EP1588208A1 - Doppelprogressives brillenglas - Google Patents

Doppelprogressives brillenglas

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EP1588208A1
EP1588208A1 EP03815369A EP03815369A EP1588208A1 EP 1588208 A1 EP1588208 A1 EP 1588208A1 EP 03815369 A EP03815369 A EP 03815369A EP 03815369 A EP03815369 A EP 03815369A EP 1588208 A1 EP1588208 A1 EP 1588208A1
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EP
European Patent Office
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spectacle lens
sight
main line
lens according
maximum
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP03815369A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Edda Wehner
Andrea Welk
Gregor Esser
Helmut Altheimer
Walter Haimerl
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Rodenstock GmbH
Original Assignee
Rodenstock GmbH
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Filing date
Publication date
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Publication of EP1588208A1 publication Critical patent/EP1588208A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • G02C7/063Shape of the progressive surface
    • G02C7/065Properties on the principal line
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
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    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
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    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • G02C7/068Special properties achieved by the combination of the front and back surfaces

Definitions

  • the present invention relates to a double progressive spectacle lens.
  • Glasses of type A are described, for example, in European Patent EP 0 969 309 B1 from Rodenstock, these glasses having a front surface with a continuously varying refractive index (progressive surface) and the surface on the eye side being spherical or aspherical or, in the case of knotty, prescription, toric or is designed atoriously.
  • Type B glasses consist of a simple sphere or asphere and a more complex progressive-atoric surface, with the optionally prescribed cylinder being integrated in the progressive surface.
  • Type C eyeglass lenses consist of a sphere or asphere, or in the case of astigmatic prescription, a torus and a more complex progressive surface, these deficits of the sphere or asphere or torus if the cylinder is prescribed in the progressive surface compensated.
  • DE 197 01 312 from Carl Zeiss.
  • Type D glasses consist of two progressive surfaces. DE 33 31 757, DE 33 31 763 from Rodenstock and WO 00/55678, WO 01/73499 and WO 01/18591 from Johnson & Johnson describe such spectacle lenses.
  • Type A and C glasses In the case of type A and C glasses, the symmetry of the second surface means that the surface astigmatism of the progressive surface must have this hourglass shape.
  • Type B glasses also show the hourglass shape described for spherical prescriptions.
  • the object of the invention is to provide a double progressive spectacle lens, in which one can freely design a progressive surface and then optimize the second surface to the first predetermined surface.
  • At least one of the two progressive surfaces has at least one of the following properties:
  • the course of the surface astigmatism along the main line of sight has at least two distinct maxima, which are at least 0.175 dpt above one neighboring minimum
  • the surface astigmatism A deviates in amount at almost all points along the main line of sight more than dA upwards or downwards from the prescription value A R of the cylinder
  • f) 85% of the change in the refractive index along the main line of sight on each of the surfaces is achieved over a distance of less than 11 mm
  • the surface astigmatism A deviates more or less than dA upwards or downwards from the recipe value A R of the cylinder at almost all points:
  • the surface astigmatism A deviates in the far range at least at one point by more than dA upwards or downwards from the recipe value A R of the cylinder:
  • the surface astigmatism A deviates more or less than dA upwards or downwards from the recipe value A R of the cylinder at almost all points in the close range: -A R
  • the surface astigmatism A deviates in the close range at least at one point by more than dA upwards or downwards from the recipe value A R of the cylinder: -A R
  • a progressive surface is completely defined with a given main line and a given distribution of surface astigmatism. This also determines the surface refractive index of the surface and also the properties in use for type A, B and C glasses. If you go the opposite way and specify the surface refractive index next to the main line, the surface astigmatism results in an analogous manner.
  • any of the properties formulated in claim 1 can improve the quality of the spectacle lens.
  • a non-monotonous increase in refractive index can reduce the overall height of • progressive glass.
  • the channel width at x dpt is the distance between the lines of the same area astigmatism with x dpt to the right and left of the main line.
  • the channel width is a function of the vertical coordinate y. With an hourglass-shaped design, the channel width initially decreases from top to bottom and then increases again. The channel width runs through a minimum. It has been recognized according to the invention that it is more favorable to design the functional profile of the channel width in such a way that it assumes several minima with maxi a in between.
  • At least one of the two progressive surfaces has at least one of the following properties:
  • At least one of the two progressive surfaces should have at least one of the following properties: Horizontal sections
  • the surface refractive index in horizontal section has a local maximum in the far range or in the vicinity of the main line of sight
  • p) the surface refractive index in horizontal section has a local minimum in near range or in the vicinity of the main line of sight
  • q) the surface astigmatism in horizontal section shows in the progression zone or near the main line of sight.
  • the surface astigmatism has at least three local maxima within a circle around the origin with a radius of 20 mm; that under m) the maximum lies within a circular area around the coordinate origin with a radius of 25 mm, preferably 22 mm and that under n) the maximum lies within a circular area around the coordinate origin with radius 20 mm, preferably 18 mm.
  • FIG. 1 shows the astigmatism of the front surface
  • FIG. 2 the refractive index of the front surface
  • FIG. 3 the astigmatism of the rear surface
  • FIG. 4 the refractive index of the rear surface.
  • Tables 1 and 2 show the arrow heights of the front surface and the rear surface.

