JP6275709B2 - 眼用レンズ供給システムと関連方法 - Google Patents
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Description
以下の定義は本発明を説明するために与えられる。
ProxO=1/MJ
Pui=ProxO+ProxI
*PRPを通る注視方向に対応するとともに不等式(|α|2+|β|2)1/2≦40°に関するすべての注視方向(α,β)を含む注視方向を中心とするゾーン内、
*中央光学ゾーン外;経線(α1,β1)を含む中央光学ゾーンであって、その方位角がβ1±5°に等しい注視方向により経線の両側で境界が定められた中央光学ゾーン。
− 遠方視単焦点レンズ(すなわち遠方視補正のために処方され取り付けられる単焦点レンズ)に対して遠方視基準点は光学中心に対応し、近方視基準点は近接視に使用される点(例えば、座標NV(0,−15mm)の点)に対応し、中間視基準点は、中間視に使用される点(例えば、座標IV(0,−7.5mm)の点)に対応し、座標は、前面に位置するレンズの光学中心OCを中心とする基準座標(OC,x,y)の、及びOCにおけるレンズの前面の接平面に属する軸xとyの、デカルト系に相対的であり、x軸は、レンズがフレームに嵌め込められ主注視状況にある装着者により装着される場合に地上面と平行であり(累進レンズに対する類推により、x軸はマイクロマーキングが存在する場合それにより形成される軸と平行である;図4を参照)、y軸はx軸に直角である。
− 近方視単焦点レンズ(すなわち近方視補正のために処方され取り付けられた単焦点レンズ)に対し、近方視基準点は光学中心に対応し、上記定義のデカルト座標系において、中間視基準点は(0,+7.5mm)の座標を有し得、遠方視基準点は(0,+15mm)の座標を有し得る。
− 単焦点レンズの遠方視、近方視及び中間視ゾーンは、遠方視、近方視及び中間視基準点を囲むレンズのゾーンとしてそれぞれ定義される。図6と同様に、ゾーンの限界は基準点間の中間距離において定義され得る。
AsrαPV,βTA,nv=A/4
AsrαPV,βNA,nv=A/4
PαFV,βTP,fv=PFV+(1/4)*A
PαFV,βNP,fv=PFV+(1/4)*A
AsrαFV,βTA,fv=A/4
AsrαFV,βNA,fv=A/4
近方視、遠方視、中間視用レンズの1つ又は複数の有効ゾーンにおける、
− 中心視における屈折力、中心視における非点収差、中心視における高次収差、中心視における明瞭度、中心視におけるプリズムによる光のフレ、視覚偏差、中心視における物体視野、中心視における像視野、中心視における倍率、又はこれらの変形を含む群から選択される中心視光学基準(CVOC:central vision optical criteria)のうちの任意の1つ;
− 周辺視における屈折力、周辺視における非点収差、周辺視における高次収差、瞳孔視野光線偏差、周辺視における物体視野、周辺視における像視野、周辺視におけるプリズムによる光のフレ、周辺視における倍率、又はこれらの変形を含む群から選択される周辺視光学基準(PVOC:peripheral vision optical criteria)のうちの任意の1つ:
− 眼の倍率、側頭変位、又はこれらの変形を含む群から選択されるグローバル光学基準(GOC:global optical criteria)のうちの任意の1つ;
− 前又は後平均曲率、前又は後最小曲率、前又は後最大曲率、前又は後円柱軸、前又は後円柱、前又は後平均球、前又は後最大球、前又は後最小球、又はこれらの変形を含む群から選択される面基準(SC:surface criteria)のうちの任意の1つ、
− 上記基準のうちの任意の1つの最大値(又は、最小値、山から谷値、最大勾配値、最小勾配値、最大勾配値、最小勾配値、平均値)。
− 所与の注視方向について、
− 例えば中心視、周辺視、近方視、遠方視、中間視用レンズの1つ又は複数の有効ゾーンにおけるレンズの2つ以上のゾーン、又はその組み合わせ、又は
− 適用可能な場合には、レンズ全体における、
発生非点収差、屈折力勾配、前面の平均球勾配、前面の円柱。
− 目標光学関数を定義する工程であって、目標光学関数が定義される工程。前記目標光学関数は、通常、装着者処方データ、装着者生物測定学データ、及び頭/眼の挙動を含む装着者の挙動などの他の要素を考慮することにより設計される、
− 初期のレンズを定義する工程、
− 現在のレンズを定義する工程であって、現在の光学関数は現在のレンズに対して定義され、現在のレンズが初期のレンズと当初定義される、工程、
− 例えば現在のレンズの修正により現在の光学関数と目標光学関数との間の差を最小化するための光学的最適化の1つ又は複数の工程。
眼用レンズの提供
本発明は、装着者により装着されるように意図され、装着者の利き手に応じて設計される眼用レンズを提供するシステムと方法に関する。レンズが装着者の利き手に応じて設計されるということは、レンズ特性の少なくとも1つが装着者の利き手を考慮して選択されるということを意味する。このような特性はレンズ面パラメータとレンズ光学パラメータを含む。
本発明は、装着者により装着されるように意図された眼用レンズを提供するための眼用レンズ供給システムを提供する。
− 装着者処方データ(WPD)と場合により装着者生物測定学データ(WBD)を含む装着者データ(WD)の入力に好適な入力手段(IM1)であって装着者処方データ(WPD)の入力に特に好適な入力手段(IM1)と、
