ES2298596T3 - Cristal de gafas doble progresivo. - Google Patents
Cristal de gafas doble progresivo. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2298596T3 ES2298596T3 ES03779921T ES03779921T ES2298596T3 ES 2298596 T3 ES2298596 T3 ES 2298596T3 ES 03779921 T ES03779921 T ES 03779921T ES 03779921 T ES03779921 T ES 03779921T ES 2298596 T3 ES2298596 T3 ES 2298596T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- progressive
- effect
- dpt
- zone
- add
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 title claims abstract description 41
- 239000011521 glass Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000012886 linear function Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims abstract 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 21
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 14
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 1
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 description 1
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 1
- 239000007943 implant Substances 0.000 description 1
- 230000007794 irritation Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1
- 230000011514 reflex Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/06—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
- G02C7/061—Spectacle lenses with progressively varying focal power
- G02C7/068—Special properties achieved by the combination of the front and back surfaces
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/06—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
- G02C7/061—Spectacle lenses with progressively varying focal power
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Eyeglasses (AREA)
Abstract
Procedimiento para la fabricación de un cristal de gafas doble progresivo, comprendiendo un paso de cálculo de la distribución del efecto progresivo entre la superficie anterior y la superficie posterior del cristal de gafas doble progresivo, estando descrita la distribución del efecto progresivo por el cociente Q Q = Add vfl/Add total donde Addvfl representa el incremento del poder refringente de la superficie a lo largo de la línea principal sobre la superficie anterior entre la zona lejana y la zona próxima, y Addtotal el incremento del poder refringente total a lo largo de la línea principal entre la zona lejana y la zona próxima; y donde el cálculo de la distribución del efecto progresivo entre la superficie anterior y la superficie posterior del cristal de gafas doble progresivo se realiza de tal modo, que al aumentar el efecto parcial lejano F la proporción Q aumenta según una función sensiblemente lineal del efecto parcial lejano esférico F: Q(F) = Q0 ñ dQ0 + (Q1 ñ dQ1) u F siendo Q0 = 0,5 y Q1 = 0,04/dpt y dQ0 = 0,2 y dQ1 = 0,02/dpt.
Description
Cristal de gafas doble progresivo.
La invención se refiere a un procedimiento para
la fabricación de un cristal de gafas doble progresivo.
Por el estado de la técnica se conocen tanto los
cristales de gafas progresivos simples como también los cristales
de gafas progresivos dobles. El documento DE 197 01 312 A1 describe
por ejemplo un cristal de gafas con cara anterior esférica y cara
posterior multifocal, así como un procedimiento para su
fabricación. El documento DE 33 31 757 A1 describe un cristal de
gafas doble progresivo con superficie anterior asférica convexa y
superficie interior asférica cóncava.
En los cristales de gafas con cara posterior
progresiva se ha observado sin embargo que en la zona positiva más
fuerte las superficies anteriores esféricas se tienen que realizar
con mayor curvatura que las superficies anteriores en la zona
lejana de los cristales con superficie anterior más progresiva. El
usuario de la gafa percibe esto como inconveniente, tanto por
motivos ópticos como también cosméticos. El motivo de esto está en
la geometría de las lentes: si se construye por ejemplo un cristal
con efecto lejano parcial +5 dpt, entonces en el caso de
superficies anteriores progresivas se utiliza por ejemplo una
superficie anterior con un poder refringente de la superficie de +7
dpt, que en la zona próxima aumenta aproximadamente a +10 dpt, si
se quiere que el cristal presente una adición de 3 dpt. La cara
posterior esférica presenta entonces aproximadamente un poder
refringente de la superficie de -2 dpt, lo que en la zona lejana da
lugar a un efecto de aprox. +5 dpt.
