ES2472121B1 - Lente intraocular multifocal refractiva con calidad óptica optimizada en un rango de foco y procedimiento para obtenerla - Google Patents

Lente intraocular multifocal refractiva con calidad óptica optimizada en un rango de foco y procedimiento para obtenerla Download PDF

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Abstract

Lente intraocular multifocal refractiva con calidad óptica optimizada en un rango de foco y procedimiento para obtenerla.#La presente invención describe una lente intraocular multifocal refractiva con geometría asférica en ambas superficies de tal forma que el mapa de potencia óptica local de la lente, en combinación con la cornea, tiene una zona central de potencia óptica intermedia rodeada en transición suave por un anillo de potencia óptica máxima, tras el cual se alternan de forma suave anillos de potencia oscilante. La lente proporciona un comportamiento estable en términos de calidad de imagen, tanto a través de foco como frente a cambios de pupila. El procedimiento para obtenerla se basa en la optimización de una función de mérito multiconfiguración que integra de manera simultánea el comportamiento óptico de un ojo modelo que incorpora la lente, frente a diferentes distancias al plano objeto.

Description

LENTE INTRAOCULAR MUL TIFOCAL REFRACTIVA CON CALIDAD opneA OPTIMIZADA EN UN RANGO DE FOCO Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLA
Sector de la técnica
l a presente invención se refiere, en general, al cam¡:o de la oftalmologia, y en particular al diseño de lentes oftálmicas.
Estado de la técnica
El ojo humano está compuesto por dos lentes , la cornea y el cristalino, que proyectan imágenes del mundo exterior sobre la retina . En el ojo joven el crista lino tiene la capacidad de modificar su forma y enfocar objetos lejanos y cercanos, mecanismo que se conoce como de acomodación. La capacidad de acomodación se pierde progresivamente con la edad. Además , con la edad el cristalino pierde transparencia, proceso que se conoce como formación de cataratas. En una cirugía de cataratas el cristalino natural del ojo se reemplaza por una lente intraocular.
Las lentes intraoculares monofocales devuelven la transparencia alojo. Además, conocida la biometrla ocular del paciente, la potencia de la lente intraocular se selecciona de modo que corrija el error refractivo del paciente.
Los principales parámetros que se suelen utilizar para describir el diseño de la óptica de una lente intraocular son el diámetro de la zona óptica, la forma de las superficies, el material utilizado, y el espesor central. El espesor en el borde de la lente es una magnitud derivada, ya que puede obtenerse del espesor central y de la forma de las superficies, pero tiene una gran importancia, ya que representa el espesor de la zona de unión con los hápticos, que dan estabilidad mecánica a la lente dentro del Ojo. La presente invención se refiere únicamente al diseño óptico de una lente intraocular, que puede combinarse con distintos diseños mecánicos fuera de la zona óptica y en particular de los hápticos.
Recientemente, se han optimizado diseños ópticos de lentes intraoculares monofocales que corrigen la aberración esférica de la cornea, o que, en general, intentan optimizar la calidad óptica de visión lejana en la fóvea, o incluso en zonas periféricas del campo visual. Al implantar lentes intraoculares monofocales por sustitución del cristalino natural, el ojo pierde la capacidad de acomodación residual que pudiera tener, que reside en el cristalino. Si la potencia de la lente está bien ajustada para distancias lejanas, como suele ser habitual, con estas lentes el paciente no puede ver nitidamente de cerca, necesitándose una corrección adicional (generalmente gafas con refracción positiva) para la realización de tareas cercanas.
Con anterioridad, se han presentado lentes con múltiples focos, obtenidas mediante principios de óptica refractiva y óptica difractiva, para tratar de compensar este problema. Las lentes multifocales refractivas propuestas suelen consistir en una zona óptica dividida en distintas regiones. Normalmente tienen una región circular central y una o varias regiones anulares periféricas, con distintos radios de curvatura en cada una de ellas, de tal forma que se consiguen distintas potencias en las distintas regiones de la zona óptica. Por ejemplo, se han presentado lentes con una región circular central de mayor potencia para cerca, rodeada de un único anillo de menor potencia para lejos (US3420006), lentes con regiones concéntricas con anillos alternantes para lejos y cerca (US5158572, US6835204, US568223). También se han utilizado lentes que utilizan regiones concéntricas con transiciones suavizadas, de zonas asféricas, o asféricas y esféricas (US5112351 , US5326348, US5715031). Recientemente se han propuesto segmentos no concéntricos con una región para lejos y otra para cerca (US20120029631, US7287852). También se han propuesto lentes de perfiles asféricos, con un perfil refractivo variable de manera continuo, que permite incrementar la profundidad de foco (US4580882).
