ES2920490T3 - Lente de gafas, familia de lentes de gafas, procedimiento para el diseño de una familia de lentes de gafas y procedimiento para producir una lente de gafas - Google Patents
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Abstract
La invención se relaciona con una familia de lentes de espectáculos, en la que cada lente de espectáculo está diseñada para lograr una potencia esférica prescriptiva específica entre una serie de potencias esféricas prescriptivas y una potencia astigmática prescriptiva especificada entre una serie de potencias astigmáticas prescriptivas, y en las cuales Cada lente del espectáculo tiene una cara frontal de lente de espectáculo de espectáculo rotacionalmente especificada y una cara trasera de dientes de espectáculo atórico especificado. En cada lente del espectáculo de la familia hay, en al menos una sección principal, tal desviación en la curvatura de la forma circular que, para un valor para la distancia entre el vértice de la cara trasera del lente del espectáculo y el punto de pivote del pivote de la Ojo, que se encuentra en un rango entre 15 y 40 mm, en cualquier punto de una región de lente de espectáculo dentro de un radio de 25 mm sobre el centro geométrico de la lente del espectáculo, un límite superior de la desviación total RMS = SQRT (SpHABW2 - (((((AST ABW/2) 2) de la potencia no se excede, en el que el límite superior de la desviación total viene dada por 0.25d - min [(0.05*SPH - 0.1*iZyli); 0] y donde SPH es el "esfera" valor de la potencia esférica prescriptiva, Zyl es el "cilindro" valor de la potencia astigmática prescriptiva, que puede tener el valor cero o un valor negativo, Izyli es el valor absoluto del "cilindro" valor, Sphabw es la desviación del poder esférico prescriptivo de la lente del espectáculo del poder esférico realmente logrado con el mismo, Astabw es la desviación del poder astigmático prescriptivo de la lente del espectáculo desde el poder astigmático que realmente se logró con el mismo, y min es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima es la función mínima.. La invención se relaciona además con un método para diseñar una familia de lentes de espectáculo, con una lente de espectáculo y un método para producir una lente de espectáculo. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Lente de gafas, familia de lentes de gafas, procedimiento para el diseño de una familia de lentes de gafas y procedimiento para producir una lente de gafas
La presente invención se refiere a una lente de gafas para conseguir un efecto esférico conforme a la receta y un efecto astigmático conforme a la receta, la cual presenta una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica y una superficie trasera atórica de la lente de gafas. Junto a ello, la invención se refiere a una familia de lentes de gafas de este tipo. Además, la invención se refiere a un procedimiento implementado por computadora para el diseño de una familia de este tipo de lentes de gafas y un medio de almacenamiento legible por computadora no volátil con instrucciones almacenadas en el mismo para la realización del procedimiento en una computadora. Finalmente, la invención se refiere también a un procedimiento para producir una lente de gafas. Lentes de gafas, en particular también lentes de gafas monofocales, es decir, lentes de gafas en las que, desde el punto de vista de la construcción, solo está presente un efecto dióptrico, se proveen de asferas, con el fin de reducir defectos de imagen o con el fin de poder producir lentes de gafas más planas, sin con ello aumentar los defectos de imagen de la lente de gafas. Un ejemplo de una lente de gafas provisto de una asfera se describe en el documento EP 2821 840 A1. Además de ello, el documento US 2006/0132708 A1 describe una lente de gafas con una superficie atórica.
Lentes de gafas pueden presentar para el mismo efecto conforme a la receta diferentes distribuciones de los defectos de imagen por la superficie de la lente de gafas, en donde una distribución de los defectos de imagen describe la desviación del efecto conforme a la receta de la lente de gafas del efecto realmente alcanzado con la misma en diferentes puntos de la lente de gafas distribuidos por la lente de gafas, y en donde, en función del sector de aplicación de la lente de gafas, diferentes distribuciones de los defectos de imagen pueden considerarse como óptimas. Por ejemplo, la distribución de los defectos de imagen considerada como óptima puede depender si más bien se consideran como perturbadores los defectos de imagen esféricos o los defectos de imagen astigmáticos. Para disminuir los defectos de imagen en la distribución de defectos de imagen, tiene lugar una asferización de una superficie de la lente de gafas, con el fin de poder alcanzar lo mejor posible la distribución de los defectos de imagen considerada como óptima para el efecto conforme a la recta respectivo. En el caso de lentes de gafas FSV asféricas (lente de gafas FSV: lente de gafas finished single vision, en español: lente de gafas monofocal acabada) encuentran uso para la producción de las lentes de gafas típicamente una coquilla de molde delantera asférica y una coquilla de molde trasera tórica, con ayuda de las cuales se produce por colada un producto acabado. En el caso de este tipo de producción, la superficie asférica se encuentra entonces sobre la superficie delantera de la lente de gafas y la superficie provista del toro forma la superficie trasera con la que se realiza el efecto conforme a la receta. Con otras palabras, la asferización de la superficie delantera sirve para optimizar la distribución de los defectos de imagen y la superficie trasera de la lente de gafas sirve para proporcionar el efecto conforme a la receta. En el caso de este procedimiento de producción, se optimiza habitualmente la superficie asférica para la superficie delantera de la lente de gafas para el efecto esférico, conforme a la receta con el fin de encontrar entonces uso para varios efectos esféricos y astigmáticos conformes a la receta. Para la producción de una lente de gafas de una familia de lentes de gafas FSV se elige y combina típicamente en cada caso una coquilla de molde delantera y una coquilla de molde trasera a partir de una cantidad de coquillas de molde delanteras o bien coquillas de molde traseras. En este caso, por ejemplo un conjunto de coquillas de molde traseras puede comprender en cada caso una coquilla de molde trasera esférica y varias coquillas de molde traseras tóricas, p. ej., hasta un valor del cilindro de -2 dioptrías, las cuales pueden ser combinadas en cada caso con un cierto número de coquillas de molde delanteras asféricas. Se utiliza principalmente un conjunto de coquillas de molde traseras para típicamente cuatro prescripciones esféricas (por lo tanto, p. ej., de Sph - 1,25 D a Sph - 2,0 D), dado que a lo largo de un Intervalo de este tipo la contracción es similar. Más allá del intervalo de cuatro prescripciones esféricas se tiene que mantener entonces otro factor de corrección para la contracción. Dado que las superficies asféricas de las coquillas de molde delanteras están optimizadas solamente para un efecto de receta esférico, la corrección óptica prevista, que debe alcanzarse con la asfera, se pierde cada vez más ante todo con un efecto astigmático conforme a la receta creciente. Esto estriba en que cuando la superficie asférica solo está optimizada para efectos esféricos y luego encuentra uso para muchos efectos astigmáticos conformes a la receta, las lentes de gafas así resultantes presentan como máximo en una sección principal la corrección óptica prevista en el caso de la optimización de la superficie asférica. Esto significa que al menos en el caso de un efecto astigmático conforme a la receta, la asfera no está optimizada en una de las secciones principales para el efecto conforme a la receta requerido. Si se deseara alcanzar una mejora de la corrección a conseguir con la superficie asférica, entonces deberían aumentarse claramente el número de las superficies asféricas optimizadas y, con ello, el número de las coquillas de molde delanteras. Además, la asferización de la superficie delantera de la lente de gafas también debería adaptarse al efecto astigmático conforme a la receta, lo cual, además de a un aumento del número de coquillas de molde de superficie delantera para la producción de una familia de lentes de gafas conduce también a que las superficies delanteras de las lentes de gafas asféricas ya no son rotacionalmente simétricas, de modo que en el caso de la producción de una lente de gafas deberían hacerse coincidir las posiciones de los ejes de las superficies de las lentes de gafas definidas por las coquillas de molde de superficie delantera y las coquillas de molde de superficie trasera. Esto complicaría considerablemente el procedimiento de producción.
