JP2007531610A - 色収差を低減できる眼科レンズ - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の主な目的は、スペクトルメリット(merit)関数及び/又はスペクトルフィルタを用いて、屈折回折レンズ要素を最適化することによって、改善した視覚品質および色収差を低減可能な改善した能力を持つ、少なくとも1つの高次単色収差を矯正できる屈折パワーおよび回折パワーの両方を持つタイプの眼科レンズを提供することである。
・適切なスペクトルメリット関数および設計波長を選択するステップ。
・所定の屈折パワーおよび少なくとも1つの単色収差の所定の量の非球面(レンズ内の発色団材料有りまたは無し)を有する屈折非球面の眼科レンズを持つ眼モデルを選択するステップ。
・異なる波長で前記眼モデルのパワーを評価して、前記眼モデルの色収差を決定するステップ。
・パワーが波長でどのように変化するかを近似的に再現する矯正関数を評価して、スペクトルメリット関数により重み付けされた眼モデルの色収差を理想的に補償するステップ。
・前記矯正関数を適切に近似する、パワーが波長でどのように変化するかの線形関数を見つけるステップ。
・この線形関数に対応した回折プロファイルの暫定ゾーンを計算して、この回折プロファイルの回折パワーを計算するステップ。
・回折プロファイルに関して計算したパワーの量だけ、屈折眼科レンズの屈折パワーを減少させるステップ。
・多色MTF(スペクトルメリット関数により重み付けした)を計算するステップ。
・多色MTFを評価し、必要に応じて、適切に高い多色像品質が得られたPMTFにより得られ、眼科レンズの合計パワーを所定の値に維持するようになるまで、屈折対回折パワーを調整するステップ。
本発明における回折表面プロファイルの形状は、いわゆる位相関数によって特徴付けることができる。この位相関数は、光線が回折表面を通過するときに付与される、追加的位相を記述している。この追加的位相は、光線が表面に入射するときのレンズの半径に依存している。放射状に対称な回折表面に関して、この関数は、下記の式(1)を用いて記述することができる。
スペクトル感度メリット関数として、無水晶体眼の明視野の視感度関数を用いて、新しいレンズが最適化される。
角膜および屈折眼内レンズ(IOL)の両方とも、長い波長とともに焦点距離が増加することを意味する正の色収差を有する。生来のレンズの代わりに20ジオプターのシリコーン製屈折眼内レンズとともに、ナバロの眼モデル(1985)を使用した場合、色収差は、異なる波長で眼モデルのパワーを計算することによって評価できる。その結果は、図1に類似したグラフとなる。回折プロファイルは、負の色収差を有する。プロファイルは、多くのリング(ゾーン)からなる。1次の回折次数で働く回折レンズに関して、レンズのパワーは、下記の式によって定義できる。
例としたレンズは、ポリシロキサン材料で製作されている。この材料は、標準のUVフィルタを含有し、これは、波長400ナノメートル以下の全ての光が阻止されることを意味する。これらのフィルタは、通常、眼内レンズの中に組み込まれる。このレンズに関して選択した設計波長は、550nmである。さらに、レンズは、偽水晶体眼の明視野の視感度関数に基づいたスペクトルメリット関数を用いて最適化した。
設計したレンズの性能は、眼モデルにおいて、390〜760nm(10nmステップ)の可視範囲の38個の離散波長に関して評価される。焦点は、ここでは、多色MTF(変調伝達関数)が50サイクル/mmでその最大値を持つポイントとして定義される。多色MTFは、眼が伝達する全ての波長でのMTF結果の重み付け平均により決定される。波長依存のMTFの重み付けは、異なる波長に関する網膜の相対感度を表す、明視野照明条件下で無水晶体眼の視感度を用いて行った。下記の計算は、4.5mmアパーチャ(瞳)について行われる。
発色団材料を含むスペクトル感度メリット関数として、無水晶体眼の明視野の視感度関数を用いて、新しいレンズが最適化される。