También se han utilizado perfiles multizonales (US7381221) y asféricos (i.e. Tecnis o Acrysof) con el fin de focalizar la luz en un único foco combinando la óptica de la cornea con la de la lente intraocular, y corrigiendo las aberraciones de alto orden del ojo. En particular, se han propuesto con este fin diseños asféricos con coeficientes hasta orden 10 (US4504982).
Además de lentes multifocales refractivas, una solución alternativa son las lentes difractivas. Estas lentes funcionan mediante principios de óptica difractiva y focalizan la luz en dos focos, uno de lejos y otro de cerca (US20090088840). También se han propuesto disenos trifocales (US20110292335, EP20110181646, US20120224138, US8235525), con un foco intermedio.
Las lentes refractivas multizonales pueden presentar problemas de difracción (halos debidos a cambios abruptos de potencia entre zonas), presentan limitaciones en sus prestaciones debidas a que el tamaño de pupila del paciente es variable, y por lo general están limitadas a dos o tres focos, proporcionando imágenes
Una de las desventajas de las lentes difractivas es que la calidad de imagen en zonas focales intermedias, fuera de los picos correspondientes a los focos de diseño, es muy baja debida a que las imágenes están desenfocadas. Otra de las desventajas de las lentes difractivas es que están optimizadas para una longitud de onda dada, y en luz policromálica presentan efectos cromáticos de halos. Sin embargo, las lentes difractivas presentan propiedades mullifocales (visión simultánea) para cualquier diámetro de la pupila del ojo, no estando limitadas sus prestaciones multifocales por las condiciones de iluminación y el efecto de la miosis pupilar.
Descripción de la invención
Descripción Breve
Un objeto de la invención lo constituye una lente intraocular multifocal refractiva útil para el reemplazo del cristalino del ojo, en adelante lente de la invención, donde:
al
la lente en su zona óptica comprende una superficie óptica anterior y una superficie óptica posterior,
siendo ambas asféricas y estando talladas sobre un determinado material transparente y separadas por
un determinado espesor central,
bl
el mapa de elevación de cada una de sus superficies de al tiene simetria de revolución respecto al eje
óptico de la lente, y una evolución suave y continua a lo largo de toda la topografia,
cl
en ambas superficies de al la elevación a lo largo de su coordenada radial, tomando como referencia el
plano tangente al ápex comeal, tiene un minimo local en cero, que corresponde al centro de la lente, y
uno o
más puntos de inflexión de curvatura antes de alcanzar al menos un máximo local periférico
situado en el interior de la zona óptica y a cierta distancia del limite de la zona óptica, dando lugar a una
topografia que contiene un minimo local de elevación en el centro y al menos un ani llo dentro de la zona
óptica que es un máximo local de elevaCión, y
dl
el mapa de potencia óptica local dentro de la zona óptica, resultante de la refracción óptica combinada
de las dos superficies ópticas asféricas y una comea modelo extema y anterior a la lente, tiene simetria
de revolución
en tomo al eje óptico, y una zona central de potencia óptica intermedia rodeada en
transición suave por un anillo de potencia óptica máxima, tras el cual se alteman de forma suave anillos
de potencia oscilante y en particu lar al menos un an illo cuya potencia óptica es un minimo local con al
menos un anillo cuya potencia óptica es un máximo local.
Otro objeto de la invención lo constituye un procedimiento de obtención de la lente de la invención, en adelante procedimiento de la invención, que comprende al menos las siguientes etapas:
al definición matemática de un ojo modelo afáquico descrito al menos por la geometria de la superficie o superficies que definen la comea , la posición axial de la retina y la posición ax.ial del plano donde se situará la lente intraocular tras la implantación,
bl definición matemática de un ojo modelo pseudofáquico descrito por el ojo modelo afáquico en el cual se implanta una lente modelo definida por medio de un conjunto de parámetros descriptivos variables dentro de un conjunto de condiciones de contorno que determinan su geometria y por tanto caracterizan la lente, definición de una función de mérito multiconfiguración que describe la calidad óptica del ojo modelo pseudofáquico, que integra múltiples configuraciones correspondientes cada una de ellas a una distancia al plano objeto, asociando un peso a cada una de las configuraciones para proporcionar como resultado un valor único que representa la calidad de imagen del sistema evaluado a distintas distancias al plano objeto, y
dl optimización del conjunto de parámetros descriptivos que definen la lente modelo hasta encontrar el conjunto que proporciona un resultado óptimo de la función de mérito multiconfiguración.
