EP2252912A2 - Serie de lentilles ophtalmiques progressives - Google Patents

Serie de lentilles ophtalmiques progressives

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Publication number
EP2252912A2
EP2252912A2 EP09722441A EP09722441A EP2252912A2 EP 2252912 A2 EP2252912 A2 EP 2252912A2 EP 09722441 A EP09722441 A EP 09722441A EP 09722441 A EP09722441 A EP 09722441A EP 2252912 A2 EP2252912 A2 EP 2252912A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
lens
optical power
series
addition
value
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP09722441A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Björn Drobe
Claude Pedrono
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.)
EssilorLuxottica SA
Original Assignee
Essilor International Compagnie Generale dOptique SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Essilor International Compagnie Generale dOptique SA filed Critical Essilor International Compagnie Generale dOptique SA
Publication of EP2252912A2 publication Critical patent/EP2252912A2/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • 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
    • GPHYSICS
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/08Series of lenses, lens blanks

Definitions

  • the present invention relates to a series of progressive ophthalmic lenses, as well as a method of producing a progressive eyeglass lens which is intended for an identified wearer, from a lens of such a series.
  • Progressive eyeglasses have been used for a long time to correct an ophthalmic defect in a presbyopic wearer, in a way that is suitable for both the observation of a distant object and that of a close object.
  • the glass has optical power values that vary between different points thereof.
  • two zones of vision which are separated are provided within the glass: a first zone which is dedicated to the vision from a distance, and which is located in an upper part of the glass, and a second zone which is dedicated to the vision of near, and which is located below the far vision zone in a lower part of the glass.
  • the two zones are separated by an intermediate zone, in which the optical power varies continuously. In this way, the wearer is not obstructed by any optical discontinuity of the lens between the far vision zone and the near vision zone.
  • the addition of the glass denotes the difference between the optical power values that are produced respectively in the near vision zone and in the far vision zone.
  • a progressive ophthalmic lens from a semi-finished lens, one of whose two faces is directly produced in its final form.
  • the final face of the semi-finished lens is the anterior face, with respect to the position of this lens when it is assembled in a pair of glasses and used by a wearer.
  • the posterior surface is subsequently machined in recovery, depending on the ophthalmic correction that is prescribed for the wearer.
  • the final face of the semi-finished lens generally has a variable curvature, that is to say a mean sphere value which varies between different points of this face, so as to confer the addition of optical power to the finished glass.
  • the posterior face of the semi-finished lens is machined in a spheroidal shape, with radii of curvature corresponding to the optical prescription. It is also known that the optical power of a progressive ophthalmic lens can continue to vary, more precisely to grow, below the reference point for near vision.
  • Reference point for close vision is a point in the near vision zone where the value of the optical power corresponds to the correction resulting from the ophthalmic prescription established for the wearer, for near vision and where residual glass astigmatism, or involuntary astigmatism, is minimal or no.
  • residual or involuntary astigmatism denotes an amount of astigmatism which results from continuous variations in the optical power.
  • Such residual astigmatism is necessarily present in some parts of the glass, and one of the goals of a progressive lens designer is to reduce the inconvenience that may result to the wearer.
  • progressive glass does not require the wearer to change his usual reading posture, which generally corresponds to maximum comfort or minimal fatigue. But such a variation in the progression length of the progressive lenses may be insufficient to take account of posture variations between carriers of different ages, especially when they observe a close object! than a book.
  • An object of the present invention is therefore to provide progressive ophthalmic lenses which are better adapted to the postural habit of the wearer.
  • the invention proposes a series of progressive ophthalmic lenses, which is indexed by values of a set of parameters comprising the addition of optical power of a spectacle lens that can be made from each lens of the series. , between the reference direction for far vision and the reference direction for near vision through this lens, and each lens of the series further determines a further difference between a value of the optical power for the direction of reference for near vision and a maximum value of the optical power of the lens that is made from this lens.
  • the difference between the value of the optical power for the reference direction for the near vision and the maximum value that is reached for a direction of gaze pointing below the reference direction for near vision, for a position of use of the glass is between 0.025 x A 2 + 0.055 x A + 0.01 and 0.0775 A 2 - 0.06 x A + 0, 175, where A is the optical power addition, between the reference directions for distance vision and near vision through the lens, expressed in diopters and between 0.25 diopters and 5 diopters.
  • the additional deviation values that are given by the two preceding formulas are in absolute values, and are also expressed in diopters.
  • standard conditions of use of an ophthalmic lens by a wearer thereof are adopted, in which the distance between the lens and the center of rotation of the wearer's eye is equal to 27 mm (mm) , and the pantoscopic angle is equal to 10 ° (degree).
  • the reference direction of far vision for each progressive lens is the direction of vision that passes through a mounting cross marked on this lens.
  • this mounting cross is located from engravings or inscriptions which are carried by a final face of each lens.
  • the mounting cross is used to adjust the position of the ophthalmic lens in a spectacle frame that is selected by the wearer.
  • the optical power addition value of each lens is also inscribed on it.
  • the reference direction for the near vision is then the first direction of vision, down a meridian line of the glass where the residual astigmatism is minimal, for which the optical power deviation with respect to the direction of far vision reference reaches the value of addition.
  • the addition therefore constitutes a first difference between optical power values obtained for different directions through the lens, namely between the reference directions for distance vision and for near vision.
  • the difference between the value of the optical power for the reference direction for near vision and the maximum value of the optical power is called the additional deviation.