例としたレンズは、生来の水晶体レンズと等価な発色団を含有するポリシロキサン材料で製作される。このレンズに関して選択した設計波長は、550nmであり、その形状は等両凸レンズである。レンズの前側表面は、非球面の屈折レンズを備え、そこに回折プロファイルが重畳している。
屈折/回折IOLを含む眼モデルを評価するために、390〜760nm(10nmステップ)の可視スペクトルにある38個の離散波長を用いた。焦点は、ここでは、多色MTF(変調伝達関数)が50サイクル/mmでその最大値を持つポイントとして定義される。多色MTFは、使用した全ての波長でのMTF結果の重み付け平均により決定される。波長の重み付けは、スペクトルメリット関数−異なる波長に関する網膜の相対感度を表す、明視野照明条件下で眼の標準的な視感度を用いて行った(明視野照明条件下での無水晶体眼の視感度に対する生来のレンズの伝達関数の追加と等価である)。計算は、4.5mmアパーチャ(瞳)について行われる。
回折レンズ要素の二焦点挙動を回避。実施例1の設計レンズ(単焦点)に関し、回折レンズ要素は、光の波長に依存する効率を有する。設計波長では、レンズの効率は100%であり、これは、光の100%が、意図した焦点に向けられることを意味する。他の波長では、第1次焦点の効率が減少するが、他の回折次数の焦点の効率は増加する。
代替のスペクトルフィルタを用いて、レンズ材料に関して最適化した新しいレンズ。実施例2では、波長の関数として、生来の人間の眼と同一である特定の伝達関数を有するレンズ材料を使用した。スペクトルメリット関数は、無水晶体眼の視感度関数を、生来の水晶体レンズの伝達関数と組み合わせている。この組合せは、眼の標準(有水晶体眼)視感度と等価である。ここでは、例えば、ブルー光について網膜を保護したり、全体の像品質を改善したり、レンズ設計の二焦点性を回避したり、あるいは他の目的のために、眼科レンズでの使用に特別に設計された代替スペクトルフィルタを使用している。
この例でのレンズは、伝達特性を除いて、実施例2のレンズと同様である。レンズは、ポリシロキサンまたはPMMAで製作され、UVおよび短波長のブルー光を阻止するために、UVブロッカーとイエロー色素(例えば、Eastman Yellow 035- MA1)を含有する。レンズは、図9に示すような伝達カーブを有する。スペクトルメリット関数を得るために、レンズ伝達は、眼の無水晶体の明視野視感度と組み合わされる。新しいスペクトルメリット関数の場合、実施例2と同じ方法を用いて、レンズが最適化されている。最適化したレンズは、4.7Dの回折レンズパワーを有し、一方、合計レンズパワーは、再び20ジオプターである。
最適化したレンズは、50サイクル/mmで、0.82の多色MTFを有する。予想したように、この値は、実施例1と実施例2の設計の間であり、実施例1はフィルタ無し、実施例2は比較的強いフィルタを有する。挙動は、一般的な規則に従い、多くの光がフィルタ除去されるほど、システムは、単色システムのように振る舞うようになる。
Claims (96)
- 眼の色収差および少なくとも1つの単色収差を低減できる屈折パワーおよび回折パワーの両方を持つ非球面の眼科レンズの設計方法であって、
非球面の屈折表面および回折表面を組み合わせること、
適切な眼モデルを選択すること、
前記眼モデルでの単色収差を低減する能力を持つ少なくとも1つの非球面の表面を有する設計レンズを確立すること、
モデル眼の色収差を矯正する回折レンズ要素を確立すること、
レンズ表面設計を調整して、スペクトルメリット関数を満たすように重み付けされた形式で適切な高い多色像品質を得ること、を含むことを特徴とする方法。 - レンズ設計を調整することは、
(i)前記少なくとも1つの非球面の表面の非球面性を変化させること、
(ii)屈折レンズパワーと回折レンズ要素パワーの比率を調整すること、
(iii)前記回折レンズ要素のプロファイルを調整すること、