Otro objeto de la invención lo constituye una lente intraocular multifocal refractiva que se obtiene por el procedimiento de la invención.
Descripción Detallada
La presente invención describe por primera vez una lente intraocular multifocal refractiva con geometria asférica en ambas superfiCies de tal forma que el mapa de potencia óptica local de la lente, en combinación con la comea, tiene una zona central de potencia óptica intermedia rodeada en transición suave por un anillo de potencia óptica máxima, tras el cual se alternan de forma suave anillos de potencia oscilante.
La lente proporciona un comportamiento estable en términos de calidad de imagen, tanto a través de foco como frente a cambios de pupila y proporciona al paciente una visión de alto contraste, de manera simultánea y con una calidad óptica que ha sido optimizada para objetos situados en un rango amplio de distancias, desde lejanas, hasta cercanas, pasando por intermedias sin caídas relevantes de calidad a lo largo del foco, a diferencia de diseños previos refractivos y difractivos (Figura 3). La lente objeto de esta invención tiene una geometría asférica en ambas superficies que permite obtener zonas concéntricas de distintas potencias, pero de transiciones suaves, y ha sido diseñada optimizando la calidad óptica para varias distancias simultáneamente, con una geometría y un mapa de potencias muy distintos de los de las lentes intraoculares multifocales refractivas que forman parte del estado de la técnica.
Asimismo, la optimización global del diseño proporciona la mayor calidad posible para el conjunto de todas las zonas, en combinación con la calidad óptica de la cornea del ojo modelo pseudoafáquico sobre el que se desarrolla el diseño, de manera muy distinta a soluciones multizonales simples, de distinta curvatura sobre distintas zonas de la lente. Asimismo, el mapa de potencias oscilantes de la lente resultante le confiere similares prestaciones multifocales sobre un amplio rango de pupilas de distintos tamaños (Figura 4).
Además, se describe un procedimiento para su obtención, a través de la optimización de sus parámetros de diseño utilizando una función de mérito multiconfiguración que integra de forma simultánea múltiples configuraciones correspondientes cada una de ellas a una distancia al plano objeto. La presente invención consigue por tanto un diseño multifocal, con una calidad óptica a través del foco optimizada y por tanto superior a otras soluciones no optimizadas.
La lente de la invención supera muchas de las desventajas descritas en anteriores diseños multifocales refractivos y difractivos. En particular, la lente de la invención proporciona una alta calidad óptica en regiones intermedias, a diferencia de los diseños multifocales refractivos multizonales y difractivos convencionales, que proporcionan una imagen desenfocada en amplias zonas de visión intermedia. Adicionalmente, la lente de la invención proporciona una calidad óptica con pocas variaciones en un rango amplio de pupilas, siendo por tanto sus prestaciones independientes del tamaño de la pupila natural del sujeto, cambios en la iluminación ambiental,
o cambios en el diámetro de pupila asociados al esfuerzo acomodativo. En este sentido, la lente de la invención supera las limitaciones descritas en lentes intraoculares multifocales previas.
La optimización de la calidad óptica, que se realiza en combinación con una cornea modelo y de forma simultánea en una amplia región de foco, es una de las características más relevantes de esta invención. La presente invención proporciona un procedimiento para diseñar una lente intraocular multifocal con calidad óptica optimizada a través del foco, preferentemente para objetos situados entre infinito y 0,40 m, caracterizada por una geometría de superficies asféricas que proporciona un mapa de elevación de cada una de sus superficies que tiene simetría de revolución respecto al eje óptico de la lente, y una evolución suave a lo largo de toda la topografía.
Esta altemancia suave de máximos y minimos locales en el mapa de potencias ópticas, que está acentuado en la periferia, además de proporcionar a la lente objeto de la invención de una calidad óptica optimizada y estable en un amplio rango de posiciones focales, dota a esta lente de un comportamiento estable frente a distintos diámetros pupilares. Ambas prestaciones hacen que el comportamiento de la lente supere el estado del arte.
