ES2642004T3 - Sistema para proporcionar una lente intraocular que tenga una profundidad de campo mejorada - Google Patents

Sistema para proporcionar una lente intraocular que tenga una profundidad de campo mejorada Download PDF

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ES2642004T3
ES2642004T3 ES13866220.0T ES13866220T ES2642004T3 ES 2642004 T3 ES2642004 T3 ES 2642004T3 ES 13866220 T ES13866220 T ES 13866220T ES 2642004 T3 ES2642004 T3 ES 2642004T3
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Daniel Robert Carson
Myoung-Taek Choi
Shinwook Lee
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Description

DESCRIPCION
Sistema para proporcionar una lente intraocular que tenga una profundidad de campo mejorada.
Antecedentes
Las lentes intraoculares (LIO) se implantan en los ojos de los pacientes, ya sea para reemplazar la lente de un paciente o, en el caso de una LIO faquica, para complementar la lente del paciente. Por ejemplo, la LIO puede 5 implantarse en lugar de la lente del paciente durante la cirugfa de cataratas. Alternativamente, se puede implantar una LIO faquica en el ojo de un paciente para aumentar la potencia optica de la propia lente del paciente.
Algunas LIO convencionales son LIO de distancia focal unica. Las LIO de una distancia focal unica tienen una distancia focal unica o una potencia unica. La distancia focal se fija generalmente en un punto relativamente proximo al paciente, por ejemplo, del orden de un metro del paciente. Los objetos a la distancia focal desde el ojo/LIO estan 10 enfocados, mientras que los objetos mas cercanos o mas alejados estan fuera de enfoque. Aunque los objetos esten enfocados perfectamente solo a la distancia focal, los objetos dentro de la profundidad de campo (dentro de una distancia particular de la distancia focal) todavfa estan razonablemente enfocados para que el paciente considere los objetos enfocados. Sin embargo, los pacientes pueden necesitar correccion adicional para los objetos que estan mas cerca o mas lejos que la profundidad de campo.
15 Algunas LIO convencionales pueden utilizar la difraccion para proporcionar multiples distancias focales. Dichas LIO difractivas convencionales tienen normalmente dos distancias focales - lejos y cerca. Las LIO difractivas utilizan una rejilla de difraccion formada en la superficie anterior de la LIO. La rejilla de difraccion toma normalmente la forma de escaleras de difraccion microscopicas, o dientes de sierra superficiales como caras, formadas en la superficie de la lente. Las escaleras de difraccion forman una rejilla de difraccion que tiene una distancia focal particular. Por 20 ejemplo, algunas LIO difractivas bifocales convencionales pueden romper la lente en placas de zona en base a la distancia desde el eje optico. Cada zona incluye una unica escalera de difraccion con un radio de curvatura proporcional a la rafz cuadrada del numero de zona, con zonas impares que tienen una altura de escalon para la escalera de difraccion y zonas pares que tienen la mitad de la altura de escalon para la escalera de difraccion. Una LIO difractiva convencional de este tipo puede tener dos distancias focales. Sin embargo, una LIO difractiva de este 25 tipo puede tener todavfa una profundidad de campo limitada alrededor de cada distancia focal. Como resultado, un paciente todavfa puede requerir correccion adicional para actividades, tales como leer, que pueden implicar enfocar los objetos fuera de la profundidad de campo para cada distancia focal.
Por consiguiente, lo que se necesita es un sistema para mejorar la profundidad de campo de las LIO.
Breve resumen de la invencion
Se proporciona una lente oftalmica de acuerdo con la reivindicacion 1 y un sistema oftalmico de acuerdo con la 30 reivindicacion 7. Otras caractensticas se presentan en las reivindicaciones dependientes.
El dispositivo oftalmico incluye una lente oftalmica que tiene una superficie anterior, una superficie posterior, un eje optico y al menos un patron de rejilla de difraccion. El(los) patron(es) de rejilla de difraccion se dispone(n) en al menos una de la superficie anterior y la superficie posterior. El(los) patron(es) de rejilla de difraccion incluye(n) las zonas correspondientes a los intervalos de distancia desde el eje optico. Cada una de las zonas tiene varias 35 escaleras de difraccion que tienen un radio de curvatura correspondiente a una distancia focal. El radio de curvatura para cada una de al menos una parte de las zonas es diferente del radio de curvatura para otra de las zonas.
Breve descripcion de varias vistas de los dibujos
La FIG. 1 representa una vista en planta de una forma de realizacion de ejemplo de un dispositivo oftalmico.