A partir del documento WO 2018/071835 A1 se conoce una familia de lentes de gafas en la que las superficies delanteras de las lentes de gafas están configuradas de forma esférica y las superficies traseras de las lentes de gafas están configuradas asféricas atóricas o como superficies moldeadas libres. Como ventaja de esta configuración se
considera en este caso utilizar para la superficie delantera de las lentes de gafas aquella curva base que presente la mayor curvatura y que, a pesar de ello, permita producir la superficie trasera con medios existentes. Mediante la curva base fuertemente curvada se posibilita, además, minimizar distribuciones de defectos de imagen a través de la lente de gafas. Conforme a las enseñanzas del documento WO 2018/071835 A1 pueden estar presentes, en particular, lentes de gafas con el mismo poder refringente de la superficie delantera de la lente de gafas y diferentes efectos dióptricos o con el mismo poder refringente de la superficie trasera de la lente de gafas y diferentes efectos dióptricos.
El documento US 2010/149492 A1 da conocer una lente de gafas para conseguir un efecto esférico conforme a la receta y un efecto astigmático conforme a la receta que presenta una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica. La superficie trasera presenta una zona central que puede estar asferizada o atorizada. Una zona periférica de la superficie trasera está configurada de forma esférica o tórica en función de la geometría de la superficie delantera.
A partir del documento US 3.960.442 se menciona una familia de lentes de gafas con curvaturas base cóncavas que están definidas sobre la superficie trasera de la lente de gafas. La familia de lentes de gafas puede contener un concepto de diseño asférico o uno atórico.
Frente a este estado de la técnica, es misión de la presente invención proporcionar una lente de gafas para una familia de lentes de gafas, una familia de lentes de gafas, un procedimiento para el diseño de una familia de lentes de gafas y un procedimiento para la producción de una lente de gafas, que hagan posible realizar las lentes de gafas de la familia de lentes de gafas con un número pequeño de superficies delanteras de la lente de gafas y superficies traseras de la lente de gafas predeterminadas y, en este caso, a pesar de ello, poder alcanzar bien la distribución de defectos de imagen óptica, también en el caso de un efecto astigmático conforme a la receta creciente.
Este problema se resuelve mediante un procedimiento implementado por computadora para el diseño de una familia de lentes de gafas según la reivindicación 1, un medio de almacenamiento legible por computadora no volátil según la reivindicación 4, así como un procedimiento para producir una lente de gafas según la reivindicación 7. Las reivindicaciones dependientes contienen ejecuciones ventajosas de la invención.
Una lente de gafas para conseguir un efecto esférico conforme a la receta, que también puede ser cero, y un efecto astigmático conforme a la receta, que también puede ser cero, la cual pertenece a la familia de lentes de gafas diseñadas con el procedimiento de acuerdo con la invención, presenta una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica, es decir, una superficie delantera de la lente de gafas esférica o asférica rotacionalmente simétrica, y una superficie trasera atórica de la lente de gafas. Una superficie trasera atórica de la lente de gafas es en este caso una superficie trasera de la lente de gafas la cual posee dos secciones principales perpendiculares entre sí de diferente curvatura y en la que la sección transversal en al menos una de las secciones principales no es circular, en donde las secciones principales son aquellos planos de la mediana de una superficie con una curvatura medida máxima o mínima de esta superficie. Un plano de la mediana es en este caso un plano que contiene el punto central de curvatura de la superficie.
En la lente de gafas, en el caso de la superficie trasera atórica de la lente de gafas se presenta, en al menos una sección principal, una desviación del transcurso de la curvatura de la forma circular tal que en el caso de un valor para una distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, el cual se encuentra en un intervalo que se extiende de 15 mm a 40 mm y que se puede extender, en particular, de 20 a 30 mm, en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas no se rebasa por arriba un límite superior de la desviación total RMS = Sqr^SphAbw2 (astAbw/2)2) del efecto, en donde el límite superior de la desviación total viene dado por
y en donde
Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta,
Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta que puede adoptar el valor cero o un valor negativo, en particular un valor del intervalo [0D, -3D],
|Zyl| designa el valor absoluto del valor “cilindro”,
sphAbw designa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico conseguido realmente con el mismo,
astAbw designa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático conseguido realmente con el mismo y
MIN designa la función mínima.
Con otras palabras, en todo el intervalo de la lente de gafas situado dentro del radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas se cumple para la desviación total
RMS < 0,25D - MIN[(0,05*Sph - 0,1 *IZyll);0]
y preferiblemente incluso
La desviación total RMS es en este caso el valor medio cuadrático (en inglés: Root Mean Square, RMS).
En virtud de la configuración de la superficie trasera de la lente de gafas como superficie trasera atórica de la lente de gafas se puede disponer para cada efecto astigmático una asfera que se adapta a la misma para las secciones principales de la lente de gafas, de modo que también puede tener lugar la corrección deseada de los defectos de imagen en ambas secciones principales. Si entonces encuentra uso un conjunto de superficies traseras atóricas de la lente de gafas en cada caso para un intervalo determinado de efectos esféricos, es decir, se combina con varias superficies delanteras de las lentes de gafas esféricas o asféricas rotacionalmente simétricas, entonces se puede realizar toda una familia de lentes de gafas con continuamente pocos defectos de imagen y un número relativamente pequeño de superficies delanteras de lentes de gafas y superficies traseras de lentes de gafas. En particular, ya no se requieren superficies delanteras de lentes de gafas y superficies traseras de lentes de gafas como cuando la distribución de los defectos de imagen se optimice mediante una asferización de las superficies delanteras de lentes de gafas, como se ha descrito al comienzo. Frente a la asferización de las superficies delanteras de lentes de gafas para la optimización de la distribución de los defectos de imagen en la corrección de un efecto astigmático conforme a la receta, la optimización de la distribución de los defectos de imagen ofrece, con ayuda de la superficie trasera atórica de las lentes de gafas, junto a la ventaja de la reducción de los defectos de imagen, además, la ventaja de que no se debe mantener una orientación preferida entre la superficie trasera de la lente de gafas y la superficie delantera de la lente de gafas.
Si en el caso de una superficie atórica los radios de curvatura y no las secciones transversales circulares en ambas secciones principales se aproximan entre sí, se obtiene en el caso límite de radios de curvatura iguales y secciones transversales no circulares iguales en ambas secciones principales una superficie asférica. Una superficie asférica representa en este sentido una forma especial de la superficie atórica y en el marco de la presente invención debe estar incluida por la expresión superficie atórica. Una superficie en la que los radios de curvatura en ambas secciones principales se diferencian entre sí y en la que la sección transversal en al menos una de las secciones principales se desvía de la forma circular, se designa en el marco de la presente descripción como superficie atórica auténtica. La lente de gafas perteneciente a la familia de lentes de gafas diseñada con el procedimiento de acuerdo con la invención puede presentar como superficie trasera atórica de la lente de gafas, en particular, una superficie trasera atórica auténtica de la lente de gafas, es decir, una superficie trasera de la lente de gafas que es una superficie atórica auténtica.
En un perfeccionamiento ventajoso de la invención, valores para sphAbw que son menores que cero, se ponen a cero para desviación total en la ecuación RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2). Desviaciones del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico realmente alcanzado con la misma, que sean menores que cero, pueden asumirse como cero, dado que desviaciones negativas del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico realmente alcanzado con la misma pueden acomodarse por el usuario de las gafas en la medida en que no rebasen por arriba un valor absoluto determinado y, por consiguiente, no cooperen en los defectos de imagen de la lente de gafas. En esta ejecución de la lente de gafas se consideran, por lo tanto, solo aquellos valores para la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico realmente conseguido que cooperen también realmente en los defectos de imagen. En la familia de lentes de gafas, desviaciones negativas del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico realmente conseguido se alcanzan, en todo caso, solo en una magnitud en el intervalo de [0; -1D].
Las lentes de gafas de la familia de lentes de gafas diseñadas con el procedimiento de acuerdo con la invención pueden estar optimizadas típicamente para la corrección de una ametropía en la distancia. Entonces no son portadas habitualmente por personas con una presbicia avanzada, de modo que se puede partir del hecho de que las personas que portan las lentes de gafas pueden acomodar valores pequeños de este tipo (en comparación: la distancia de lectura normal corresponde a -2,63D). Todos los valores de r Ms de la desviación total y ametropías de arriba están referidos, por consiguiente, en la configuración para la corrección de una ametropía en la distancia, también a la distancia (infinito).