のうちの少なくとも1つを含む請求項1記載の方法。 - 屈折パワーおよび回折パワーを有する、予め設定した合計レンズパワーを持つ設計レンズを選択することを含む請求項1記載の方法。
- 前記スペクトルメリット関数は、選択した照明条件に関して、波長依存の眼の感度を記述するようにした請求項1記載の方法。
- 当該眼は、偽水晶体眼、無水晶体眼または有水晶体眼の中から選択されるようにした請求項4記載の方法。
- スペクトルメリット関数は、人間の眼のスペクトル視感度関数である請求項5記載の方法。
- スペクトル視感度関数は、明視野、薄明視野、または暗視野の視感度関数の中から選択されるようにした請求項6記載の方法。
- スペクトルメリット関数は、関数の組合せから得られるようにした請求項4〜7のいずれかに記載の方法。
- スペクトル視感度関数は、個人の眼の評価から導かれるようにした請求項5記載の方法。
- スペクトル視感度関数は、選択した人々の評価から導かれる平均的関数であるようにした請求項9記載の方法。
- 設計波長を選択することを含む請求項1〜10のいずれかに記載の方法。
- (a)波長依存のスペクトルメリット関数を選択すること、
(b)異なる波長での設計レンズを含むモデル眼システムのパワーを評価して、前記眼モデルの色収差を評価すること、
(c)前記システムが色収差をどのように除去するかを記述する理想的な矯正関数を評価し、前記理想的な矯正関数を近似する波長依存のパワーについての線形矯正関数を評価すること。
(d)前記近似的な線形矯正関数として、同じ波長依存のパワーを有する設計レンズに関して回折レンズ要素を解釈し、回折レンズ要素の回折パワーを評価し、屈折レンズパワーを調整して、回折パワーおよび屈折パワーの合計が予め設定した合計レンズパワーと適合するようにすること、
(e)前記スペクトルメリット関数から得られる値を用いた補償からそれぞれ重み付けされた、多くの離散した波長での視覚品質に関する測定基準を計算することによって、前記レンズを含む眼モデルにおいて、視覚品質に関する多色の測定基準を決定すること、
(f)屈折レンズパワーと回折レンズパワーの比率、設計レンズ表面の非球面性、回折レンズ要素の回折表面パータンのプロファイルまたはこれらの組合せを調整して、最適な重み付け多色視覚品質の測定基準を得ること、を含む請求項1〜10のいずれかに記載の方法。 - 視覚品質の測定基準は、スペクトルメリット関数により重み付けされた、多くの選択した波長から、変調伝達関数(MTF)から得られる多色変調伝達関数(PMTF)である請求項12記載の方法。
- 重み付けPMTFの50サイクル/mmでの空間周波数での変調が、理論限界に好適に接近しているかを評価することと、
許容できる像品質が得られるまで、屈折レンズパワーと回折レンズパワーの比率を調整すること、とを含む請求項13記載の方法。 - 請求項11に従属する場合、スペクトルメリット関数の最大感度波長から導かれる設計波長を選択して、回折レンズ要素から生ずる高次の焦点が可視光の範囲内で充分に低い効率を有するようにすることを含む請求項11〜14のいずれかに記載の方法。
- 設計波長は、470〜545nmである請求項15記載の方法。
- 設計波長は、500nmである請求項16記載の方法。
- スペクトルメリット関数の最大感度波長は、550nmである請求項15記載の方法。
- スペクトルメリット関数は、偽水晶体で、明視野、薄明視野または暗視野の視感度関数である請求項18記載の方法。
- 回折レンズ要素から生ずる高次の焦点の効率を決定することと、
前記設計レンズに、可視光の範囲内で、前記高次の焦点が減少した効率を持つように、波長を除去または波長の伝達を減少させるスペクトルフィルタを導入することとを含む請求項1〜19のいずれかに記載の方法。 - 高次の焦点は2次の焦点であり、スペクトルフィルタはブルー光フィルタである請求項20記載の方法。
- ブルー光フィルタは、420nm以下の波長を除去するようにした請求項21記載の方法。