− 装着者利き手データ(WHD)の入力に好適な入力手段(IM2)とを含む。
− レンズデータ(LD)に基づき眼用レンズを製造するのに好適でありレンズ製造側(LMD)に置かれる製造手段(MM:manufacturing means)と、
− レンズデータ(LD)を前記第2の処理手段(PM2)から前記製造手段(MM)へ送信するのに好適な第2の送信手段(TM2)とを含む。
本発明は、装着者により装着されるように意図された眼用レンズを決定するためのコンピュータ実施方法を提供する。
− 装着者の利き手に関するデータを提供する工程(SH)と、
− 装着者の利き手を考慮して眼用レンズを決定する工程(SL)とを含む。
− 装着者の利き手に従って設計された一連の眼用レンズからレンズを選択する工程(SSR)又は
− 計算工程(CS:calculation step)又は
− 光学的最適化による決定工程(OPTIM)
から選択される。
一態様では、本発明は眼用レンズを決定するコンピュータ実施方法を提供する。本方法は上に定義されたような工程(SH)を含み、工程(SL)は装着者の利き手に従って設計された一連の眼用レンズからレンズを選択する工程(SSR)である。
一態様では、本発明は、装着者により装着されるように意図された眼用レンズを決定するためのコンピュータ実施方法を提供する。本方法は、
− 装着者の利き手に関するデータを提供する工程(SH)と、
− 眼用レンズを決定する工程(SL)とを含み、眼用レンズを決定する工程(SL)は計算工程(CS)であり、装着者の利き手を考慮する。
− 一組の面を提供する工程(S1)と、
− 前記一組の面から少なくとも2つの面を選択する工程(S2)と、
− 選択されたレンズを得るように、選択された面を加算又は減算する工程(S3)とを含んでもよく、前記一組の面は利き手依存面を含み、少なくとも2つの面を選択する工程は装着者の利き手に応じて少なくとも1つの利き手固有面を選択する工程を含む。
光学的最適化の一般的原理については上記定義の章において説明した。本発明は、装着者により装着されるように意図された眼用レンズを決定するためのコンピュータ実施方法を提供する。前記装着者には処方データを含む処方箋が発行され、眼用レンズは好適には累進眼用レンズである。
− エルゴラマを選択する工程(Sa)と、
− 装着者の処方データに応じて前記レンズ(実際には、レンズ/エルゴラマ系)の目標光学関数を定義する工程(Sb)と、
− 定義された目標光学関数に関する最適化を行う工程(Sc)とを含んでもよい。
− 初期のレンズを選択すること、
− 現在のレンズを定義することであって、現在の光学関数は現在のレンズに対し定義され、現在のレンズは初期のレンズとして当初定義されること、
− 例えばコスト又はメリット関数により現在の光学関数と目標光学関数との差を最小化するための光学的最適化を行うことにより、
最適化を行う工程であり得る。
− 光学的最適化は通常、現在のレンズを修正することにより行われる。現在の光学関数は光線追跡法を使用することにより得られてもよい。光学的最適化は反復により進み得る。
一実施形態では、前記エルゴラマは利き手依存である。エルゴラマは、サイクロピアン座標系においてエルゴラマを非対称性にすることにより利き手に応じて定義され得る。例えば、物体距離(又は近接性)を利き手に応じて非対称性にすることが可能である。一例では、近接性(距離−1)が手書き側の近方視ゾーン内で改善され得る。
本発明の方法では、光学的最適化(OPTIM)による決定工程は、目標光学関数を定義する工程(Sb)を含み得る。工程(Sb)は、
− 近方視注視方向に対する近方視ゾーン、
− 経線に関する中間視ゾーン、
− 装着者の利き手に応じて目標光学関数の遠方視注視方向に対する遠方視ゾーン、のうちの1つ又は複数の鼻/側頭視野半値幅を非対称性にする工程を含む。
− 近方視注視方向に対する近方視ゾーン、
− 経線に関する中間視ゾーン、
− 遠方視注視方向に対する遠方視ゾーン、のうちの1つ又は複数の鼻/側頭半値幅が装着者の利き手に応じて非対称であるという点で非対称である。
− 右眼に関して:(TP,nv−NP_nv)/(TP,nv+NP,nv)=0.002*H、及び/又は
− 左眼に関して:(TP,nv−NP,nv)/(TP,nv+NP,nv)=0.002*H。
− 右眼に関して:(TA,nv−NA,nv)/(TA,nv+NA,nv)=0.002*H、及び/又は
− 左眼に関して:(TA,nv−NA,nv)/(TA,nv+NA,nv)=0.002*H。
− 右眼に関して:(TP,fv−NP,fv)/(TP,fv+NP,fv)=0.002*H、及び/又は
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− 右眼に関して:(TA,fv−NA,fv)/(TA,fv+NA,fv)=0.002*H、及び/又は
− 左眼に関して:(TA,fv−NA,fv)/(TA,fv+NA,fv)=0.002*H。
− (TP,nv−NP_nv)/(TP,nv+NP,nv)=0.002*H及び
− (TA,nv−NA,nv)/(TA,nv+NA,nv)=0.002*H。
− (TP,nv−NP,nv)/(TP,nv+NP,nv)=−0.002*H及び
− (TA,nv−NA,nv)/(TA,nv+NA,nv)=−0.002*H。