Asi, un objeto de la invención lo constituye una lente intraocular multifocal refractiva útil para el reemplazo del cristalino del ojo, en adelante lente de la invención, donde:
al
la lente en su zona óptica comprende una superficie óptica anterior y una superficie óptica posterior,
siendo ambas asféricas y estando talladas sobre un determinado material transparente y separadas por
un determinado espesor central,
bl
el mapa de elevación de cada una de sus superficies de a) tiene simetría de revolución respecto al eje
óptico de la lente , y una evolución suave y continua a lo largo de toda la topografía,
cl
en ambas superficies de al la elevación a lo largo de su coordenada radial, tomando como referencia el
plano tangente al ápex comeal, tiene un minimo local en cero, que corresponde al centro de la lente, y
uno o más puntos de inflexión de curvatura antes de alcanzar al
menos un máximo local periférico
situado en el interior de la zona óptica y a cierta distancia del limite de la zona óptica, dando lugar a una
topografía que contiene un minimo local de elevación en el centro y al menos un ani llo dentro de la zona
óptica que es un máximo local de elevación, y
dl
el mapa de potencia óptica local dentro de la zona óptica, resultante de la refracción óptica combinada
de las dos superficies ópticas asféricas y una cornea modelo externa y anterior a la lente, tiene simetria
de revolución
en tomo al eje óptico, y una zona central de potencia óptica intermedia rodeada en
transición suave por un an illo de potencia óptica máxima, tras el cual se alternan de forma suave anillos
de potencia oscilante y en particu lar al menos un an illo cuya potencia óptica es un min imo local con al
menos un anillo cuya potencia 6ptica es un máximo local.
Un objeto particu lar de la invención lo constituye la lente de la invención donde la zona óptica presenta
un diámetro comprendido entre 4 y 7 mm.
Otro objeto particular de la invención lo constituye la lente de la invención donde la lente presenta una potencia para visión lejana comprendida entre +5 y +40 D.
Otro objeto particular de la invención lo constituye la lente de la invención donde la lente presenta un espesor central comprendido entre 0,5 y 2 mm.
Olro objeto particular de la invención lo constituye la lente de la invención donde la lente presenta una zona de transición continua desde la zona óptica hasta el háptico.
Otro objeto particular de la invención lo constituye la lente de la invención donde la lente presenta:
al una potencia óptica para visión lejana de un valor de 22 D, bl un indice de refracción del material de un valor de n=1 .5387, el una superficie anterior que se define mediante los siguientes parámetros: r= 7,365103mm; k=
10,737215, a2= 0,09119, a3= -0,030423, a4= 4, 160235e-3, aSE -5,237021e"" di una superficie posterior que se define mediante los siguientes parámetros: R= -0,262811mm; K=
3,690784e+39, a2= 0,128675, a3= -0,046277, a4= 4,546855e·3, as= -1 ,45861ge"", el un espesor central de un valor de ec= 1,216464 mm, y fl una calidad óptica optimizada y uniforme para objetos comprendidos entre infinito y 0,4 m de distancia.
Otro objeto de la invención lo constituye un procedimiento de obtención de la lente de la invención, en adelante procedimiento de la invención, que comprende al menos las siguientes etapas:
a) definición matemática de un ojo modelo afáquico descrito al menos por la geometria de la superficie o superficies que definen la comea, la pOSición axial de la retina y la posiCión axial del plano donde se situará la lente intraocular tras la implantación,
b) definición matemática de un ojo modelo pseudofáquico descrito por el ojo modelo afáquico en el cual se implanta una lente modelo definida por medio de un conjunto de parámetros descriptivos variables dentro de un conjunto de condiciones de contorno que determinan su geometria y por tanto caracterizan la lente,
c) definición de una función de mérito multiconfiguración que describe la calidad óptica del ojo modelo pseudofáquico, que integra múltiples configuraciones correspondientes cada una de ellas a una distancia al plano objeto, asociando un peso a cada una de las configuraciones para proporcionar como resultado un valor único que representa la calidad de imagen del sistema evaluado a distintas distancias al plano objeto, y
d) optimización del conjunto de parámetros descriptivos que definen la lente modelo hasta encontrar el conjunto que proporciona un resultado óptimo de la función de merito multiconfiguración.