- 設計レンズは、ある波長範囲を除去、または選択した波長での伝達を減少させる波長フィルタが設けられる請求項1〜22のいずれかに記載の方法。
- フィルタは、ブルー光発色団である請求項23記載の方法。
- フィルタは、特定年齢での生来の水晶体レンズと等価である請求項23記載の方法。
- 設計波長は、スペクトルメリット関数の最大効率の波長と一致する請求項11記載の方法。
- 設計波長は、550nmである請求項26記載の方法。
- 眼モデルは、ナバロ(Navarro)の眼モデルである請求項1記載の方法。
- レンズは、単焦点レンズである請求項1〜28のいずれかに記載の方法。
- 回折レンズ要素は、多くの同心リングからなる回折表面プロファイルである請求項1〜29のいずれかに記載の方法。
- 回折レンズ要素のプロファイル高さは、設計レンズと周囲媒体との屈折率の差で乗算した場合、設計波長の整数倍に等しい請求項30記載の方法。
- (i)設計波長を550nmに選択し、ナバロによる眼モデルを選択し、スペクトルメリット関数として、偽水晶体で明視野の視感度関数を選択し、予め設定した20ジオプターのパワーを持つ非球面シリコーン製設計レンズを選択すること、
(ii)前記偽水晶体で明視野の視感度関数から得られる値を用いてそれぞれ重み付けされた、可視範囲で離散した波長についての変調伝達関数(MTF)を計算することによって、こうして設計したレンズに関する多色変調伝達関数(PMTF)を決定すること、
(iii)4.7ジオプターの回折パワーおよび15.3ジオプターの屈折パワーを有する設計レンズが、PMTFの50サイクル/mmの空間周波数での変調によって表されるような、適切に許容できる像品質をもたらすことを評価すること、とを含む請求項12記載の方法。 - 設計レンズは、前側非球面で重畳された回折表面パターンを持つ等両凸レンズである請求項32記載の方法。
- 回折表面パターンの第1ゾーンの幅は、0.95mmである請求項32記載の方法。
- (i)設計波長を550nmに選択し、ナバロによる眼モデルを選択し、生来の人間の水晶体レンズの伝達関数および無水晶体で明視野の視感度関数の両方からなるスペクトルメリット関数を選択し、予め設定した20ジオプターのパワーを持ち、非球面の表面に重畳された回折表面プロファイルを有する非球面等両凸シリコーン製設計レンズを選択すること、
(ii)前記スペクトルメリット関数から得られる値を用いてそれぞれ重み付けされた、可視範囲で離散した波長についての変調伝達関数(MTF)を計算することによって、こうして設計したレンズに関する多色変調伝達関数(PMTF)を決定すること、
(iii)4.5ジオプターの回折パワーおよび15.5ジオプターの屈折パワーを有する設計レンズが、PMTFの50サイクル/mmの空間周波数での変調によって表されるような、適切に許容できる像品質をもたらすことを評価すること、とを含む請求項12記載の方法。 - 設計レンズは、前側非球面で重畳された回折表面パターンを持つ等両凸レンズである請求項35記載の方法。
- 回折表面パターンの第1ゾーンの幅は、1.0mmである請求項37記載の方法。
- 少なくとも1つの単色収差は、球面収差である請求項1〜37のいずれかに記載の方法。
- 設計レンズは、モデル角膜からの球面収差を補償するように作成された非球面の表面を有する請求項38記載の方法。
- モデル角膜は、個人の角膜である請求項39記載の方法。
- 前記モデル角膜は、選択した人々の平均した角膜トポグラフ決定から得られる平均的角膜である請求項39記載の方法。
- 前記人々は、白内障手術を受けるために選択されるようにした請求項41記載の方法。
- 充分に色収差を減少する回折要素を持つ前記設計レンズを通過する波面の収差を意味する収差項が、単色収差項を矯正する予め設定したレンズ能力から逸脱しているか否かを評価し、必要ならば、収差項が、前記予め設定した能力に充分に適合するまで、設計レンズの少なくとも1つの表面を再設計することを含む請求項1〜42のいずれかに記載の方法。