一態様によると、本発明は、近方視注視方向に対する近方視ゾーンの鼻/側頭半値幅が装着者の利き手に応じて非対称である装着者用の一対のレンズの目標光学関数を提供する。
一態様では、利き手は、目標光学関数の少なくとも1つの光学パラメータが装着者の利き手に応じてレンズの光学関数の鼻部と側頭部間で非対称にされるという点で考慮される。
近方視、遠方視、中間視用のゾーンを含むレンズの1つ又は複数の有効ゾーンにおける、
− 中心視における屈折力、中心視における非点収差、中心視における高次収差、中心視における明瞭度、中心視におけるプリズムによる光のフレ(prismatic deviation)、視覚偏差、中心視における物体視野、中心視における像視野、中心視における倍率、又はこれらの変形を含む群から選択される中心視光学基準(CVOC)の任意の1つ;
− 周辺視における屈折力、周辺視における非点収差、周辺視における高次収差、瞳孔視野光線偏差、周辺視における物体視野、周辺視における像視野、周辺視におけるプリズムによる光のフレ、周辺視における倍率、又はこれらの変形を含む群から選択される周辺視光学基準(PVOC)の任意の1つ:
− 眼の倍率、側頭変位、又はこれらの変形を含む群から選択されるグローバル光学基準(GOC)のうちの任意の1つ;
− 前又は後平均曲率、前又は後最小曲率、前又は後最大曲率、前又は後円柱軸、前又は後円柱、前又は後平均球、前又は後最大球、前又は後最小球、又はこれらの変形を含む群から選択される面基準(SC)のうちの任意の1つ、及び/又は
− 上記基準のうちの任意の1つの最大値(それぞれ最小値、山から谷値、最大勾配値、最小勾配値、最大勾配値、最小勾配値、平均値)。
Δ1=ABS[(πT−πN)/avg(πT;πN)]>0.15
ここで、
− ABSは絶対値であり、
− avgは平均値を表す。
本発明はまた、装着者により装着されるように意図された一対の眼用レンズを決定する方法に関する。本方法では、各レンズの目標光学関数は、それぞれの目標光学関数の鼻(N)部と側頭(T)部との間で少なくとも1つの同じ光学パラメータ(π)が装着者の利き手に応じて非対称であるという点で非対称であり、非対称性は両眼間で反対符号である。したがって、本発明は、右眼(RE)と左眼(LE)を有する装着者により装着されるように意図された眼用レンズの一対の目標光学関数を提供する、ここで、
− ABS[(πT_RE−πN_RE)/avg(πT_RE;πN_RE)]>0.15(好適には0.20、0.30);及び
− ABS[(πT_LE−πN_LE)/avg(πT_LE;πN_LE)]>0.15(好適には0.20、0.30);及び
− 任意選択的に(πT_RE−πN_RE)/avg(πT_RE;πN_RE)と(πT_LE−πN_LE)/avg(πT_LE;πN_LE)は反対符号である。
−(πRE−πLE)/avg(πRE;πLE)=aH+b;及び
− 任意選択的に、ABS[(πRE−πLE)/avg(πRE;πLE)]>0.15;
ここで、
− ABSは絶対値であり、
− avgは平均値を表し、
− aとbは定数であり、
− Hは利き手パラメータである。
(a,b)は決して利き手に依存しないという点で定数である。(a,b)は装着者処方データ又は生物測定学データなどの利き手データ以外の装着者データに依存し得る。Hは装着者の利き手に全面的に依存する利き手パラメータである。Hは後で及び例で述べるように利き手値であり得る。
本発明は、それぞれのインセットが装着者の利き手に応じて異なる右眼と左眼を有する装着者により装着されるように意図された一対の眼鏡累進式眼用レンズの目標光学関数を提供する。すなわち、右眼用レンズのインセットは装着者の利き手に応じて左眼用レンズのインセットとは異なる。
− 右利き装着者に対して:Inset_LE>Inset_RE
− 左利き装着者に対して:Inset_RE>Inset_LE
である。
右利き装着者に対して:
− Inset_RE=inset_RE_initial−Delta_inset、
− Inset_LE=inset_LE_initial+Delta_inset
一方、左利き装着者に対して:
− Inset_RE=inset_RE_initial+Delta_inset
− Inset_LE=inset_LE_initial−Delta_inset、ここで、Delta_inset>0。
Delta_inset=[CRE_L/RD]*DPS
ここで、
− DPS=サジタル面と近方視における注視点間の距離、個人の右側に向かって正である。
− CRE_L=眼の回転中心とレンズ間の距離、CRE_Lは左眼(CRE_L_LE)と右眼(CRE_L_RE)に対して定義される。
− RD=眼の回転中心からの読み取り距離。
Delta_inset、DPS/[1+W/CRE_L−W*P]
ここで、
− DPS=サジタル面と近方視における注視点間の距離であり、個人の右側に向かって正である。
− CRE_L=眼の回転中心とレンズ間の距離(メートル)。
− W=レンズからの読み取り距離(メートル)。
P=近方視におけるレンズの屈折力(ジオプター)。
− PD_RE’=PD_RE−DPS
− PD_LE’=PD_LE+DPS
ここで、
− DPS=サジタル面と近方視における注視点間の距離であり、装着者の右側に向かって正である。
− PD_RE=装着者の右眼の片眼瞳孔間距離。
− PD_LE=装着者の左眼の片眼瞳孔間距離。
