JP5778797B2 - レンズを形成および修正するためのシステムならびにそれによって形成されたレンズ - Google Patents
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Description
この発明にかかるレンズは、一定の屈折率を有する光学材料から形成された本体を備えている。本体は、対向する内面および後面と、光軸とを有している。本体は、修正部位を含む。修正部位は、レーザビームによって形成されており、修正前の材料とは異なる屈折率を有している。レンズは、多くの特有の特徴を有しており、次の特徴のうちの少なくとも1つ、次の特徴のすべて、または次の特徴の任意の組合せを有することによって特徴づけられることができる:
(i)本体中の十分に修正された修正部位は、本体の屈折率が本体のジオプトリー度数を±0.5以上だけ変更すべく十分に修正されていること(つまり、少なくとも0.5の正のジオプトリー度数変化または−10などの−0.5以上の負のジオプトリー度数変化);
(ii)修正部位のうちの少なくとも幾つかは、波長555nmの光について、非修正部位の光路長よりも0.1〜約1波長い光路長を有すること;
(iii)修正部位のうちの少なくとも幾つかは、前記光軸を中心とするほぼ円形のパターンで存在すること;
(iv)十分に修正された修正部位では、前記光軸にほぼ平行な方向に前面に投影される光の90%以上は、1つ以上の修正部位を通過すること;
(v)修正部位のうちの少なくとも幾つかは、前記光軸にほぼ平行な軸を有する高さ5μm以上の直円筒状の形状であること;
(vi)後面および前面の両方は、ほぼ平坦であること;および
(viii)修正部位がそれぞれ、5〜50μmの深さを有すること。
。
本発明の利点は、レンズの本体であり、最大の厚さが約50〜約400μmのオーダの非常に薄いものにすることができ、眼内レンズの場合に、眼の後房に容易に挿入することを可能にする。これは、医師に対して、従来の眼内レンズの設置の際に可能であるよりも小さい眼球切開を可能にする。好ましくは、本体の最大の厚さは約250μmである。
典型的には、修正部位は、約5〜約50μmの深さを有している。修正部位はそれぞれ、1〜10個のサイトを有することができ、サイトはそれぞれ、1点(つまり、サイト)に集束した単一バーストの約100個の一連の赤外線レーザパルスによって典型的には形成される。修正部位のうちの少なくとも幾つかは、互いに隣接することができる。
レンズの複数層のバージョンでは、第1の層中の修正部位のうちの少なくとも幾つかは、非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有することができ、波長は、第1の波長の光に関している。第2の層は、非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有する修正部位を修正することができ、その波長は、少なくとも50nmだけ第1の波長と異なる第2の波長の光に関する。第3の層がさらに存在する場合があり、光路長差は、第3の波長の光の少なくとも0.1波長であり、第3の波長は、第1および第2の波長の両方と少なくとも50nm異なる。例えば、第1の層は、緑色の光に関し、第2の層は、赤色の光に関し、第3の層は、青色の光に関することができる。
本システムは、このレンズを形成すべく重合体ディスクの光学的性質を修正する装置をさらに備えている。本装置は、パルス・ビームを放射するレーザと、このビームのパルス繰返数を制御する変調器と、ディスクの第1の領域にビームを集束させる集束レンズと、この領域の複数の修正部位に、集束したビームを分配するスキャナとを備えることができる。さらに、レンズ用のホルダと、ディスクの複数の領域を修正することができるようにディスクを移動させる手段とがある。好ましくは、変調器は、50〜100MHzの繰返数のパルスを生成する。レーザによって放射されるパルスは、約50〜約100フェムト秒の持続および約0.2nJのエネルギレベルを有することができる。集束レンズは、5μm未満のスポット・サイズに集束させる顕微鏡対物レンズであることができる。
本システムは、これらのレンズを形成する方法をさらに提供する。レンズを形成する場合、光学材料から形成されたディスクが保持され、次に、修正部位が、保持されたディスクにレーザビームで形成される。
ニットを使用して製造される。より具体的には、レーザ・ユニットは、随意に50MHzのレーザビームパルスを生じさせることができ、各パルスは、約100フェムト秒の長さであり、エネルギレベルは、約0.2〜約1ナノジュールである。本発明で想定されるように、レーザビームの焦点は、屈折率「n」を有するプラスチック材料の表面上を移動される。これは、材料の屈折率の変化(Δn)のパターンを生成することによって、サブ表面層を修正する。
ナノ秒から1マイクロ秒である。各バースト中に、材料のほぼ筒状の体積変化が約1μmの直径で約5μmの深さで生じる。一般に、上述したように、各バーストは、100分の1波長(λ/100)から10分の1波長(λ/10)のOPDを生じさせる。従って、1スポット、1バースト当たりの或る回数のパルスを維持することによって、例えば、5パルスで、1つの特定のスポットのそれぞれの後続の位置で、所定のOPD、この例では、(10×(λ/100))から生じる10分の1波長(λ/10)が得られる。フェムト秒のレーザビームが横方向(つまり、プラスチック膜の表面に平行)に移動される際に、一の対象箇所から他の対象箇所までΔnの変化によってOPDの変化を招く。