En la etapa a), la geometria de la superficie o superficies que definen la cornea [4] generalmente se describen por medio de superficies matemáticas asféricas. La descripción geométrica del ojo afáquico no es necesario que sea completa, pudiendo ser parcial. A la descripción en términos geométricos simples se pueden añadir defectos ópticos (ya sean los determinados por una determinada topografía de la cornea o por un objeto de fase ideal), que se refiere en general a aberraciones ópticas, y en particular a las de bajo orden como miopia, hipermetropia y astigmatismo. Dichos parámetros geométricos, en una realización particular de la invención corresponden a parámetros descriptivos que son representativos de una población, que puede ser tan general como se desee, o descriptiva de un grupo poblacional particular (de edad, étnico, error refractivo, o de pacientes previamente operados de cirugia comeal, entre otros). En otra realización particular de la invención pueden ser parámetros medidos individualmente a cada paciente por técnicas biométricas.
Un objeto particular de la invención lo constituye el procedimiento de la invención en el que las superficies anterior [1] y posterior [2] de la lente modelo de la etapa b) son asféricas, tienen un mapa de elevación con simetria de revolución respecto al eje óptico de la lente y una evolución suave y continua a lo largo de toda la topografia. En una realización preferente del procedimiento de la invención, pero sin carácter limitativo de la invención, la lente modelo de la etapa b) consta de dos superficies asféricas, una anterior [1] y otra posterior [2], definidas por radio de curvatura, conicidad y constantes de asfericidad según la siguiente ecuación:
donde: z= ságita de la superficie a un determinado radio ~r" desde el centro, c= curvatura en el centro,
Otra realización preferente de la invención lo constituye el procedimiento de la invención en el que las distancias al plano objeto de la etapa e) en las que se optimiza la calidad óptica simultáneamente son distancias comprendidas preferentemente de infinito a 0,2 m. La integración en la función de mérito multiconfiguración de las distintas configuraciones puede hacerse multiplicando el resultado de cada una de las configuraciones por ciertos pesos que determinan la importancia relativa de la visión a distintas distancias y aseguran la convergencia de la optimización posterior. El resultado de la función de mérito multiconfiguración proporciona una estimación de la calidad óptica, en función de los parámetros de la lente modelo.
Otra realización preferente de la invención lo constituye el procedimiento de la invención en el que el resultado de la función de mérito multiconfiguración se obtiene tras trazado de rayos a través del ojo pseudofáquico (que incluye la lente modelo), para cada una de las configuraciones (correspondientes a cada distancia objeto). La evaluación numérica de la calidad óptica en cada configuración puede realizarse de distintas formas, bien conocidas en el ámbito del diseño óptico, como por ejemplo en términos de raíz cuadrática media del frente de onda en el plano de pupila o del diagrama de impactos en el plano imagen.
Otra realización preferente de la invención lo constituye el procedimiento de la invención en el que la etapa d) de optimización se realiza por un proceso iterativo.
El procedimiento de la invención se realiza de manera similar para ojos de distinta longitud axial, y por tanto susceptibles de recibir lentes intraoculares de distinta potencia para visión lejana.
Otro objeto particular de la invención lo constituye el procedimiento de la invención donde la lente es una lente intraocular multifocal refractiva de una determinada potencia para visión lejana y donde, en la definición del modelo de ojo afáq uico se utiliza la longitud axial tal que proporciona con una lente monofocal esférica de igual potencia refractiva una imagen retiniana enfocada. Más concretamente, en una realización preferente la potencia nominal para visión lejana de la lente multifocal refractiva se asigna a aquella cuyo diseño se optimiza en un rango de foco para un ojo con una longitud axial tal que una lente monofocal de superficies esféricas, del mismo material y el mismo espesor, con esa misma potencia nominal, generará la mejor imagen de un objeto situado a 5 metros sobre la retina.
Finalmente, otro objeto de la invención lo constituye una lente intraocular multifocal refractiva que se obtiene por el procedimiento de la invención.
Descripción de las figuras
Figura 1.-Geometria de la cornea del ojo de diseño y de la lente de invención. Superficie óptica anterior 111 de la lente, superficie óptica posterior [2] de la lente, plano [3] tangente al ápex de la comea [4], mínimo local en cero
[S] que corresponde al centro de la lente, y uno o más puntos de innexión de curvatura [6], máximo local periférico [7] y limite de la zona óptica [8].
Figura 2.-Mapa de potencias obtenido de la combinación de la refracción de los rayos de luz en las dos superficies ópticas asféricas de la lente de la invención y una cornea modelo extema y anterior a la lente [4]. Zona central de potencia óptica intermedia [9], anillo de potencia óptica máxima 110], un anillo cuya potencia óptica es un minimo local (11] con al menos un anillo cuya potencia óptica es un máximo local (12].