Las ventajas precedentemente mencionadas de una lente de gafas de la familia de lentes de gafas diseñadas con el procedimiento de acuerdo con la invención surten efecto, en particular, en el caso de lentes de gafas monofocales, dado que éstas son típicamente producidas por colada utilizando coquillas de molde delanteras para la superficie delantera de la lente de gafas y coquillas de molde traseras para la superficie trasera de la lente de gafas. La invención hace posible mantener pequeño el número de las coquillas de molde delanteras y las coquillas de molde traseras a mantener para una familia de lentes de gafas monofocales.
En una familia de lentes de gafas diseñada con el procedimiento de acuerdo con la invención está presente en cada caso una lente de gafas para conseguir un efecto esférico conforme a la receta determinado, que también puede ser cero, a partir de un número de efectos esféricos conformes a la receta y un determinado efecto astigmático conforme a la receta, que también puede ser cero, a partir de un número de efectos astigmáticos conformes a la receta. Cada una de las lentes de gafas presenta una determinada superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica, es decir, una determinada superficie delantera de la lente de gafas esférica o asférica rotacionalmente simétrica, así como una determinada superficie trasera atórica de la lente de gafas.
En el caso de cada una de las lentes de gafas de la familia, pero al menos en el caso de cada una de las lentes de gafas de la familia de lentes de gafas que posee una superficie trasera atórica auténtica de la lente de gafas, se presenta en al menos una sección principal una desviación del transcurso de la curvatura de la forma circular tal que en el caso de un valor para la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, que se encuentra en una zona que se extiende de 15 mm a 40 mm y que se puede extender, en particular de 20 a 30 mm, en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas no se rebasa por arriba un límite superior de la desviación total RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2) del efecto, en donde el límite superior de la desviación total viene dado por
y en donde
Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta,
Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta que puede adoptar el valor cero o un valor negativo, en particular un valor del intervalo [0D, -3D],
|Zyl| designa el valor absoluto del valor “cilindro”,
sphAbw designa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico conseguido realmente con el mismo,
astAbw designa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático conseguido realmente con el mismo y
MIN designa la función mínima.
Con otras palabras, en todo el intervalo de la lente de gafas situado dentro del radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas se cumple para la desviación total
y preferiblemente incluso
En la familia de lentes de gafas pueden ponerse a cero valores para sphAbw que sean menores que cero en la ecuación RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2), tal como ya se ha explicado con relación a la lente de gafas de la familia de lentes de gafas diseñadas con el procedimiento de acuerdo con la invención.
Como ya se ha descrito con relación a la lente de gafas de la familia de lentes de gafas diseñadas con el procedimiento de acuerdo con la invención, la presente invención hace posible generar toda la familia de lentes de gafas utilizando relativamente pocas superficies delanteras de lentes de gafas y superficies traseras de lentes de gafas. Esto hace posible mantener bajo el número de las coquillas de molde a mantener en el caso de lentes de gafas monofocales producidas por colada con ayuda de coquillas de molde delanteras y coquillas de molde traseras, dado que la familia de lentes de gafas puede abarcar de lentes gafas que presenten en cada caso la misma superficie trasera atórica de la lente de gafas, pero en cada caso diferentes superficies delanteras de las lentes de gafas esféricas o asféricas rotacionalmente simétricas. Por otra parte, una superficie delantera de la lente de gafas esférica o asférica rotacionalmente simétrica puede combinarse en cada caso también con varias superficies traseras atóricas de la lente de gafas. En particular, en este caso, en la familia de lentes de gafas
- están presentes grupos de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas, en donde cada uno de los grupos de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas contiene un número de diferentes superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas,
- están presentes grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas, en donde cada uno de los grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas contiene un número de superficies traseras atóricas de
lentes de gafas, y en donde cada uno de los grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas está asociado a un grupo de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas, y
- cada combinación de una superficie trasera atórica de la lente de gafas de un grupo de superficies traseras atóricas de lentes de gafas con una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica a partir del grupo asociado de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas representa una lente de gafas de la familia de lentes de gafas.
Mediante esta asociación por grupos puede realizarse una clasificación de las superficies delanteras de lentes de gafas y de las superficies traseras de lentes de gafas, la cual hace posible una rápida asociación de las superficies traseras atóricas de las lentes de gafas a superficies delanteras de las lentes de gafas rotacionalmente simétricas adecuadas, es decir, a superficies delanteras de las lentes de gafas esféricas o asféricas rotacionalmente simétricas.
La familia de lentes de gafas puede ser, en particular, una familia de lentes de gafas monofocales. En el caso de lentes de gafas monofocales surten particularmente efecto las ventajas de la familia de lentes de gafas diseñada con el procedimiento de acuerdo con la invención, dado que las lentes de gafas monofocales son producidas por colada utilizando un número de coquillas de molde de superficie delantera a combinar entre sí para el moldeo de las superficies delanteras de las lentes de gafas y coquillas de molde de superficie trasera para el moldeo de las superficies traseras de las lentes de gafas. En la familia de lentes de gafas puede mantenerse bajo el número de estas coquillas de molde. Si, además, están presentes los grupos descritos de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas, los grupos descritos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas, así como la asociación descrita de los grupos de superficies traseras de lentes de gafas a los grupos de superficies delanteras de las lentes de gafas rotacionalmente simétricas, se pueden encontrar, además, rápidamente aquellas superficies de molde delanteras y superficies de molde traseras que se hayan de combinar entre sí.
En el procedimiento implementado por computadora de acuerdo con la invención para el diseño de una familia de lentes de gafas se predefine un número de efectos esféricos conformes a la receta y un número de efectos astigmáticos conformes a la receta, y para cada una de las combinaciones de un determinado efecto esférico a partir del número de efectos esféricos conformes a la receta con un determinado efecto astigmático a partir del número de efectos astigmáticos conformes a la receta se determina en cada caso una lente de gafas con una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica, es decir, con una superficie delantera de la lente de gafas esférica o asférica rotacionalmente simétrica y una superficie trasera atórica de la lente de gafas. De acuerdo con la invención, para cada una de las superficies traseras atóricas de la lente de gafas, la desviación del transcurso de la curvatura de las respectivas superficies traseras atóricas de la lente de gafas de la forma circular en la al menos una sección principal para un valor de la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, que se encuentra en una zona que se extiende de 15 mm a 40 mm y que se puede extender, en particular de 20 mm a 30 mm, se determina de manera que en el caso de una distancia que corresponde al valor entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas no se rebasa por arriba un límite superior de la desviación total RMS = Sqr^SphAbw2 (astAbw/2)2) del efecto, en donde el límite superior de la desviación total viene dado por
0,25D - MIN[(0,05*Sph - 0,1*IZyll);0]
y en donde
Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta,
|Zyl| designa el valor absoluto del valor “cilindro”,
Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta que puede adoptar el valor cero o un valor negativo, en particular un valor del intervalo [0D, -3D],
sphAbw designa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico conseguido realmente con el mismo,
astAbw designa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático conseguido realmente con el mismo y
MIN designa la función mínima.
Con otras palabras, en todo el intervalo dentro del radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas se cumple para la desviación total
y preferiblemente incluso
RMS < 0.18D - MIN[(0,045*Sph - 0,09*IZyll);0]
Las lentes de gafas a diseñar con el procedimiento implementado por computadora de acuerdo con la invención para el diseño de una familia de lentes de gafas pueden ser, en particular, lentes de gafas que como superficies traseras atóricas de las lentes de gafas presentan superficies traseras atóricas auténticas de las lentes de gafas.
En el procedimiento implementado por computadora de acuerdo con la invención, valores para sphAbw que sean menores que cero pueden ponerse a cero en la ecuación RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2), tal como ya se ha explicado con relación a la lente de gafas de acuerdo con la invención.
El procedimiento implementado por computadora de acuerdo con la invención hace posible diseñar una familia de lentes de gafas de acuerdo con la invención y, con ello, una familia de lentes de gafas que haga realidad las ventajas de acuerdo con la invención precedentemente descritas.
Un medio de almacenamiento legible por computadora no volátil de acuerdo con la invención presenta instrucciones almacenadas en el mismo para el diseño de una familia de lentes de gafas, en donde las instrucciones, cuando se realizan en una computadora inducen a la computadora a:
- predefinir o detectar un número de efectos esféricos conformes a la receta y un número de efectos astigmáticos conformes a la receta y
- determinar para cada combinación de un efecto esférico determinado a partir del número de efectos esféricos conformes a la receta con un efecto astigmático determinado a partir del número de efectos astigmáticos conformes a las recetas en cada caso una lente de gafas con una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica, es decir, una superficie delantera de la lente de gafas esférica o asférica rotacionalmente simétrica y una superficie trasera atórica de la lente de gafas.
