JP6466458B2 - 少なくとも1つの光学レンズと眼鏡フレームとを含む光学機器を決定する方法 - Google Patents
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Description
− 前記装着者の光学的要件と、前記装着者の顔の生物学的形態と、前記光学機器が前記装着者により装着されたときの前記装着者の顔に対する前記光学機器の位置とに少なくとも関係する装着者データが提供される、装着者データ提供工程と、
− 光学的費用関数が提供される光学的費用関数提供工程であって、
前記光学的費用関数は、可視光に関して前記装着者の眼に到達する光線の最大値を第1の目標配光とし、
前記光学的費用関数は、前記光学機器が前記装着者により装着されたときの前記少なくとも1つの光学レンズの光学機能に関係しており、
− 光保護費用関数が提供される光保護費用関数提供工程であって、
前記光保護費用関数は、前記装着者の眼及び前記装着者の皮膚に到達する紫外線の最小値を第2の目標配光とし、
前記光保護費用関数は、前記光学機器が前記装着者により装着されたときの少なくとも所与の条件下での、前記装着者の眼、又は前記装着者の眼の眼窩周囲ゾーン内の皮膚の少なくとも1つに対する、少なくとも1つの分光放射照度の推定値に関係しており、
− 光学機器決定工程であって、
前記光学的費用関数と前記光保護費用関数の関数であるグローバル費用関数は、前記双方の目標配光を最適化することを目標値とし、
前記光学機器は、該光学機器の少なくとも1つのパラメータを修正することにより該光学機器の前記グローバル費用関数と前記グローバル費用関数の目標値との差が最小になる前記光学機器が、最適化された光学機器として決定される、上記各工程を含む。
− 所与の条件は、装着者が居る少なくとも1つの場面の位置に関する情報を含み、少なくとも1つの場面は、スペクトル反射率(albedo)の空間的再配分と少なくとも1つの放射線源とを含み、少なくとも1つの放射線源は、光学機器が装着者によって装着されたときに決定された放射線スペクトルと、装着者の顔に対する位置とを有し、光保護費用関数提供工程は、少なくとも1つの放射線源によりハイライトされた少なくとも1つの場面から来る放射線照度をシミュレーションする工程を含み、及び/又は
− 決定された放射線スペクトルはUV−A窓、UV−B窓、可視光窓、近赤外線窓、中赤外線窓、縁赤外線窓などの少なくとも1つのスペクトラム窓に限定される、及び/又は
− 光学的費用関数は第1のスペクトラム窓で推定され、光保護費用関数は第2のスペクトラム窓で推定され、第1のスペクトラム窓と第2のスペクトラム窓は異なる、及び/又は
− 放射線源は太陽又は人工放線源である、及び/又は
− 場面の位置は地球上の位置により定義され、所与条件は日時の情報を含む、及び/又は
− 少なくとも1つの放射線源が太陽である場合、地球上の位置と日時の情報は太陽高度を決定するために利用される、及び/又は
− 所与条件は場面大気のエアゾール組成及び/又は場面を覆う雲の記述を含む、及び/又は
− 所与条件は、スペクトル反射率の空間的再配分により反映される放射輝度の偏光に関する情報を含む、及び/又は
− 光学機器決定工程は、グローバル費用関数と該グローバル費用関数の目標値との差を最小化する光学機器を決定するために、光学装置の少なくとも1つのパラメータの一組の値を考慮して、光学的費用関数と光保護費用関数の一組の値(OCF1、...、OCFn、LPCF1、...、LPCFn)を決定する工程を含む、及び/又は
− 光学機器の少なくとも1つのパラメータは少なくとも1つの光学レンズの幾何学的パラメータである、及び/又は
− 光学機器の少なくとも1つのパラメータは以下のものからなるリスト内で選択される、
− 光学機器が装着者により装着されたときの少なくとも1つの光学レンズの後面と装着者の眼とを隔てる距離、
− 少なくとも1つの光学レンズのそり角及び/又は装用時前傾角、
− 少なくとも1つの光学レンズの後面の曲率マップ、
− 少なくとも1つの光学レンズの前面の曲率マップ、
− 少なくとも1つの光学レンズの外郭形状、及び/又は
− 光学機器の少なくとも1つのパラメータは反射防止被膜パラメータである、及び/又は
− 反射防止被膜パラメータは反射防止被膜のリスト内の反射防止被膜の選択に関係する、及び/又は
− 光学機器の少なくとも1つのパラメータは眼鏡フレームの幾何学的パラメータである、及び/又は