La FIG. 2 representa una vista lateral de una forma de realizacion de ejemplo de una lente de un dispositivo oftalmico.
40 La FIG. 3 representa una forma de realizacion de ejemplo de una rejilla de difraccion para una forma de realizacion de ejemplo de una parte de un dispositivo oftalmico.
La FIG. 4 representa una forma de realizacion de ejemplo de una lente para una forma de realizacion de ejemplo de una parte de un dispositivo oftalmico.
La FIG. 5 representa otra forma de realizacion de ejemplo de una rejilla de difraccion para una forma de realizacion 45 de ejemplo de una parte de un dispositivo oftalmico.
La FIG. 6 representa otra forma de realizacion de ejemplo de una lente para una forma de realizacion de ejemplo de una parte de un dispositivo oftalmico.
La FIG. 7 representa otra forma de realizacion de ejemplo de una lente para una forma de realizacion de ejemplo de una parte de un dispositivo oftalmico.
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La FIG. 8 es un diagrama de flujo que representa un ejemplo de un metodo para utilizar un dispositivo oftalmico. Descripcion detallada de las formas de forma de realizacion preferidas
Las formas de realizacion de ejemplo se refieren a LIO que incluyen rejillas de difraccion. La siguiente descripcion se presenta para permitir a un experto en la tecnica hacer y utilizar la invencion y se proporciona en el contexto de una solicitud de patente y sus requisitos. Diversas modificaciones a las formas de realizacion de ejemplo y los principios y caractensticas genericas descritas en la presente memoria seran facilmente evidentes. Las formas de realizacion de ejemplo se describen principalmente en terminos de metodos y sistemas particulares proporcionados en implementaciones particulares. Sin embargo, los metodos y sistemas funcionaran eficazmente en otras implementaciones. Frases tales como "forma de realizacion de ejemplo", "una forma de realizacion" y "otra forma de realizacion" pueden referirse a las mismas o diferentes formas de realizacion, asf como a multiples formas de realizacion. Las formas de realizacion se describiran con respecto a sistemas y/o dispositivos que tienen determinados componentes. Sin embargo, los sistemas y/o dispositivos pueden incluir mas o menos componentes que los mostrados y se pueden hacer variaciones en la disposicion y tipo de los componentes sin apartarse del alcance de la invencion. Las formas de realizacion de ejemplo se describiran tambien en el contexto de metodos particulares que tienen ciertas etapas. Sin embargo, el metodo y el sistema funcionan eficazmente para otros metodos que tienen pasos y etapas diferentes y/o adicionales en diferentes ordenes que no son incompatibles con las formas de realizacion de ejemplo. Por lo tanto, la presente invencion no pretende limitarse a las formas de realizacion mostradas, sino que debe concederse el alcance mas amplio compatible con los principios y caractensticas descritas en la presente memoria. En particular, la invencion es solo la lente oftalmica, no reivindicandose ningun metodo. Todas las referencias a los metodos son ejemplos.
Un metodo y sistema descritos en la presente memoria proporcionan un dispositivo oftalmico y tratan a un paciente utilizando el dispositivo oftalmico. El dispositivo oftalmico incluye una lente oftalmica que tiene una superficie anterior, una superficie posterior, un eje optico y al menos un patron de rejilla de difraccion. El(los) patron(es) de rejilla de difraccion se dispone(n) en al menos una de la superficie anterior y la superficie posterior. El(los) patron(es) de rejilla de difraccion incluye(n) zonas correspondientes a intervalos de distancia desde el eje optico. Cada una de las zonas tiene varias escaleras de difraccion que tienen un radio de curvatura correspondiente a una distancia focal. El radio de curvatura para cada una de al menos una parte de las zonas es diferente del radio de curvatura para otra de las zonas.
Las FIG. 1-2 representan una forma de realizacion de ejemplo de un dispositivo oftalmico 100 que se puede utilizar como una LIO. La FIG. 1 representa una vista en planta del dispositivo oftalmico 100, mientras que la FIG. 2 representa una vista lateral de la lente oftalmica 110. Para mayor claridad, las FIG. 1 y 2 no estan a escala. El dispositivo oftalmico 100 incluye una lente oftalmica 110 que tiene un eje optico 106 asf como los hapticos 102 y 104. La lente oftalmica puede estar hecha de una variedad de materiales opticos que incluyen, pero no se limitan a uno o mas de silicona, un hidrogel, un acnlico y AcrySof®. Los hapticos 102 y 104 se utilizan para mantener el dispositivo oftalmico 100 en su lugar en el ojo de un paciente (no mostrado explfcitamente). Sin embargo, en otras formas de realizacion, podna(n) utilizarse otro(s) mecanismo(s) para retener el dispositivo oftalmico en posicion en el ojo. Para mayor claridad, los hapticos no se representan en las FIG. 2-7, descritas a continuacion. Aunque la lente oftalmica 119 se representa como que tiene una seccion transversal circular en la vista en planta de la FIG. 1, en otras formas de realizacion, se pueden utilizar otras formas.