Figura 3.-Función de transferencia de modulación del ojo de diseño con la lente invención para una frecuencia espacial de 50 e/mm en función de la distancia objeto, para distintos diámetros de pupila. Las distintas lineas y simbolos representan el comportamiento para distintos diámetros de pupila (D), entre 5 y 3 mm.
Figura 4.-Función de transferencia de modulación del ojo de diseño con la lente de invención para una frecuencia espacial de 50 e/mm en función del diámetro pupilar, para distintas distancias objeto. Las distintas lineas y símbolos representan el comportamiento para distintas distancias objeto, entre 0.4 y 5 m.
Ejemplo de realización de la invención
A modo de ilustración de la presente invención se describe un ejemplo de realización de una lente multifocal refractiva con un diámetro de pupila de 5 mm (diámetro efectivo del área óptica de la lente de 4,3 mm) y un indice de refracción de 1,5387 (material hidrofóbico).
Para obtener el diseño de lente presentado se utiliza un modelo de ojo con los siguientes parámetros geométricos, recogidos en la Tabla 1:
l a Tabla 2 muestra los valores obtenidos para los parámetros geométricos de la lente refractiva multifocal en la realización preferente de la invención (dos superficies asféricas, con 7 parámetros cada una), siendo ec el espesor central de la lente.
Tabla 2
Sup
e eo K a, a, a, a. a,
1
0,135775 10,737215 O 0,091190 -0 ,030423 0,004160 -0,000523
2
-3,804871 1,216464 -3,6908E+39 O 0,128675 -0 ,046277 0,004547 -0,000145
El perfil de las superficies anterior y posterior de la lente intraocular refractiva diseñada es el que se 10 muestra gráficamente en la Figura 1. Como se aprecia en la Figura 1, tanto en la superficie óptica anterior [1] de la lente, como la posterior [2], la elevación a lo largo de su coordenada radial, tomando como referencia el plano
[3] tangente al ápex de la cornea [4], tiene un minimo local en cero [5], que corresponde al centro de la lente, y uno o más puntos de inflexión de curvatura [6] antes de alcanzar al menos un máximo local periférico (7] situado en el interior de la zona óptica y a cierta distancia del límite de la zona óptica [8]. dando lugar a una topografia
15 que contiene un minimo local de elevación en el centro y al menos un anillo dentro de la zona óptica que es un máximo local de elevación.
La Figura 2 ilustra el mapa de potencias obtenido de la combinación con el ojo modelo afáquico de la refracción de los rayos de luz en las dos superficies ópticas asféricas de la lente, la anterior 11] y la posterior [2], y 20 una comea modelo externa y anterior a la lente [4]. Dicho mapa de potencias caracteriza ad icionalmente la lente objeto de esta invención y muestra la altemancia de zonas anulares de diferente potencia refractiva con transición suave. Dentro de la zona óptica, la polencia óptica local tiene simetría de revolución en lomo al eje óptico, y una zona central de potencia óptica intermedia {9] rodeada en transición suave por un anillo de potencia óptica máxima [10], tras el cual se alternan de forma suave anillos de potencia oscilante y en particular al menos
25 un anillo cuya potencia óptica es un minimo local [11] con al menos un anillo cuya potencia óptica es un máximo local [12].
En esta realización de la invención, la función de mérito multiconfiguración se creó sumando la raiz cuadrática media del frente de onda de cada configuración correspondiente a las distancias de observación, que
30 son 5; 4; 3; 2; 1; 0,8; 0,6 Y 0,4 metros, con los pesos normalizados 0,311; 0,044; 0,044; 0,044; 1,78; 0,088; 0,088; 0,444 respectivamente. Como condiciones de contorno se ha considerado un espesor central de entre 0,6 y 1,2 mm; un espesor de borde de entre 0,25 y 0,4 mm hápticos y una sagita máxima de 1,5 mm.