Si en el caso de superficies posteriores
progresivas se eligiese una superficie anterior esférica, que sea
tan plana como la zona lejana del cristal con superficie anterior
progresiva (es decir 7 dpt), entonces la superficie posterior
debería presentar en la zona lejana un poder refringente de la
superficie de -2 dpt. En las superficies posteriores progresivas es
preciso que la curvatura media desde la zona lejana a la zona
próxima deba disminuir, y no aumentar tal como sucedería en el caso
de superficies anteriores progresivas. Por lo tanto es necesario
que el poder refringente de la superficie aumente en 3 dpt desde -2
dpt a +1 dpt, para provocar una adición de 3 dpt. Esta forma de
diseño de la superficie se denomina inversión de curvatura. La
superficie ya no es únicamente cóncava, tal como sucede en el caso
de productos convencionales, sino que en una sección vertical
presenta un trazado en forma de S. Ahora bien, las superficies
posteriores con inversión de curvatura presentan determinadas
propiedades de uso que pueden dar lugar a problemas para el usuario
de la gafa. Un problema es la relativa proximidad de la superficie
posterior al ojo, si se usan esos cristales en monturas
convencionales. Puesto que entonces las pestañas tropiezan con el
cristal esto a menudo da lugar a irritaciones. Otro problema lo
presentan los reflejos que aparecen intensificados, que tienen un
efecto perturbador y reducen el contraste en la visión. Para evitar
estos efectos, solamente se puede aumentar la curvatura de la
superficie anterior en los cristales con superficie posterior
progresiva, lo cual sin embargo hace más gruesos los cristales, que
cosméticamente dejan así de ser atractivos. También aumenta por este
motivo la ampliación propia de los cristales lo que da lugar a que
se intensifique el llamado "efecto de ojos de vaca".
El documento EP 0 996 023 A2 da a conocer un
cristal de gafas doble progresivo en el que las dos superficies
progresivas están orientadas entre sí compensando errores.
El objetivo de la invención es por lo tanto
facilitar un cristal de gafas mediante el cual se eviten los
inconvenientes citados del estado de la técnica.
Este objetivo se resuelve mediante un
procedimiento para la fabricación de un cristal de gafas doble
progresivo que presenta las características indicadas en la
reivindicación 1. Unas formas de realización preferidas se deducen
de las reivindicaciones subordinadas.
En el cristal de gafas doble progresivo se
distribuye en particular el efecto progresivo entre la superficie
anterior y la superficie posterior de los cristales de gafas
progresivos, y se describe por el cociente Q
Q = Add_{vfl}
/
Add_{total}
siendo Add_{vfl} el incremento
del poder refringente de la superficie a lo largo de la línea
principal en la superficie anterior entre la zona lejana y la zona
próxima, y Add_{total}, el incremento del poder refringente total
a lo largo de la línea principal entre la zona lejana y la zona
próxima, aumentando la proporción Q al aumentar el efecto parcial
lejano
F
\frac{dQ(F)}{dF} \geq
0.
Hay diversos motivos que abogan por no situar
toda la adición sobre la superficie posterior: La superficie
anterior no debe ser realizada demasiado plana con el fin de
mantener reducidos en el espacio los reflejos que ve un observador
que esté situado frente al usuario de la gafa. Porque en caso
contrario, si la iluminación es desfavorable y hay un movimiento de
cabeza, se produce un "destello" que irrita al observador. Si
se realiza la superficie anterior de forma progresiva entonces se
obtienen unos reflejos más estéticos, dado que por lo menos la
parte inferior del cristal presenta mayor curvatura. Otro motivo es
la dificultad de fabricación de superficies posteriores progresivas
con fuerte efecto negativo.
Debido a la dinámica de las herramientas de
esmerilar y pulir que necesariamente son de tamaño reducido, es más
conveniente situar en la superficie posterior sólo una pequeña
parte de la adición. Por lo tanto ha resultado ventajoso no situar
toda la adición sobre la superficie posterior, es decir con
excepción de unos efectos negativos extremos.
Se ha observado ahora que los efectos negativos
de los cristales con superficie posterior progresiva se pueden
evitar si en la zona positiva se transfiere una parte considerable
de la adición a la cara anterior. También se ha observado que en la
zona negativa es más conveniente implantar una cierta parte de la
adición en la superficie posterior. Para describir la subdivisión
del incremento del poder refringente entre la superficie anterior y
la superficie posterior se introducen las definiciones
siguientes:
Add_{vfl} = Incremento del poder refringente
de la superficie a lo largo de la línea principal en la superficie
anterior, entre la zona lejana y la zona próxima.
Add_{total} = Incremento del poder refringente
total a lo largo de la línea principal entre la zona lejana y la
zona próxima, provocada por el efecto dióptrico tanto de la
superficie anterior como también de la superficie posterior.