  • the difference between this maximum value and the value of the optical power for the reference direction for the far vision is equal to the sum of the addition value and the additional deviation.
  • the difference between the maximum value of the optical power and the optical power value for the reference direction for the near vision is fixed for each lens of the series, simultaneously with the addition value. .
  • this gap additional depending on the addition value of the final glass, at an upstream level of the ophthalmic lens manufacturing line.
  • the delivery time of the glass at the optician is not increased, nor the unit price of the progressive lens that is delivered to each wearer.
  • this additional difference varies concomitantly with the addition, it is not necessary to increase the number of lenses in the series to take into account a modification of the posture of a wearer who appears gradually. when his faculty of visual accommodation diminishes, especially for increasing age-carriers.
  • the posture of the wearer is the position which is preferably adopted by the latter to observe an object under specific conditions, for example to read.
  • This posture is characterized by a set of geometric parameters that correspond to coordinates of points of his body, or inclinations that are adopted for parts of his body.
  • These postural parameters include the inclination of the head, the inclination of the gaze, the inclination of the bust, the height of the hands, the inclination of the read document, etc.
  • a series of ophthalmic lenses according to the invention is particularly suitable for a spectacle wearer who is equipped with progressive lenses for the first time. Indeed, in this case, the addition that is prescribed for the wearer is often low, while it still spontaneously adopts a posture that does not take into account the addition of its glasses.
  • the additional increase in optical power below the near-vision direction allows it to slowly get used to looking through the good part of the lens, depending on how far away the object is from.
  • wearers of progressive lenses that are made from a series of lenses according to the invention have an additional increase in optical power for viewing directions that are lower than the reference direction for near vision.
  • This increased optical power gives them a better comfort for the observation of very close objects, as for example to read at the bottom of pages of a reading book who is lying on a table.
  • the angular distance between the reference direction for near vision on the one hand, and the direction of gaze through the lens for which the optical power is maximum on the other hand can also be fixed for each lens of the series, simultaneously with the addition value of this lens.
  • the position of the gaze through the glass for which the optical power is maximum can thus also be adjusted according to the addition value of the glass, and this at an upstream level of the production line of the ophthalmic lenses.
  • the direction of gaze corresponding to the maximum value of the optical power is at an angle to the reference direction for the near vision, which is between 2.5 x A + 2 and 5 x A + 6,
  • the invention also proposes a method of producing a progressive eyeglass lens which is intended for an identified wearer, this method comprising the following steps:
  • IAI realize the glasses lens from the lens that has been selected.
  • step IAI may comprise in addition to a lens changeover, which is performed so that the lens has an optical power for the reference direction for the far vision, which corresponds to the prescribed far vision correction.
  • the addition of a glass which is made from a lens of the series, as well as the additional difference between the maximum value of the optical power of this glass and the value of the optical power for the reference direction for the near vision can be determined by a definitive shape of a single face among an anterior and a posterior face of the lens.
  • step IAI of the method of the invention comprises a machining of the other face.
  • FIG. 1 is a diagram which groups optical power variations of three progressive lenses, along a meridian line of each of said glasses;
  • FIGS. 2 and 3 are diagrams that characterize additional variations in optical power below the reference direction for near vision, within a series of ophthalmic lenses according to the present invention.
  • FIGS. 4a-4d are diagrams of variation of four postural parameters, for wearers equipped with progressive lenses having variable additions.
  • the optical power of a progressive spectacle lens varies continuously when a wearer of this lens progressively changes its viewing direction, between the reference direction for far vision and the reference direction for near vision. For this, the wearer fixes objects that are located in front of him, at shorter and shorter distances and in increasingly lower directions.
  • the viewing direction that is taken as a reference for far vision is the horizontal direction that corresponds to the mounting cross on the glass.
  • Usuellem ⁇ nt the direction of gaze that is taken as a reference for near vision through a progressive lens varies according to the value of addition of the glass. It passes through the glass at a central point of a zone of glass in which the residual astigmatism, or involuntary, is minimal or zero.
  • the ordinate axis corresponds to the angular height ⁇ of the gaze through a progressive lens, in a vertical plane taking the horizontal direction as a reference (0 degree).
  • the positive values of ⁇ correspond to upward gaze directions, through the upper half of the glass.
  • the abscissa axis identifies deviations of the optical power P, compared to the value for the reference direction for far vision.
  • the plotted curves correspond to three glasses which were made according to the invention, and having the addition values of 1, 0 diopters, 1, 5 diopters and 2.0 diopters respectively.
  • the indications VL and VP designate the reference directions for distance vision and for near vision for each of these lenses.
  • ⁇ Pi, ⁇ P 2 and ⁇ P3 denote the additional optical power deviations respectively for each of the glasses, between the value of P for the corresponding direction VP and the maximum value of the optical power which is reached for the glass considered.
  • ⁇ i, ⁇ 2 and ⁇ 3 denote the corresponding angular differences, respectively for each of the three glasses, between the reference direction for the near vision VP and the direction in which the optical power is maximum. This maximum optical power direction is located below the reference direction for near vision VP.
  • the values of AP 1 , ⁇ P 2 and ⁇ P 3 increase as a function of the values of the addition, as well as the values of
  • FIG. 2 illustrates the variations of the difference ⁇ P between the maximum optical power and the optical power for the reference direction for the near vision, a series of ophthalmic lenses obtained according to the invention.