De acuerdo con la invención, el medio de almacenamiento comprende, además, instrucciones almacenadas en el mismo, las cuales, cuando se realizan en una computadora, inducen a la computadora, entre otros, para cada una de las superficies traseras atóricas de la lente de gafas, la desviación del transcurso de la curvatura de las respectivas superficies traseras atóricas de la lente de gafas de la forma circular en la al menos una sección principal para un valor de la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, que se encuentra en una zona que se extiende de 15 mm a 40 mm y que se puede extender, en particular de 20 mm a 30 mm, se determina de manera que en el caso de una distancia que corresponde al valor entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas no se rebasa por arriba un límite superior de la desviación total RMS = Sqr^SphAbw2 (astAbw/2)2) del efecto, en donde el límite superior de la desviación total viene dado por
y en donde
Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta,
Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta que puede adoptar el valor cero o un valor negativo, en particular un valor del intervalo [0D, -3D],
|Zyl| designa el valor absoluto del valor “cilindro”,
sphAbw designa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico conseguido realmente con el mismo,
astAbw designa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático conseguido realmente con el mismo y
MIN designa la función mínima. Con otras palabras, en todo el intervalo dentro del radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas se cumple para la desviación total
RMS < 0,25D - MIN[(0,05*Sph - 0,1 *IZyll);0]
y preferiblemente incluso
RMS < 0.18D - MIN[(0,045*Sph - 0,09*IZyll);0].
Las instrucciones almacenadas en el medio de almacenamiento pueden estar diseñadas, en particular, para inducir a la computadora al diseño de lentes de gafas de una familia de lentes de gafas que, como superficies traseras atóricas de las lentes de gafas presenten superficies traseras atóricas auténticas de las lentes de gafas.
En el medio de almacenamiento legible por computadora no volátil de acuerdo con la invención, valores para sphAbw que sean menores que cero pueden ponerse a cero en la ecuación RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2), tal como ya se ha explicado con relación a la lente de gafas de acuerdo con la invención. El medio de almacenamiento legible por computadora no volátil de acuerdo con la invención hace posible la realización del procedimiento implementado por computadora para el diseño de una familia de lentes de gafas en una computadora y, por consiguiente, la realización de una familia de lentes de gafas con las ventajas precedentemente descritas.
En el procedimiento de acuerdo con la invención para la producción de una lente de gafas se predefinen un efecto esférico conforme a la receta y un efecto astigmático conforme a la receta. Para la combinación a base del efecto esférico conforme a la receta predefinido y el efecto astigmático conforme a la receta predefinido se eligen una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica, es decir, una superficie delantera de la lente de gafas esférica o asférica rotacionalmente simétrica a partir de un numero de diferentes superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas predefinidas y una superficie trasera atórica de la lente de gafas a partir de un número de diferentes superficies traseras atóricas de las lentes de gafas predefinidas. La lente de gafas se moldea entonces con la superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica elegida y la superficie trasera atórica de la lente de gafas elegida.
De acuerdo con la invención, en el caso de cada una de las superficies traseras atóricas de la lente de gafas a partir del número de diferentes superficies traseras atóricas de la lente de gafas predefinidas, la desviación del transcurso de la curvatura de las respectivas superficies traseras atóricas de la lente de gafas de la forma circular en al menos una sección principal está configurada de manera que para un valor para la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, que se encuentra en una zona que se extiende de 15 mm a 40 mm y que se puede extender, en particular, de 20 a 30 mm, en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas, no se rebasa por arriba un límite superior de la desviación total RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2) del efecto, en donde el límite superior de la desviación total viene dado por
0,25D - MIN[(0,05*Sph - 0,1 *IZyll);0]
y en donde
Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta,
Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta que puede adoptar el valor cero o un valor negativo, en particular un valor del intervalo [0D, -3D],
|Zyl| designa el valor absoluto del valor “cilindro”,
sphAbw designa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico conseguido realmente con el mismo,
astAbw designa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático conseguido realmente con el mismo y
MIN designa la función mínima.
Con otras palabras, en todo el intervalo dentro del radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas se cumple para la desviación total
y preferiblemente incluso
RMS < 0.18D - MIN[(0,045*Sph - 0,09*IZyll);0]
Con el procedimiento de acuerdo con la invención para producir una lente de gafas pueden producirse, en particular, lentes de gafas que como superficie trasera atórica de las lentes de gafas presenten una superficie trasera atórica auténtica de las lentes de gafas.
En el procedimiento de acuerdo con la invención para la producción de una lente de gafas, valores para sphAbw que sean menores que cero pueden ponerse a cero en la ecuación RMS = Sqr^SphAbw2 (astAbw/2)2), tal como ya se ha explicado con relación a la lente de gafas de acuerdo con la invención.
El procedimiento de acuerdo con la invención hace posible la producción de una lente de gafas de la familia de lentes de gafas diseñada con el procedimiento de acuerdo con la invención y hace posible, por consiguiente, la producción de una lente de gafas, la cual presenta las propiedades y ventajas descritas con relación a la lente de gafas de la familia de lentes de gafas diseñada con el procedimiento de acuerdo con la invención.
En una primera variante del procedimiento de acuerdo con la invención para la producción de una lente de gafas, el moldeo de al menos una de las superficies de la lente de gafas tiene lugar mediante colada. En particular, todo el moldeo de la lente de gafas puede tener lugar mediante colada. En esta variante, las superficies delanteras de las lentes de gafas a partir del número de diferentes superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas predefinidas vienen dadas en cada caso por una coquilla de molde de superficie delantera con una superficie del molde para el moldeo de la superficie delantera de la lente de gafas respectiva. Adicional o alternativamente, las superficies traseras de las lentes de gafas a partir del número de diferentes superficies traseras atóricas de lentes de gafas predefinidas vienen dadas en cada caso por una coquilla de molde de superficie trasera con una superficie del molde para el moldeo de la superficie trasera de la lente de gafas respectiva. El moldeo de la lente de gafas mediante colada es un método de producción económico y a realizar en poco tiempo para lentes de gafas a partir de un material vítreo orgánico.
En una segunda variante del procedimiento de acuerdo con la invención para la producción de una lente de gafas, el moldeo de al menos una de las superficies de la lente de gafas tiene lugar mediante pulido. En particular, el moldeo completo de la lente de gafas puede tener lugar mediante pulido. Las superficies delanteras de la lente de gafas a partir del número de diferentes superficies delanteras de las lentes de gafas rotacionalmente simétricas predefinidas vienen dadas en esta variante en cada caso por un conjunto de datos de pulido de la superficie delantera para el pulido de la superficie delantera de la lente de gafas respectiva. Adicional o alternativamente, las superficies traseras de las lentes de gafas a partir del número de diferentes superficies traseras atóricas de las lentes de gafas predefinidas vienen dadas en cada caso por un conjunto de datos de pulido de las superficies traseras para el pulido de la superficie trasera de la lente de gafas respectiva. El pulido hace posible la producción de una lente de gafas de la familia de lentes de gafas diseñada con el procedimiento de acuerdo con la invención.
Existe también la posibilidad de combinar ambas variantes y moldear mediante colada las superficies de las lentes de gafas, mientras que la otra superficie de la lente de gafas es moldeada mediante pulido.
Otras características, propiedades y ventajas de la presente invención resultan a partir de la siguiente descripción de un ejemplo de realización haciendo referencia a las figuras adjuntas.
La Figura 1 muestra con ayuda de un diagrama de flujo un ejemplo para el diseño de una familia de lentes de gafas.
La Figura 2 muestra el poder refringente de las superficies delanteras de las lentes de gafas de una familia de lentes de gafas para una gama de efectos esféricos de las lentes de gafas.
La Figura 3 muestra para la familia de lentes de gafas de la Figura 2 los poderes refringentes de las superficies traseras de las lentes de gafas en las secciones principales.
La Figura 4 muestra en un diagrama de flujo un ejemplo de realización para la producción de una lente de gafas de la familia de lentes de gafas.