La lente oftalmica 110 se divide en zonas en base a una distancia radial desde el eje optico 106. En la forma de realizacion mostrada, la lente oftalmica 110 se divide en cuatro zonas: Zona 1112, Zona 2 114, Zona 3 116 y Zona 4 118. La Zona 1 112 es un cfrculo que corresponde a un radio cero (el eje optico) hasta un primer radio, el mas pequeno. La Zona 2 114 es un anillo anular desde el primer radio hasta un segundo radio que es mas grande que el primer radio. La Zona 3 116 es un anillo anular desde el segundo radio hasta un tercer radio que es mas grande que el segundo radio. La Zona 4 118 es un anillo anular desde el tercer radio hasta un cuarto radio que es mas grande que el tercer radio. En la forma de realizacion mostrada, la Zona 4 118 se extiende hasta el borde exterior de la lente 110. Sin embargo, en otras formas de realizacion, las zonas no necesitan extenderse hasta el borde exterior de la lente 110.
La lente 110 tambien incluye una rejilla de difraccion 120 en la superficie anterior de la lente 110. Sin embargo, en otras formas de realizacion, la rejilla de difraccion 120 puede estar en la superficie posterior o pueden existir rejillas de difraccion tanto en las superficies anterior como posterior de la lente 110. Ademas, si las rejillas de difraccion 120 residen en ambas superficies de la lente 110, no existe el requisito de que las rejillas de difraccion sean las mismas. La rejilla de difraccion 120 se muestra con respecto a una lmea de puntos que corresponde a una lente en la que no se proporciona una rejilla de difraccion. La rejilla de difraccion 120 incluye las escaleras de difraccion 122. Para simplificar, solo se marcan dos escaleras de difraccion 122. En la forma de realizacion mostrada, la rejilla de difraccion 120 puede tener un orden de difraccion de +1, permitiendo que la parte refractiva de la lente 110 se incorpore mejor con la rejilla de difraccion 120.
Las escaleras de difraccion 122 de la rejilla de difraccion 120 difieren en las zonas 112, 114, 116 y 118. Mas espedficamente, los radios de curvatura de las superficies de las escaleras de difraccion 122 dependen de la zona. Por lo tanto, las escaleras de difraccion 122 en la Zona 1 112 tienen un primer radio de curvatura, las escaleras de
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difraccion 122 en la Zona 2 114 tienen un segundo radio de curvatura, las escaleras de difraccion 122 en la Zona 3 116 tienen un tercer radio de curvatura y las escaleras de difraccion 122 en la Zona 4 118 tienen un cuarto radio de curvatura. Al menos algunos de los radios de curvatura primero, segundo, tercero y cuarto difieren de otros radios de curvatura. En la forma de realizacion mostrada, el primer radio de curvatura de las escaleras de difraccion 122 en la Zona 1 112 es el mas grande, el segundo radio de curvatura de las escaleras de difraccion 122 en la Zona 2 114 es el segundo mas grande, el tercer radio de curvatura de las escaleras de difraccion 122 en La Zona 3 116 es el tercero mas grande y el cuarto radio de curvatura de las escaleras de difraccion 122 en la Zona 4 118 es el mas pequeno. Por lo tanto, el radio de curvatura disminuye monotonamente desde las zonas inferiores hasta las zonas mas altas de la FIG. 2. Sin embargo, otras dependencias son posibles. Por ejemplo, el radio de curvatura puede aumentar con el aumento de la distancia desde el eje optico. Ademas, el radio de curvatura para una zona 112, 114, 116 y/o 118 tambien se puede configurar para tener en cuenta problemas tales como la aberracion esferica. Por lo tanto, en algunas formas de realizacion, el radio de curvatura no aumenta ni disminuye monotonamente desde el radio inferior hasta las zonas de radio mas alto. En la mayona de las formas de realizacion, sin embargo, la rejilla de difraccion 120 se configura de tal manera que la distancia focal de la zona (en oposicion al radio de curvatura de la zona) aumente monotonamente o disminuya monotonamente). En la forma de realizacion mostrada, la altura del escalon para las escaleras de difraccion 122 no vana. Por lo tanto, la altura del escalon es la misma para cada una de las zonas 112, 114, 116 y 118. La altura del escalon local para las escaleras de difraccion 122 en una zona particular corresponde al rendimiento optico para esa zona. En algunas formas de realizacion, por lo tanto, la altura del escalon local es constante con el fin de proporcionar un valor constante de rendimiento optico para una longitud de onda particular de la luz. Sin embargo, en otras formas de realizacion, la altura del escalon puede variar.