  • This difference is expressed in diopters
  • the glasses of the series are marked in abscissa by their respective values of addition, also expressed in diopters. It is understood that other parameters may vary within the series of glasses, in addition to the addition.
  • the reference curvature of the glasses which is marked by the base value, can also vary.
  • the difference ⁇ P varies between two limits which are marked in FIG. 1 by ⁇ P m ⁇ n and ⁇ P max , and which have for their respective equations:
  • the glasses of the series have optical power deviations ⁇ P which are substantially equal to the following intermediate value, denoted ⁇ P m ⁇ d :
  • FIG. 3 illustrates the variations of the angular difference ⁇ , between the reference direction for the near vision VP and the direction in which the optical power is maximum, corresponding to the optical power deviation ⁇ P considered in Figure 2.
  • This difference ⁇ is expressed in degrees. Positive values of ⁇ indicate that the maximum optical power direction points to observed objects that are below the VP direction.
  • the glasses of the series have angular deviations ⁇ which are substantially equal to the following intermediate value, denoted ⁇ mi d:
  • the production of a progressive lens according to the invention may comprise a preliminary lens design step of the series, which is performed from a sample of several carriers. During this preliminary step, the additional deviation ⁇ P is determined for at least one glass that is obtained from each lens of the series, from postural values which are measured for sample carriers, equipped with glasses of progressive glasses having the addition of the lens.
  • the angle ⁇ can also be determined from the postural values that have been measured for wearers of spectacle lenses.
  • the postural values that are recorded during the previous step may correspond to the parameters that are reported in FIGS. 4a to 4d. These are: the progression length L expressed as the angular difference between the reference directions for far and near visions (figure 4a), the horopter H expressed in degrees and corresponding to the angle between the direction of gaze and the plane of a reading sheet held by the glass wearer (FIG. 4b), the working distance D expressed in millimeters and corresponding to the distance between the wearer's eye and the examined object in near vision (FIG. 4c), as well as the vertical participation T of the wearer's head (FIG. 4d).
  • the vertical participation of the head characterizes the contribution of a movement of the wearer's head to a change in his gaze direction.
  • the progression length L increases substantially linearly from 22 ° to 32 ° when the addition A varies between 0.75 diopters and 2.50 diopters
  • Phoropter H decreases substantially linearly from 79 ° to 70 ° when the addition A varies between 0.75 diopters and 3.00 diopters
  • the working distance D increases substantially linearly from 350 mm to 415 mm when the addition A varies between 0.75 diopters and 2 , 50 diopters
  • the participation of the head T decreases substantially linearly from 0.725 to 0.55 when the addition A varies between 0.75 diopters and 2.75 diopters.
  • the lenses of a series according to the invention may each be a semi-finished ophthalmic lens.
  • a semi-finished glass has a final face, for example its anterior face, and is intended to be machined in recovery on the other side according to the ophthalmic prescription which has been established for the wearer. It can be mass-produced in centralized factories, while on-demand machining of the back side can be done near the point of sale to reduce delivery time.
  • the anterior face has a complex shape, with a variable curvature, which gives the finished glass the value of addition.
  • the anterior face of each of them determines, in addition to the addition value, the value of the additional optical power deviation ⁇ P and, optionally, the angular difference ⁇ .
  • ⁇ P additional optical power deviation
  • angular difference
  • a semi-finished lens is selected from the series, which has an addition value corresponding to the prescription previously established for the wearer.
  • This semi-finished glass is then machined on its posterior face, in order to confer on this last a form that produces, in combination with the anterior face, an optical power according to the prescription of the wearer for distance vision.
  • the invention is particularly advantageous when the series of lenses according to the invention is made available to a laboratory ophthalmic.
  • Such availability of the series makes it possible to quickly deliver a finished progressive lens to a client, who is both in accordance with his prescription and adapted to his observation postures, whatever the value of addition that is prescribed for him.

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Abstract

Une série de lentilles ophtalmiques progressives est proposée, qui est indexée par des valeurs d'addition de puissance optique de verres de lunettes à réaliser à partir de ces lentiiies. Chaque ientilie de la série détermine un écart supplémentaire entre une valeur de la puissance optique pour la direction de vision de près et une valeur maximale de la puissance optique qui est obtenue pour une direction de regard pointant en dessous de ladite direction de vision de près. Les lentilles de la série sont adaptées pour des postures de porteurs qui peuvent varier en fonction des valeurs d'addition de puissance optique.

Description

SERIE DE LENTILLES OPHTALMIQUES PROGRESSIVES
La présente invention concerne une série de lentilles ophtalmiques progressives, ainsi qu'un procédé de réalisation d'un verre de lunettes progressif qui est destiné à un porteur identifié, à partir d'une lentille d'une telle série. Des verres de lunettes progressifs sont utilisés depuis longtemps pour corriger un défaut ophtalmique d'un porteur presbyte, d'une façon qui est adaptée à la fois pour l'observation d'un objet éloigné et pour celle d'un objet rapproché. Pour cela, le verre possède des valeurs de puissance optique qui varient entre des points différents de celui-ci. Ainsi, deux zones de vision qui sont séparées sont prévues au sein du verre : une première zone qui est dédiée à la vision de loin, et qui est située dans une partie supérieure du verre, et une seconde zone qui est dédiée à la vision de près, et qui est située en dessous de la zone de vision de loin dans une partie inférieure du verre. Les deux zones sont séparées par une zone intermédiaire, dans laquelle la puissance optique varie continûment. De cette façon, le porteur n'est gêné par aucune discontinuité optique du verre entre la zone de vision de loin et la zone de vision de près. On désigne par addition du verre la différence entre les valeurs de puissance optique qui sont réalisées respectivement dans la zone de vision de près et dans la zone de vision de loin. Par ailleurs, il est connu de réaliser un verre ophtalmique progressif à partir d'une lentille semi-finie, dont l'une des deux faces est directement produite dans sa forme définitive. Le plus souvent, la face définitive de la lentille semi-finie est la face antérieure, par rapport à la position de cette lentille lorsqu'elle est assemblée dans une monture de paire de lunettes et utilisée par un porteur. La face postérieure est usinée ultérieurement en reprise, en fonction de la correction ophtalmique qui est prescrite pour le porteur.