En el marco de la presente invención encuentran uso las siguientes definiciones:
Efecto dióptrico, efecto esférico y efecto astigmático
Las lentes de gafas presentan al menos un efecto dióptrico, en donde la expresión “efecto dióptrico” es un concepto genérico para el efecto enfocante y el efecto prismático (Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 10.9). La expresión “efecto enfocante” es de nuevo un concepto genérico para el efecto esférico, de acuerdo con el cual un haz de rayos paraxial, paralelo es enfocado en un punto y el efecto astigmático de la lente de gafas, de acuerdo con un haz de rayos paraxial paralelo es enfocado en dos líneas que discurren perpendiculares entre sí. Un haz de rayos ha de considerarse en el marco de la presente descripción como un haz de rayos paraxial, cuando no rebasa un diámetro de 0,05 mm, en particular de 0,01 mm.
Receta
El término “receta” designa una recopilación en la que los efectos dióptricos necesarios para la corrección de una ametropía diagnosticada se indican en forma de valores adecuados. En el caso de un efecto esférico, la receta puede contener un valor “Sph” para esfera y, en el caso de un efecto astigmático, valores “Zyl” para cilindro y “Ach” para eje. La receta puede contener, además de ello, otros valores.
Efecto conforme a la receta
El efecto conforme a la receta indica en el marco de la presente descripción el efecto nominal de la lente de gafas en el caso de la mirada a través de la lente de gafas, en el caso del efecto esférico conforme a la receta, por lo tanto, p. ej., el valor nominal para la esfera en el caso de la mirada a través de la lente de gafas y en el caso del efecto astigmático conforme a la receta, los valores nominales para los cilindros y el eje en el caso de la mirada a través de la lente de gafas.
Sección principal
Una sección principal es, de acuerdo con la Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 7.4, aquel plano de la mediana de una superficie con una curvatura medida máxima o mínima de esta superficie, en donde la expresión “plano de la mediana” conforme a la Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 5.7.1., designa un plano que contiene el o los puntos centrales de curvatura de una superficie.
Lente de gafas asférica
Por la expresión “lente de gafas asférica” se ha de entender una lente de gafas con una superficie asférica, en donde una superficie asférica es una parte de una superficie de rotación, cuya curvatura se modifica desde el punto del vértice a la periferia (Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 7.3). Por el contrario, una superficie esférica es parte de una superficie interna o externa de una esfera (Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 7.1).
Lente de gafas atórica
Por la expresión “lente de gafas atórica” se ha de entender una lente de gafas con una superficie atórica, en donde una superficie atórica es una superficie que posee dos secciones principales verticales entre sí de diferente curvatura, y en la que la sección transversal en al menos una de las secciones principales no es circular (Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 7.6). En el caso de una superficie tórica son, por el contrario, las secciones transversales en ambas secciones principales nominalmente circulares (Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 7.5). Si en el caso de una superficie tórica, los radios de curvatura y las secciones transversales no circulares en ambas secciones principales se aproximan entre sí, se obtiene en el caso límite de radios de curvatura iguales y secciones transversales no circulares iguales en ambas secciones principales una superficie asférica. Una superficie asférica representa en este sentido una forma especial de la superficie atórica y debe estar abarcada en el marco de la presente invención por la expresión superficie atórica. Una superficie en la que los radios de curvatura en las dos secciones principales se diferencian entre sí y en la que la sección transversal en al menos una de las secciones principales se desvía de la forma circular, se designa en el marco de la presente descripción como superficie atórica auténtica.
Familia de lentes de gafas
Por una familia de lentes de gafas se ha de entender en el marco de la presente descripción una cantidad de lentes de gafas que, por una parte, se caracterizan por el mismo conjunto de parámetros y que se diferencian entre sí por el valor del parámetro de al menos un parámetro del conjunto de parámetros y, por otra parte, todas se pueden producir con ayuda del mismo procedimiento de producción.
Vértice
El término “vértice” designa el punto de corte del eje óptico con una de las dos superficies de una lente de gafas (Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 4.9).
Distancia córnea-vértice
La expresión “distancia córnea-vértice” designa la distancia entre la superficie trasera de la lente de gafas y el ápice de la córnea medida en la perspectiva perpendicular al plano de la montura (Norma DIN ISO 13666:2103-10, párrafo 5.27). El plano de la montura es en este caso el plano a través de las dos líneas centrales verticales del plano del cristal derecho y del izquierdo (Norma DIN ISO 13666: 2013-10, párrafo 17.2), en donde el plano del cristal es un plano que discurre tangencialmente a la superficie delantera de un cristal de demostración o apoyo incorporado en la montura de las gafas en su punto central del disco geométrico.
Equivalente esférico
La expresión “equivalente esférico” designa un efecto esférico medio de una lente de gafas con un efecto esférico y un efecto astigmático, en donde el efecto esférico medio se basa tanto en el efecto esférico como en el efecto astigmático de la lente de gafas. El equivalente esférico se calcula conforme a la siguiente ecuación: equivalente esférico = esfera 0,5 x cilindro.
Punto de pivote
El “punto de pivote” designa aquel punto ficticio en el ojo en torno al cual gira el ojo en el caso de movimientos de la mirada.
En lo que sigue se describe con referencia a la Figura 1 un ejemplo de realización para el procedimiento de acuerdo con la invención para el diseño de una familia de lentes de gafas. El procedimiento es implementado por computadora, es decir, se realiza en una computadora. Para este fin, el procedimiento puede ser almacenado en forma de instrucciones en un medio de almacenamiento legible por computadora. Las instrucciones almacenadas inducen a una computadora en la que se realizan, realizar el procedimiento representado en la Figura 1 para el diseño de una familia de lentes de gafas. El medio de almacenamiento en el que se almacenan las instrucciones, puede ser cualquier medio de almacenamiento legible por computadora no volátil adecuado. Estos comprenden unidades de disco duro, unidades de estado sólido (SSD), lápices USB, tarjetas SD, lugares de almacenamiento en una nube, en donde esta enumeración a modo de ejemplo de medios de almacenamiento legibles por computadora no es exclusiva.
En el marco del presente ejemplo de realización para el procedimiento para el diseño de una familia de lentes se predefine un cierto número de efectos esféricos conformes a la receta y un cierto número de efectos astigmáticos conformes a la receta. La especificación puede tener lugar en este caso de forma externa, es decir, en la computadora en la que se realiza el procedimiento se introduce el número de efectos esféricos conformes a la receta y el número de efectos astigmáticos conformes a la receta. Alternativamente, la especificación del número de efectos esféricos conformes a la receta y el número de efectos astigmáticos conformes a la receta puede tener lugar también de forma interna, es decir, la computadora determina en base a las especificaciones para estas especificaciones efectos esféricos conformes a la receta, así como efectos astigmáticos conformes a la receta adecuados. Las especificaciones pueden ser, por ejemplo, el extremo inferior y el extremo superior de un intervalo de efectos conformes a la receta.
En el presente ejemplo de realización se predefine un cierto número de efectos esféricos conformes a la receta para la corrección de ametropías a distancia y un cierto número de efectos astigmáticos conformes a la receta para lentes de gafas monofocales (etapa S1). En la siguiente etapa del procedimiento, en la etapa S2, para cada combinación de un efecto esférico determinado a partir del número de efectos esféricos conformes a la receta y de un determinado efecto astigmático a partir del número de efectos astigmáticos conformes a la receta se determina en cada caso una lente de gafas con una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica y una superficie trasera atórica de la lente de gafas. En el presente ejemplo de realización, la superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica es una superficie asférica rotacionalmente simétrica. La familia de lentes de gafas viene dada entonces por un cierto número de combinaciones a base de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas con superficies traseras atóricas de lentes de gafas. En formas de realización alternativas del procedimiento, en lugar de las superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas pueden encontrar uso superficies delanteras de lentes de gafas puramente esféricas. La familia de lentes de gafas puede contener, en particular, lentes de gafas para valores conformes a la receta Zyl en el intervalo [0,-3D] en pasos de 0,25D y para valores conformes a la receta para Sph en el intervalo [+6D;-8D] en pasos de 0,25D.