− 光学機器の少なくとも1つのパラメータは以下のものからなるリスト内で選択される、
− 少なくとも1つの光学レンズの放射輝度の減衰係数の空間的マップ、
− 少なくとも1つの光学レンズの放射輝度偏光係数、及び/又は
− グローバル費用関数の目標値は標準規格に含まれる眼安全性勧告(an eye− safety recommendation comprised in a standard)から少なくとも部分的に決定される、及び/又は
− グローバル費用関数の目標値は、装着者により提供される装着者データから少なくとも部分的に決定され、又は装着者に関し測定される、及び/又は
− 光保護費用関数提供工程は光学機器が装着者により装着されたときの装着者の眼に対する少なくとも1つの光学レンズの位置を決定する工程を含み、少なくとも1つの光学レンズの位置を決定する工程は、装着者が眼鏡フレームと同一の試しフレームを装着しているときに装着者に関し決定された実際の装着パラメータを考慮する、及び/又は
− 装着者データはさらに、以下のものからなるリスト内で選択されたタイプに属するデータを含む:
− 装着者視覚行動、
− 装着者専用光感度、
− 装着者の美学的光学レンズ嗜好、
− 装着者の職業活動、
− 装着者の年令。
− 用語「光学レンズ」は、装着者の顔により支持されるよう意図された任意のタイプの既知レンズを意味すると理解される。この用語は、非矯正レンズ、累進加入度レンズなどの矯正レンズ、単焦点又は多焦点レンズなどの眼科用レンズを指し得る。この用語はまた、例えば色調、フォトクロミズム、偏光濾過、エレクトロクロミズム、反射防止特性、抗傷特性など少なくとも1つの付加価値を提示する可能性がある眼科用レンズを指し得る。
− 用語「光学機器」は、眼鏡フレームと少なくとも1つの光学レンズとを含む任意のタイプの既知の眼鏡を意味するものと理解される。光学機器は、装着者の両眼を覆う単一光学レンズ(例えば、ゴーグル又はマスク)又は片眼だけを覆う単一光学レンズ(例えば、ヘッドマウントディスプレイ)のいずれかを含み得る。光学機器は装着者の眼をそれぞれ覆う2つの光学レンズを含み得る。この用語は、眼科光学機器、非眼科光学機器、サングラス、ゴーグルなどのスポーツ用途眼鏡、読書用眼鏡、保護眼鏡、運転用眼鏡を指し得る。
− 用語「処方箋」は、例えば装着者の眼の前に配置されるレンズにより装着者の視力欠陥を矯正するために眼科医又は視力検査医により決定される屈折力、非点収差、プリズム偏差、及び適切な場合には、加入度からなる一組の光学的特徴を意味するものと理解される。例えば、累進加入度レンズのための処方箋は、遠方視力点における屈折力と乱視の値と適切な場合は加入度値とを含む。
− 装着時前傾角は、光学レンズの光軸と第一眼位における眼の視軸間の垂直面内の角度であり、通常水平となるように採られる。
− そり角は、光学レンズの光軸と第一眼位における眼の視軸間の水平面内の角度であり、通常水平となるように採られる。
− 光学レンズの光軸は、光学レンズの前面に垂直な方向であり、光学レンズの光学中心又は累進光学レンズの場合にはプリズム基準点(PRP)を通る。
− 本発明による方法は装着者の眼と眼窩周囲ゾーンに到達する光線の分布を決定する工程を含む。この眼と眼窩周囲ゾーンの全領域は露出領域として定義される。
− 用語「シミュレーション」は放射線測定及び光学シミュレーションを参照するために使用される。これは、光線の幾何学的特徴(これらは、それらの出発点により定義されるベクトル、3D空間におけるそれらの方向である)だけでなくそれぞれのエネルギー、それらのスペクトル範囲及び場合によりそれらの偏光も考慮する光線追跡計算技術である。光線追跡は、考察されるシステムの様々な環境における光線の伝搬路の計算である。波長λを有する光線は、波長λにおいて異なる屈折率の2つの媒体間の界面にぶつかるまで、その方向ベクトルに沿って直線で伝達され、次に、スネル‐デカルト則に従って屈折され、反射され(直接反射される、又は拡散する)又は吸収される。表面との交差点と表面と相互作用した後のビームの新しい方向はソフトウェアにより計算され、光線は別の表面(前の関数内の系の幾何学形状と同じであり得る)に出会うまで伝播する。
− 用語「円錐」したがって用語「入射円錐」は説明を簡単にするために広義に使用される。入射円錐は、実際には、光学レンズ全体にわたる光線の分布の包絡線である。この分布は、レンズ表面と実際に光学的に相互作用する光学レンズの面に入射するすべての光線(以前の説明において記載された特徴を備えた)からなる。この円錐は光学レンズの一方の側に実際に到達する光線だけを含む。これは、空間の全ての方向に放射する放射線源でも、これらの方向のいくつかは頭又はフレームの遮蔽により停止され得るので光線が光学レンズへ到達するのを許容しないためである。包絡線のこの定義により、この光線の分布は数学又は物理学において一般的に知られているようにただ1つの完全な円錐の幾何学形状に限定されない。この光線の分布は実際、複数の円錐、又は任意の形状の1つ又は複数の組の含意を有し得る。
この最適化は、光学機器の光学レンズにより屈折又は反射される放射線の測光フローシミュレーションを使用することにより行われ得る。
− 装着者データ提供工程S1、
− 光学的費用関数提供工程S2、
− 光保護費用関数提供工程S3、
− 光学機器決定工程S4、を含む。
実際、このような指標は、本発明による方法において考慮される照明のタイプに関する有用指標を提供し得る。照明条件は、場所毎に、さらには時季及び/又は時刻に依存して異なる。
− 光学機器が装着者により装着されたときの少なくとも1つの光学レンズの後面と装着者の眼とを隔てる距離、及び/又は
− 少なくとも1つの光学レンズのそり角及び/又は装用時前傾角、及び/又は
− 少なくとも1つの光学レンズの後面の曲率マップ、及び/又は
− 少なくとも1つの光学レンズの前面の曲率マップ、及び/又は
− 少なくとも1つの光学レンズの外郭形状。
− 少なくとも1つの光学レンズの放射輝度減衰係数の空間的マップ、
− 少なくとも1つの光学レンズの放射輝度偏光係数。
− 光学機器が装着者により装着されたときの少なくとも1つの光学レンズのそり角、
− 光学機器が装着者により装着されたときの少なくとも1つの光学レンズの装用時前傾角、
− 光学機器が装着者により装着されたときの少なくとも1つの光学レンズの後面と装着者の眼とを隔てる距離。
− 装着者データ提供工程S100、
− 入射円錐決定工程S102、
− 目標配光提供工程S104、
− 初期光学レンズ決定工程S106、
− 初期配光決定工程S108、
− 配光比較工程S110、
− 光学機器パラメータ修正工程S112、
− 配光決定工程S114。
配光比較工程S110、光学機器パラメータ修正工程S112及び配光決定工程S114は、配光と目標配光との差が閾値より小さくなるまで繰り返される。
本発明者らは、光学レンズの前面と後面の両表面を修正することを可能にする製造工程を考慮して単焦点光学レンズのための本発明による方法を実施した。
本発明者らは、最も適切な反射防止被膜を選択するために本発明による方法を実施した。
Claims (15)
- 少なくとも1つの光学レンズと眼鏡フレームとを含む光学機器を決定するための、コンピュータ手段によって実施される方法であって、
前記光学レンズは、装着者の眼の前の前記眼鏡フレームに取り付けられるものであり、
− 前記装着者の光学的要件と、前記装着者の顔の生物学的形態と、前記光学機器が前記装着者により装着されたときの前記装着者の顔に対する前記光学機器の位置とに少なくとも関係する装着者データが提供される、装着者データ提供工程と、
− 光学的費用関数が提供される光学的費用関数提供工程であって、
前記光学的費用関数は、可視光に関して前記装着者の眼に到達する光線の最大値を第1の目標配光とし、
前記光学的費用関数は、前記光学機器が前記装着者により装着されたときの前記少なくとも1つの光学レンズの光学機能に関係しており、
− 光保護費用関数が提供される光保護費用関数提供工程であって、
前記光保護費用関数は、前記装着者の眼及び前記装着者の皮膚に到達する紫外線の最小値を第2の目標配光とし、
前記光保護費用関数は、前記光学機器が前記装着者により装着されたときの少なくとも所与の条件下での、前記装着者の眼、又は前記装着者の眼の眼窩周囲ゾーン内の皮膚の少なくとも1つに対する、少なくとも1つの分光放射照度の推定値に関係しており、
− 光学機器決定工程であって、
前記光学的費用関数と前記光保護費用関数の関数であるグローバル費用関数は、前記双方の目標配光を最適化することを目標値とし、
前記光学機器は、該光学機器の少なくとも1つのパラメータを修正することにより該光学機器の前記グローバル費用関数と前記グローバル費用関数の目標値との差が最小になる前記光学機器が、最適化された光学機器として決定される、