La proporción de adición que corresponde a la
superficie posterior viene dada por un índice característico sin
dimensiones, el cociente Q
Q = Add_{vfl}
/
Add_{total}
A partir de esta definición resultan diversos
casos:
En un cristal progresivo convencional en el que
la superficie progresiva está situada delante y la superficie
posterior es una (A-)esfera o un (A-)toro, la superficie posterior
no contribuye nada a la adición. Por lo tanto se tiene Add_{vfl} =
Add_{total} y el cociente es Q = 1.
En un cristal progresivo en el que la superficie
progresiva está atrás y la superficie anterior es una (A-)esfera o
un (A-)toro, en cambio es la superficie anterior la que no realiza
ninguna contribución a la adición. Por lo tanto es
Add_{vfl} = 0 dpt, y en el caso de una adición total finita Add_{total} el cociente es Q = 0.
Add_{vfl} = 0 dpt, y en el caso de una adición total finita Add_{total} el cociente es Q = 0.
En un cristal progresivo con dos superficies
progresivas el valor Q no tiene por qué estar necesariamente entre
0 y 1. Q puede presentar un valor < 0, concretamente cuando la
superficie anterior tiene un efecto degresivo. Entonces la
superficie posterior debe presentar una adición que sea mayor que el
valor especificado. En cambio Q también puede ser mayor a 1. Esto
sucede cuando la superficie anterior presenta una adición que es
mayor a la especificada. Entonces es necesario compensar el
incremento del efecto demasiado intenso de la superficie anterior
por una disminución del efecto en la cara posterior.
La proporción Q aumenta además de acuerdo con
una función sensiblemente lineal del efecto parcial lejano esférico
F
Q(F)
=Q_{0} \pm dQ_{0} + (Q_{1} \pm dQ_{1})\cdot
F
siendo
Q_{0} = 0,5
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmQ_{1} = 0,04/dpt
\hskip0.3cmy
dQ_{0} = 0,2
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmdQ_{1} = 0,02/dpt.
La proporción Q también puede aumentar siguiendo
una función lineal del efecto parcial lejano F.
Q(F)=Q_{0} + Q_{1} \cdot
F
siendo Q_{0} = 0,5
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmQ_{1} = 0,04/dpt.
De acuerdo con la invención es más conveniente
situar en la zona lejana de los efectos lejanos negativos
tendencialmente una proporción mayor del efecto progresivo sobre la
superficie posterior. En la zona negativa más intensa puede incluso
ser conveniente elegir un valor Q negativo.
Tal como ya se ha mencionado, en la zona
positiva es más conveniente tener una proporción elevada de la
adición en la superficie anterior. Por lo tanto, en la zona
positiva más intensa puede resultar ventajoso elegir un valor de Q
incluso superior a 1.
Estos conocimientos dan lugar a que es preciso
diseñar la proporción de adición Q en función del efecto. Esto es
posible por ejemplo con el siguiente modelo:
También existe la posibilidad de elegir otra
transición, concretamente la que está descrita en la Tabla 2.
La invención se describe a continuación a título
de ejemplo sin limitación de la idea inventiva general, sirviéndose
de ejemplos de realización y haciendo referencia a los dibujos, a
los cuales por cierto se remite expresamente en lo relativo a la
manifestación de todos los detalles conformes a la invención que no
están explicados con mayor detalle en el texto.
Las Figuras muestran:
Fig. 1 La dependencia de la proporción (Q) de la
superficie anterior en la adición del efecto lejano.
Fig. 2 La dependencia de la proporción (Q) de la
superficie anterior en la adición del efecto lejano.
Por la Fig. 1 se reconoce claramente el
incremento de la curva, estando el aumento ligeramente aplanado en
las zonas de efecto más extremas. En la Fig. 2 se ve la
representación gráfica de los valores tabulados en la Tabla 2. Se
reconoce claramente un incremento puramente lineal, no estando
aplanado el aumento en las zonas de efecto extremas. En ambas
Figuras, el volumen de protección se extiende en forma de tubo en
la zona entre el límite superior y el límite inferior.
