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Claims (38)

  1. 患者の眼の母集団における少なくとも1つの眼球パラメータの変動に対処するために眼内レンズ(IOL)を設計するための方法であり、
    前記母集団によって示される範囲で前記眼球パラメータを変動させることができる、少なくとも1つの眼球模型を作るステップと、
    前記患者母集団における眼の視覚性能について複数のIOL設計を評価するために、前記眼球模型を用いるステップと、
    前記母集団によって示される前記範囲の少なくとも一部について最良適合の視覚性能をもたらすIOL設計を選択するステップと、
    を含む、方法。
  2. さらに、前記IOL設計によって示される視覚性能に重み関数を応用するステップを含み、前記関数が前記母集団における前記眼球パラメータの分布に基づく、請求項1に記載の方法。
  3. 該方法において、前記視覚性能が視力を含む、請求項2に記載の方法。
  4. さらに、前記IOL設計の中から加重視力の最適値として最良適合の視力を決定するステップを含む、請求項3に記載の方法。
  5. さらに、少なくとも1つのレンズ設計パラメータの変動に基づいて前記IOL設計を生み出すステップを含む、請求項1に記載の方法。
  6. さらに、前記IOL設計によって示される前記視力を得るために、前記眼球模型の網膜における変調伝達関数を決定するステップを含む、請求項3に記載の方法。
  7. 眼内レンズ(IOL)を設計するための方法であり、
    少なくとも1つの眼のバイオメトリックパラメータを変動させることができる人間の眼球模型を作るステップと、
    前記眼球模型に複数のIOL設計を組み込み、患者母集団の眼によって示される範囲の少なくとも一部において、前記眼球パラメータを変動させることによって前記設計の光学的性能を評価するステップと、
    望ましいレベルの性能をもたらす前記IOL設計のうちの1つを選択するステップと、
    を含む、方法。
  8. さらに、少なくとも1つのレンズ設計パラメータを変動させることによって前記IOL設計を生み出すステップを含む、請求項に記載の方法。
  9. 該方法において、前記レンズ設計パラメータが非球面レンズ表面の円錐定数、円環体レンズ表面と関連付けられる2つの円錐定数、またはレンズ表面に配置される回折パターンのゾーン境界におけるステップ高さと関連付けられるアポディゼーション関数のうちいずれかを含む、請求項に記載の方法。
  10. 該方法において、IOL設計の光学的性能を評価する前記ステップが、さらに前記眼球パラメータ範囲全体において、前記設計によってもたらされる平均視力を決定するために前記眼球模型を用いるステップを含む、請求項に記載の方法。
  11. さらに、前記視力を決定するために前記眼球模型の前記網膜における変調伝達関数を計算するステップを含む、請求項10に記載の方法。
  12. さらに、前記患者母集団によって示される前記眼球パラメータの確率分布に従って前記平均視力を加重するステップを含む、請求項11に記載の方法。
  13. さらに、最適性能をもたらすものとして最大加重平均視力を示すIOL設計を特定するステップを含む、請求項12に記載の方法。
  14. さらに、前記眼球パラメータを変動させるためにモンテカルロシミュレーションを利用するステップを含む、請求項に記載の方法。
  15. さらに、前記IOL設計のうち1つまたはそれ以上に、少なくとも1つのレンズ特性に関連付けられる製造公差の推定値を組み込むステップを含む、請求項に記載の方法。
  16. 該方法において、前記レンズ特性がレンズ表面に関連する不規則性、レンズ表面の半径、レンズ表面の非球性、およびレンズ厚みの何れかを含む、請求項15に記載の方法。
  17. 母集団の患者の眼によって示される範囲内の眼球パラメータを特徴とする患者の眼に埋め込むための眼内レンズ(IOL)を提供するための方法であり、
    少なくとも1つのレンズ設計パラメータが変動する複数のIOLを用意するステップと、
    前記患者の眼に埋め込むために、前記眼球パラメータ範囲の少なくとも一部において最良適合の視力をもたらす前記IOLのうちの1つを選択するステップと、
    を含む、方法。
  18. さらに、前記範囲内の複数の眼球パラメータ値について、各IOLによって示される視力を決定するステップを含む、請求項17に記載の方法。