上記各工程を含むことを特徴とする方法。 - 前記所与の条件は、前記装着者が居る少なくとも1つの場面の位置に関する情報を含み、
前記少なくとも1つの場面は、スペクトル反射率の空間的再配分と少なくとも1つの放射線源とを含み、
前記少なくとも1つの放射線源は、前記光学機器が前記装着者によって装着されたときに決定された放射線スペクトルと、前記装着者の顔に対する位置とを有し、
前記光保護費用関数提供工程は、前記少なくとも1つの放射線源によりハイライトされた少なくとも1つの場面から来る放射線照度をシミュレーションする工程を含む、請求項1に記載の方法。 - 前記決定された放射線スペクトルは、UV−A窓、UV−B窓、可視窓、近赤外窓、中赤外線窓、遠赤外線窓などの少なくとも1つのスペクトル窓に限定される、請求項2に記載の方法。
- 前記光学的費用関数は第1のスペクトラム窓で推定され、
前記光保護費用関数は第2のスペクトラム窓で推定され、
前記第1のスペクトラム窓と前記第2のスペクトラム窓は異なる、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。 - 前記光学機器決定工程は、前記光学機器のグローバル費用関数と前記グローバル費用関数の目標値との差を最小化する前記光学機器を決定するために、前記光学装置の少なくとも1つのパラメータの一組の値を考慮して、前記光学的費用関数と前記光保護費用関数の一組の値(OCF1、...、OCFn、LPCF1、...、LPCFn)を決定する工程を含む、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記光学機器の前記少なくとも1つのパラメータは前記少なくとも1つの光学レンズの幾何学的パラメータである、請求項5に記載の方法。
- 前記光学機器の前記少なくとも1つのパラメータは、
− 前記光学機器が前記装着者により装着されたときの前記少なくとも1つの光学レンズの後面と前記装着者の眼とを隔てる距離、
− 前記少なくとも1つの光学レンズのそり角又は装用時前傾角の少なくとも1つ、
− 前記少なくとも1つの光学レンズの後面の曲率マップ、
− 前記少なくとも1つの光学レンズの前面の曲率マップ、
− 前記少なくとも1つの光学レンズの外郭形状、
からなるリスト内で選択される、請求項5又は6に記載の方法。 - 前記光学機器の少なくとも1つのパラメータは反射防止被膜パラメータである、請求項5乃至7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記反射防止被膜パラメータは反射防止被膜のリスト内の反射防止被膜の選択に関係する、請求項8に記載の方法。
- 前記光学機器の前記少なくとも1つのパラメータは眼鏡フレームの幾何学的パラメータである、請求項5乃至9のいずれか一項に記載の方法。
- 前記光学機器の少なくとも1つのパラメータは、
− 前記少なくとも1つの光学レンズの放射輝度減衰係数の空間的マップ、
− 前記少なくとも1つの光学レンズの放射輝度偏光係数、からなるリスト内で選択される、請求項5乃至10のいずれか一項に記載の方法。 - 前記グローバル費用関数の前記目標値は標準規格に含まれる眼安全性勧告から少なくとも部分的に決定される、請求項1乃至11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記グローバル費用関数の前記目標値は、前記装着者により提供される前記装着者データから少なくとも部分的に決定される又は前記装着者に関し測定される、請求項1乃至12のいずれか一項に記載の方法。
- 前記光保護費用関数提供工程は、前記光学機器が前記装着者により装着されたときの前記装着者の眼に対する少なくとも1つの光学レンズの位置を決定する工程を伴い、
前記少なくとも1つの光学レンズの位置を決定する工程は、前記装着者が前記眼鏡フレームと同一の試しフレームを装着しているときに前記装着者に関し決定された実際の装着パラメータを考慮する、請求項1乃至13のいずれか一項に記載の方法。 - 前記装着者データはさらに、
− 装着者視覚行動、
− 装着者個人専用光感度、
− 装着者美学的光学レンズ嗜好、
− 装着者職業活動、
− 装着者年令からなるリスト内から選択されたタイプに属するデータを含む、請求項1乃至14のいずれか一項に記載の方法。
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