Pour un verre progressif, la face définitive de la lentille semi-finie présente en général une courbure variable, c'est-à-dire une valeur de sphère moyenne qui varie entre des points différents de cette face, de façon à conférer l'addition de puissance optique au verre fini. Dans le cas le plus courant, la face postérieure de la lentille semi-finie est usinée selon une forme sphéro- torique, avec des rayons de courbure qui correspondent à la prescription optique. II est aussi connu que la puissance optique d'un verre ophtalmique progressif peut continuer à varier, plus précisément à croître, en dessous du point de référence pour la vision de près. On désigne par point de référence pour la vision de près, un point du verre dans la zone de vision de près où la valeur de la puissance optique correspond à la correction qui résulte de la prescription ophtalmique établie pour le porteur, pour la vision de près, et où un astigmatisme résiduel du verre, ou astigmatisme involontaire, est minimal ou nul. Dans le cadre de la présente invention, et d'une façon qui est commune dans le domaine des verres ophtalmiques progressifs, on désigne par astigmatisme résiduel, ou involontaire, une quantité d'astigmatisme qui résulte des variations continues de la puissance optique. Un tel astigmatisme résiduel est nécessairement présent dans certaines parties du verre, et l'un des buts d'un concepteur de verres progressifs est de réduire la gêne qui pourrait en résulter pour le porteur.
Par ailleurs, il est aussi connu, notamment du document JP 54 085 743, d'adapter la distance entre les points de référence du verre pour la vision de loin et pour la vision de près, en fonction de la valeur d'addition de puissance optique. Cette distance est appelée longueur de progression, dans le jargon de l'Homme du métier. Pour cela, le point de référence pour la vision de près peut être déplacé vers le bas du verre, alors que le point de référence pour la vision de loin reste sensiblement au même emplacement sur le verre. En particulier, il a été observé que des porteurs plus âgés, pour lesquels la valeur de l'addition de puissance optique qui est prescrite est en général supérieure, conservent souvent une position de tête plus droite, ou plus relevée, lorsqu'ils lisent avec le buste sensiblement vertical. Autrement dit, ils baissent moins la tête en lisant, ce qui les conduit à lire en regardant à travers une partie du verre qui est située plus bas dans le verre, par rapport à un porteur plus jeune. Ainsi donc, il est avantageux d'augmenter la longueur de progression d'un verre progressif lorsque la valeur d'addition de puissance optique est supérieure.
De cette façon, l'utilisation du verre progressif ne nécessite pas au porteur de modifier sa posture habituelle de lecture, qui correspond généralement à un confort maximum ou à une fatigue minimale. Mais une telle variation de la longueur de progression des verres progressifs peut être insuffisante pour tenir compte des variations de posture entre des porteurs d'âges différents, notamment lorsque ceux-ci observent un objet rapproché te! qu'un livre.
Un but de la présente invention consiste donc à fournir des verres ophtalmiques progressifs qui soient mieux adaptés à l'habitude posturale du porteur.
Pour cela, l'invention propose une série de lentilles ophtalmiques progressives, qui est indexée par des valeurs d'un ensemble de paramètres comprenant l'addition de puissance optique d'un verre de lunettes pouvant être réalisé à partir de chaque lentille de la série, entre la direction de référence pour la vision de loin et la direction de référence pour la vision de près à travers ce verre, et dont chaque lentille de la série détermine en outre un écart supplémentaire entre une valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près et une valeur maximale de la puissance optique du verre qui est réalisé à partir de cette lentille. En outre, l'écart entre la valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près et la valeur maximale qui est atteinte pour une direction de regard pointant en dessous de la direction de référence pour la vision de près, pour une position d'usage du verre, est compris entre 0,025 x A2 + 0,055 x A + 0,01 et 0,0775 A2 - 0,06 x A + 0, 175, où A est l'addition de puissance optique, entre les directions de référence pour la vision de loin et la vision de près à travers le verre, exprimée en dioptries et comprise entre 0,25 dioptrie et 5 dioptries. Les valeurs d'écart supplémentaire qui sont données par les deux formules précédentes sont en valeurs absolues, et sont aussi exprimées en dioptries.
Dans le cadre de la présente demande de brevet, on désigne par direction de référence pour la vision de loin, respectivement pour la vision de près, la direction de regard du porteur qui passe par le point de référence du verre pour la vision de loin, respectivement de près, et le centre de la rétine du porteur. Pour cela, des conditions standards d'utilisation d'un verre ophtalmique par un porteur de celui-ci sont adoptées, dans lesquelles la distance entre le verre et le centre de rotation de l'œil du porteur est égale à 27 mm (millimètre), et l'angle pantoscopique est égal à 10° (degré).
