KR101506988B1 - System and method of auto prescription for contact lens - Google Patents

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KR101506988B1
KR101506988B1 KR20130113624A KR20130113624A KR101506988B1 KR 101506988 B1 KR101506988 B1 KR 101506988B1 KR 20130113624 A KR20130113624 A KR 20130113624A KR 20130113624 A KR20130113624 A KR 20130113624A KR 101506988 B1 KR101506988 B1 KR 101506988B1
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Abstract

The present invention relates to automatic lens prescription and, more specifically, to a system for automatically prescribing a lens, which even when only data on a patient′s eyes is input, computes and displays various kinds of data on lens design suitable for the patient′s eyes automatically and easily to view a variety of data on various types of lenses at a glance, thereby prescribing a lens suitable for the patient. According to a feature of the present invention as described above, an automatic prescription operating system is included, which stores data input from a data input unit to a data storage unit through an input data processing unit and transmits display data to a data display unit. The automatic prescription operating system includes: a spherical design data processing unit configured to read data stored in the data storage unit to compute data on a spherical design lens; an aspheric design data processing unit configured to read data stored in the data storage unit to compute data on an aspheric design lens; and a multifocal design data processing unit configured to read data stored in the data storage unit to compute data on a multifocal design lens.

Description

렌즈자동처방시스템 및 자동처방방법{SYSTEM AND METHOD OF AUTO PRESCRIPTION FOR CONTACT LENS}TECHNICAL FIELD [0001] The present invention relates to a lens automatic prescription system and an automatic prescription system,

본 발명은 렌즈자동처방에 관한 것으로, 보다 상세하게는 환자의 검안된 데이터만 입력하더라도 해당 환자의 눈에 알맞은 렌즈 디자인의 다양한 데이터들이 자동으로 손쉽게 연산되어 표시됨으로써 다양한 종류의 렌즈들에 대한 다양한 데이터를 한눈에 볼 수 있어 환자에 알맞은 렌즈 처방이 이루어지도록 하는 렌즈 자동처방시스템에 관한 것이다.
More particularly, the present invention relates to an automatic prescription of a lens, and more particularly, various data of a lens design suitable for a patient's eyes are automatically calculated and displayed even if only optometrist data of a patient is input, So that the prescription of the lens suitable for the patient can be made.

일반적으로 렌즈는 눈의 전면에 부착하여 안경을 사용하는 것처럼 사물을 선명하게 볼 수 있도록 하는 것이다. 초창기 렌즈는 단순히 플라스틱을 이용하였으나 근래들어 유리렌즈, 하드렌즈, 소프트콘텍트렌즈, 그리고 하드콘텍트렌즈 등이 있으며, 특히 산소 투과성이 있는 하드 콘택트렌즈가 많이 사용되고 있다.In general, the lens is attached to the front of the eye so that the object can be seen clearly, such as using glasses. In the early days, plastic lenses were used. Recently, glass lenses, hard lenses, soft contact lenses and hard contact lenses have been used. In particular, hard contact lenses with oxygen permeability have been widely used.

렌즈의 형태로 보면 구면렌즈(Spheric lens)와 비구면렌즈(Aspheric lens), 그리고 다초점렌즈(Multifocal lens) 등이 이용되며, 이는 환자 눈의 상태 등에 따라 선택되어 이용되고 있다.Spheric lenses, aspheric lenses, and multifocal lenses are used in the form of lenses, which are selected depending on the condition of the patient's eyes and the like.

특히 이러한 렌즈는 환자의 눈에 부착하여 사용하기 때문에 자칫 잘못 사용하면 눈에 염증을 일으키거나 심한 경우 시력이 저하될 수도 있는 것이다. 따라서 렌즈에 대한 올바른 처방 및 사용이 중요한 것이다.Especially, since these lenses are attached to the patient's eyes, if used improperly, it may cause irritation to eyes or severe vision may deteriorate. Therefore, proper prescription and use of the lens is important.