Cada una de las superficies traseras atóricas de lentes de gafas presenta dos secciones principales. Para cada una de las superficies traseras atóricas se determina, para un valor a de la de la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, el cual se calcula de acuerdo con la ecuación a = HSA (13,5 - 0,2 x Sa), en donde HSA representa la distancia córnea-vértice y Sa representa el equivalente esférico, en cada caso la desviación del transcurso de curvatura de la forma circular en al menos una sección principal, de manera que en el caso del valor a determinado para la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas, no se rebase un límite superior de la desviación total RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2). En la ecuación para la desviación total, sphAbw representa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico realmente alcanzado con la misma y astAbw representa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático realmente alcanzado con la misma. En el caso de que un valor para sphAbw sea menor que cero, éste se pone a cero en el presente ejemplo de realización en la ecuación RMS = Sqr^SphAbw2 (astAbw/2)2), dado que desviaciones negativas del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico realmente alcanzado, en la medida en que no rebasen un determinado valor absoluto, pueden ser acomodadas por el usuario de las gafas y, por consiguiente, no cooperan en los defectos de imagen de la lente de gafas.
El límite superior de la desviación total se establece en el presente ejemplo de realización por la ecuación
en donde Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta, Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta, el cual puede adoptar en el presente ejemplo de realización un valor a partir del intervalo [0D,-3D] y MIN designa la función mínima. La Tabla siguiente muestra el valor del límite superior establecido por la ecuación anterior, el cual no es rebasado por la desviación total RMS del efecto, de manera ejemplar para el intervalo de suministro de una familia de lentes de gafas con efectos esféricos conformes a la receta en el intervalo de
Sph = -8D a Sph = 6D y valores del cilindro del efecto astigmático conforme a la receta en el intervalo de Zyl = 0D a Zyl = -3D.
La Tabla muestra que para cada lente de gafas de la familia de lentes de gafas la desviación total RMS del efecto es pequeña, en particular también en el caso de las lentes de gafas con superficies traseras atóricas de las lentes de gafas - y entre éstas, ante todo en el caso de las lentes de gafas con valores conformes a la receta elevados para Zyl. Con una asferización de la superficie delantera de la lente de gafas, tal como se conoce del estado de la técnica, la desviación total RMS del efecto de las lentes de gafas es mayor que con las superficies traseras atóricas de las lentes de gafas de acuerdo con la presente invención, en particular en el caso de valores para Zyl conformes a la receta elevados. A pesar de ello, para la producción de la familia de lentes de gafas mediante moldeo ya no se requieren coquillas de molde como en el estado de la técnica.
En el presente ejemplo de realización, encuentra uso para la distancia córnea-vértice HSA un valor de 12 mm. En formas de realización alternativas pueden encontrar uso, sin embargo, también otros valores para la distancia córneavértice, p. ej., valores en el intervalo entre 10 mm y 15 mm. En este caso, también es básicamente posible utilizar para la superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica y la superficie trasera atórica de la lente de gafas diferentes distancias córnea-vértice.
Con los valores para Sph y Zyl indicados en la Tabla, el valor a calculado conforme a la ecuación a = HSA (13,5 -0,2 x Sa) para una distancia córnea-vértice de 12 mm, de la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote se encuentra entre 24,3 mm y 27,1 mm. En el caso de que para la distancia córneavértice HSA encuentre uso un valor de 10 mm en lugar de 12 mm, el valor a calculado de la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote se encuentra entre 22,3 mm y 25,1 mm y, en el caso de que para la distancia córnea-vértice HSA encuentre uso un valor de 14 mm, el valor a calculado de la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote se encuentra entre 26,3 mm y 29,1 mm. Para otras distancias córnea-vértice HSA resultan otros intervalos correspondientes en los que el valor a de la distancia se encuentra entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote.
En la siguiente etapa del procedimiento, en la etapa S3, tiene lugar una división de las superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas determinadas en grupos de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas, en donde los grupos de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas contienen en conjunto una cantidad de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas que se diferencian entre sí. Cada grupo de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas contiene con ello en cada caso un subconjunto disjunto de la cantidad de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas. En el presente ejemplo de realización, los grupos de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas comprenden en cada caso cuatro o cinco superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas que en cada caso están asociadas a diferentes efectos esféricos conformes a la receta de las lentes de gafas de la familia de lentes de gafas. Típicamente, se limita el número de superficies delanteras de lentes de gafas de un grupo a cuatro efectos
esféricos conformes a la receta (es decir, p. ej., de Sph = -1,25D a Sph = -2,0D), dado que a lo largo de un intervalo de este tipo la contracción es similar. Más allá del intervalo de cuatro efectos esféricos conformes a la recta se debe mantener entonces otro factor de corrección para la contracción. En el presente ejemplo de realización, únicamente aquel grupo que contenga el efecto esférico conforme a la receta con la Sph = 0 contiene superficies delanteras de lentes de gafas para cinco efectos esféricos conformes a la receta.
Además de ello, en la etapa S3 tiene lugar también una división de las superficies traseras atóricas de las lentes de gafas en grupos de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas, en donde los grupos de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas forman en conjunto una cantidad de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas. Cada grupo de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas contiene un subconjunto disjunto de la cantidad de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas. En el presente ejemplo de realización, cada grupo de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas contiene 13 superficies traseras atóricas que en cada caso están asociadas a diferentes efectos astigmáticos conformes a la receta de las lentes de gafas de la familia de lentes de gafas.
En la etapa S4 tiene lugar acto seguido una asociación de los grupos de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas a los grupos de superficies delanteras de las lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas conformes a la receta. En el presente ejemplo de realización, en este caso cada grupo de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas está asociado exactamente a un grupo de superficies delanteras de las lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas.
En la etapa S5, la familia de lentes de gafas se proporciona entonces en forma de los grupos de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas, de los grupos de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas, así como de la asociación de los grupos de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas a los grupos de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas.
Un ejemplo de una familia de lentes de gafas diseñada conforme al ejemplo de realización descrito, a partir de una lente con un índice de refracción de 1,67 se indica en las Figuras 2 y 3. La Figura 2 muestra en este caso seis grupos A a F de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas, en donde cada grupo de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas, a excepción del grupo A, representa un intervalo de efectos esféricos conformes a la receta de las lentes de gafas de una dioptría en pasos de 0,25 dioptrías. Únicamente el grupo A representa un intervalo mayor de en total una dioptría, dado que este grupo contiene la lente con el efecto esférico 0 conforme a la receta. Para cada superficie delantera, en la Figura 2 se indica, además del efecto esférico conforme a la receta de la lente, para el que encuentra aplicación también el poder refringente superficial de la superficie delantera de la lente de gafas en el centro geométrico de la lente de gafas, referido a un índice de refracción de 1,53. La Figura 2 muestra a modo de ejemplo el intervalo de Sph [0;-6D] y Zyl [0;-2D] para el que se produce por colada con coquillas de molde en un diámetro de 80 mm. En el caso de valores positivos para el efecto esférico conforme a la receta y en el caso de valores más negativos para el efecto esférico conforme a la receta, es decir, en el presente ejemplo de realización, en el caso de efectos esféricos conformes a la recta con valores en los intervalos [6D, 0D] o bien [-8D, -6D], encuentran uso, por el contrario, típicamente, coquillas de molde con diámetros más pequeños. Dado que las siguientes explicaciones son válidas de manera análoga para efectos esféricos conformes a la receta en los intervalos [6D, 0D] o bien [-8D, -6D], en las Figuras 2 y 3 se renuncia a la representación de estos intervalos.