  19. さらに、前記母集団における前記眼球パラメータの確率分布に基づいて、各IOLについて加重平均視力を生成するステップを含む、請求項18に記載の方法。
  20. さらに、前記加重平均視力の最大値として最良適合の視力を特定するステップを含む、請求項18に記載の方法。
  21. 該方法において、前記眼球パラメータが眼の光軸からの視線の偏差を含む、請求項17に記載の方法。
  22. 該方法において、前記レンズ設計パラメータが非球面レンズ表面の円錐定数を含む、請求項17に記載の方法。
  23. 該方法において、前記レンズ設計パラメータが円環体レンズ表面に関連付けられる2つの円錐定数を含む、請求項17に記載の方法。
  24. 該方法において、前記レンズ設計パラメータがレンズ表面に配置される回折パターンのゾーン境界におけるステップ高さに関連付けられるアポディゼーション関数を含む、請求項17に記載の方法。
  25. さらに、IOLによって示される前記視力を決定するために前記IOLを組み込む人間の眼球模型の網膜における変調伝達関数を計算するステップを含む、請求項18に記載の方法。
  26. 一群の眼内レンズ(IOL)を設計するための方法であり、
    患者の眼の母集団によって示される範囲全体において少なくとも1つの眼球パラメータを変動させることができる少なくとも1つの眼球模型を作るステップと、
    前記患者母集団の眼について複数のIOL設計の視覚性能を評価するために前記眼球モデルを用いるステップと、
    少なくとも2つのIOL設計を選択するステップであり、前記設計のうち1つが前記母集団の1つの部分について最良適合の視覚性能をもたらし、他の1つが前記母集団の別の部分について最良適合の視覚性能をもたらす、ステップと、
    を含む、方法。
  27. 該方法において、前記眼球パラメータが、眼球軸長さ、角膜非球性、角膜半径、および前眼房深さのいずれかを含む、請求項1,7,17,26の何れかに記載の方法。
  28. 該方法において、少なくとも2つのIOL設計を選択する前記ステップが前記母集団の3つの部分のために3つのIOL設計を選択するステップを含み、該方法において、前記IOL設計がそれぞれ約−0.1、約−0.2及び約−0.3ミクロンの球面収差を示す、請求項26に記載の方法。
  29. 眼科レンズの視覚性能をモデリングするための方法であり、
    前記眼科レンズを組み込む模型眼球を作るステップと、
    前記模型眼球の網膜平面における変調伝達関数(MTF)を決定するステップと、
    前記模型眼球のコントラスト感度を評価するために低空間周波数に対応する少なくとも1つのMTF値を利用するステップと、
    を含む、方法。
  30. 該方法において、前記低空間周波数が約60 lp/mm(〜18サイクル/度)未満である、請求項29に記載の方法。
  31. 該方法において、前記低空間周波数が約5から約60 lp/mmまで(〜1.5から18サイクル/度まで)の範囲にある、請求項30に記載の方法。
  32. さらに、前記模型眼球の視力を評価するために高空間周波数に対応する少なくとも1つのMTF値を利用するステップを含む、請求項29に記載の方法。
  33. 該方法において、前記高空間周波数が約60 lp/mm(〜18サイクル/度)より大きい、請求項32に記載の方法。
  34. 該方法において、前記眼用レンズが眼内レンズを含む、請求項29に記載の方法。
  35. 該方法において、前記高空間周波数が約60から約100 lp/mmまで(〜18から30サイクル/度まで)の範囲にある、請求項33に記載の方法。
  36. 眼科レンズの視覚性能をモデリングするための方法であり、
    前記眼用レンズを組み込む模型眼球を作るステップと、
    前記模型眼球の網膜平面における変調伝達関数(MTF)を決定するステップと、
    前記模型眼球の視力を評価するために高空間周波数に対応する少なくとも1つのMTF値を利用するステップと、
    を含む、方法。
  37. 該方法において、前記高空間周波数が約60 lp/mm(〜18サイクル/度)より大きい、請求項36に記載の方法。
  38. 該方法において、前記高空間周波数が約60から約100 lp/mmまで(〜18から30サイクル/度まで)の範囲にある、請求項37に記載の方法。
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