Con el fin de evaluar las prestaciones de la nueva lente intraocular multifocal refractiva, ésta se ha
35 evaluado computacionalmente sobre el ojo genériCO de diseño mediante algoritmos convencionales de trazado de rayos (Zemax). Las prestaciones de la nueva lente se describen por medio de la función de transferencia de modulación (MTF) a 50 cdmm del ojo modelo pseudofáquico implantado con dicha lente a través del foco. En la Figura 3 se muestra la evoluciÓn de la modulación para distintas distancias objeto, en función del diámetro de pupila. La MTF se mantiene en valores superiores a 0.45 en todo el rango de foco (pupilas entre 3 y 5 mm de
40 diámetro), alcanzando 0.65 para lejos y cerca y 0.58 para distancias intermedias (para pupila de 4.5 mm de diámetro). Estos valores son similares o superiores a los obtenidos en los focos de visión lejana o cercana de una lente multifocal difracliva estado del arte en el mercado, pero la lente intraocular multifocal refractiva objeto de la invención proporciona en la zona intermedia valores mucho más alIas, que describen por tanto una buena calidad óptica para visión intermedia.
La calidad óptica de esta lente en función del tamaño de pupila se mantiene prácticam€f1te constante entre 3 y 5 mm de diámetro de pupila, como se muestra en la Figura 4.
La lente otorga prestaciones multifocales de características similares a ya las descritas, en combinaciÓn 50 con distintos ojos modelo basados en datos biométricos distintos a los del ojo de diseño, correspondientes a ojos reales.

Claims (19)

  1. REIVINDICACIONES
    1.-Lente intraocular multifocal refractiva útil para el reemplazo del cristalino del ojo caracterizada porque:
    al la lente en su zona óptica comprende una superficie óptica anterior y una superficie óptica posterior, siendo ambas asféricas y estando talladas sobre un determinado material transparente y separadas por un determinado espesor central,
    b) el mapa de elevación de cada una de sus superficies de al tiene simetría de revolución respecto al eje óptico de la lente, y una evolución suave y continua a lo largo de toda la topografía,
    el en ambas superficies de al la elevación a lo largo de su coordenada radial, lomando como referencia el plano tangente al ápex comeal, tiene un mínimo local en cero, que corresponde al centro de la lente, y uno o más puntos de inflexión de curvatu ra antes de alcanzar al menos un máximo local periférico situado en el interior de la zona óptica y a cierta distancia del limite de la zona óptica, dando lugar a una topografia que contiene un minimo local de elevación en el centro y al menos un anillo dentro de la zona óptica que es un máximo local de elevación, y
    d) el mapa de potencia óptica local dentro de la zona óptica, resultante de la refracción óptica combinada de las dos superficies ópticas asféricas y una cornea modelo externa y anterior a la lente, tiene simetria de revolución en torno al eje óptico, y una zona central de potencia óptica íntermedia rodeada en transición suave por un anillo de potencia óptica máxima, tras el cual se alteman de forma suave anillos de potencia oscilante y en particular al menos un anillo cuya potencia óptica es un minimo local con al menos un anillo cuya potencia óptica es un máximo local.
  2. 2.-Lente intraocular multifocal refractiva asférica según la reivindicación 1, caracterizada porque la zona óptica tiene un diámetro comprendido entre 4 y 7 mm.
  3. 3.-Lente intraocular multifocal refractiva asférica según la reivindicación 1, caracterizada porque la lente presenta una calidad óptica a través de foco estable y optimizada en un rango de diámetro de pupilas entre 5 y
  4. 2.5 mm.
  5. 4.-Lente intraocular multifocal refractiva asférica según la reivindicación 1, caracterizada porque presenta una potencia para visión lejana comprendida entre +5 y +40 D.
  6. 5.-Lente intraocular multifocal refractiva asférica según la reivindicación 1, caracterizada porque la lente presenta un espesor central comprendido entre 0,5 y 2 mm.
  7. 6.-Lente intraocular multifocal refractiva asférica según la reivindicación 1, caracterizada porque la lente presenta una zona de transición continua desde la zona óptica hasta el háptico.
  8. 7.-Lente intraocular multifocal refractiva asférica según la reinvindicación 1, caracterizada porque la lente presenta:
    al una potencia óptica para visión lejana que toma un valor de 22 O, bl un indice de refracción del material que toma un valor de n=I .5387, el una superficie anterior que se define mediante los siguientes parámetros: r= 7,365103mm; k=
    10,737215, a2= 0,09119, a3= -0,030423, a4= 4, 160235e-3, as_-5,237021e"", di una superficie posterior que se define mediante los siguientes parámetros: R= -0,262811mm; K=
    3,690784e· 39, a2= 0,128675, a3= -0,046277, a4= 4,546855e·3, as= -1 ,45861ge"", el un espesor central que toma un valor de €e= 1,216464 mm, y fl una calidad óptica optimizada y uniforme para objetos comprendidos entre infinito y 0,4 m de distancia.