La Figura 3 muestra en la columna de la izquierda los intervalos de los efectos esféricos conformes a la receta de los grupos A a F respectivos de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas. Las restantes columnas muestran los poderes refringentes superficiales de las superficies traseras de las lentes de gafas de las respectivas superficies traseras atóricas de las lentes de gafas en el centro geométrico de las lentes de gafas que están asociadas a los distintos grupos A a F de superficies delanteras de las lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas, en función del valor “Zyl” conforme a la receta, es decir, el valor del cilindro del efecto astigmático conforme a la receta. A cada grupo de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas A a F está asociado en este caso un grupo de superficies traseras atóricas de lentes de gafas. Todos los grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas a a f comprenden en el presente ejemplo de realización en cada caso 13 superficies traseras de lentes de gafas diferentes, de las que en la Figura 3 solo se representan nueve (a saber, aquellas para valores del cilindro conformes a la receta en el intervalo [0D, -2D], con el fin de poder configurar de manera más compacta la Tabla. Los valores del cilindro conformes a la receta representados muestran, por consiguiente, un fragmento de los valores del cilindro conformes a la receta del ejemplo de realización, en donde el fragmento cubre el intervalo de los valores del cilindro de 0 a -2 dioptrías en pasos de 0,25 dioptrías. Cada superficie trasera atórica de un grupo de superficies traseras atóricas a a f presenta en cada caso en una sección principal el mismo poder refringente, mientras que, por el contrario, en la sección principal perpendicular a ella posee diferentes poderes refringentes superficiales. Los poderes refringentes indicados en la Tabla se refieren en cada caso a los poderes refringentes superficiales en el centro geométrico de la lente de gafas y a un índice de refracción de 1,53. En el primer grupo de superficies traseras atóricas, el poder refringente superficial en la primera sección principal presenta el valor 3,17, mientras que, por el contrario, el poder refringente superficial en la otra sección principal varía entre 3,17 dioptrías y 4,75 dioptrías. En este punto se hace la observación de que en el caso de que en las dos secciones principales se presente el mismo poder refringente superficial, se presenta una superficie asférica en lugar de una superficie atórica. Este caso corresponde al valor del cilindro 0,00. En la columna para el valor del cilindro 0,00 se
indica, por lo tanto, únicamente un solo poder refringente superficial que se presenta en las dos secciones principales de la superficie trasera de la lente de gafas.
Como se puede deducir de la Figura 3, cada grupo de superficies traseras atóricas a a f está asociado a un grupo A a F de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas, en donde cada superficie trasera atórica de lentes de gafas de un grupo a a f de superficies traseras atóricas de lentes de gafas se puede combinar con cada superficie delantera de lentes de gafas asférica rotacionalmente simétrica de un grupo A a F de superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas, con el fin de representar una lente de gafas de la familia de lentes de gafas. En virtud de la agrupación de las superficies delanteras de lentes de gafas y de las superficies traseras de lentes de gafas y de la capacidad de combinación libre de las superficies de lentes de gafas de grupos asociados entre sí, el número de superficies delanteras de lentes de gafas a mantener y de superficies traseras de lentes de gafas a mantener se limita a un mínimo necesario.
La producción de una lente de gafas de la familia de lentes de gafas representada en fragmentos en las Figuras 2 y 3 se describe a continuación con ayuda de un ejemplo de realización haciendo referencia a la Figura 4. En una primera etapa S11 del procedimiento tiene lugar la especificación de un efecto esférico conforme a la receta y un efecto astigmático conforme a la receta. En este caso, el efecto esférico conforme a la receta o el efecto astigmático conforme a la receta pueden presentar también el valor cero. Para la combinación a base del efecto esférico conforme a la receta predefinido y el efecto astigmático conforme a la receta predefinido se elige acto seguido en la etapa S12 una superficie delantera de la lente de gafas asférica rotacionalmente simétrica de aquellos grupos de superficies delanteras de lentes de gafas que contienen el efecto esférico conforme a la receta. Si en este caso el efecto esférico conforme a la receta se encuentra, p. ej., en el intervalo [0D, -6D], la superficie delantera de la lente de gafas asférica rotacionalmente simétrica se elige de aquel grupo A a F de superficies delanteras de lentes de gafas que contenga el efecto esférico conforme a la receta. Además, en la etapa S12 se elige una superficie trasera atórica de la lente de gafas. La superficie trasera atórica de la lente de gafas se elige del grupo de superficies traseras de lentes de gafas que está asociado al grupo de superficies delanteras de lentes de gafas en el que se encuentra la superficie delantera de lentes de gafas asférica rotacionalmente simétrica elegida. Cuando el efecto esférico conforme a la receta se encuentra en el intervalo [0D, -6D], la superficie trasera atórica de la lente de gafas se elige, por consiguiente, a partir de uno de los grupos a a f de superficies traseras de lentes de gafas, a saber de aquel grupo que está asociado al grupo A a F de superficies delanteras de lentes de gafas en el que se encuentra la superficie delantera de lentes de gafas asférica rotacionalmente simétrica elegida. Por ejemplo, en el caso de un efecto esférico conforme a la receta de -2,5D, la superficie delantera de lentes de gafas asociada se encuentra en el grupo C, de modo que la superficie trasera atórica de la lente de gafas para el efecto astigmático conforme a la receta se elige del grupo c. La elección de la superficie delantera de la lente de gafas y de la superficie trasera de la lente de gafas tiene lugar en este caso de forma automatizada sobre la base del efecto esférico conforme a la receta y del efecto astigmático conforme a la receta que debe proporcionarse a la lente de gafas. En la etapa S13 se fabrica entonces una lente de gafas que presenta la superficie delantera de la lente de gafas asférica rotacionalmente simétrica elegida y la superficie trasera atórica de la lente de gafas elegida.
En una primera variante del presente ejemplo de realización para la producción de una lente de gafas, la lente de gafas se produce mediante colada con un material vítreo orgánico. En este caso, las superficies delanteras de las lentes de gafas y las superficies traseras de las lentes de gafas se encuentran en forma de coquillas de molde de las superficies delanteras y coquillas de molde de las superficies traseras. Cada una de las coquillas de molde de las superficies delanteras presenta en este caso una superficie moldeada para el moldeo de una de las superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas. De manera correspondiente, cada una de las coquillas de molde de las superficies traseras presenta una superficie moldeada para el moldeo de una de las superficies traseras atóricas de lentes de gafas. La elección de la superficie delantera de la lente de gafas a partir del número de diferentes superficies delanteras de lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas predefinidas tiene lugar, por lo tanto, en esta variante mediante la elección de la correspondiente coquilla de molde de la superficie delantera. La elección de la superficie trasera atórica de la lente de gafas tiene lugar mediante la elección de la correspondiente coquilla de molde de la superficie trasera. Con ayuda de la coquilla de molde de la superficie delantera elegida y de la coquilla de molde de la superficie trasera elegida puede colarse entonces la lente de gafas, por ejemplo, con ayuda del material vítreo orgánico.
En una segunda variante, la fabricación de la lente de gafas a base de la superficie delantera de la lente de gafas asférica rotacionalmente simétrica elegida y a base de la superficie trasera atórica de la lente de gafas no tiene lugar mediante colada, sino mediante pulido de un cuerpo vítreo. Este procedimiento se adecua, en particular en el caso de materiales vítreos inorgánicos que no podrían fundirse o solo podrían hacerlo con una muy elevada complejidad. Cuando la fabricación de la lente de gafas tiene lugar mediante pulido, las superficies delanteras de las lentes de gafas asféricas rotacionalmente simétricas vienen dadas en cada caso por un conjunto de datos de las superficies delanteras para el pulido de la correspondiente superficie delantera de la lente de gafas. Las superficies traseras atóricas de las lentes de gafas vienen dadas entonces por un conjunto de datos de pulido de las superficies traseras para el pulido de la superficie trasera de la lente de gafas respectiva.
La presente invención se describió en detalle con fines de explicación con ayuda de ejemplos de realización. Sin embargo, un experto en la materia reconoce que puede desviarse de estos ejemplos de realización. En particular, existe por ejemplo la posibilidad de que en el presente ejemplo de realización en lugar de la ecuación más estricta
RMS < 0.18D - MIN[(0,045*Sph - 0,09*IZyll);0]
pase a emplearse la ecuación menos estricta
RMS < 0,25D - MIN[(0,05*Sph - 0,1*IZyll);0]
cuando se puedan aceptar defectos de imagen algo mayores de las lentes de gafas. Un experto en la materia reconoce, además, que son posibles desviaciones adicionales de los ejemplos de realización, sin desviarse de la invención tal como se define en las reivindicaciones adjuntas.