La direction de référence de vision de loin pour chaque lentille progressive est la direction de vision qui passe par une croix de montage repérée sur cette lentille. Par exemple, cette croix de montage est repérée à partir de gravures ou d'inscriptions qui sont portées par une face définitive de chaque lentille. La croix de montage est utilisée pour ajuster la position du verre ophtalmique dans une monture de lunettes qui est sélectionnée par le porteur. De plus, la valeur d'addition de puissance optique de chaque lentille est aussi inscrite sur celle-ci. La direction de référence pour la vision de près est alors la première direction de vision, en descendant le long d'une ligne méridienne du verre où l'astigmatisme résiduel est minimal, pour laquelle l'écart de puissance optique par rapport à la direction de référence de vision de loin atteint la valeur d'addition. L'addition constitue donc un premier écart entre des valeurs de puissance optique obtenues pour des directions différentes à travers le verre, à savoir entre les directions de référence pour la vision de loin et pour la vision de près. Pour cette raison, l'écart entre la valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près et la valeur maximale de la puissance optique, est appelée écart supplémentaire. Ainsi, la différence entre cette valeur maximale et la valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de loin est égale à la somme de la valeur d'addition et de l'écart supplémentaire.
Ainsi, selon l'invention, l'écart entre la valeur maximale de la puissance optique et la valeur de puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près est fixé pour chaque lentille de la série, simultanément à la valeur d'addition. De cette façon, il est possible d'ajuster initialement cet écart supplémentaire en fonction de la valeur d'addition du verre final, à un niveau amont de la chaîne de fabrication des verres ophtalmiques. Ainsi, le délai de fourniture du verre chez l'opticien n'est pas augmenté, ni le prix unitaire du verre progressif qui est livré à chaque porteur. De plus, étant donné que cet écart supplémentaire varie de façon concomitante avec l'addition, il n'est pas nécessaire d'augmenter le nombre de lentilles de la série pour prendre en compte une modification de la posture d'un porteur qui apparaît progressivement lorsque sa faculté d'accommodation visuelle diminue, notamment pour des porteurs d'âge croissant. Dans le cadre de la présente invention, on désigne par posture du porteur la position qui est adoptée de préférence par ce dernier pour observer un objet dans des conditions déterminées, par exemple pour lire. Cette posture est caractérisée par un ensemble de paramètres géométriques qui correspondent à des coordonnées de points de son corps, ou à des inclinaisons qui sont adoptées pour des parties de son corps. Parmi ces paramètres posturaux, on peut citer l'inclinaison de la tête, l'inclinaison du regard, l'inclinaison du buste, la hauteur des mains, l'inclinaison du document lu, etc.
Une série de lentilles ophtalmiques selon l'invention est particulièrement adaptée pour un porteur de lunettes qui est équipé des verres progressifs pour la première fois. En effet, dans ce cas, l'addition qui est prescrite pour le porteur est souvent faible, alors que celui-ci adopte encore spontanément une posture qui ne prend pas en compte l'addition de ses verres. L'augmentation supplémentaire de la puissance optique en dessous de la direction de vision de près lui permet de s'habituer doucement à regarder à travers la bonne partie du verre, en fonction de l'éloignement de l'objet observé.
Simultanément, des porteurs de verres progressifs qui sont réalisés à partir d'une série de lentilles selon l'invention disposent d'une augmentation supplémentaire de la puissance optique pour des directions de regard plus basses que la direction de référence pour la vision de près. Cette puissance optique accrue leur procure un meilleur confort pour l'observation d'objets très rapprochés, comme par exemple pour lire en bas de pages d'un livre de lecture qui est posé sur une table.
Selon un perfectionnement de l'invention, la distance angulaire entre la direction de référence pour la vision de près d'une part, et la direction de regard à travers le verre pour laquelle la puissance optique est maximale d'autre part, peut aussi être fixée pour chaque lentille de la série, simultanément à la valeur d'addition de cette lentille. La position du regard à travers le verre pour laquelle la puissance optique est maximale peut ainsi être aussi ajustée en fonction de la valeur d'addition du verre, et ceci à un niveau amont de la chaîne de fabrication des verres ophtalmiques. D'une façon préférée, pour chaque verre qui est obtenu à partir d'une lentille de la série, la direction de regard correspondant à la valeur maximale de la puissance optique fait un angle avec la direction de référence pour la vision de près, qui est compris entre 2,5 x A + 2 et 5 x A + 6 ,
A désignant encore l'addition de puissance optique exprimée en dioptries, et l'angle étant exprimé en degrés.
L'invention propose aussi un procédé de réalisation d'un verre de lunettes progressif qui est destiné à un porteur identifié, ce procédé comprenant les étapes suivantes :
/1/ obtenir une série de lentilles ophtalmiques progressives telle que décrite précédemment ;
/2/ obtenir une valeur d'addition prescrite pour le porteur ;
/3/ sélectionner une lentille de la série, en fonction de la valeur d'addition prescrite ; et
IAI réaliser le verre de lunettes à partir de la lentille qui a été sélectionnée.
Un tel procédé fournit donc au porteur un verre ophtalmique qui présente un écart supplémentaire de puissance optique en dessous de la direction de référence pour la vision de près. Lorsqu'une correction de la vision de loin qui est prescrite pour le porteur est simultanément obtenue à l'étape 121, l'étape IAI peut comprendre en outre une modification en reprise de la lentille, qui est effectuée de sorte que le verre présente une puissance optique pour la direction de référence pour la vision de loin, qui correspond à la correction de vision de loin prescrite.