本発明の特徴を有するレンズは、眼内にインプラントされる任意の種類のレンズであることができ、コンタクトレンズ、前房または後房に配置される眼内レンズ、および角膜レンズを含む。後房に配置されるIOLは、天然の水晶体が存在する場合に、多くの場合、有水晶体であることができ、天然の水晶体が白内障手術などによって除去される場合、擬似有水晶体である。本発明は、レンズをインシチュ(in situ)で修正することにも有用であり、これは、前房内のコンタクトレンズ、後房または前房内のIOL、天然の角膜および天然の水晶体などのレンズを含む。
後面、または両面を有することなどによって、従来の方法で提供されることもできる。本発明にかかる修正部位によって光学的補正をすべて提供する必要はないが、好ましい。
ル、およびジメタクリル酸エチレングリコールによって架橋したアクリル酸ブチルから作られる疎水性アクリルポリマーである。
典型的なIOLについては、本体12は、約6mmの直径を有しており、好ましくは約50μm〜約400μmの厚さ20を有しており、最も好ましくは約250μmである。これは、従来のIOLよりも薄い厚みである。レンズ10が後房に配置されるべく折り畳まれる場合、その相対的な厚さのために、外科医は、従来のレンズの場合よりも小さな切開で済ませることができる。これは患者の安全を増大させることができ、術後の回復期間を短くし、外科的に引き起こされる非点収差を減少させることができると考えられる。また、前房および後房が平坦である本発明のバージョンでは、レンズを挿入するのが簡単であり、それによって、白内障手術の幾つかの事例で精神的外傷を少なくする。
各修正部位は、非常に小さい直径(約1μmオーダ)を有する。リングの外側からリングの内側への遷移は、サイトの数で安定して段階的に減少する必要はない。なぜならば、互いに隣接する同数のサイトを有する複数の修正部位がある場合があるからである。
造のオーダーメイド眼内レンズを通じた個々の光線の進行の結果、集束した光学波が生成される。半径r1で限定される領域内の、光学ビームの中央部では、光学的位相シフトは、光軸からの距離に対して二次的に変化する。位置r1では、0.0波と等価な零の位相シフトが実施される。半径r1から横に隣接した光線は、1.0波と等価な2πの位相シフトを受け、モジュロ2π位相ラッピング技術の区域境界で、1.0波と等価な2πの特徴的な位相ジャンプをもたらす。図5に関して、それぞれ2π(シフト500)の倍数の、2π量のそのような位相ジャンプは、「次の波に乗る」ように視覚化されることができ、それは、隣接した光ビームに対して1周期2π全体分だけ遅れる。一般に、径方向位置r1,r3,r4の各々では、局所的な位相シフトは、1.0波に対応する2π分ジャンプする一方で、これらのジャンプの間で、位相は、1.0波と等価な2πの値から0.0波と等価な零に二次的に変化する。
この多層バージョンでは、光の特定の選択された波長に対して様々な層を最適化することが可能である。例えば、第1の層は、緑などの第1の波長の光に対して最適化されることができ、第2の層は、赤色の光などの少なくとも50nmだけ第1の波長と異なる第2の波長の光に対するに対して最適化されることができ、第3の層は、青色の光などの少なくとも50nmだけ第1および第2のの両方と異なる第3の波長の光に対して最適化されることができる。
多層の別の使用は、単一層に視力矯正をすべて行なわせるのではなく、単一層に複数の光学的補正を行なわせることである。従って、第1の層にジオプトリー調節を提供させ、他の層にトーリックの調節または非球面の調節などの他の光学的補正を提供させることが可能である。従って、第1の層は、ジオプトリー調節を提供することができ、第2の層の修正部位は、トーリックの調節を提供することができ、第3の層は、非球面の調節を提供することができる。
本発明は、レンズを形成すべく光学ポリマー材料にしっかりと焦点を合わせた十分なエネルギの非常に短いレーザパルスを使用する。焦点での高い光強度は、光子の非線形吸収(典型的には多重光子吸収)をもたらし、焦点での材料の屈折率の変化を導く。焦点域のちょうど外側の材料の領域は、レーザ光線によって最も小さく影響される。従って、光学ポリマー材料の選択した領域はレーザで修正され、これらの領域における屈折率の明確な変化を生じさせる。
速度に依存する。典型的には、より大きなパルス・エネルギが、より大きな走査速度に必要とされる。例えば、幾つかの材料は、0.2nJ〜100nJのパルス・エネルギを必要とする一方で、他の光学材料は、0.5nJ〜10nJのパルス・エネルギを必要とする。
集束する顕微鏡対物レンズは、3.3mmの作動距離を持った40x/0.8の対物レンズであることができる。走査および制御ユニットは、好ましくは独国ハイデルベルグにあるハイデルベルク・エンジニアリング社(Heidelberg Engineering)から利用可能なハイデルベルク・スペクトラリス(Heidelberg Spectralis)HRA走査ユニットである。
信されることが可能である。
ある。
2)およびy(1214)座標系に示されており、約50μmの厚さ1238に亘って延びている(つまり、個々の円形走査またはミニ層の間の距離は約5μmである)。円形走査の直径1236は、数μm程度から約450μmであることができ、その結果、分解可能なスポット当たりのレーザパルスの重畳量は、広い範囲に亘って変化することができる。1ライン当たりのスポットのシーケンス速度は、走査ラインの長さを変更することによって必要に応じて選択されることができる。個々の走査ラインは、様々な形状を呈することがある。最小の走査詳細の分解能は、約1μmの直径の2光子顕微鏡の分解能限界に対応することができる。一方で、図11に関して記述されるように、ラスタ走査手順は、2光子顕微鏡の最小のラスタ走査フィールドから与えられるように約150μmの分解能に限定されている。実際の用途では、眼内位相シフト膜の製造工程は、補足的な方法で2重走査システムによって達成される。この処理の大部分は、時間最適化ラスタ走査法で行なわれる一方で、要求される屈折特性の細かい部分は、その固有の高い空間分解能で飛点スキャナによって提供される。
実質的に、上で議論したものと同じ方法および装置がレンズをインシチュで修正するために使用されることができる。これは、眼内レンズ、角膜レンズ、角膜コンタクトレンズ、および天然の水晶体を含む。殆どの例では、レンズは、ジオプトリー度数、トーリック、および/または非球面性などの光学的特徴を既に有する。本方法は、微調整レンズに有用であり、レーシック手術のオプションを提供する。
達成することができる。必要な矯正の演算は、本技術分野で周知の技術または前述の同時係属中の出願第1の2/717,866号(代理人管理番号19330−1)に記述される技術によって、オーダーメイドIOLの設計の場合と同様に達成されることができる。現場での組織変更処理は、2光子顕微鏡704によって促進されることができ、様々な角膜組織の自動螢光結像に基づいてオンライン手順制御を提供する。
Claims (93)
- 眼内レンズとしての使用のために形成される無彩色レンズであって、
a)第1の屈折率を有する重合体光学材料から形成された本体(12)であって、対向する前面(14)および後面(16)と1つの光軸(19)とを有し、前記光軸(19)にほぼ垂直な平坦な第1の層(22)および第2の層(23)を含む本体と、
b)本体(12)の第1の層(22)に形成された第1の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第1の複数の修正部位であって、第1の層(22)の該修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第2の屈折率を有し、第2の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第1の層(22)中の修正部位のうちの少なくとも幾つかは、第1の波長の光について、非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有する、第1の複数の修正部位と、
c)本体(12)の第2の層(23)に形成された第2の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第2の複数の修正部位であって、第2の層(23)の該修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第3の屈折率を有し、第3の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第2の層(23)中の修正部位のうちの少なくとも幾つかは、第1の波長とは少なくとも50nmだけ異なる第2の波長の光について、非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有する、第2の複数の修正部位と、を備え、
第1の層(22)および第2の層(23)の各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸(19)にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有する、レンズ。 - 第1の波長の光は緑色光であり、第2の波長の光は赤色光である請求項1に記載のレンズ。
- 本体の第3の層(74)に形成された第3の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第3の複数の修正部位をさらに備え、第3の層(74)の該修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第4の屈折率を有し、第4の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第3の層(74)の各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸(19)にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有し、第3の層(74)中の修正部位のうちの少なくとも幾つかは、第3の波長の
光について、第2の非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有し、第3の波長は第1の波長とは少なくとも50nmだけ異なり、第2の波長とは少なくとも50nmだけ異なる、請求項1に記載のレンズ。 - 第1の波長の光は緑色光であり、第2の波長の光は赤色光であり、第3の波長の光は青色光である、請求項3に記載のレンズ。
- 各層(22,23)の厚さは50μmである、請求項1に記載のレンズ。
- 前記層(22,23)は互いに少なくとも1μmだけ離隔している請求項5に記載のレンズ。
- 前記層(22,23)は互いに少なくとも5μmだけ離隔している請求項5に記載のレンズ。
- 前記重合体光学材料は少なくとも0.01重量%の紫外線吸収体を含む、請求項1に記載のレンズ。
- 紫外線吸収体は390nmの波長に吸収を有する黄色染料を含む、請求項8に記載のレンズ。
- 人間の眼に配置されるように形成される多焦点レンズであって、
a)第1の屈折率を有する重合体光学材料から形成された本体(12)であって、対向する前面(14)および後面(16)と1つの光軸(19)とを有し、前記光軸(19)にほぼ垂直な平坦な第1の層(22)および第2の層(23)を含む本体と、
b)本体(12)の第1の層(22)に形成された第1の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第1の複数の修正部位であって、各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸(19)にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有し、第1の層(22)の第1の複数の修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第2の屈折率を有し、第2の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第1の層(22)中の第1の複数の修正部位のうちの少なくとも幾つかは第1の層の非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有し、第1の層(22)の連続した第1の複数の修正部位を通過した光は第1の焦点に集束する、第1の複数の修正部位と、
c)本体(12)の第2の層(23)に形成された第2の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第2の複数の修正部位であって、各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸(19)にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有し、第2の層(23)の第2の複数の修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第3の屈折率を有し、第3の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第2の層(23)中の第2の複数の修正部位のうちの少なくとも幾つかは第2の層の非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有し、第2の層(23)の連続した第2の複数の修正部位を通過した光は第1の焦点から離隔した第2の焦点に集束する、第2の複数の修正部位と、を備えるレンズ。 - 前記光軸(19)にほぼ垂直な第3の層(74)をさらに備え、第3の層(74)は第3の層(74)に形成された第3の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第3の複数の修正部位を備え、各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸(19)にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有し、第3の層(74)の第3の複数の修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第4の屈折率を有し、第4の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第3の層(7
4)中の第3の複数の修正部位のうちの少なくとも幾つかは第3の層(74)の修正部位に隣接した非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有し、第3の層(74)の連続した第3の複数の修正部位を通過した光は第1および第2の焦点から離隔した第3の焦点に集束する、請求項10に記載のレンズ。 - 前記本体(12)を形成する重合体光学材料は、重合体マトリクスとレーザ光波長の紫外線に対する吸収体とを含む請求項10に記載のレンズ。
- 前記本体(12)を形成する重合体光学材料は、少なくとも0.01重量%の紫外線吸収体を含む請求項10に記載のレンズ。
- 人間の眼における使用のために形成される無彩色レンズであって、
a)第1の屈折率を有する重合体光学材料から形成された本体(12)であって、対向する前面(14)および後面(16)と1つの光軸(19)とを有し、前記光軸(19)にほぼ垂直な平坦な第1の層(22)および第2の層(23)を含む本体と、
b)本体(12)の第1の層(22)に形成された第1の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第1の複数の修正部位であって、第1の層(22)の各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸(19)にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有し、第1の層(22)の第1の複数の修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第2の屈折率を有し、第2の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第1の層(22)中の連続した第1の複数の修正部位のうちの少なくとも幾つかは第1の層の非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有し、第1の層(22)の連続した第1の複数の修正部位によってジオプトリー調節が行われる、第1の複数の修正部位と、
c)本体(12)の第2の層(23)に形成された第2の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第2の複数の修正部位であって、第2の層(23)の各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸(19)にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有し、第2の層(23)の第2の複数の修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第3の屈折率を有し、第3の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第2の層(23)中の連続した第2の複数の修正部位のうちの少なくとも幾つかは第2の層(23)の非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有し、第2の層(23)の連続した第2の複数の修正部位によってトーリック調節および非球面調節のうちの少なくとも1つが行われる、第2の複数の修正部位と、を備えるレンズ。 - 第2の層(23)の連続した第2の複数の修正部位によってトーリック調節が行われ、前記レンズは、前記光軸(19)にほぼ垂直な第3の層(74)をさらに備え、第3の層(74)は第3の層(74)に形成された第3の連続したパターンの微細構造に構成された連続した第3の複数の修正部位を備え、第3の層(74)の各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸(19)にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有し、第3の層(74)の連続した第3の複数の修正部位の重合体光学材料は集束されたレーザ光への露出から生じる光子の非線形吸収によって生じる第4の屈折率を有し、第4の屈折率は第1の屈折率とは異なり、第3の層(74)中の連続した第3の複数の修正部位のうちの少なくとも幾つかは非修正部位の光路長よりも少なくとも0.1波長長い光路長を有し、第3の層(74)の連続した第3の複数の修正部位によって非球面調節が行われる、請求項14に記載のレンズ。
- 人間の眼に配置されるように形成されるレンズの光学的性質を修正する方法において、
a)眼の外でディスクを保持する保持工程であって、該ディスクは前面および後面と1つの光軸とを有し、第1の屈折率を有する光学材料から形成されている工程と、
b)ディスクの1つの層の複数の連続した部位を修正することによって前記層内に連続したパターンの微細構造を形成する形成工程であって、集束されたレーザビームへ部位を露出し、前記部位の光学材料による光子の非線形吸収を生じさせ、修正前の光学材料とは異なる第2の屈折率を有する光学材料の修正部位を生じさせることによって、前記微細構造を形成し、各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有する、工程と、を備え、
前記連続したパターンの微細構造は、前記レンズの光学的性質を修正する位相シフト光学構造を有し、前記位相シフト光学構造は、隣接した光線のアレイ内の光路差を補償する複数の1.0波位相ラッピング領域を有する、方法。 - 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は屈折構造を含む、請求項16に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は平坦な層内にある、請求項16に記載の方法。
- 前記平坦な層は光軸とほぼ直交する、請求項18に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は回折位相構造を含む、請求項16に記載の方法。
- 前記連続したパターンの微細構造は環状リング・パターンを含む、請求項16に記載の方法。
- 光学的効果はレンズのジオプトリー度数を±0.5以上だけ調節することを含む、請求項16に記載の方法。
- 前記形成工程において修正される部位のうちの少なくとも幾つかは、波長555nmの光について、非修正部位の光路長よりも0.1〜1波長長い光路長を有する、請求項16に記載の方法。
- 前記形成工程において修正される部位のうちの少なくとも幾つかは、前記光軸を中心とするほぼ円形のパターンで構成されている、請求項16に記載の方法。
- 十分な部位は、前記形成工程中に前記連続したパターンの微細構造において、前記光軸にほぼ平行な方向に前面に投影される光の90%以上が1つ以上の修正部位を通過するように修正される、請求項16に記載の方法。
- ディスクの後面および前面の両方は、ほぼ平坦である、請求項16に記載の方法。
- 前記形成工程中に修正される部位はそれぞれ、5〜50μmの軸方向深さを有する、請求項16に記載の方法。
- 前記形成工程中に修正される部位は5〜50μmで変化する軸方向深さを有する、請求項16に記載の方法。
- 前記形成工程中に修正される部位はそれぞれ軸方向に配置されている1〜10個のサイトを有し、各サイトは前記集束されたレーザビームの1つのバーストによって形成される、請求項16に記載の方法。
- 光学的性質によってレンズに対し非球面調節が行われる、請求項16に記載の方法。
- 光学的性質によってレンズに対しトーリック調節が行われる、請求項16に記載の方法。
- 人間の眼における使用のために形成されるディスクの光学的性質を、前記ディスクが眼の外にある際に修正する方法において、ディスクは、前面および後面と1つの光軸とを有し、一定の屈折率を有する光学材料から形成されており、前記方法は、
ディスクの1つの層内に連続したパターンの微細構造を形成する形成工程であって、前記微細構造は前記ディスクの層の複数の連続した部位の屈折率を修正することによって形成され、前記連続した部位が集束されたレーザビームへ露出されることによって、前記部位の光学材料による光子の非線形吸収を生じさせる工程を備え、前記層中に少なくとも1,000,000個の連続した修正部位が存在し、各修正部位は50μm以下の軸方向深さを有し、前記層は前記光軸にほぼ垂直な平面を有し、
前記連続したパターンの微細構造によってレンズの光学的性質が修正される、方法。 - 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は屈折構造を含む、請求項32に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は位相ラッピング構造による屈折を含む、請求項32に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は位相ラッピング構造によらない屈折を含む、請求項32に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は回折位相構造を含む、請求項32に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は環状リング・パターンを含む、請求項32に記載の方法。
- 前記層は、後面にほぼ平行である請求項32に記載の方法。
- 前記層は、後面よりも前面に近い請求項32に記載の方法。
- レーザビームは一定の波長を有し、ディスクはレーザビーム波長の光に対する吸収体を含む重合体マトリクスを含む、請求項32に記載の方法。
- ディスクは少なくとも0.01重量%の吸収体を含む、請求項40に記載の方法。
- 前記レーザビームは一定の波長を有し、前記方法は、レーザビーム波長の光に対する吸収体をドープした重合体マトリクスから形成されたディスクを選択する工程を含む、請求項32に記載の方法。
- 人間の眼における使用のために形成され、対向する面を有する重合体ディスクの光学的性質を修正するシステムにおいて、
a)パルス・ビームを放射するレーザと、
b)ビームのパルス数を制御する変調器と、
c)ディスク中の第1の領域にビームを集束させる集束レンズと、
d)集束したビームを第1の領域の複数の連続した部位に空間的に分配するスキャナで
あって、集束したビームによって前記連続した部位に光子の非線形吸収を生じさせて、各部位の屈折率を変化させるスキャナと、
e)コンピュータに基づく制御ユニットであって、前記スキャナに制御指示を提供することにより、前記集束したビームを所定のパターンをなす複数の連続した部位に分配し、一層内に修正部位の連続したパターンの微細構造を形成する、制御ユニットであり、前記修正部位の連続したパターンの微細構造は、ディスクの光学的性質を修正する位相シフト光学構造を有し、前記位相シフト光学構造は、隣接した光線のアレイ内の光路差を補償する複数の1.0波位相ラッピング領域を有し、
f)前記ビームをディスクの第2の領域に収束させるべく集束レンズに対してディスクを再配置するための手段とを備えるシステム。 - ディスクは眼内レンズである請求項43に記載のシステム。
- 集束レンズは前記対向する面の間の層にビームを集束させる請求項43に記載のシステム。
- 変調器は、50〜100MHzの繰返数のパルスを生成する請求項43に記載のシステム。
- レーザによって放射されるパルスはそれぞれ、50〜100フェムト秒の持続時間と0.2nJ以上のエネルギレベルとを有する請求項43に記載のシステム。
- 集束レンズは、顕微鏡対物レンズを含む請求項43に記載のシステム。
- 集束レンズは、前記パルス・ビームを直径1μmのスポット・サイズの部位に集束させる請求項43に記載のシステム。
- 集束レンズは、5μm未満の焦点深度にビームを集束させる請求項43に記載のシステム。
- スキャナは、ラスタ・スキャナである請求項43に記載のシステム。
- ラスタ・スキャナの視界は500μmにわたる請求項51に記載のシステム。
- スキャナは、飛点スキャナである請求項43に記載のシステム。
- 屈折矯正の効果をシミュレートするための適応光学モジュールをさらに備える請求項43に記載のシステム。
- 対向する前面と後面とを有し、人間の眼における使用のために形成される重合体光学材料のディスクの光学的性質を調節する方法であって、
a)レーザからパルス・ビームを放射する工程と、
b)ビームのパルス繰返数を制御する工程と、
c)ディスクの第1の領域にビームを集束させる工程と、
d)集束したビームを第1の領域の複数の連続した部位に分配し、変更された屈折率を有する修正部位の連続したパターンの微細構造の第1の部分を形成する工程であって、第1の部分は、前記集束したビームの1つ以上のパルスに各修正部位を露出することによって生じ、前記連続したパターンの微細構造によってディスクの光学的性質が調節される工程と、
e)前記ビームをディスクの第2の領域に収束させるべく集束レンズに対してディスク
を再配置する工程と、を備え、
前記修正部位の連続したパターンの微細構造が形成される時には、前記ディスクは眼の外にある方法。 - f)集束したビームを第2の領域の複数の連続した部位に分配し、変更された屈折率を有する修正部位の連続したパターンの微細構造の第2の部分を形成する工程であって、第2の部分は、前記集束したビームの1つ以上のパルスに各修正部位を露出することによって生じ、前記連続したパターンの微細構造によってディスクの光学的性質が調節される工程をさらに備える、請求項55に記載の方法。
- 前記連続したパターンの微細構造はディスクにおいて厚さ50μmの平坦な層に構成される、請求項56に記載の方法。
- ディスクは眼内レンズである請求項55に記載の方法。
- 集束させる工程は、前記対向する面の間に構成された層にビームを集束させる工程を含む請求項55に記載の方法。
- ディスクは眼内レンズの一部である請求項58に記載の方法。
- ディスクは修正する工程の前に光学的補正を行う、請求項55に記載の方法。
- 人間の眼における使用のためのレンズの少なくとも1つの光学的性質を修正する方法において、レンズは光学材料から形成された本体であって、対向する前面と、後面と、光軸とを有する本体を備え、前記方法は、
本体の平坦な層における複数の連続した部位を修正することによって本体に連続したパターンの微細構造を形成する形成工程であって、レーザビームを各部位に集束させることによって各修正部位の光学材料に光子の非線形吸収を生じさせる各部位の光学材料の屈折率の変化を生じさせる工程を備え、前記層は前記光軸にほぼ垂直であり、各修正部位は直円筒状の形状であり、前記光軸にほぼ平行な軸を有し、5μm以上の軸方向深さを有し、
前記連続したパターンの微細構造を形成する時には、前記本体は人間の眼の外にあり、前記連続したパターンの微細構造によってレンズの1つ以上の光学的性質が調節される、方法。 - 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は屈折構造を含む、請求項62に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は位相ラッピング構造による屈折を含む、請求項62に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は位相ラッピング構造によらない屈折を含む、請求項62に記載の方法。
- 前記形成工程において形成される連続したパターンの微細構造は回折位相構造を含む、請求項62に記載の方法。
- 前記複数の連続した部位は前記層に少なくとも1,000,000個の修正部位を含む、請求項62に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの光学的性質はレンズのジオプトリー度数を±0.5以上だけ調節
することを含む、請求項62に記載の方法。 - 前記形成工程において、前記部位のうちの少なくとも幾つかは、波長555nmの光について、非修正部位の光路長よりも0.1〜1波長長い光路長を有するように修正される、請求項62に記載の方法。
- 修正部位のうちの少なくとも幾つかは、レンズの光軸を中心とするほぼ円形のパターンで構成されている、請求項62に記載の方法。
- 形成工程の後、前記連続したパターンの微細構造に十分に修正された部位が存在し、レンズの光軸にほぼ平行な方向に前面に投影される光の90%以上が1つ以上の修正部位を通過するように修正される、請求項62に記載の方法。
- 形成工程の後、各修正部位は5〜50μmの軸方向深さを有する、請求項62に記載の方法。
- 形成工程の後、修正部位は5〜50μmで変化する軸方向深さを有する、請求項62に記載の方法。
- 前記形成工程中に修正される部位はそれぞれ軸方向に配置されている1〜10個のサイトを有し、各サイトは集束された前記レーザビームの1つのバーストによって形成される、請求項62に記載の方法。
- 各修正部位は1μmの直径を有する、請求項62に記載の方法。
- 前記平坦な層は厚さ50μmの厚さを有する、請求項62に記載の方法。
- レンズは眼内レンズである請求項62に記載の方法。
- 眼内レンズは眼の後房に存在する請求項62に記載の方法。
- レンズはコンタクトレンズである請求項62に記載の方法。
- レンズは天然の水晶体である請求項62に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの光学的性質は、レンズのジオプトリー度数を+1よりも大きくまたは−1よりも小さく修正することを含む、請求項62に記載の方法。