Inset_RE、PD_RE’/[1+W/CRE_L_RE−W*P_RE]
Inset_LE、PD_LE’/[1+W/CRE_L LE−W*P_LE]
ここで、
− CRE_L_RE=右眼の回転中心とレンズ間の距離(メートル)。
− CRE_L_LE=左眼の回転中心とレンズ間の距離(メートル)。
− W=レンズからの読み取り距離(メートル)。
− P_RE=近方視における右レンズの屈折力(ジオプター)。
− P_LE=近方視における左レンズの屈折力(ジオプター)。
一態様では、本発明の方法は上に定義されたような工程(SH)と工程(SL)を含む。(SL)は光学的最適化(OPTIM)による決定工程であり、目標光学関数を定義する工程(Sb)は、
− 中間光学関数を定義する工程(Sb1)と、
− 装着者の利き手に応じて中間光学関数を変換することにより目標光学関数を定義する工程(Sb2)とを含む。
−装着者の利き手に応じて中間光学関数の
○ 近方視ゾーン、
○ 中間視ゾーン、
○ 遠方視ゾーン、
○ 上記ゾーンのうちの任意の有用領域、
○ 経線又はその一部
のうちの1つ又は複数をシフトする及び/又は回転する及び/又は拡大する及び/又は剪断する工程;
及び/又は
−装着者の利き手に応じて中間目標光学関数の
○ 近方視注視方向に対する近方視ゾーン、
○ 経線に関する中間視ゾーン、
○ 遠方視注視方向に対する遠方視ゾーン
のうちの1つ又は複数の鼻/側頭視界半値幅を非対称性にする工程
を含む。
− シフトは有用ゾーンのシフトとして定義され得、例えば、有効近方視ゾーンに関して、シフトは国際公開第2006/027448号パンフレットに記載のように行われ得る。
− 剪断は、レンズ上の高さに応じて設計変換として定義され得、剪断は欧州特許出願公開第A−1950601号明細書に記載のように行われ得る、特に図1cと段落[0069]を参照;
− 最適化は目標光学関数が可変インセットを有するようにされ得る。特に、利き手に応じてインセット定義に関連する上記実施形態が考えられる;
− 鼻/側頭視界半値幅の対称性は、鼻/側頭非対称性に関して上記全ての例において定義されたようなものであり得る。
一態様では、本発明の方法は上に定義されたような工程(SH)と工程(SL)を含む。(SL)は光学的最適化(OPTIM)による決定工程であり、目標光学関数を定義する工程(Sb)は、装着者の利き手に応じて中間光学関数の鼻部と側頭部間で少なくとも1つの光学パラメータを非対称にする工程を含む。
− 中心視における屈折力、中心視における非点収差、中心視における高次収差、中心視における明瞭度、中心視におけるプリズムによる光のフレ(prismatic deviation)、視覚偏差、中心視における物体視野、中心視における像視野、中心視における倍率を含む群から選択される中心視光学基準(CVOC)のうちの任意の1つ;
− 周辺視における屈折力、周辺視における非点収差、周辺視における高次収差、瞳孔視野光線偏差、周辺視における物体視野、周辺視における像視野、周辺視におけるプリズムによる光のフレ、周辺視における倍率を含む群から選択される周辺視光学基準(PVO)のうちの任意の1つ;
− 眼の倍率、側頭変位を含む群から選択されるグローバル光学基準(GOC)のうちの任意の1つ;
− 前又は後平均曲率、前又は後最小曲率、前又は後最大曲率、前又は後円柱軸、前又は後円柱、前又は後平均球、前又は後最大球、前又は後最小球を含む群から選択される面基準(SC:surface criteria)のうちの任意の1つ、
及び/又は近方視、遠方視、中間視用レンズの1つ又は複数の有効ゾーンにおける、上記基準のうちの任意の1つの最大値(又は、最小値、山から谷値、最大勾配値、最小勾配値、最大勾配値、最小勾配値、平均値)。
本発明は、一対の眼用レンズを決定するための装着者の利き手パラメータを使用できるようにする。
本発明によると、レンズ装着者の利き手は以下の様々な方法で判断され得る:
− 書く作業/活動に対して左利きか右利きかどうか尋ねられた時の装着者の回答として;
− かぎ型の(hooked)書き方又は通常の書き方などの姿勢を用いるかどうか尋ねられたときの装着者の回答と組み合わせて、書く作業/活動に対して左利きか右利きかどうか尋ねられたときの装着者の回答として。「かぎ型の」書き方は、書字手の手首が前腕と手との間である角度(通常ほほ直角)に曲がるようにする腕姿勢を指す。これは、手と前腕が一直線に並ぶように書字手の手首が通常曲がっていない「通常の」手書きと反対である。このとき、回答は、かぎ型左(又は右)手又は通常の左(又は右)手であり得る。
− 書字手と上記かぎ型の/通常の姿勢特徴の観察を含む装着者の観察(人の外部評価)からの結論として、
− Oldfield,R.C.“The assessment and analysis of handedness:the Edinburgh inventory.”Neuropsychologia.9(1):97−113.1971によるエジンバラインベントリ(Edinburgh inventory)を用いて判断されるような側性係数として、
− エジンバラインベントリの類推により判断され同じ計算原理に従うが、インベントリとは別のインベントリによる1つ又は複数の利き手質問(例えば1〜5又は1〜10の質問)に対する装着者の回答に基づく側性係数として;これはエディンバラ的修正利き手インベントリとなるだろう。特に、以下のような様々な修正インベントリを定義することが可能である:一般的インベントリ、遠方視作業インベントリ、中間視作業インベントリ、近方視作業インベントリ(例を参照);
