneable bioinspired lens
MXPA97008705A (en) Variable focus lens through small changes in the equatorial diameter of le
Hoshino et al. Analysis of elastic micro optical components under large deformation
WO2013056380A1 (en) Custom optical element
Santiago-Alvarado et al. The design, construction and characterization of a solid elastic lens
Mishra Electrically tunable optofluidic lenses: fabrication and characterization
Cirino et al. PMMA microlens array fabricated by indentation process
Diaz-Gonzalez et al. Characterization of a tunable liquid-filled lens with minimum spherical aberration
Yang et al. Stretchable phase-mode Fresnel zone plates for focus tuning
Cabrera Evaluation of the capabilities of microinjection molding to produce deformable membrane mirrors
Vanzo Shape Memory Alloy for Adaptive Optics
MIN A Study on the Development on Tunable Opto-Fluidic Devices by Diamond Turning and Soft Lithography

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic