JP2016137310A - 老眼の屈折治療のための方法およびデバイス - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、Junzhong Liangによる2007年10月29日出願の、我々の同時係属米国仮出願第61/000,643号、名称「Methods and Devices for Treatments of Presbyopia」の優先権を主張する。これらの関連出願の開示は、参照として本明細書に組み込まれる。
、第1の組の中心瞳孔部における焦点力および球面収差と、第2の組の周囲瞳孔部における焦点力および球面収差とを生成する工程を含み、第1および第2の組は異なる。
屈折要素を有する眼の光学特性は、概して、
P(r)=A(r)*exp(i 2π Φ(r)/λ)*S(r)*exp(i 2π
W(r)/λ) (1)
のような複素瞳孔関数P(r)によって表すことが可能である。
式中、rは、眼の瞳孔にわたる極半径である。A(r)およびΦ(r)は、振幅透過率関数および屈折要素の波面分布をそれぞれ表す。S(r)およびW(r)はそれぞれ、振幅透過率関数(スタイルス−クロフォード効果)および個々の眼の瞳孔にわたる波面誤差である。我々は、単純化のために瞳孔にわたる瞳孔関数の動径成分のみを含む。
A(r)=circ(r/r0) (2)
として、方程式1の振幅透過率関数A(r)によって表すことが可能である。式中、r0は、低減した瞳孔の半径であり、circ(r/r0)は、円関数であり、rがr0以下の場合は1に等しく、rがr0よりも大きい場合はゼロに等しい。アパーチャサイズ2r0が、明所視条件での眼の自然瞳孔よりも小さい場合、屈折要素のアパーチャは、眼の有効瞳孔サイズを実際に決定する。制限された瞳孔領域内での球面収差の誘発は、
Φ(r)=cl*(r/r0)4 (3)
によって表すことが可能である。係数c1は、制限されたアパーチャ内の瞳孔にわたる球
面収差の量を示す。
Φ(r)=c1*(r/r0)4+c2*(r/r0)2 (4)
として老眼の治療のための波面分布を得ることができる。式中、c2は、焦点オフセットを示す。
W(r)=c3*(r/r0)2 (5)
であり、c3は、異なる視距離における物体に対する焦点誤差を示すと仮定することが妥当である。
力(20/20)を有し、グレア、ハロ等の夜間視力の問題は、予想されない。第2に、眼は、1メートルから0.33メートルまで、20/30の推定視力の許容できる近方および中距離視力を有する。眼は、眼の前で最大で0.2メートル、20/40の視力を有することが考えられる。
環状部における光線透過率の制御は、角膜に移植される角膜インレー等のデバイスによって達成することが可能である。
眼の有効瞳孔を2mm未満に低減するデバイスは、老眼の治療のために焦点深度を増加させることが可能であるが、眼に入る全光も大幅に低減する。図5は、眼の比較的大きい自然瞳孔を利用し、複数の光学領域における反対符号を有する球面収差を誘発することによって、眼の焦点深度を増加させる方法を示す。明所視条件下での眼の光学は、3つの領域に分けられる。中心領域51、中間領域52、および外側領域53。この屈折矯正方法において、51および52の両方は、光波に対して無色および透明であるが、外側部53は、瞳孔周囲における光を遮断する、または減衰させる。従来の球面円柱矯正に加えて、無色光学部51および52は、異なる焦点オフセット、および反対符号を有する球面収差を有する。薄明視条件における眼の自然瞳孔は、54によって示される。
我々は、説明される方法およびデバイスが、眼の有効瞳孔サイズを3mm以下の比較的小さい値に制限する環状マスクを含んでいるため、個々の眼における高次収差(球面収差)をこれまで無視してきた。
.8mm)のほとんどを低減または排除する。焦点オフセットは、瞳孔中心および瞳孔周囲に対して同一である。
表2〜表4の方法は、瞳孔周囲における球面収差の正確な制御を伴うが、それは、いくつかの手技またはデバイスに対して困難であり得る。瞳孔周囲における高次収差を変化させない改善された方法が有利である。
、瞳孔中心における球面収差の大きさ195、ならびに瞳孔中心および瞳孔周囲における焦点オフセット196を含む。
づきカスタムで決定される、瞳孔周囲における焦点オフセットを有する。
きい瞳孔に対する網膜画質を大幅に改善することが可能であることがはっきりとわかる。
眼の焦点深度の増加は、眼の瞳孔にわたって正の球面収差を誘発すること、および眼に対して遠方視力における最適画質を設定するための焦点オフセットによって達成することも可能である。図23に示すように、明所視条件下での眼の光学は、231として示され、薄明視条件(微光における明所視)に対する眼の瞳孔は、232である。瞳孔の直径(D1)は、眼によって異なるが3mm〜6mmの間である。
ズ、移植コンタクトレンズ、レーザー屈折手術、および眼内レンズさえをも含む、個々の実施に応じて、6mm〜25mmである。
Claims (9)
- 眼のための多焦点眼科用レンズであって、前記レンズは、移植レンズまたは装用レンズとして構成され、
第1の焦点力および第1の球面収差を有する中心光学部と、
前記中心光学部に隣接した環状光学部とを備え、前記環状光学部は、第2の焦点力および第2の球面収差を有し、
前記第1の球面収差および前記第2の球面収差は、一方が正であり他方が負であるように反対符号を有し、
前記中心光学部および環状光学部は、ヒトの眼の通常の光学系において球面収差がごくわずかである眼の小さなアパーチャを覆い、
前記第1および第2の球面収差は、極半径の4乗によって前記レンズにわたる位相誤差として表わされる、多焦点眼科用レンズ。 - 前記中心光学部は、2mm未満の直径を有する、請求項1に記載のレンズ。
- 前記環状光学部は、4mm未満の外径を有する、請求項1に記載のレンズ。
- 前記環状光学部に隣接した外側光学部をさらに備える、請求項1に記載のレンズ。
- 前記外側光学部は、6mm〜8mmの直径を有する、請求項4に記載のレンズ。
- 前記外側光学部は、光エネルギを吸収するように構成される、請求項4に記載のレンズ。
- 眼のための多焦点眼科用レンズであって、前記レンズは、移植可能および装用可能であるように構成され、
(a)第1の焦点力を有するとともに第1の球面収差を誘発する中心光学部を備え、前記中心光学部は、ヒトの眼の通常の光学系において球面収差がごくわずかである眼の小さなアパーチャを覆い、前記第1の球面収差は、極半径の4乗によって前記レンズにわたる位相誤差として表わされ、前記レンズはさらに、
(b)光エネルギを吸収する中間部と、
(c)第2の焦点力を有するとともに第2の球面収差を誘発する外側部とを備え、
前記第1の焦点力は、前記第2の焦点力とは異なる、多焦点眼科用レンズ。 - 前記眼における焦点誤差または非点収差は、低減または排除される、請求項7に記載のレンズ。
- 前記中心光学部は、反対符号の球面収差を有する2つの同心光学部にさらに分けられる、請求項7に記載のレンズ。
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