En la forma de realizacion mostrada, el penodo local de la rejilla de difraccion 120 esta dado por A = fA/r, donde A es el penodo, f es la distancia focal de la superficie de difraccion, r es la distancia desde el eje optico y A es la longitud de onda de la luz. La distancia focal y el periodo A dependen del radio de curvatura de las escaleras de difraccion 122. Segun se ha descrito anteriormente, los radios de curvatura de las zonas 112, 114, 116 y 118 difieren. Por lo tanto, la distancia focal y el periodo de rejilla tambien difieren en cada una de las zonas 112, 114, 116 y 118.
La lente 110 puede tener una profundidad de campo mejorada debido a la variacion del radio de curvatura de las escaleras de difraccion en las zonas 112, 114, 116, y 118. Mas espedficamente, los diferentes radios de curvatura para las escaleras de difraccion en cada una de las zonas 112, 114, 116 y 118 corresponden a distancias focales diferentes para las zonas 112, 114, 116 y 118. La rejilla de difraccion 120 puede de este modo considerarse que tiene una mezcla de distancias focales para las zonas 112, 114, 116 y 118, en lugar de una unica distancia focal. De forma similar, la profundidad de campo para la rejilla de difraccion 120 puede ser tambien una mezcla de las profundidades de campo para las zonas 112, 114, 116 y 118. La profundidad de campo para la lente 110 se puede extender mediante esta mezcla de las profundidades de campo. Por ejemplo, supongamos que cada zona tiene una profundidad de campo alrededor de su propia distancia focal y una distancia focal particular establecida por el radio de curvatura de las escaleras de difraccion en esa zona. La profundidad de campo para la lente 110 puede incluir las profundidades de campo de todas las zonas 112, 114, 116 y 118 alrededor de las distancias focales de las zonas 112, 114, 116 y 118. Por lo tanto, la profundidad de campo para la lente 110 se ha extendido mas alla de la de una unica zona 112, 114, 116 y 118. En algunas formas de realizacion, incluyendo la profundidad de campo para la lente 110 la rejilla de difraccion 118 de la rejilla de difraccion. En algunas de dichas formas de realizacion, la profundidad de campo para la lente 110 es al menos tres veces la profundidad de campo de una unica zona 112, 114, 116 o 118 de la rejilla de difraccion. Por lo tanto, la profundidad de campo para la lente 110 y, por lo tanto, para el dispositivo oftalmico 100 puede aumentarse empleando las zonas 112, 114, 116 y 118 que tienen escaleras de difraccion 122 con diferentes radios de curvatura.
Por lo tanto, la profundidad de campo de la lente 110 se puede mejorar. Este aumento en la profundidad de campo puede lograrse sin cambiar la altura del escalon o afectando adversamente en su defecto el rendimiento optico de la lente oftalmica 110. La profundidad de campo mejorada puede alcanzarse sin afectar la potencia de la lente 110. La rejilla de difraccion 120 se puede combinar con refraccion dentro de la lente 110 para lograr la potencia de lente deseada para el paciente. En consecuencia, el dispositivo oftalmico 100 y la lente 110 pueden estar mejor capacitados para abordar los problemas de vision en un paciente.
Las FIG. 3 y 4 representan vistas laterales y en planta de otra forma de realizacion de ejemplo de una lente 110'. Las FIG. 3 y 4 no estan a escala. La lente 110' es analoga a la lente 110 y, por lo tanto, puede incorporarse al dispositivo oftalmico 100. La lente 110' incluye un eje optico 106', zonas 112', 114' y 116', asf como una rejilla de difraccion 120' que incluye las escaleras de difraccion 122' (de las cuales solo cuatro estan marcadas en la FIG. 3) que son analogos al eje optico 106, las zonas 112, 114 y 116 y la rejilla de difraccion 120 que tiene las escaleras de difraccion 122, respectivamente. Por lo tanto, la estructura y la funcion de los componentes 106', 110', 112', 114', 116', 120' y 122' son analogas a las de los componentes 106, 110, 112, 114, 116, 120 y 122, respectivamente. Para mayor claridad, la vista lateral de la FIG. 3 representa la lente 110' como si la superficie en la que reside la rejilla de difraccion 120' fuese plana. Sin embargo, la superficie anterior y/o posterior en la cual reside la rejilla de difraccion 120' es normalmente curvada. Ademas, las puntas de las escaleras de difraccion que no residen en un lfmite de zona se muestran como lmeas de puntos en la FIG. 4.