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Abstract

Beschrieben wird ein doppelprogressives Brillenglas. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass sich eine der progressiven Flächen des doppelprogressiven Brillenglases frei gestalten lässt und nachfolgend eine zweite Fläche zu der ersten vorgegebenen Fläche hinzuoptimiert werden kann. Hierzu weist wenigstens eine der beiden progressiven Flächen besondere Eigenschaften entland der Hauptlinie, im Fernbereich und/oder im Nahbereich auf.

Description

Doppelprogressives Brillenglas
BESCHREIBUNG
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein doppelprogressives Brillenglas.
Bei progressiven Brillengläsern vom Stand der Technik unterscheidet man zwischen verschiedenen Glastypen:
Gläser vom Typ A werden beispielsweise in dem europäischen Patent EP 0 969 309 Bl von Rodenstock beschrieben, wobei diese Gläser eine Vorderfläche mit kontinuierlich variierendem Flächenbrechwert (progressive Fläche) auf- weisen und wobei die augenseitige Fläche sphärisch oder asphärisch bzw. bei astig atischer Verordnung torisch oder atorisch gestaltet ist. Weiter wird auf die DE 301 69 35 von Carl Zeiss und auf die DE 43 42 234 von Essilor verwiesen.
Gläser vom Typ B bestehen aus einer einfachen Sphäre oder Asphäre und einer komplexeren progressiv-atorischen Fläche, wobei der gegebenenfalls verordnete Zylinder in der progressiven Fläche integriert ist. Hierbei wird auf die DE 43 37 369 von Rodenstock und auf die EP 0 809 126 von Seiko Epson verwiesen.
Brillengläser vom Typ C bestehen aus einer Sphäre oder Asphäre, bzw. im Falle astigmatischer Verordnung aus ei- nem Torus und einer komplexeren progressiven Fläche, wobei diese die Defizite der Sphäre oder Asphäre bzw. des Torus bei verordnetem Zylinder in der progressiven Fläche kompensiert. Hierbei wird auf die DE 197 01 312 von Carl Zeiss verwiesen.
Gläser vom Typ D bestehen aus zwei progressiven Flächen. Die DE 33 31 757, die DE 33 31 763 von Rodenstock und die WO 00/55678, WO 01/73499 und die WO 01/18591 von Johnson & Johnson beschreiben derartige Brillengläser.
Alle oben beschriebenen Glastypen weisen ein sogenanntes „sanduhrförmiges Design" auf. Damit wird die sogenannte Progressionszone, die charakteristische vertikale Einschnürung in der Mitte des Glases beschrieben, die sich nach oben und unten hin zum Fern- und Nahbereich deutlich aufweitet.
Bei Brillengläsern vom Typ A und C ist es aufgrund der Symmetrie der zweiten Fläche unbedingt erforderlich, daß der Flächenastigmatismus der progressiven Fläche diese Sanduhrform aufweisen muß. Auch Gläser vom Typ B zeigen bei sphärischen Verordnungen die beschriebene Sanduhrform.
Es ist nun erkannt worden, daß es nicht notwendig ist, bei diesen klassischen sanduhrförmigen Flächen zu blei-" ben. Es ist vielmehr sogar erkannt worden, daß das Abweichen von den sanduhrförmigen Flächenformen sogar optische und geometrische Vorteile mit sich bringt. Aufgabe der Erfindung ist es, ein doppelprogressives Brillenglas anzugeben, bei der man eine progressive Fläche frei gestalten kann und die zweite Fläche dann zu der ersten vorgegebenen Fläche hinzuoptimiert.
Die Aufgabe wird durch den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gelöst.
Wenigstens eine der beiden progressiven Flächen weist we- nigstens eine der folgenden Eigenschaften auf:
Hauptblicklinie
a) der Verlauf des Flächenbrechwertes entlang der Hauptblicklinie im Progressionskanal zwischen y = -15 mm und y = +10 mm ist nicht monoton, b) der Verlauf des Flächenastigmatismus entlang der Hauptblicklinie weist mindestens zwei deutlich ausgeprägte Maxima auf, die mindestens 0.175 dpt über einem benachbarten Minimum liegen, c)der Flächenastigmatismus A weicht entlang der Hauptblicklinie betragsmäßig an annähernd allen Stellen mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab, d) der Flächenastigmatismus weist ein globales Maximum auf oder in der Nähe der Hauptblicklinie zwischen y = + 20 mm auf, e) der Flächenastigmatismus weist ein lokales Maximum auf oder in der Nähe der Hauptblicklinie zwischen y = ±20 mm auf, f) 85% der Änderung des Flächenbrechwerts entlang der Hauptblicklinie auf jeder der Flächen wird auf einer Strecke von weniger als 11 mm erreicht, g) die Kanalbreite bei 0.75 dpt weist im Progressions- kanal zwischen y = +10 mm und y = -18 mm mindestens zwei Minima auf,