Claims (11)
1. Procedimiento implementado por computadora para el diseño de una familia de lentes de gafas, en el que
- se predefinen un número de efectos esféricos conformes a la receta y un número de efectos astigmáticos conformes a la receta, y
- para cada una de las combinaciones de un determinado efecto esférico a partir del número de efectos esféricos conformes a la receta con un determinado efecto astigmático a partir del número de efectos astigmáticos conformes a la receta se determina en cada caso una lente de gafas con una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica y una superficie trasera atórica de la lente de gafas, caracterizado por que
- se forman grupos de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas de tal manera que cada uno de los grupos de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas contiene un número de diferentes superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas,
- se forman grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas de tal manera que cada uno de los grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas contiene un número de superficies traseras atóricas de lentes de gafas, - cada uno de los grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas se asocia a un grupo de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas, y
- cada combinación de una superficie trasera atórica de la lente de gafas de un grupo de superficies traseras atóricas de lentes de gafas con una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica a partir de los grupos asociados de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas se asocia a una lente de gafas de la familia de lentes de gafas, en donde para cada una de las superficies traseras atóricas de la lente de gafas, la desviación del transcurso de la curvatura de la superficie trasera atórica de la lente de gafas respectiva de la forma circular en al menos una sección principal para el valor para la distancia a entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, el cual se encuentra en un intervalo entre 15 mm y 40 mm, se determina de manera que en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas no se rebasa por arriba un límite superior de la desviación total RMS = Sqr^SphAbw2 (astAbw/2)2) del efecto, en donde el límite superior de la desviación total viene dado por
y en donde
Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta,
Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta que puede adoptar el valor cero o un valor negativo,
|Zyl| designa el valor absoluto del valor “cilindro”,
sphAbw designa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico conseguido realmente con el mismo,
astAbw designa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático conseguido realmente con el mismo y
MIN designa la función mínima.
2. Procedimiento implementado por computadora según la reivindicación 1, caracterizado por que valores para sphAbw que son menores que cero se ponen igual a cero en la ecuación RMS = Sqr^SphAbw2 (astAbw/2)2).
4. Medio de almacenamiento legible por computadora no volátil, con instrucciones almacenadas en el mismo para el diseño de una familia de lentes de gafas, en donde las instrucciones, cuando se realizan en una computadora inducen a:
- predefinir o detectar un número de efectos esféricos conformes a la receta y un número de efectos astigmáticos conformes a la receta y
- determinar para cada uno de la combinación de un efecto esférico determinado a partir del número de efectos esféricos conformes a la receta con un efecto astigmático determinado a partir del número de efectos astigmáticos conformes a las recetas en cada caso una lente de gafas con una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica y una superficie trasera atórica de la lente de gafas, caracterizado por que el medio de almacenamiento comprende, además, instrucciones almacenadas en el mismo, las cuales, cuando se realizan en una computadora, inducen a la computadora
- a formar grupos de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas de tal manera que cada uno de los grupos de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas contiene un número de diferentes superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas,
- a formar grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas de tal manera que cada uno de los grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas contiene un número de superficies traseras atóricas de lentes de gafas,
- asociar a cada uno de los grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas a un grupo de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas, y
- asociar cada combinación de una superficie trasera atórica de la lente de gafas de un grupo de superficies traseras atóricas de lentes de gafas con una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica a partir de los grupos asociados de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas a una lente de gafas de la familia de lentes de gafas, en donde
para cada una de las superficies traseras atóricas de la lente de gafas, la desviación del transcurso de la curvatura de la superficie trasera atórica de la lente de gafas respectiva de la forma circular en al menos una sección principal para un valor para la distancia entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, el cual se encuentra en un intervalo entre 15 y 40 mm, se determina de manera que en el caso de una distancia correspondiente al valor entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas no se rebasa por arriba un límite superior de la desviación total RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2) del efecto, en donde el límite superior de la desviación total viene dado por
y en donde
Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta,
Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta que puede adoptar el valor cero o un valor negativo,
|Zyl| designa el valor absoluto del valor “cilindro”,
sphAbw designa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico conseguido realmente con el mismo,
astAbw designa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático conseguido realmente con el mismo y
MIN designa la función mínima.
5. Medio de almacenamiento legible por computadora no volátil según la reivindicación 4, caracterizado por que valores para sphAbw que son menores que cero se ponen igual a cero en la ecuación RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2).
7. Procedimiento para producir una lente de gafas para conseguir un efecto esférico conforme a la receta y un efecto astigmático conforme a la receta, la cual presenta una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica y una superficie trasera atórica de la lente de gafas, en donde en el caso de la superficie trasera atórica de la lente de gafas en al menos una sección principal se presenta una desviación de este tipo del transcurso de la
curvatura de la forma circular, de manera que en el caso de un valor para la distancia a entre el vértice de la superficie trasera de la lente de gafas y el punto de pivote, el cual se encuentra en un intervalo entre 15 y 40 mm, en cualquier punto de una zona de la lente de gafas situada dentro de un radio de 25 mm en torno al centro geométrico de la lente de gafas no se rebasa por arriba un límite superior de la desviación total RMS = Sqr^SphAbw2 (astAbw/2)2) del efecto, en donde el límite superior de la desviación total viene dado por
0,25D - MIN[(0,05*Sph - 0,1*IZyll);0]
y en donde
Sph designa el valor “esfera” del efecto esférico conforme a la receta,
Zyl designa el valor “cilindro” del efecto astigmático conforme a la receta que puede adoptar el valor cero o un valor negativo,
|Zyl| designa el valor absoluto del valor “cilindro”,
sphAbw designa la desviación del efecto esférico conforme a la receta de la lente de gafas del efecto esférico conseguido realmente con el mismo,
astAbw designa la desviación del efecto astigmático conforme a la receta de la lente de gafas del efecto astigmático conseguido realmente con el mismo y
MIN designa la función mínima,
en el que
- se predefine un efecto esférico conforme a la receta y un efecto astigmático conforme a la receta,
- para la combinación a base del efecto esférico conforme a la receta predefinido y del efecto astigmático conforme a la receta predefinido se eligen una superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica a partir de un grupo de un número de grupos de superficies delanteras de lentes de gafas rotacionalmente simétricas de una familia de lentes de gafas y una superficie trasera atórica de la lente de gafas a partir de un grupo de un número de grupos de superficies traseras atóricas de lentes de gafas de la familia de lentes de gafas, en donde la familia de lentes de gafas se ha proyectado conforme al procedimiento implementado por computadora según una de las reivindicaciones 1 a 3, la superficie delantera de la lente de gafas se elige de los grupos de superficies delanteras de las lentes de gafas que contienen el efecto esférico conforme a la receta y la superficie trasera atórica de la lente de gafas se elige del grupo de superficies traseras atóricas de las lentes de gafas que está asociado al grupo de superficies delanteras de lentes de gafas en el que se encuentra la superficie delantera de la lente de gafas rotacionalmente simétrica elegida.
8. Procedimiento según la reivindicación 7, caracterizado por que valores para sphAbw que son menores que cero se ponen igual a cero en la ecuación RMS = Sqrt(SphAbw2 (astAbw/2)2).
9. Procedimiento según la reivindicación 7 o la reivindicación 8, caracterizado por que
- el moldeo de al menos una de las superficies de las lentes de gafas tiene lugar mediante colada, - las superficies delanteras de las lentes de gafas de los grupos de superficies delanteras de las lentes de gafas vienen dadas en cada caso por una coquilla de molde de superficie delantera con una superficie del molde para el moldeo de la superficie delantera de la lente de gafas respectiva y/o
- las superficies traseras de las lentes de gafas de los grupos de superficies traseras de las lentes de gafas vienen dadas en cada caso por una coquilla de molde de superficie trasera con una superficie del molde para el moldeo de la superficie trasera de la lente de gafas respectiva.
10. Procedimiento según una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado por que
- el moldeo de al menos una de las superficies de las lentes de gafas tiene lugar mediante pulido,
- las superficies delanteras de las lentes de gafas de los grupos de superficies delanteras de las lentes de gafas vienen dadas en cada caso por un conjunto de datos de pulido de la superficie delantera para el pulido de la superficie delantera de la lente de gafas respectiva y/o
- las superficies traseras de las lentes de gafas de los grupos de superficies traseras de las lentes de gafas vienen dadas en cada caso por un conjunto de datos de pulido de las superficies traseras para el pulido de la superficie trasera de la lente de gafas respectiva.
11. Procedimiento según una de las reivindicaciones 7 a 10, caracterizado por que el límite superior de la desviación total viene dado por
RMS < 0.18D - MIN[(0,045*Sph - 0,09*IZyll);0]
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