- 球面収差を意味する収差項を評価することを含む請求項43記載の方法。
- 前記収差項は、ゼルニケ項である請求項44記載の方法。
- 表面の再設計は、レンズ表面を表す非球面カーブの変化を含む請求項43〜45のいずれかに記載の方法。
- 前記設計レンズは、眼内レンズである請求項1〜46のいずれかに記載の方法。
- 請求項1〜47のいずれかに記載の方法によって設計された眼科レンズ。
- 色収差および少なくとも1つの単色収差を低減できる屈折パワーおよび回折パワーの両方を持つ非球面の眼科レンズであって、
スペクトルメリット関数を満たすように重み付けされた形式で適切な高い多色像品質を得るように調整された、少なくとも1つの表面を有することを特徴とする非球面レンズ。 - レンズ設計の調整は、
(i)前記少なくとも1つの非球面の表面の非球面性を変化させること、
(ii)屈折レンズパワーと回折レンズ要素パワーの比率を調整すること、
(iii)前記回折レンズ要素のプロファイルを調整すること、またはこれらの組合せを含む請求項49記載の非球面レンズ。 - 前記スペクトルメリット関数は、選択した照明条件に関して、波長依存の眼の感度を記述するようにした請求項49記載の非球面レンズ。
- 当該眼は、偽水晶体眼、無水晶体眼または有水晶体眼の中から選択されるようにした請求項51記載の非球面レンズ。
- スペクトルメリット関数は、人間の眼のスペクトル視感度関数である請求項51記載の非球面レンズ。
- スペクトル視感度関数は、明視野、薄明視野、または暗視野の視感度関数の中から選択されるようにした請求項53記載の非球面レンズ。
- スペクトルメリット関数は、関数の組合せから得られるようにした請求項51〜54のいずれかに記載の非球面レンズ。
- スペクトル視感度関数は、個人の眼の評価から導かれるようにした請求項55記載の非球面レンズ。
- スペクトル視感度関数は、選択した人々の評価から導かれる平均的関数であるようにした求項55記載の非球面レンズ。
- 可視光の範囲内で、効率を減少させ、または回折表面プロファイルにより生ずる高次の焦点のゼロ効率を提供するスペクトルフィルタを備える請求項49記載のレンズ。
- 回折レンズ要素に関する最大効率の波長は、スペクトルメリット関数の最大値の波長から逸脱するようにした請求項51〜58のいずれかに記載のレンズ。
- 高次の焦点の効率を減少または除去するために、波長をフィルタ除去できる発色団を備える請求項49〜59のいずれかに記載のレンズ。
- 前記発色団は、ブルー光フィルタとして機能する請求項60記載のレンズ。
- 前記発色団は、420nm以下の波長をフィルタ除去する請求項61記載のレンズ。
- 前記発色団は、ブルー光を吸収するイエロー色素である請求項61または62記載のレンズ。
- 特定年齢での人間の生来の水晶体レンズと等価なフィルタ能力を持つスペクトルフィルタを備える請求項49記載のレンズ。
- 請求項49〜64のいずれかに記載の単焦点レンズ。
- 回折レンズ要素は、多くの同心リングからなる回折表面プロファイルである請求項49記載のレンズ。
- 回折レンズ要素のプロファイル高さは、設計レンズと周囲媒体との屈折率の差で乗算した場合、設計波長の整数倍に等しい請求項60記載のレンズ。
- 回折表面プロファイルは、レンズの後側表面もしくは前側表面、または後側表面および前側表面の両方に設けられる請求項66記載のレンズ。
- 非球面の前側表面と、後側表面に設けられた回折レンズ要素とを有する請求項68記載のレンズ。
- 回折レンズ要素は、多くの同心リングからなる回折表面プロファイルであり、プロファイル高さは、設計レンズと周囲媒体との屈折率の差で乗算した場合、スペクトルメリット関数の最大効率の波長より小さい請求項49記載のレンズ。
- スペクトルメリット関数は、550nmの最大効率波長を持つ明視野の視感度関数である請求項70記載のレンズ。