Las escaleras de difraccion 122' en las zonas 112', 114' y 116' tienen tres radios de curvatura diferentes. La Zona 1 112' incluye escaleras de difraccion 122' que tienen el radio de curvatura mas grande. La Zona 2 114' incluye
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escaleras de difraccion 122' que tienen un radio de curvatura medio. La Zona 3 116' incluye escaleras de difraccion 122' que tienen el radio de curvatura mas pequeno. Ademas, los radios de curvatura pueden variar de otra manera. Aunque solo se muestran tres zonas 112', 114' y 116', puede utilizarse otro numero. Segun puede verse en la Fig. 3, las escaleras de difraccion 122' tienen un lado concavo que tiene el radio de curvatura que corresponde a la distancia focal de las zonas 112', 114' y 116'. En la forma de realizacion mostrada, las escaleras de difraccion 122' en las tres zonas 112', 114' y 116' tienen radios de curvatura diferentes. Sin embargo, en otra forma de realizacion, algunas de las zonas pueden tener el mismo radio de curvatura. Por ejemplo, la Zona 112' puede tener el mismo radio de curvatura que la Zona 116'. Ademas, la anchura de cada Zona 112', 114' y 116' en la FIG. 3 se muestra como diferente. Sin embargo, en otras formas de realizacion, las zonas 112', 114' y 116' pueden tener la misma anchura. Ademas, las escaleras de difraccion 122' se representan como terminando en un lfmite de zona. Sin embargo, en otra forma de realizacion, las escaleras de difraccion 122' pueden no terminar en un lfmite entre las zonas 112', 114' y 116'.
La lente oftalmica 110' comparte los beneficios de la lente 110 y el dispositivo oftalmico 100. La lente 110' pueden tener una profundidad de campo mejorada debido al radio de curvatura variable de las escaleras de difraccion 122' en las zonas 112', 114' y 116'. Esta mejora en la profundidad de campo puede lograrse sin afectar adversamente el rendimiento optico y la potencia de la lente oftalmica 110'. La rejilla de difraccion 120' puede combinarse con la refraccion dentro de la lente 110 para lograr la potencia de lente deseada para el paciente. En consecuencia, el dispositivo oftalmico 100 y la lente 110' pueden estar mejor capacitados para abordar los problemas de vision en un paciente.
Las FIG. 5 y 6 representan vistas laterales y en planta de otra forma de realizacion de ejemplo de una lente 110". Las FIG. 5 y 6 no estan a escala. La lente 110" es analoga a las lentes 110 y 110'. La lente 110'' puede incluirse por tanto en el dispositivo oftalmico 100. La lente 110'' incluye un eje optico 106'', zonas 112'', 114'' y 116'', asf como una rejilla de difraccion 120'' que incluye escaleras de difraccion 122'' (de las cuales solo cuatro estan marcadas en la FIG. 5) que son analogas al eje optico 106/106', las zonas 112/112', 114/114' y 116/116' y la rejilla de difraccion 120/120' que tiene las escaleras de difraccion 122/122', respectivamente. Por lo tanto, la estructura y la funcion de los componentes 106", 110", 112", 114", 116", 120" y 122" son analogas a las de los componentes 106/106', 110/110', 112/112', 114/114', 116/116', 120/120'y 122/122' respectivamente. Para mayor claridad, la vista lateral de la FIG. 5 representa la lente 110'' como si la superficie en la que reside la rejilla de difraccion 120' fuese plana. Sin embargo, la superficie anterior y/o posterior en la que reside la rejilla de difraccion 120" esta normalmente curvada. Ademas, las puntas de las escaleras de difraccion que no residen en un lfmite de zona se muestran como lmeas de puntos en la FIG. 4.