또한 렌즈의 사용만큼 렌즈를 환자의 눈 상태에 알맞게 제작하는 것도 중요한 요소 중에 하나이다. 하지만 대부분 눈을 검사하는 장비의 경우 눈 상태는 정확하게 검사하는 반면, 실제 눈에 알맞은 렌즈를 제작하기 위한 처방수치를 사용자가 임의로 정하는 경우가 많아 눈에 알맞은 렌즈로 제작하기가 쉽지 않은 문제점이 있다. 따라서 올바른 렌즈의 제작을 위한 규격화된 처방이 절실히 요구되고 있다.
It is also important to make the lens suitable for the eye condition of the patient as much as the use of the lens. However, in most of the apparatuses for examining the eyes, the eye condition is accurately inspected, whereas the user prescribes a prescription value for making a lens suitable for an actual eye, so that it is not easy to make a lens with an appropriate lens. Therefore, there is a desperate need for standardized prescriptions for the production of correct lenses.

특허출원 제10-1991-0700328호Patent Application No. 10-1991-0700328 특허출원 제10-1991-0001076호Patent Application No. 10-1991-0001076 특허출원 제10-2009-7023908호Patent Application No. 10-2009-7023908

상기와 같은 문제점을 해소하기 위한 본 발명은 환자의 눈에 대해 검안된 데이터만 입력하더라도 해당 환자의 눈에 알맞은 렌즈 디자인의 다양한 데이터들이 자동으로 손쉽게 연산되어 표시되도록 하는 목적이 있다.In order to solve the above problems, it is an object of the present invention to automatically calculate and display various data of a lens design suitable for a patient's eyes, even if only data opted for a patient's eye is input.

그리고 본 발명의 다른 목적은, 단순히 하나의 렌즈에 대한 데이터만 제시하는 것이 아니라, 구면디자인렌즈, 비구면디자인렌즈, 이중비구면디자인렌즈, 다초점디자인렌즈 등 다양한 종류로 디자인될 수 있는 렌즈들의 다양한 데이터가 자동으로 연산되어 표시되도록 하는 것이다.It is another object of the present invention to provide various data of lenses that can be designed in various types such as a spherical design lens, an aspherical design lens, a double aspherical design lens, a multifocal design lens, Is automatically calculated and displayed.

본 발명의 또 다른 목적은, 단순히 연산된 데이터에만 의존하는 것이 아니라, 환자의 기초 검안 데이터로부터 연산된 곡률반경 및 굴절력 등의 데이터에 대해, 시술자의 처방에 따른 처방의 데이터도 입력하여 적용되도록 하는 것이다.It is still another object of the present invention to provide a system and a method for inputting and applying prescription data according to a prescription of a practitioner to data such as a radius of curvature and a refractive power calculated from basic patient optometry data, will be.