Claims (6)
1. Procedimiento para la fabricación de un
cristal de gafas doble progresivo, comprendiendo un paso de cálculo
de la distribución del efecto progresivo entre la superficie
anterior y la superficie posterior del cristal de gafas doble
progresivo, estando descrita la distribución del efecto progresivo
por el cociente Q
Q = Add_{vfl}
/
Add_{total}
donde Add_{vfl} representa el
incremento del poder refringente de la superficie a lo largo de la
línea principal sobre la superficie anterior entre la zona lejana y
la zona próxima, y Add_{total} el incremento del poder
refringente total a lo largo de la línea principal entre la zona
lejana y la zona próxima;
y
donde el cálculo de la distribución del efecto
progresivo entre la superficie anterior y la superficie posterior
del cristal de gafas doble progresivo se realiza de tal modo, que
al aumentar el efecto parcial lejano F la proporción Q aumenta según
una función sensiblemente lineal del efecto parcial lejano esférico
F:
Q(F) =
Q_{0} \pm dQ_{0} + (Q_{1} \pm dQ_{1}) \cdot
F
siendo
\hskip0.3cmQ_{0} = 0,5
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmQ_{1} = 0,04/dpt
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmdQ_{0} = 0,2
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmdQ_{1} = 0,02/dpt.
2. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque la proporción Q aumenta según una
función lineal del efecto parcial lejano esférico:
Q(F) =
Q_{0} + Q_{1} \cdot
F
siendo
\hskip0.3cmQ_{0} = 0,5
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmQ_{1} = 0,04/dpt.
3. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque la proporción Q aumenta según una
función sensiblemente lineal del efecto parcial lejano esférico:
Q(F) =
Q_{0} \pm dQ_{0} + (Q_{1} \pm dQ_{1}) \cdot
F
siendo
\hskip0.3cmQ_{0} = 0,5
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmQ_{1} = 0,04/dpt
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmdQ_{0} = 0,1
\hskip0.3cmy
\hskip0.3cmdQ_{1} = 0,01/dpt.
4. Procedimiento según una de las
reivindicaciones 1-3, caracterizado porque la
proporción Q se encuentra entre los valores siguientes en función
del efecto parcial lejano:
5. Procedimiento según una de las
reivindicaciones 1-3, caracterizado porque la
proporción Q está situada entre los valores siguientes, en función
del efecto parcial lejano:
6. Procedimiento según una de las
reivindicaciones 1-5, caracterizado porque Q
es < 0 ó >1.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10253130A DE10253130A1 (de) | 2002-11-14 | 2002-11-14 | Doppelprogressives Brillenglas |
| DE10253130 | 2002-11-14 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2298596T3 true ES2298596T3 (es) | 2008-05-16 |
Family
ID=32240057
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES03779921T Expired - Lifetime ES2298596T3 (es) | 2002-11-14 | 2003-11-13 | Cristal de gafas doble progresivo. |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7210779B2 (es) |
| EP (1) | EP1561147B1 (es) |
| JP (2) | JP4642473B2 (es) |
| DE (2) | DE10253130A1 (es) |
| ES (1) | ES2298596T3 (es) |
| WO (1) | WO2004044643A1 (es) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10253130A1 (de) * | 2002-11-14 | 2004-06-03 | Rodenstock Gmbh | Doppelprogressives Brillenglas |
| JP4806218B2 (ja) * | 2004-06-25 | 2011-11-02 | セイコーオプティカルプロダクツ株式会社 | 累進屈折力レンズ |
| JP4475654B2 (ja) * | 2005-05-19 | 2010-06-09 | 東海光学株式会社 | 累進屈折力レンズおよびその製造方法 |
| US7959285B2 (en) * | 2006-07-20 | 2011-06-14 | Nikon-Essilor Co., Ltd. | Method for designing progressive refraction lens, method for manufacturing the same, and eyeglasses lens supplying system |
| FR2920888B1 (fr) * | 2007-09-12 | 2010-10-15 | Essilor Int | Realisation d'un verre ophtalmique destine a un porteur |
| CN102792211B (zh) * | 2010-01-18 | 2014-10-29 | 依视路国际集团(光学总公司) | 设计眼科渐进镜片的方法 |