- レーザビームは一定の波長を有し、光学材料はレーザビーム波長の光に対する吸収体を含む重合体マトリクスを含む、請求項62に記載の方法。
- 光学材料は少なくとも0.01重量%の吸収体を含む、請求項82に記載の方法。
- 前記レーザビームは一定の波長を有し、前記方法は、レーザビーム波長の光に対する吸収体をドープした重合体マトリクスから形成されたレンズを選択する工程を含む、請求項62記載の方法。
- 人間の眼における使用のために重合体光学材料のレンズの光学的性質を修正する方法において、
a)レーザからパルス・ビームを放射する工程と、
b)ビームのパルス繰返数を制御する工程と、
c)レンズの第1の領域にビームを集束させる工程と、
d)集束したビームを第1の領域の複数の連続した部位に分配し、第1の領域の修正部位の連続したパターンの微細構造の第1の部分を形成する形成工程であって、前記集束したビームの1つ以上のパルスへの露出によって生じる変化した屈折率を有する第1の領域の各修正部位によって、第1の領域の各修正部位の光学材料における光子の非線形吸収が生じる工程と、
e)レンズの第2の領域にビームを集束させる工程であって、第2の領域の少なくとも一部は第1の領域とは異なる工程と、
f)集束したビームを第2の領域の複数の連続した部位に分配し、第2の領域の修正部位の連続したパターンの微細構造の第2の部分を形成する工程であって、前記集束したビームの1つ以上のパルスへの露出によって生じる変化した屈折率を有する第2の領域の各修正部位によって、第2の領域の各修正部位の光学材料における光子の非線形吸収が生じる工程と、を備え、
前記修正部位の連続したパターンの微細構造が形成される時には、前記レンズは眼の外にあり、前記修正部位の連続したパターンの微細構造によってレンズの1つ以上の光学的性質が修正される、方法。 - ディスクは眼内レンズである請求項85に記載の方法。
- 重合体レンズは、対向する前面および後面を備え、連続したパターンの微細構造は前記レンズの対向する面の間に位置する平坦な層に構成される、請求項85に記載の方法。
- 対向する前面と後面とを有し、人間の眼における使用のために形成される重合体光学材料のディスクの光学的性質を調節する方法において、
a)レーザからパルス・ビームを放射する工程と、
b)ビームのパルス繰返数を制御する工程と、
c)前記ディスクの第1の領域にビームを集束させる工程と、
d)集束したビームを第1の領域の第1の平坦な層の複数の連続した部位に分配し、第1の領域の修正部位の第1の連続したパターンの微細構造の第1の部分を形成する形成工程であって、前記集束したビームの1つ以上のパルスへの露出によって生じる変化した屈折率を有する第1の領域の第1の平坦な層の各修正部位によって、第1の領域の第1の平坦な層の各修正部位の光学材料における光子の非線形吸収が生じる工程と、
e)集束したビームを第1の領域の第2の平坦な層の複数の連続した部位に分配し、第1の領域の修正部位の第2の連続したパターンの微細構造の第1の部分を形成する形成工程であって、前記集束したビームの1つ以上のパルスへの露出によって生じる変化した屈折率を有する第1の領域の第2の平坦な層の各修正部位によって、第1の領域の第2の平坦な層の各修正部位の光学材料における光子の非線形吸収が生じる工程と、
f)前記ディスクの第2の領域にビームを集束させる工程であって、第2の領域の少なくとも一部は第1の領域とは異なる工程と、
g)集束したビームを第2の領域の第1の平坦な層の複数の連続した部位に分配し、第2の領域の修正部位の第1の連続したパターンの微細構造の第2の部分を形成する形成工程であって、前記集束したビームの1つ以上のパルスへの露出によって生じる変化した屈折率を有する第2の領域の第1の平坦な層の各修正部位によって、第2の領域の第1の平坦な層の各修正部位の光学材料における光子の非線形吸収が生じる工程と、
h)集束したビームを第2の領域の第2の平坦な層の複数の連続した部位に分配し、第2の領域の修正部位の第2の連続したパターンの微細構造の第2の部分を形成する形成工程であって、前記集束したビームの1つ以上のパルスへの露出によって生じる変化した屈折率を有する第2の領域の第2の平坦な層の各修正部位によって、第2の領域の第2の平坦な層の各修正部位の光学材料における光子の非線形吸収が生じる工程と、を備え、
前記修正部位の第1の連続したパターンの微細構造と前記修正部位の第2の連続したパターンの微細構造とが形成される時には、前記ディスクは眼の外にあり、
第1の連続したパターンの微細構造によって前記ディスクの第1の光学的性質が修正され、第2の連続したパターンの微細構造によって前記ディスクの第2の光学的性質が修正される、方法。 - ディスクは眼内レンズである請求項88に記載の方法。
- 第1および第2の平坦な層は50μmの厚さを有し、互いから少なくとも1μmだけ離隔している請求項88に記載の方法。
- 第1の平坦な層は前面から第1の距離だけ離隔しており、第2の平坦な層は前面から第2の距離だけ離隔している請求項88に記載の方法。
- 集束させる工程は、前記対向する面の間に構成された平坦な層にビームを集束させる工程を含む請求項88に記載の方法。
- ディスクは修正する工程の前に光学的補正を行う、請求項88に記載の方法。
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