− 物理的試験及び/又は頭/視標追跡及び/又は文書追跡及び/又は手追跡などの測定。利き手パラメータ/値はまた、頭/目挙動得点に応じて計算され得る。頭/目挙動得点はVisioffice又はVision Print Systemの名称で知られた装置を用いて測定され得る、又は頭/目挙動得点は、SMI視標追跡眼鏡(SensoMotoric Instrument)、ASL視標追跡眼鏡(Applied Science Laboratories)など視標追跡により判断することができる。
本発明は、プロセッサにアクセス可能であってプロセッサにより実行されるとプロセッサに上記方法の任意の1つの工程を実行させる1つ又は複数の格納された一連の命令を含む(非一時的)コンピュータプログラム製品を提供する。
本発明は、装着者により装着されるように意図された眼用レンズを提供するコンピュータ実施方法を提供する、本方法は、
− 装着者データをコンピュータシステムに入力する工程と、
− 装着者利き手データをコンピュータシステムに入力する工程とを含み、コンピュータシステムは、装着者データと利き手データとに基づき眼用レンズを特徴付ける少なくとも一組のデータを出力する処理手段を備える。
例1におけるすべてのパラメータは近方視に関係するが簡略化目的などのために注釈されない。
プロトコル:次に、一枚の紙に書く特定の近方視作業が一群の被試験人について考慮される。この目的を達成するために、図8に示すように、対象者が書いている場合の文書42の書くゾーン40が考慮され、文書42の領域として定義される。グループの各人は書くゾーン40上で書く状態に置かれる。この時、左及び右レンズの面内の書くゾーン40の投影44L、44Rが計算され、記録され、解析される。これらの投影44L、44Rはまた、本明細書の残りの部分では有効近方視ゾーン又は単に有効ゾーンと呼ばれる。
本例は、一対の累進式眼用レンズの2つの異なる設計:左利きの人に対して1つの特定の設計と右利きの人に対して1つの特定の設計を提供する。この例は、鼻及び側頭近方視半値幅の非対称特徴を有する近方視ゾーンにおけるレンズ設計に関する。
RPL=RPR=0、及び/又はRAL=RAR=0
TP_LE=NP_LE及びTP_RE=NP_RE
及び/又は
TA_LE=NA_LE及びTA_RE=NA_RE
RPR>0及びRPL<0
及び/又は
RAR>0及びRAL<0
TP_RE>NP_RE及びTP_LE<NP_LE
及び/又は
TA_RE>NA_RE及びTA_LE<NA_LE
RPR+RPL=0
及び/又は
RAR+RAL=0
図11〜図18と図19a〜図22aは考察されるレンズの光学特性を示す。
本発明による累進式眼用レンズの対PAIR1は、右利き装着者用であり、発生非点収差という意味で最適化された。
− 点PVはαPVR=28.9°及びβPVR=4.9°に位置する。
− 点PVは屈折力値に対応する等角曲線上に位置する:
P=0.75+100%*1.5=2.25δ
− 点PVはαPVR=28.9°及びβPVR=4.9°に位置する。
− 点AはαAR=αPVR=28.9°及びβAR=−1.4°に位置する。
− 点BはαBR=αPVR=28.9°及びβBR=8.4°に位置する。
点AとBを接続する等角曲線は発生非点収差値に対応する:
− Asr=1.5/4=0.375δ
− TA_RE=6.3°及びNA_RE=3.5°
このときRAR=0.28
− 点PVはαPVL=29.0°及びβPVL=−4.9°に位置する。
− 点PVは屈折力値に対応する等角曲線上に位置する:
P=0.75+100%*1.5=2.25δ
− 点PVはαPVL=29.0°及びβPVL=−4.9°に位置する。
− 点AはαAl=αPVL=29.0°及びβAL=−1.2°に位置する。
− 点BはαBL=αPVL=29.0°及びβBL=−11.3°に位置する。
点AとBを接続する等角曲線は発生非点収差値に対応する:
− Asr=1.5/4=0.375δ
− TA_LE=3.7°及びNA_LE=6.4°
このとき、RAL=−0.27
RAR≧0及びRAL≦0
例2は、左利き装着者用の本発明による累進式眼用レンズの対PAIR2であって発生非点収差という意味で最適化された対PAIR2に対応する。
− 点PVはαPVR=29.1°及びβPVR=5.0°に位置する。
− 点PVは屈折力値に対応する等角曲線上に位置する:
P=0.75+100%*1.5=2.25δ
− 点PVはαPVR=29.1°及びβPVR=5.0°に位置する。
− 点AはαAR=αPVR=29.1°及びβAR=−0.1°に位置する。
− 点BはαBR=αPVR=29.1°及びβBR=10.1°に位置する。
点AとBを接続する等角曲線は発生非点収差値に対応する:
− Asr=1.5/4=0.375δ
− TA_RE=5.1°及びNA_RE=5.1°
このときRAR=0.00
− 点PVはαPVL=29.1°及びβPVL=−5.0°に位置する。
− 点PVは屈折力値に対応する等角曲線上に位置する:
P=0.75+100%*1.5=2.25δ
− 点PVはαPVL=29.1°及びβPVL=−5.0°に位置する。
− 点AはαAl=αPVL=29.1°及びβAL=0.1°に位置する。
− 点BはαBL=αPVL=29.1°及びβBL=−10.1°に位置する。
点AとBを接続する等角曲線は発生非点収差値に対応する:
− Asr=1.5/4=0.375δ
− TA_LE=5.1°及びNA_LE=5.1°
このときRAL=0.00
RAL=RAR=0
例3は、左利き装着者用の本発明による累進式眼用レンズの対PAIR3であって発生非点収差という意味で最適化された対PAIR3に対応する。
− 点PVはαPVR=29.0°及びβPVR=5.0°に位置する。
− 点PVは屈折力値に対応する等角曲線上に位置する:
− P=0.75+100%*1.5=2.25δ
− 点PVはαPVR=29.0°及びβPVR=5.0°に位置する。
− 点AはαAR=αPVR=29.0°及びβAR=1.3°に位置する。
− 点BはαBR=αPVR=29.0°及びβBR=11.4°に位置する。
点AとBを接続する等角曲線は発生非点収差値に対応する:
Asr=1.5/4=0.375δ
TA_RE=3.7°及びNA_RE=6.4°
このとき、RAR=−0.27
− 点PVはαPVL=28.9°及びβPVL=−4.9°に位置する。
− 点PVは屈折力値に対応する等角曲線上に位置する:
− P=0.75+100%*1.5=2.25δ
− 点PVはαPVL=28.9°及びβPVL=−4.9°に位置する。
− 点AはαAl=αPVL=28.9°及びβAL=1.4°に位置する。
− 点BはαBL=αPVL=28.9°及びβBL=−8.4°に位置する。
点AとBを接続する等角曲線は発生非点収差値に対応する:
Asr=1.5/4=0.375δ
TA_LE=6.3°及びNA_LE=3.5°
このときRAL=0.28
RAR≦0及びRAL≧0
例2におけるパラメータはすべて遠方視に関係するが簡略化目的などのために注釈されない。例1に対する類推により、以下のとおり、累進レンズ設計は装着者の利き手に応じて、遠方視の半値幅に対する非対称性を備える。
(TP_LE−NP_LE)/(TP_LE+NP_LE)≦0及び(TP_RE−NP_RE)/(TP_RE+NP_RE)≧0並びに/又は
(TA_LE−NA_LE)/(TA_LE+NA_LE)≦0及び(TA_RE−NA_RE)/(TA_RE+NA_RE)≧0
(TP_LE−NP_LE)/(TP_LE+NP_LE)≧0及び(TP_RE−NP_RE)/(TP_RE+NP_RE)≦0並びに/又は
(TA_LE−NA_LE)/(TA_LE+NA_LE)≧0及び(TA_RE−NA_RE)/(TA_RE+NA_RE)≦0
右利き装着者に関して:
(TP_LE−NP_LE)/(TP_LE+NP_LE)<−0.18及び(TP_RE−NP_RE)/(TP_RE+NP_RE)>0.18並びに/又は
(TA_LE−NA_LE)/(TA_LE+NA_LE)<−0.25及び(TA_RE−NA_RE)/(TA_RE+NA_RE)>0.25
(TP_LE−NP_LE)/(TP_LE+NP_LE)>0.18及び(TP_RE−NP_RE)/(TP_RE+NP_RE)<−0.18並びに/又は
(TA_LE−NA_LE)/(TA_LE+NA_LE)>0.25及び(TA_RE−NA_RE)/(TA_RE+NA_RE)<−0.25
鼻(又は側頭)非点収差ピーク値MaxAsrN(又はMaxAsrT)はレンズの鼻(又は側頭)の側における発生非点収差の最大値として定義される。設計の緩和は非点収差ピークにより特徴付けられ得、装着者の利き手に応じてカスタム化することができる。設計は、書字手の側(LE、左眼;RE:右眼)で緩和され得る:
MaxAsrT_LE−MaxAsrN_LE>0及びMaxAsrT_RE−MaxAsrN_RE<0
MaxAsrT_LE−MaxAsrN_LE<0及びMaxAsrT_RE−MaxAsrN_RE>0.
MaxAsrT_LE−MaxAsrN_LE>Max(0.25*A−0.25;0.25)及び
MaxAsrT_RE−MaxAsrN_RE<−Max(0.25*A−0.25;0.25);
MaxAsrT_LE−MaxAsrN_LE<−Max(0.25*A−0.25;0.25)及び
MaxAsrT_RE−MaxAsrN_RE>Max(0.25*A−0.25;0.25)
右利き装着者に関して:
MaxAsrT_LE−MaxAsrN_LE>0.50及び
MaxAsrT_RE−MaxAsrN_RE<−0.50;
MaxAsrT_LE−MaxAsrN_LE<−0.5及び
MaxAsrT_RE−MaxAsrN_RE>0.50。
以下は、異なる方法に従う利き手の判断を示す。
装着者は、手書きを行うためにどちらの手を使用するかと尋ねられる。
− 返答が「右」である場合、利き手は「右利き」と判断され、+100の利き手値を割り振ることができる。
− 返答が「左」である場合、利き手は「左利き」と判断され、−100の利き手値を割り振ることができる。
プロトコルはOldfield、R.C.,“The assessment and analysis of handedness:the Edinburgh inventory.”Neuropsychologia.9(1):97−113(1971)により説明された通りである。
Oldfield、R.C.,“The assessment and analysis of handedness:the Edinburgh inventory.”Neuropsychologia.9(1):97−113(1971)のように商計算の同じ原理に従うことが可能であるが、質問の性質に関しては修正を伴う。特に、遠方視(それぞれ中間視、それぞれ近方視)を利用して作業に関係する質問を列挙することにより遠方視(それぞれ中間視、それぞれ近方視)のH=LQ値を定義することが可能である。
− 1枚の紙に書く、
− 卓上電話の番号をダイヤルする、
− ポータブル/セルフォンの番号をダイヤルする、
− タッチスクリーン(自動販売機、電子タブレット、スマートフォン)上でナビゲートする、
− ポット又は鍋の内容物を撹拌する、
− 髭を剃る又はメークアップする。
対象者は以下の質問表を与えられる:
各レンズのインセット(inset_RE_initialとinset_LE_initial)は、装着者利き手を考慮すること無く最初に判断される。inset_RE_initialとinset_LE_initialの値は処方データと適用可能な場合には国際公開第2010034727号パンフレットによるものなど他のパラメータとに応じて判断され得る。
右利き装着者に対して:
− inset RE=inset_RE_initial−Delta_inset
− inset LE=inset_LE_initial+Delta_inset
一方、左利き装着者に対して:
− inset RE=inset_RE_initial+Delta_inset
− inset LE=inset_LE_initial−Delta_inset
ここで、
− SPD=サジタル面と近方視における注視点間の距離=30mm
− CRE_L=眼の回転中心とレンズ間の距離=25.5mm
− RD=読み取り距離=400mm
Delta_inset=CRE_L/DL*DPS=1.9mm。
図22に、本発明により得られる累進レンズの発生非点収差マップを示す。これらのレンズは、2つの眼に対する同一処方データ(+4Add2)を有する装着者用に設計される。
例7:右利き装着者のエルゴラマの定義
図20に、右利き装着者用に設計されたエルゴラマの例を示す。
28 近方視ゾーン
30 中間領域
32 面経線
Claims (7)
- 装着者により装着されるように意図された眼鏡用累進多焦点眼用レンズを決定するためのコンピュータ実施方法であって、前記装着者は処方データを含む処方箋を発行されており、当該コンピュータ実施方法は:
− 前記装着者の利き手に関するデータを提供するステップ(SH)と、
− 前記装着者の利き手の与えられたデータを考慮し、かつ、以下:
1)エルゴラマを選択するステップ(Sa)と、
2)前記装着者の処方データに応じて前記眼鏡用累進多焦点眼用レンズの目標光学関数を定義するステップ(Sb)と、
3)以下:
a) 初期のレンズを選択すること、
b) 現在のレンズを定義することであって、現在の光学関数は前記現在のレンズに対し定義され、前記現在のレンズは前記初期のレンズとして当初定義されること、
c) コスト又はメリット関数により前記現在の光学関数と前記目標光学関数との差を最小化するための光学的最適化を行うこと、
により最適化を行うステップ(Sc)と、
のステップを備える光学最適化によって実行される、前記眼鏡用累進多焦点眼用レンズを決定するステップ(SL)と、
を含み、
ステップ1)で選択された前記エルゴラマは、利き手依存であり、かつ/叉は、ステップ2)で定義された前記目標光学関数は、前記装着者の利き手に応じて設計され、
前記ステップ2)は:
− 以下:
○ 近方視注視方向に対する近方視ゾーンと、
○ 経線に対する中間視ゾーンと、
○ 前記装着者の利き手に応じて前記目標光学関数の遠方視注視方向に対する遠方視ゾーンと、
のうちの1つ又は複数の鼻/側頭視界半値幅を前記装着者の利き手に応じて非対称にするステップ、又は、
− 前記装着者の利き手に応じて前記眼鏡用累進多焦点眼用レンズの鼻部分と側頭部分間での前記目標光学関数の少なくとも1つの光学パラメータを非対称にするステップと、を含み、
前記光学パラメータは、
近方視、遠方視、及び中間視用の前記眼鏡用累進多焦点眼用レンズの1又は複数の有用ゾーンおける、
・ 中心視における屈折力、中心視における非点収差、中心視における高次収差、中心視における明瞭度、中心視におけるプリズムによる光のフレ、視覚偏差、中心視における物体視野、中心視における像視野、中心視における倍率を含む群から選択される中心視光学基準(CVOC)のうちの任意の1つ;
・ 周辺視における屈折力、周辺視における非点収差、周辺視における高次収差、瞳孔視野光線偏差、周辺視における物体視野、周辺視における像視野、周辺視におけるプリズムによる光のフレ、周辺視における倍率を含む群から選択される周辺視光学基準(PVO)のうちの任意の1つ;
・ 眼の倍率、側頭変位を含む群から選択されるグローバル光学基準(GOC)のうちの任意の1つ;
・ 前又は後平均曲率、前又は後最小曲率、前又は後最大曲率、前又は後円柱軸、前又は後円柱、前又は後平均球、前又は後最大球、前又は後最小球を含む群から選択される面基準(SC)のうちの任意の1つ;及び
・ 上記基準のうちの任意のものの最大値、最小値、山から谷値、最大勾配値、最小勾配値、最大勾配値、最小勾配値、及び、平均値から選択される値;
から選択されることを特徴とするコンピュータ実施方法。 - 装着者により装着されるように意図された眼鏡用累進多焦点眼用レンズを決定するためのコンピュータ実施方法であって、前記装着者は処方データを含む処方箋を発行されており、当該コンピュータ実施方法は:
− 前記装着者の利き手に関するデータを提供するステップ(SH)と、