Las escaleras de difraccion 122" en las zonas 112", 114" y 116" tienen tres radios de curvatura diferentes. La Zona 1 112" incluye escaleras de difraccion 122" que tienen el radio de curvatura mas grande. La Zona 2 114" incluye escaleras de difraccion 122" que tienen un radio de curvatura medio. La Zona 3 116" incluye escaleras de difraccion 122" que tienen el radio de curvatura mas pequeno. Aunque solo se muestran tres zonas 112'', 114'' y 116'', puede utilizarse otro numero. Ademas, los radios de curvatura pueden variar de otra manera. Segun se puede observar en la FIG. 5, las escaleras de difraccion 122” tienen un lado convexo que tiene el radio de curvatura que corresponde a la distancia focal de las zonas 112", 114" y 116". En la forma de realizacion mostrada, las escaleras de difraccion 122' en las tres zonas 112', 114" y 116" tienen radios de curvatura diferentes. Sin embargo, en otra forma de realizacion, algunas de las zonas pueden tener el mismo radio de curvatura. Por ejemplo, la zona 112'' puede tener el mismo radio de curvatura que la zona 116'''. Ademas, la anchura de cada zona 112'', 114" y 116" se muestra como diferente. Sin embargo, en otras formas de realizacion, las zonas 112", 114" y 116" pueden tener la misma anchura. Ademas, las escaleras de difraccion 122" se representan como terminando en un lfmite de zona. Sin embargo, en otra forma de realizacion, las escaleras de difraccion 122" pueden no terminar en un lfmite entre las zonas 112", 114" y 116".
La lente oftalmica 110" comparte las ventajas de las lentes 110/110' y dispositivo oftalmico 100. La lente 110" pueden tener una profundidad de campo mejorada debido al radio de curvatura variable de las escaleras de difraccion 122" en las zonas 112", 114" y 116". Esta mejora en la profundidad de campo se puede lograr sin afectar adversamente el rendimiento optico y la potencia de la lente oftalmica 110". La rejilla de difraccion 120" puede combinarse con la refraccion dentro de la lente 110" para lograr la potencia de lente deseada para el paciente. En consecuencia, el dispositivo oftalmico 100 y la lente 110" pueden estar mejor capacitados para abordar los problemas de vision en un paciente.
La FIG. 7 representa una vista lateral de otra forma de realizacion de ejemplo de una lente 110'" que tiene una rejilla de difraccion 120"'. La FIG. 7 no esta a escala. Para mayor claridad, la vista lateral de la FIG. 7 representa la lente 110"' como si la superficie en la que reside la rejilla de difraccion 120"' fuese plana. Sin embargo, la superficie anterior y/o posterior en la cual reside la rejilla de difraccion 120"' es normalmente curvada. La lente 110"' es analoga a las lentes 110, 110' y 110''. La lente 110"' puede incorporarse por lo tanto en el dispositivo oftalmico 100. La lente 110"' incluye un eje optico 106"', zonas 112"', 114"', 116"' y 118"', asf como la rejilla de difraccion 120"' que incluye las escaleras de difraccion 122"' que son analogos al eje optico 106/106'/106", las zonas 112/112'/112", 114/114'/114", 116/116'/116" y 118 y la rejilla de difraccion 120/120'/120" que tiene escaleras de difraccion 122/122'/122", respectivamente. Por lo tanto, la estructura y la funcion de los componentes 106"', 110"', 112"', 114"', 116"', 120"' y 122"' son analogas a las de los componentes 106/106'/106", 110/110'/110", 112/112'/112",
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
114/114’/114", 116/116'/116", 118', 120/120'/120" y 122/122’/122", respectivamente. Aunque se muestran cuatro zonas 112"', 114"', 116” y 118”, se puede utilizarotro numero.
Las escaleras de difraccion 122'" en las zonas 112’", 114"', 116'" y 118'" tienen cuatro radios de curvatura diferentes. La Zona 1 112'" incluye escaleras de difraccion 122'" que tienen el radio de curvatura mas grande. La Zona 2 114"' incluye escaleras de difraccion 122'" que tienen un radio de curvatura que es menor que el de la Zona 1 112'" y mayor que la de la Zona 3 116'". La Zona 3 116'" incluye escaleras de difraccion 122'" que tienen el radio de curvatura mas pequeno. Sin embargo, las escaleras de difraccion 122'" de la Zona 4 118'" tienen un radio de curvatura que esta entre el de las escaleras de difraccion en la Zona 1 112'" y la Zona 2 114’'. El radio de curvatura mas grande para las escaleras de difraccion 122' en la Zona 4 ayuda a tener en cuenta otros efectos tales como las aberraciones esfericas. Ademas, los radios de curvatura pueden variar de otra manera. Ademas, la altura de escalon de las escaleras de difraccion 122'" es la misma para todas las zonas 112'", 114'", 116'" y 118'". Sin embargo, las escaleras de difraccion 122'" pueden parecer tener diferentes caras y/o una altura de escalon mas pequena o cerca de los lfmites entre las zonas.