Dans différents modes de mise en œuvre de l'invention, l'addition d'un verre qui est réalisé à partir d'une lentille de la série, ainsi que l'écart supplémentaire entre la valeur maximale de la puissance optique de ce verre et la valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près, peuvent être déterminés par une forme définitive d'une seule face parmi une face antérieure et une face postérieure de la lentille. Dans ce cas, l'étape IAI du procédé de l'invention comprend un usinage de l'autre face.
D'autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description ci-après d'exemples de réalisation non limitatifs, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :
- la figure 1 est un diagramme qui regroupe des variations de puissance optique de trois verres progressifs, le long d'une ligne méridienne de chacun desdits verres ;
- les figures 2 et 3 sont des diagrammes qui caractérisent des variations supplémentaires de puissance optique en dessous de la direction de référence pour la vision de près, au sein d'une série de lentilles ophtalmiques selon la présente invention ; et
- les figures 4a - 4d sont des diagrammes de variation de quatre paramètres posturaux, pour des porteurs équipés de verres progressifs ayant des additions variables.
La puissance optique d'un verre de lunettes progressif varie continûment lorsqu'un porteur de ce verre change progressivement sa direction de regard, entre la direction de référence pour la vision de loin et la direction de référence pour la vision de près. Pour cela, le porteur fixe des objets qui sont situés devant lui, à des distances de plus en plus courtes et dans des directions de plus en plus basses. En particulier, la direction de regard qui est prise pour référence pour la vision de loin est la direction horizontale qui correspond à la croix de montage sur le verre. Usuellemβnt, la direction du regard qui est prise pour référence pour Ia vision de près à travers un verre progressif varie en fonction de la valeur d'addition du verre. Elle traverse le verre en un point central d'une zone du verre dans laquelle l'astigmatisme résiduel, ou involontaire, est minimal ou nul. Sur la figure 1 , l'axe des ordonnées correspond à la hauteur angulaire α du regard à travers un verre progressif, dans un plan vertical en prenant la direction horizontale comme référence (0 degré). Les valeurs positives de α correspondent à des directions de regard vers le haut, à travers la moitié supérieure du verre. L'axe des abscisses repère des écarts de la puissance optique P, par rapport à la valeur pour la direction de référence pour la vision de loin. Les courbes tracées correspondent à trois verres qui ont été réalisés selon l'invention, et ayant les valeurs d'additions 1 ,0 dioptrie, 1 ,5 dioptries et 2,0 dioptries respectivement. Les indications VL et VP désignent les directions de référence pour la vision de loin et pour la vision de près pour chacun de ces verres. ΔPi, ΔP2 et ΔP3 désignent les écarts supplémentaires de puissance optique respectivement pour chacun des verres, entre la valeur de P pour la direction VP correspondante et la valeur maximale de la puissance optique qui est atteinte pour le verre considéré. Δαi, Δα2 et Δα3 désignent les écarts angulaires correspondants, respectivement pour chacun des trois verres, entre la direction de référence pour la vision de près VP et la direction dans laquelle la puissance optique est maximale. Cette direction de puissance optique maximale est située en dessous de la direction de référence pour la vision de près VP.
De façon visible sur la figure 1 , les valeurs de AP1, ΔP2 et ΔP3 augmentent en fonction des valeurs de l'addition, de même que tes valeurs de
Δc-1, Δα2 et Δα3. On notera que la distance angulaire qui sépare la direction de référence pour la vision de loin et la direction de référence pour la vision de près pour chaque verre, correspondant à la longueur de progression, augmente de même avec l'addition. Elle est notée respectivement Li, L2 et L3 pour les trois verres de la figure 1.
La figure 2 illustre les variations de l'écart ΔP, entre la puissance optique maximale et la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près, d'une série de verres ophtalmiques obtenus selon l'invention. Cet écart est exprimé en dioptries, et les verres de la série sont repérés en abscisse par leurs valeurs respectives d'addition, aussi exprimée en dioptries. Il est entendu que d'autres paramètres peuvent varier au sein de la série des verres, en plus de l'addition. En particulier, il est connu que la courbure de référence des verres, qui est repérée par la valeur de base, peut aussi varier.
Selon l'invention, l'écart ΔP varie entre deux limites qui sont repérées sur la figure 1 par ΔPmιn et ΔPmax, et qui ont pour équations respectives :
ΔPmιn = 0,025 x A2 + 0,055 x A + 0,01 et ΔPmax = 0,0775 A2 - 0,06 x A + 0,175, où A est l'addition exprimée en dioptries.
D'une façon préférée, les verres de la série présentent des écarts de puissance optique ΔP qui sont sensiblement égaux à la valeur intermédiaire suivante, notée ΔPmιd :
ΔPmιd = 0,06 x A2 - 0,02 x A + 0,1. D'une façon analogue, la figure 3 illustre les variations de l'écart angulaire Δα, entre la direction de référence pour la vision de près VP et la direction dans laquelle la puissance optique est maximale, correspondant à l'écart de puissance optique ΔP considéré à la figure 2. Cet écart Δα est exprimé en degrés. Des valeurs positives de Δα indiquent que la direction de puissance optique maximale pointe vers des objets observés qui sont en dessous de la direction VP.