- 前記スペクトルメリット関数からの値で重み付けされた、複数の変調伝達関数から得られる多色(PMTF)の50サイクル/mmでの変調値が、少なくとも0.5である請求項49〜71のいずれかに記載のレンズ。
- 回折パワーが4.7ジオプターに調整され、屈折パワーが15.3ジオプターに調整された、20ジオプターの合計パワーを有し、偽水晶体で明視野の視感度関数から得られる値を用いた補償からそれぞれ重み付けされた、可視範囲での離散した波長についての変調伝達関数(MTF)から計算された、多色変調伝達関数(PMTF)から決定されるような、適切な高い多色像品質を有する請求項49記載のレンズ。
- PMTFの50サイクル/mmでの変調値が、0.75である請求項73記載のレンズ。
- 等両凸形状を有し、シリコーン材料で製作された請求項73記載のレンズ。
- シリコーン材料は、400nm以下の波長の光を阻止するUV吸収剤を含む請求項75記載のレンズ。
- 非球面の表面に重畳された回折表面プロファイルを有する請求項75記載のレンズ。
- 回折レンズ要素は、0.95mmの第1ゾーンの幅を有する回折表面パターンである請求項75記載のレンズ。
- 回折パワーが4.5ジオプターに調整され、屈折パワーが15.5ジオプターに調整された、20ジオプターの合計パワーを有し、生来の人間の水晶体レンズの伝達関数および無水晶体で明視野の視感度関数の両方からなるスペクトルメリット関数から得られる値を用いた補償からそれぞれ重み付けされた、可視範囲での離散した波長についての変調伝達関数(MTF)から計算された、多色変調伝達関数(PMTF)から決定されるような、適切な高い多色像品質を有する請求項49記載のレンズ。
- PMTFの50サイクル/mmでの変調値が、0.84である請求項79記載のレンズ。
- 等両凸形状を有し、シリコーン材料で製作された請求項79記載のレンズ。
- 非球面の表面に重畳された回折表面プロファイルを有する請求項81記載のレンズ。
- 回折レンズ要素は、回折表面パターンである請求項79記載のレンズ。
- 回折の第1ゾーンの幅は、1.0mmである請求項83記載のレンズ。
- 非球面の表面は、前記レンズおよび角膜を備える眼モデルにおいて、角膜により生ずる球面収差を減少できる非球面性を有する請求項49〜84のいずれかに記載のレンズ。
- 前記角膜は、個人または選択したグループの個人から導出された角膜データからのモデル角膜である請求項85記載のレンズ。
- 色収差および少なくとも1つの単色収差を低減できる屈折パワーおよび回折パワーの両方を持つ回折レンズ要素および屈折レンズ要素を有する非球面眼科レンズであって、
ブルー光フィルタとして機能する発色団を含むレンズ。 - 前記発色団は、420nm以下の波長をフィルタ除去する請求項87記載のレンズ。
- 前記発色団は、イエロー色素である請求項87記載のレンズ。
- 回折レンズ要素は、多くの同心リングからなる回折表面プロファイルである請求項87記載のレンズ。
- 回折表面プロファイルは、波長依存のレンズパワーおよびレンズの色収差を除去するような矯正カーブの最良近似である線形関係に従って波長に依存する回折パワーを有する請求項90記載のレンズ。
- 非球面の表面は、前記レンズおよび角膜を備える眼モデルにおいて、角膜により生ずる球面収差を減少できる非球面性を有する請求項85〜91のいずれかに記載のレンズ。
- 前記角膜は、個人または選択したグループの個人から導出された角膜データからのモデル角膜である請求項92記載のレンズ。
- 発色団は、可視範囲で、回折レンズ要素により生ずるいずれの高次の焦点の効率を除去または減少できる請求項87〜93のいずれかに記載のレンズ。
- 回折表面プロファイルは、レンズの後側表面もしくは前側表面、または後側表面および前側表面の両方に設けられる請求項90記載のレンズ。
- 非球面の前側表面と、後側表面に設けられた回折レンズ要素とを有する請求項95記載のレンズ。
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