Fernbereich
h) der Flächenastigmatismus A weicht im Fernbereich an annähernd allen Stellen mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab: |A-AR| > dA, mit dA > 0.18 dpt
i) der Flächenastigmatismus A weicht im Fernbereich an mindestens einer Stelle um mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab: |A-AR| > dA, mit dA > 0.5 dpt
Nahbereich
j ) der Flächenastigmatismus A weicht im Nahbereich an annähernd allen Stellen mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab: -AR| > dA, mit dA > 0.22 dpt
k) der Flächenastigmatismus A weicht im Nahbereich an mindestens einer Stelle um mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab: -AR| > dA, mit dA > 0.4 dpt. Eine progressive Fläche ist mit vorgegebener Hauptlinie und gegebener Verteilung des Flächenastigmatismus vollständig definiert. Damit ist auch der Flächenbrechwert der Fläche bestimmt und auch die Eigenschaften in Ge- brauchsstellung bei Brillengläsern vom Typ A, B und C. Geht man den umgekehrten Weg und gibt neben der Hauptlinie den Flächenbrechwert vor, so resultiert in analoger Weise daraus der Flächenastigmatismus.
Da in der GebrauchsStellung sowohl Astigmatismus, als auch Brechwertfehler bewertet werden und beide Abbildungsfehler nicht gleichzeitig jede beliebige Verteilung annehmen können, muß man stets einen Kompromiß zwischen beiden Größen eingehen. Verfügt man über zwei progressive Flä- chen, ist es zwar nicht möglich, jede beliebige Verteilung der Abbildungsfehler zu erreichen, allerdings kann man bei genügender Abweichung von der Sanduhrform bessere Ergebnisse erzielen als mit nur einer progressiven Fläche und zwar gleichzeitig bezüglich Astigmatismus und Brechwertverlauf .
Jede der in Anspruch 1 formulierten Eigenschaften kann die Qualität des Brillenglases verbessern. So kann ein nicht monoton verlaufender Brechwertanstieg die Bauhöhe des • Progressivglases reduzieren.
Ein globales Maximum auf oder in der Nähe der Hauptlinie führt zu Flächen, bei denen der Satz von Minkwitz keine Rolle mehr spielt. Somit wird eine Konstruktion von Gleitsichtgläsern mit breiterem Produktionskanal ermöglicht. Die Kanalbreite bei x dpt ist der Abstand zwischen den Linien gleichen Flächenastigmatismus mit x dpt rechts und links der Hauptlinie. Die Kanalbreite ist eine Funktion der vertikalen Koordinate y. Bei einem sanduhrförmigen Design nimmt die Kanalbreite von oben nach unten zunächst ab und dann wieder zu. Die Kanalbreite durchläuft ein Minimum. Es ist erfindungsgemäß erkannt worden, daß es günstiger ist, den funktionalen Verlauf der Kanalbreite so zu gestalten, daß er mehrere Minima mit dazwischen lie- genden Maxi a annimmt.
Den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausführungen zu entnehmen:
So ist es bevorzugt, wenn wenigstens eine der beiden progressiven Flächen wenigstens eine der folgenden Eigenschaften aufweist:
Peripherie
1) der Flächenastigmatismus hat wenigstens drei lokale Maxima innerhalb eines Kreises um den Ursprung mit Radius 30 mm, m) das Maximum des Gradienten des Flächenbrechwertes ist größer als k*Add mit k = 0.2 1/mm, n) das Maximum des Gradienten des Flächenastigmatismus ist größer als m*Add mit m = 0.2 1/mm,
Ferner sollte wenigstens eine der beiden progressiven Flächen wenigstens eine der folgenden Eigenschaften aufweist: Horizontalschnitte