L'écart Δα varie entre deux limites qui sont repérées sur la figure 2 par
Δαm,n et Δαmax, et qui ont pour équations respectives :
Δαmιn = 2,5 x A + 2 et Δαmax = 5 x A + 6 .
D'une façon préférée, les verres de la série présentent des écarts angulaires Δα qui sont sensiblement égaux à la valeur intermédiaire suivante, notée Δαmid :
Δαmid = 3,75 x A + 3,65. De telles valeurs des écarts de puissance optique ΔP, comprises entre ΔPm,n et ΔPmax, et des écarts angulaires Δα, comprises entre Δαm,π et Δαmax, pour chaque valeur de l'addition A procurent un bon confort de vision et de posture corporelle à un grand nombre de porteurs de verres progressifs. En effet, elles correspondent aux variations de paramètres posturaux qui sont représentées sur les diagrammes des figures 4a à 4d, en fonction de l'addition A. Ces paramètres ont été mesurés sur des porteurs de verres progressifs, et corrélés avec les valeurs d'addition prescrites pour ceux-ci. De façon connue, les valeurs d'addition A qui sont plus élevées correspondent en général à des porteurs plus âgés, puisque la faculté d'accommodation de l'œil décroit avec l'âge.
Autrement dit, la réalisation d'un verre progressif selon l'invention peut comprendre une étape préalable de conception des lentilles de la série, qui est exécutée à partir d'un échantillon de plusieurs porteurs. Lors de cette étape préalable, l'écart supplémentaire ΔP est déterminé pour au moins un verre qui est obtenu à partir de chaque lentille de la série, à partir de valeurs posturales qui sont mesurées pour des porteurs de l'échantillon, équipés de verres de lunettes progressifs ayant l'addition de la lentille.
En outre, lors de cette étape préalable et pour chaque lentille de la série, l'angle Δα peut aussi être déterminé à partir des valeurs posturales qui ont été mesurées pour les porteurs de verres de lunettes.
Les valeurs posturales qui sont relevées lors de l'étape préalable peuvent correspondre aux paramètres qui sont rapportés dans les figures 4a à 4d. Ceux-ci sont : la longueur de progression L exprimée comme écart angulaire entre les directions de référence pour les visions de loin et de près (figure 4a), l'horoptère H exprimé en degré et correspondant à l'angle entre la direction de regard et le plan d'une feuille de lecture tenue par le porteur du verre (figure 4b), la distance de travail D exprimée en millimètres et correspondant à la distance entre l'œil du porteur et l'objet examiné en vision de près (figure 4c), ainsi que la participation verticale T de la tête du porteur (figure 4d). La participation verticale de la tête caractérise la contribution d'un mouvement de la tête du porteur à un changement de sa direction de regard. Elle est égale au rapport entre l'angle de rotation de la tête dans un plan vertical et la variation angulaire de la direction du regard dans le même plan. Ainsi, la longueur de progression L augmente sensiblement linéairement à partir de 22° jusqu'à 32° lorsque l'addition A varie entre 0,75 dioptrie et 2,50 dioptries, Phoroptère H décroît sensiblement linéairement à partir de 79° jusqu'à 70° lorsque l'addition A varie entre 0,75 dioptrie et 3,00 dioptries, la distance de travail D augmente sensiblement linéairement à partir de 350 mm jusqu'à 415 mm lorsque l'addition A varie entre 0,75 dioptrie et 2,50 dioptries, et la participation de la tête T décroît sensiblement linéairement à partir de 0,725 jusqu'à 0,55 lorsque l'addition A varie entre 0,75 dioptrie et 2,75 dioptries.
Les lentilles d'une série conforme à l'invention peuvent être chacune un verre ophtalmique semi-fini. Un tel verre semi-fini présente une face définitive, par exemple sa face antérieure, et est destiné à être usiné en reprise sur l'autre face en fonction de la prescription ophtalmique qui a été établie pour le porteur. Il peut être produit en grande série dans des usines centralisées, tandis que l'usinage à la demande de la face postérieure peut être réalisé à proximité du lieu de vente pour réduire le délai de fourniture. Dans ce cas, la face antérieure possède une forme complexe, avec une courbure variable, qui confère au verre fini la valeur d'addition. Pour une telle série de verres semi-finis conforme à l'invention, la face antérieure de chacun d'eux détermine, en plus de la valeur d'addition, la valeur de l'écart supplémentaire de puissance optique ΔP ainsi que, éventuellement, l'écart angulaire Δα. Ces valeurs résultent des variations de courbure de la face antérieure de chaque verre semi-fini. Initialement, lors de la conception des verres semi-finis de la série, chacun de ceux-ci peut être défini par un ensemble de valeurs cibles de paramètres optiques ou surfaciques, qui peuvent inclure A, ΔP et éventuellement Δα. Chaque verre est ensuite optimisé numériquement, d'une façon qui est connue de l'Homme du métier.
Lorsqu'un porteur doit être équipé d'un verre progressif, un verre semi- fini est sélectionné dans la série, qui possède une valeur d'addition correspondant à la prescription établie préalablement pour le porteur. Ce verre semi-fini est ensuite usiné sur sa face postérieure, de façon à conférer à cette dernière une forme qui produit, en combinaison avec la face antérieure, une puissance optique conforme à la prescription du porteur pour la vision de loin.