− 前記装着者の利き手の与えられたデータを考慮し、かつ、以下:
1)エルゴラマを選択するステップ(Sa)と、
2)前記装着者の処方データに応じて前記眼鏡用累進多焦点眼用レンズの目標光学関数を定義するステップ(Sb)と、
3)以下:
a) 初期のレンズを選択すること、
b) 現在のレンズを定義することであって、現在の光学関数は前記現在のレンズに対し定義され、前記現在のレンズは前記初期のレンズとして当初定義されること、
c) コスト又はメリット関数により前記現在の光学関数と前記目標光学関数との差を最小化するための光学的最適化を行うこと、
により最適化を行うステップ(Sc)と、
のステップを備える光学最適化によって実行される、前記眼鏡用累進多焦点眼用レンズを決定するステップ(SL)と、
を含み、
ステップ1)で選択された前記エルゴラマは、利き手依存であり、かつ/又は、ステップ2)で定義された前記目標光学関数は、前記装着者の利き手に応じて設計され、
ステップ2)は:
− 中間光学関数を定義する、すなわち、前記装着者の処方箋データに応じて:
・ 近方視ゾーン、
・ 中間視ゾーン、
・ 遠方視ゾーン、
・ 経線
の中間位置、値、及び形状の定義を含む、中間光学関数を定義するステップ(Sb1)と、
− 前記装着者の利き手に応じて前記中間光学関数を変換することにより前記目標光学関数を定義するステップ(Sb2)と、
を備え、
前記ステップ(Sb2)を定義する前記目標光学関数は少なくとも:
・ 前記装着者の利き手に応じて前記中間光学関数の、
* 前記近方視ゾーン、
* 前記中間視ゾーン、
* 前記遠方視ゾーン、
* 上記のゾーンうちの任意の有用領域、及び、
* 前記経線又はその一部のうちの1つ又は複数をシフトする及び/又は回転する及び/又は拡大する及び/又は剪断することから選択された少なくとも1つによって変換するステップ;又は、
・ 前記装着者の利き手に応じて前記中間光学関数の:
* 近方視注視方向に対する前記近方視ゾーンと、
* 前記経線に対する前記中間視ゾーンと、
* 前記装着者の利き手に応じて前記目標光学関数の遠方視注視方向に対する前記遠方視ゾーンと、
のうちの1つ又は複数の鼻/側頭視界半値幅を非対称にするステップ;又は、
・ 前記装着者の利き手に応じて前記目標光学関数の鼻部分と側頭部分間での少なくとも1つの光学パラメータを非対称にするステップ;
を含み、
前記光学パラメータは、
近方視、遠方視、及び中間視用の前記眼鏡用累進多焦点眼用レンズの1又は複数の有用ゾーンおける、
・ 中心視における屈折力、中心視における非点収差、中心視における高次収差、中心視における明瞭度、中心視におけるプリズムによる光のフレ、視覚偏差、中心視における物体視野、中心視における像視野、中心視における倍率を含む群から選択される中心視光学基準(CVOC)のうちの任意の1つ;
・ 周辺視における屈折力、周辺視における非点収差、周辺視における高次収差、瞳孔視野光線偏差、周辺視における物体視野、周辺視における像視野、周辺視におけるプリズムによる光のフレ、周辺視における倍率を含む群から選択される周辺視光学基準(PVO)のうちの任意の1つ;
・ 眼の倍率、側頭変位を含む群から選択されるグローバル光学基準(GOC)のうちの任意の1つ;
・ 前又は後平均曲率、前又は後最小曲率、前又は後最大曲率、前又は後円柱軸、前又は後円柱、前又は後平均球、前又は後最大球、前又は後最小球を含む群から選択される面基準(SC)のうちの任意の1つ;及び
・ 上記基準のうちの任意のものの最大値、最小値、山から谷値、最大勾配値、最小勾配値、最大勾配値、最小勾配値、及び、平均値から選択される値;
から選択されることを特徴とするコンピュータ実施方法。 - 前記装着者の利き手は、
− 所与の活動に対して左利きか右利きかを尋ねられたときの前記装着者の返答、
− エジンバラインベントリ又は1つ又は複数の利き手に関する質問がなされたときの前記装着者の返答を利用して判断される側性係数、又は、
− 物理的試験及び/又は測定、
により予め決定されることを特徴とする請求項1又は2に記載のコンピュータ実施方法。 - 前記目標光学関数を定義する前記ステップ(Sb)は、
− 以下:
○ 近方視注視方向に対する前記近方視ゾーン、
○ 前記経線に対する前記中間視ゾーン、及び、
○ 前記装着者の利き手に応じて前記目標光学関数の遠方視注視方向に対する前記遠方視ゾーン、
のうちの1つ又は複数の鼻/側頭視界半値幅を非対称にするステップ、又は、
− 前記装着者の利き手に応じて前記眼鏡用累進多焦点眼用レンズの前記鼻部分と前記側頭部分間での前記目標光学関数の少なくとも1つの光学パラメータを非対称にするステップ、
の組み合せを備えることを特徴とする請求項1に記載のコンピュータ実施方法。 - プロセッサにアクセス可能であって前記プロセッサにより実行されると前記プロセッサに請求項1〜4のいずれか一項に記載のコンピュータ実施方法のステップを実行させる1つ又は複数の格納された一連の命令を含むコンピュータプログラム製品。
- 請求項5に記載のコンピュータプログラム製品の1つ又は複数の一連の命令を実行するコンピュータ読み取り可能媒体。
- 請求項1〜4のいずれか一項に記載のコンピュータ実施方法を備える、装着者により装着されるように意図された眼鏡用累進多焦点眼用レンズを製造する方法。
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