o) der Flächenbrechwert im Horizontalschnitt weist im Fernbereich oder in der Nähe der Hauptblicklinie ein lokales Maximum auf, p) der Flächenbrechwert im Horizontalschnitt weist im Nahbereich oder in der Nähe der Hauptblicklinie ein lokales Minimum auf, q) der Flächenastigmatismus im Horizontalschnitt weist in der Progressionszone oder in der Nähe der Hauptblicklinie ein Maximum auf.
Weiter bevorzugt ist es, dass unter b) die Maxima zwischen y = -20 mm und y = +18 mm auftreten; dass unter c) |A-AR| > dA, mit dA > 0.2 dpt ist; dass unter d) das Maximum zwischen y = ± 10 liegt; dass unter e) das Maximum zwischen y = ± 10 liegt und in einem Abstand von 20 mm kein höherer Wert des Flächenastigmatismus existiert; dass unter f) die Zunahme des Flächen- brechwerts auf Vorder- und Rückfläche derart vertikal versetzt verläuft, dass in GebrauchsStellung eine verlängerte Progressionslänge von mehr als 11 mm erzeugt wird und dass unter g) die minimale Kanalbreite B bei 0.75 abhängig von der Addition und kleiner als B ist, mit B = b0 + bι*Add, wobei b0 und bi zwischen den Grenzen bo = 8.5-9.5 mm und bi = -2.2- -1.8 mm/dpt variieren können und der Wert der anderen Minima jeweils wenigstens 12% über dem Wert des kleinsten Minimums liegt und die Kanalmitte, das arithmetische Mittel aus der horizontalen Koordinate von rechter und linker Linie gleichen Flächenastigmatismus in einem Bereich von 4 mm, bevorzugt 2 mm rechts und links der Hauptblicklinie liegt. Weiter bevorzugt ist es, dass unter 1) der Flächenastigmatismus wenigstens drei lokale Maxima innerhalb eines Kreises um den Ursprung mit Radius 20 mm aufweist; dass unter m) das Maximum innerhalb eines kreisförmigen Bereiches um den Koordinatenursprung mit Radius 25 mm, bevorzugt 22 mm liegt und dass unter n) das Maximum innerhalb eines kreisförmigen Bereiches um den Koordinatenursprung mit Radius 20 mm, bevorzugt 18 mm liegt.
Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungs- beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen exemplarisch beschrieben, auf die im übrigen hinsichtlich der Offenbarung aller im Text nicht näher erläuterten erfin- dungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich verwiesen wird.
Fig. 1 zeigt den Astigmatismus der Vorderfläche, Fig. 2 den Brechwert der Vorderfläche, Fig. 3 den Astigmatismus der Rückfläche und Fig. 4 den Brechwert der Rückfläche. In den Tabellen 1 und 2 sind die Pfeilhöhen der Vorderfläche und der Rückfläche dargestellt.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
Doppelprogressives Brillenglas, dadurch gekenzeichnet, dass wenigstens eine der beiden progressiven Flächen wenigstens eine der folgenden Eigenschaften aufweist:
Hauptblicklinie
a) der Verlauf des Flächenbrechwertes entlang der Hauptblicklinie im Progressionskanal zwischen y = -15 mm und y = +10 mm ist nicht monoton, b) der Verlauf des Flächenastigmatismus entlang der
Hauptblicklinie weist mindestens zwei deutlich ausgeprägte Maxima auf, die mindestens 0.175 dpt über einem benachbarten Minimum liegen, c) der Flächenastigmatismus A weicht entlang der Haupt- blicklinie betragsmäßig an annähernd allen Stellen mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab, d) der Flächenastigmatiεmus weist ein globales Maximum auf oder in der Nähe der Hauptblicklinie zwischen y = ± 20 mm auf, e) der Flächenastigmatismus weist ein lokales Maximum auf oder in der Nähe der Hauptblicklinie zwischen y = +20 mm auf, f) 85% der Änderung des Flächenbrechwerts entlang der Hauptblicklinie auf jeder der Flächen wird auf einer Strecke von weniger als 11 mm erreicht, g) die Kanalbreite bei 0.75 dpt weist im Progressions- kanal zwischen y = +10 mm und y = -18 mm mindestens zwei Minima auf,
Fernbereich
h) der Flächenastigmatismus A weicht im Fernbereich an annähernd allen Stellen mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab: |A-AR| > dA, mit dA > 0.18 dpt