  9. 8.-Procedimiento para elaborar la lente intraocular multifocal refractiva según la reivindicación 1 caracterizado porque comprende al menos las siguientes etapas:
    a) definición matemática de un ojo modelo afáquico descrito al menos por la geometría de la superficie o superficies que definen la cornea, la posición axial de la retina y la posición axial del plano donde se situará la lente intraocu lar tras la implantación,
    b) definición matemática de un ojo modelo pseudofáquico descrito por el ojo modelo afáquico en el cual se implanta una lente modelo definida por medio de un conjunto de parámetros descriptivos variables dentro de un conjunto de condiciones de contorno que determinan su geometria y por tanto caracterizan la lente,
    c) definición de una función de mérito multiconfiguración que describe la calidad óptica del ojo modelo pseudofáquico, que integra múltiples configuraciones correspondientes cada una de ellas a una distancia al plano objeto, asociando un peso a cada una de las configuraciones para proporcionar como resultado un valor único que representa la calidad de imagen del sistema evaluado a distintas distancias al plano objeto, y
  10. 9.-Procedimiento para elaborar una lente intraocular multifocal refractiva según la reivindicación 8 caracterizado porque la definición del modelo de ojo afáquico de al utiliza parámetros descriptivos que son representativos de una población particular.
  11. 10.-Procedimiento para elaborar una lente intraocular mullifocal refractiva según la reivindicación 8, caracterizado porque la definición del modelo de ojo afáquico de al utiliza parámetros biométricos específicos de un determinado paciente.
  12. 11.-Proced imiento para elaborar una lente intraocular multifocal refractiva según la reivindicación 8, caracterizado porque las superficies anterior y posterior de la lente modelo de la etapa b) son asféricas, tienen un mapa de elevación con simetria de revolución respecto al eje óptico de la lente y una evolución suave y continua a lo largo de toda la topografía.
  13. 12.-Procedimiento para elaborar una lente intraocular multifocal refractiva según la reivindicación 11 caracterizado porque las superficies asféricas, una anterior y otra posterior, están definidas por radio de curvatura, conicidad y constantes de asfericidad según la siguiente ecuación:
    donde: z= ságita de la superficie a un determinado radio ~r" desde el centro, c= curvatura en el centro, k= constante de conicidad, y ai= cada uno de los coeficientes de asfericidad de orden 4, 6, 8, 10 Y siguientes.
  14. 13.-Procedimiento para elaborar una lente intraocular multifocal refractiva según la reivindicación 8, caracterizado porque las distancias al plano objeto de la etapa cl en las que se optimiza la calidad óptica simultáneamente son distancias comprendidas entre infinito y 0,4 m, preferentemente de infinito a 0,2 m.
  15. 14.-Procedimiento para elaborar una lente intraocular multifocal refractiva según la reivindicación 8, caracterizado porque el resultado de la función de mérito multiconfiguración de cl se obtiene tras trazado de rayos a través del ojo pseudofáquico que incluye la lente modelo, para cada una de las configu raciones correspond ientes a cada distancia al objeto.
  16. 15.-Proced imiento para elaborar una lente intraocular mu ltifocal refractiva según la reivindicación 8, caracterizado porque la etapa dl de optimización se realiza por un proceso iterativo.
  17. 16.-Procedimiento para elaborar una lente intraocular multifocal refractiva según la reivindicación 8, caracterizado porque es una lente de una determinada potencia para visión lejana y porque en la etapa al de definición del ojo modelo afáquico la longitud axial del ojo es aquélla que proporciona con una lente monofocal esférica de igual potencia refractiva una imagen retiniana enfocada.
  18. 17.-Procedimiento para elaborar una lente intraocular multifocal refractiva según la reivindicación 16 caracterizado porque la potencia nominal para visión lejana de la lente multifocal refractiva se asigna a aquella cuyo diseño se optimiza en un rango de foco para un ojo con una longitud axial tal que una lente monofocal de superficies esféricas, del mismo material y el mismo espesor, con esa misma potencia nominal, generará la mejor imagen de un objeto situado a 5 metros sobre la retina .
  19. 18.-Lente intraocular multifocal refractiva caracterizada porque se obtiene por un procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a la 17.
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