La lente oftalmica 110'" comparte las ventajas de las lentes 110/110'/110" y el dispositivo oftalmico 100. La lente 110'" puede tener una profundidad de campo mejorada debido al radio de curvatura variable de las escaleras de difraccion 122'" en las zonas 112'", 114'", 116'" y 118'". Esta mejora en la profundidad de campo puede lograrse sin afectar adversamente el rendimiento optico y la potencia de la lente oftalmica 110'". La rejilla de difraccion 120'" puede combinarse con la refraccion dentro de la lente 110'" para lograr la potencia de lente deseada para el paciente. Ademas, tambien se pueden tener en cuenta otras aberraciones con la variacion en el radio de curvatura de las escaleras de difraccion 122"'. En consecuencia, el dispositivo oftalmico 100 y la lente 110'" pueden estar mejor capacitados para abordar los problemas de vision en un paciente.
La rejilla de difraccion 120/120'/120"/120"' se puede aplicar a la lente 110/110'/110"/110"' en varios metodos diferentes. Por ejemplo, la rejilla de difraccion 120/120'/120"/120"' puede ser solidaria con las superficies anterior y/o posterior de la lente 110/110V1107110'". En algunas formas de realizacion, la rejilla de difraccion 120/120'/120"/120"' puede incorporarse en el patron del molde que se utiliza para formar la lente. En otra forma de realizacion, la rejilla de difraccion 120/120'/120"/120"' puede mecanizarse o grabarse en las superficies anterior y/o posterior de la lente despues de que se haya formado la lente. En estas formas de realizacion, el material utilizado para formar tanto la parte principal de lente como la rejilla de difraccion normalmente sera el mismo. Los materiales utilizados para las lentes oftalmicas descritas en la presente memoria incluyen, pero no se limitan a, siliconas, acnlicos (incluyendo, por ejemplo, AcrySof®) e hidrogeles. En otras formas de realizacion, la rejilla de difraccion 120/120'/120"/120"' se puede fabricar por separado de la superficie de la lente y a continuacion fijarse o acoplarse a las superficies anterior y/o posterior de la lente despues de la fabricacion. En dichas formas de realizacion, la rejilla de difraccion se puede fabricar de un material diferente al de la parte principal de la lente.
La FIG. 8 es una forma de realizacion de ejemplo de un metodo 200 para tratar una afeccion oftalmica en un paciente. Para mayor simplicidad, algunas etapas pueden omitirse, intercalarse y/o combinarse. El metodo 200 se describe tambien en el contexto de la utilizacion del dispositivo oftalmico 100 y de la lente oftalmica 110. Sin embargo, el metodo 200 puede utilizarse con una o mas lentes oftalmicas 110/110'/110"/110"' y/o un dispositivo oftalmico analogo.
Se selecciona un dispositivo oftalmico 100 para la implantacion en un ojo del paciente, a traves de una etapa 202. El dispositivo oftalmico 100 incluye una lente oftalmica 110 que tiene una rejilla de difraccion 120. Por lo tanto, el dispositivo oftalmico 100 que incluye la lente oftalmica 110, 110', 110'' o 110''' se puede seleccionar en la etapa 202.
El dispositivo oftalmico 100 se implanta en el ojo del paciente, a traves de la etapa 204. La etapa 204 puede incluir sustituir la propia lente del paciente con el dispositivo oftalmico 100 o aumentar la lente del paciente con el dispositivo oftalmico. El tratamiento del paciente puede entonces ser completado. En algunas formas de realizacion puede llevarse a cabo la implantacion en el otro ojo del paciente de otro dispositivo oftalmico analogo.
Utilizando el metodo 200, se pueden utilizar la(s) lente(s) oftalmica(s) 110, 110', 110", 110'" y/o la lente oftalmica. Por lo tanto, se pueden lograr las ventajas de una o mas de las lentes oftalmicas 110, 110', 110" y/o 110"'.
Se han descrito un sistema para proporcionar una lente oftalmica que tiene una rejilla de difraccion, un dispositivo oftalmico que incluye la lente y un metodo para utilizar el dispositivo oftalmico. Los sistemas se han descrito de acuerdo con las formas de realizacion de ejemplo mostradas.

Claims (14)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    REIVINDICACIONES
    1. Una lente oftalmica (110) que comprende: una superficie anterior;
    una superficie posterior; un eje optico (106); y
    al menos un patron de rejilla de difraccion (120) dispuesto en al menos una de la superficie anterior y la superficie posterior,
    incluyendo el al menos un patron de rejilla de difraccion varias zonas (112, 114, 116, 118) correspondientes a varios intervalos de distancia desde el eje optico,
    teniendo cada una de las varias zonas varias escaleras de difraccion,
    teniendo las escaleras de difraccion de cada zona un radio de curvatura comun, que corresponde a una distancia focal, y
    teniendo las escaleras de difraccion de al menos una zona de las varias zonas un radio de curvatura diferente que las escaleras de difraccion de al menos otra zona de las varias zonas.