i) der Flächenastigmatismus A weicht im Fernbereich an mindestens einer Stelle um mehr,als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab: |A-AR| > dA, mit dA > 0.5 dpt
Nahbereich
j ) der Flächenastigmatismus A weicht im Nahbereich an annähernd allen Stellen mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab: |A-AR| > dA, mit dA > 0.22 dpt
k) der Flächenastigmatismus A weicht im Nahbereich an mindestens einer Stelle um mehr als dA nach oben oder unten hin vom Rezeptwert AR des Zylinders ab: -AR| > dA, mit dA > 0.4 dpt.
. Doppelprogressives Brillenglas gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der beiden progressiven Flächen we- nigstens eine der folgenden Eigenschaften aufweist:
Peripherie
1) der Flächenastigmatismus hat wenigstens drei lokale Maxima innerhalb eines Kreises um den Ursprung mit Radius 30 mm, m) das Maximum des Gradienten des Flächenbrechwertes ist größer als k*Add mit k = 0.2 1/mm, n) das Maximum des Gradienten des Flächenastigmatismus ist größer als m*Add mit m = 0.
2 1/mm,
3. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 1-2, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der beiden progressiven Flächen wenigstens eine der folgenden Eigenschaften aufweist:
Horizontalschnitte
o) der Flächenbrechwert im Horizontalschnitt weist im
Fernbereich oder in der Nähe der Hauptblicklinie ein lokales Maximum auf, p) der Flächenbrechwert im Horizontalschnitt weist im Nahbereich oder in der Nähe der Hauptblicklinie ein lokales Minimum auf, q) der Flächenastigmatismus im Horizontalschnitt weist in der Progressionszone oder in der Nähe der Haupt- blicklinie ein Maximum auf.
4. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass unter b) die Maxima zwischen y = -20 mm und y = +18 mm auftreten.
5. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass unter c) |A-AR| > dA, mit dA > 0.2 dpt ist.
6. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass unter d) das Maximum zwischen y = + 10 liegt.
7. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen
1-6, dadurch gekennzeichnet, dass unter e) das Maximum zwischen y = ± 10 liegt und in einem Abstand von 20 mm kein höherer Wert des Flä- chenastigmatismus existiert.
8. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 1-7, dadurch gekennzeichnet, dass unter f) die Zunahme des Flächenbrechwerts auf Vorder- und Rückfläche derart vertikal versetzt verläuft, dass in GebrauchsStellung eine verlängerte Progressionslänge von mehr als 11 mm erzeugt wird.
9. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 1-8, dadurch gekennzeichnet, dass unter g) die minimale Kanalbreite B bei 0.75 abhän- gig von der Addition und kleiner als B ist,mit B = b0 + bι*Add, wobei bo und bi zwischen den Grenzen b0 = 8.5-9.5 mm und bi = -2.2- -1.8 mm/dpt variieren können und der Wert der anderen Minima jeweils wenigstens 12% über dem Wert des kleinsten Minimums liegt und die Kanalmitte, das arithmetische Mittel aus der horizontalen Koordinate von rechter und linker Linie gleichen Flächenastigmatismus in einem Bereich von 4 mm, bevorzugt 2 mm rechts und links der Hauptblicklinie liegt.
10. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 2-9, dadurch gekennzeichnet, dass unter 1) der Flächenastigmatismus wenigstens drei lokale Maxima innerhalb eines Kreises um den Ursprung mit Radius 20 mm aufweist.
11. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 2-10, dadurch gekennzeichnet, dass unter m) das Maximum innerhalb eines kreisförmigen Bereiches um den Koordinatenursprung mit Radius 25 mm, bevorzugt 22 mm liegt.
12. Doppelprogressives Brillenglas gemäß den Ansprüchen 2-11, dadurch gekennzeichnet, dass unter n) das Maximum innerhalb eines kreisförmigen Bereiches um den Koordinatenursprung mit Radius 20 mm, bevorzugt 18 mm liegt.
EP03815369A 2003-01-21 2003-12-19 Doppelprogressives brillenglas Withdrawn EP1588208A1 (de)

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