| US8828329B2 (en) | 2010-10-01 | 2014-09-09 | Church & Dwight, Co., Inc. | Electronic analyte assaying device |
| JP5872785B2 (ja) | 2011-04-07 | 2016-03-01 | イーエイチエス レンズ フィリピン インク | 累進屈折力レンズの設計方法 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0809127B9 (en) * | 1995-11-24 | 2010-06-23 | Seiko Epson Corporation | Multifocal lens for eyeglasses and eyeglass lens |
| DE19701312A1 (de) * | 1997-01-16 | 1998-07-23 | Zeiss Carl Fa | Brillenglas mit sphärischer Vorderseite und multifokaler Rückseite, sowie Verfahren zu seiner Herstellung |
| US6149271A (en) | 1998-10-23 | 2000-11-21 | Innotech, Inc. | Progressive addition lenses |
| US6199984B1 (en) * | 1999-03-17 | 2001-03-13 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Progressive addition lenses with varying power profiles |
| DE10104700A1 (de) * | 2001-02-02 | 2002-10-02 | Rodenstock Optik G | Verfahren zur Darstellung und Optimierung eines doppelprogressiven Brillenglases |
| DE10253130A1 (de) * | 2002-11-14 | 2004-06-03 | Rodenstock Gmbh | Doppelprogressives Brillenglas |
| US6886938B1 (en) * | 2003-10-29 | 2005-05-03 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | Progressive addition lenses with an additional zone |
-
2002
- 2002-11-14 DE DE10253130A patent/DE10253130A1/de not_active Ceased
-
2003
- 2003-11-13 ES ES03779921T patent/ES2298596T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-11-13 EP EP03779921A patent/EP1561147B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-11-13 WO PCT/EP2003/012713 patent/WO2004044643A1/de not_active Ceased
- 2003-11-13 DE DE50308993T patent/DE50308993D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-11-13 JP JP2004551021A patent/JP4642473B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2005
- 2005-05-13 US US11/128,302 patent/US7210779B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2009
- 2009-10-13 JP JP2009236600A patent/JP4927144B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE50308993D1 (de) | 2008-02-21 |
| JP4642473B2 (ja) | 2011-03-02 |
| US7210779B2 (en) | 2007-05-01 |
| JP4927144B2 (ja) | 2012-05-09 |
| WO2004044643A1 (de) | 2004-05-27 |
| EP1561147B1 (de) | 2008-01-09 |
| JP2010009072A (ja) | 2010-01-14 |
| JP2006506662A (ja) | 2006-02-23 |
| US20060007392A1 (en) | 2006-01-12 |
| DE10253130A1 (de) | 2004-06-03 |
| EP1561147A1 (de) | 2005-08-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101855590B (zh) | 眼科镜片元件 | |
| ES2541912T3 (es) | Elemento de lente oftálmica | |
| ES2876309T3 (es) | Lente delgada potenciadora de color para gafas | |
| ES2197481T3 (es) | Elementos de lentes opticas con alta curvatura. | |
| JP5496798B2 (ja) | 2つの非球面、特にプログレッシブ表面を有するプログレッシブメガネレンズ及びそのメガネレンズを算出する方法 | |
| CN203965745U (zh) | 一种智能多频眼镜 | |
| ES2985158T3 (es) | Método para diseñar una forma de lente y lente para gafas | |
| ES2298596T3 (es) | Cristal de gafas doble progresivo. | |
| CN206725875U (zh) | 一种预防近视度数加深的抗疲劳护眼眼镜 | |
| ES2241013T3 (es) | Lente de gafas multifocales. | |
| ES2364909T3 (es) | Cristal progresivo para gafa con baja divergencia y rotación de astigmatismo. | |
| CN102692710B (zh) | 一种用于控制青少年近视发展的远距离阅读系统 | |
| CN102621710A (zh) | 具有局部凸起的环面隐形眼镜 | |
| CN106896525B (zh) | 大基弯自由曲面太阳镜的制作方法 | |
| ES2792092T3 (es) | Lente para gafas de distorsión reducida | |
| ES2341710T3 (es) | Cristal de gafas con pocas aberraciones de orden superior. | |
| ES2310925T3 (es) | Cristal para gafa monofocal con dos superficies asfericas. | |
| ES2304385T3 (es) | Cristal de gafas progresivo. | |
| ES2599356T3 (es) | Serie de cristales para gafa y método para la fabricación | |
| TW201930963A (zh) | 漸進多焦點鏡片及漸進多焦點眼鏡 | |
| CN205862034U (zh) | 一种广角眼镜 | |
| US6224206B1 (en) | Fashion eyeglasses and sunglasses | |
| JP2017102271A (ja) | ブルーライトカット用眼鏡 | |
| CN204331188U (zh) | 一种新型眼镜 | |
| CN212160251U (zh) | 调节眼镜 |