L'Homme du métier comprend donc, à la lumière de la description de l'invention qui a été donnée ci-dessus, que l'invention est particulièrement avantageuse lorsque la série de lentilles selon l'invention est mise à disposition d'un laboratoire ophtalmique. Une telle disponibilité de la série permet de livrer rapidement un verre progressif fini à un client, qui soit à la fois conforme à sa prescription et adapté à ses postures d'observation, quelque soit la valeur d'addition qui est prescrite pour lui.

Claims

R E V E N D I C A T I O N S
1. Série de lentilles ophtalmiques progressives, indexée par des valeurs d'un ensemble de paramètres comprenant une addition de puissance optique d'un verre de lunettes qui peut être réalisé à partir de chaque lentille de la série, entre une direction de référence de vision de loin et une direction de référence de vision de près à travers ledit verre, la direction de référence de vision de loin étant une direction de vision passant par une croix de montage repérée sur chaque lentille, la valeur d'addition de puissance optique de chaque lentille étant inscrite sur ladite lentille, chaque lentille déterminant en outre un écart supplémentaire entre une valeur de la puissance optique pour la direction de référence de vision de près et une valeur maximale de la puissance optique d'un verre qui est réalisé à partir de ladite lentille, ladite valeur maximale de la puissance optique étant atteinte pour une direction de regard pointant en dessous de la direction de référence pour la vision de près pour une position d'usage du verre, la série de lentilles étant caractérisée en ce que ledit écart supplémentaire, en valeur absolue et exprimé en dioptries, est compris entre 0,025 x A2 + 0,055 x A + 0,01 et 0,0775 A2 - 0,06 x A + 0,175, où A est l'addition de puissance optique exprimée en dioptries, comprise entre 0,25 dioptrie et 5 dioptries.
2, Série selon la revendication 1 , dans laquelle, pour chaque verre obtenu à partir d'une lentille de la série, l'écart supplémentaire absolu entre la valeur maximale de la puissance optique et la valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près, est sensiblement égal à 0,06 x A2 - 0,02 x A + 0,1.
3. Série selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle l'addition d'un verre obtenu à partir d'une lentille de la série, ainsi que l'écart supplémentaire entre la valeur maximale de la puissance optique dudit verre et la valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près à travers ledit verre, sont déterminés par une forme définitive d'une face antérieure et/ou d'une face postérieure de la lentille, par rapport à la position d'usage du verre.
4. Série selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle, pour chaque verre obtenu à partir d'une lentille de la série, la direction de regard correspondant à la valeur maximale de la puissance optique fait un angle Δα avec la direction de référence pour la vision de près, ledit angle Δα étant compris entre 2,5 x A + 2 et 5 x A + 6 , A étant l'addition de puissance optique exprimée en dioptries, et l'angle Δα étant exprimé en degrés.
5. Série selon la revendication 4, dans laquelle, pour chaque verre obtenu à partir d'une lentille de la série, l'angle Δα entre la direction de regard correspondant à la valeur maximale de la puissance optique et la direction de référence pour la vision de près, est sensiblement égal à 3,75 x A + 3,65 , A étant l'addition de puissance optique exprimée en dioptries.
6. Procédé de réalisation d'un verre de lunettes progressif destiné à un porteur identifié, comprenant les étapes suivantes :
/1/ obtenir une série de lentilles ophtalmiques progressives selon l'une quelconque des revendications précédentes ;
121 obtenir une valeur d'addition prescrite pour ledit porteur ;
IZI sélectionner une lentille de la série, en fonction de la valeur d'addition prescrite ; et
IAI réaliser le verre de lunettes à partir de la lentille sélectionnée.
7. Procédé selon la revendication 6, suivant lequel une correction de vision de loin prescrite pour le porteur est en outre obtenue à l'étape 121, et suivant lequel l'étape 141 comprend une modification en reprise de la lentille, de sorte que le verre présente une puissance optique pour la direction de référence pour la vision de loin à travers ledit verre, qui correspond à la correction de vision de loin prescrite.
8. Procédé selon la revendication 7, suivant lequel l'addition d'un verre obtenu à partir d'une lentille de la série, ainsi que l'écart supplémentaire entre la valeur maximale de la puissance optique dudit verre et la valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près à travers ledit verre, sont déterminés par une forme définitive d'une seule face parmi une face antérieure et une face postérieure de la lentille, et suivant lequel l'étape IAI comprend un usinage de l'autre des dites faces.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, comprenant en outre une étape préalable selon laquelle, pour chaque lentille de la série, l'écart supplémentaire entre la valeur maximale de la puissance optique et la valeur de la puissance optique pour la direction de référence pour la vision de près, pour un verre réalisé à partir de ladite lentille, est déterminé à partir de valeurs posturales mesurées pour des porteurs de verres de lunettes progressifs ayant l'addition de ladite lentille.
10. Procédé selon la revendication 9, suivant lequel, lors de l'étape préalable et pour chaque lentille de la série, un angle entre la direction de regard correspondant à la valeur maximale de puissance optique pour un verre réalisé à partir de ladite lentille d'une part, et la direction de référence pour la vision de près à travers ledit verre d'autre part, est déterminé en outre à partir des valeurs posturales mesurées pour des porteurs de verres de lunettes progressifs ayant l'addition de ladite lentille.
11. Procédé selon la revendication 9 ou 10, suivant lequel les valeurs posturales comprennent des valeurs d'horoptère, des valeurs d'une distance entre un œil du porteur et un objet examiné en vision de près, et/ou une participation verticale de la tête du porteur à un changement de direction de regard.
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