  2. 2. La lente oftalmica (110) de la reivindicacion 1 en donde cada una de las varias escaleras de difraccion (122) tiene una altura, siendo igual la altura de cada una de escaleras de difraccion en cada una de las varias zonas.
  3. 3. La lente oftalmica (110) de la reivindicacion 1 en donde la distancia focal correspondiente al radio de curvatura de las escaleras de difraccion (122) en cada una de las varias zonas (112, 114, 116, 118) cambia monotonamente con una distancia de zona desde el eje optico (106).
  4. 4. La lente oftalmica (110) de la reivindicacion 1 en donde el radio de curvatura de las escaleras de difraccion (122) en cada una de las varias zonas cambia monotonamente con una distancia de zona desde el eje optico (106).
  5. 5. La lente oftalmica (110) de la reivindicacion 1 en donde una zona de las varias zonas (112, 114, 116, 118) tiene una primera profundidad de campo y en donde la lente oftalmica (110) tiene una segunda profundidad de campo correspondiente a las varias zonas, siendo la segunda profundidad de campo mayor que la primera profundidad de campo.
  6. 6. La lente oftalmica (110) de la reivindicacion 5 en donde la segunda profundidad de campo es una de: al menos dos veces la primera profundidad de campo.
    al menos tres veces la primera profundidad de campo.
  7. 7. Un dispositivo oftalmico (100) que comprende:
    una lente oftalmica (110) que tiene una superficie anterior, una superficie posterior, un eje optico (106) y al menos un patron de difraccion (120) dispuesto en al menos una de la superficie anterior y la superficie posterior, incluyendo el al menos un patron de rejilla de difraccion varias zonas correspondientes a varios intervalos de distancia desde el eje optico (106), teniendo cada una de las varias zonas varias escaleras de difraccion (122), teniendo las escaleras de difraccion (122) de cada zona un radio de curvatura comun correspondiente a una distancia focal, y teniendo las escaleras de difraccion de al menos una zona de las varias zonas un radio de curvatura diferente que las escaleras de difraccion en al menos otra zona de las varias zonas (112, 114, 116, 118); y
    varios hapticos (102, 104) acoplados con la lente oftalmica (110).
  8. 8. El dispositivo oftalmico (100) de la reivindicacion 7 en donde cada uno de las varias escaleras de difraccion (122) tiene una altura, siendo igual la altura de cada una de escaleras de difraccion en cada una de las varias zonas.
  9. 9. El dispositivo oftalmico (100) de la reivindicacion 7 en donde la distancia focal correspondiente al radio de curvatura de las escaleras de difraccion (122) en cada una de las varias zonas (112, 114, 116, 118) cambia monotonamente con una distancia de zona desde el eje optico.
  10. 10. El dispositivo oftalmico (100) de la reivindicacion 7 en donde el radio de curvatura de las escaleras de difraccion (122) en cada una de las varias zonas (112, 114, 116, 118) cambia monotonamente con una distancia de zona desde el eje optico.
  11. 11. El dispositivo oftalmico (100) de la reivindicacion 1 o 7 en donde el radio de curvatura de las escaleras de difraccion (122) para cada una de las varias zonas (112, 114, 116, 118) esta configurado ademas para tener en cuenta las aberraciones esfericas de la lente oftalmica.
  12. 12. El dispositivo oftalmico (100) de la reivindicacion 1 o 7 en donde la lente intraocular (11) esta hecha de al menos 5 uno de silicona, un hidrogel, un acnlico y AcrySof®.
  13. 13. El dispositivo oftalmico (100) de la reivindicacion 7 en donde una zona de las varias zonas (112, 114, 116, 118) tiene una primera profundidad de campo y en donde la lente oftalmica tiene una segunda profundidad de campo que corresponde a las varias zonas, siendo la segunda profundidad de campo mayor que la primera profundidad de campo.
    10 14. El dispositivo oftalmico (100) de la reivindicacion 7 en donde la segunda profundidad de campo es al menos dos
    veces la primera profundidad de campo.
  14. 15. El dispositivo oftalmico (100) de la reivindicacion 7 en donde la segunda profundidad de campo es al menos tres veces la primera profundidad de campo.
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