아울러 본 발명의 또 다른 목적은, 본 발명에 의하여 연산된 렌즈의 다양한 데이터들이 하나의 데이터표시부 화면 전체에 걸쳐 표시되도록 함으로써, 각 종류의 렌즈들 및 연산된 각 데이터들을 한 눈에 보면서 환자의 눈에 알맞은 렌즈 디자인의 처방을 할 수 있는 것이다.
It is a further object of the present invention to provide a method and apparatus for displaying various data of a lens calculated by the present invention over a whole display screen of a data display unit, It is possible to prescribe the appropriate lens design.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 데이터입력부로부터 입력되는 데이터를 입력데이터처리부를 통하여 데이터저장부에 저장하고 데이터표시부로 표시데이터를 전송하는 자동처방운영시스템을 포함하며, 상기 자동처방운영시스템은, 데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 구면디자인데이터처리부; 데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 비구면디자인데이터처리부; 및 데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 데이터를 연산하는 다초점디자인데이터처리부를 포함하고, 상기 구면디자인데이터처리부는, 데이터저장부에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 곡률반경 데이터를 연산하는 구면디자인곡률연산부; 및 데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 구면디자인굴절력연산부를 포함하며, 상기 비구면디자인데이터처리부는, 데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 최종 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 비구면디자인굴절력연산부를 포함하고, 상기 다초점디자인데이터처리부는, 데이터저장부에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 곡률반경 데이터를 연산하는 다초점디자인곡률연산부; 및 데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 다초점디자인굴절력연산부를 포함하며, 상기 최종 곡률반경 데이터는 비구면처방가이드(aspheric flatting card)의 약주경선(Flat-K) 및 각막난시(CYL)의 범위에 해당하는 곡률반경의 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방시스템을 제공한다.According to an aspect of the present invention, there is provided an automatic prescription operating system for storing data input from a data input unit through a data input unit and transmitting data to a data display unit, The system includes: a spherical design data processing unit for reading data stored in a data storage unit and calculating data of a spherical design lens; An aspheric design data processing unit for reading data stored in a data storage unit and computing data of an aspherical design lens; And a multifocus design data processing unit for reading data stored in the data storage unit and calculating data of the multifocal design lens, wherein the spherical design data processing unit comprises: a flat- A spherical design curvature operation unit for reading the Steep-K data and calculating curvature radius data of the spherical design lens; And a spherical design power calculator for calculating spherical power (SPH) data, curvature radius data, and meridian meridian data stored in a data storage unit to calculate refractive power data of a spherical design lens, wherein the aspheric design data processor comprises: And an aspherical surface design power computing unit for computing the spherical power (SPH) data, the final radius of curvature data, and the meridian meridian data stored in the storage unit and computing the power data of the aspherical surface design lens, A multifocus design curvature calculator for calculating curvature radius data of a multifocal design lens by reading data stored in a flat-K and a steep-K data stored in the multifocal design lens; And a multifocus design power calculation unit for calculating spherical power (SPH) data, curvature radius data, and meridian meridian data stored in a data storage unit to calculate refractive power data of a multifocal design lens, And a value of a radius of curvature corresponding to a range of a flat-K and a corneal astigmatism (CYL) of an aspheric flatting card.

이에 본 발명에 대한 바람직한 실시예에 있어서, 상기 구면디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터는,

Figure 112015018686829-pat00026
으로 되고,
상기 구면디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00027

으로 되며,
상기 비구면디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00028

으로 되고,
상기 다초점디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00029

으로 되며,
상기 다초점디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00030

으로 되고,
상기 구면디자인렌즈에 대한 굴절력에서 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 구면점디자인렌즈의 곡률반경(base curve)의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값이며, 상기 다초점디자인렌즈에 대한 굴절력에서 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 다초점디자인렌즈의 곡률반경(base curve)의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방시스템을 제공한다.Therefore, in a preferred embodiment of the present invention, the base curve data of the spherical design lens is obtained by:
Figure 112015018686829-pat00026
Lt; / RTI &
The distance power data of the spherical design lens is obtained by dividing,
Figure 112015018686829-pat00027

Respectively,
The distance power data of the aspherical surface design lens may include,
Figure 112015018686829-pat00028

Lt; / RTI &
The base curve data of the multi-focal design lens may include:
Figure 112015018686829-pat00029

Respectively,
The distance power data of the multifocal design lens may include,
Figure 112015018686829-pat00030

Lt; / RTI &
Wherein the approximate curvature radius at the refractive power for the spherical design lens is a value rounded off at a second decimal place with respect to an arithmetic value of a base curve of the spherical point design lens, Wherein the approximate curvature radius is a value rounded off from the second decimal place with respect to a calculated value of a base curve of the multifocal design lens.

또한 본 발명에 대한 바람직한 실시예에 있어서, 자동처방화면의 데이터가 표시되는 데이터표시부; 및 데이터표시부의 화면에 렌즈의 자동처방화면이 표시되게 데이터를 전송하는 자동처방운영시스템을 포함하고, 상기 데이터표시부의 자동처방화면에는, 환자의 데이터를 입력하기 위한 데이터입력영역; 환자의 데이터를 전송받은 자동처방운영시스템에서 연산한 렌즈의 데이터가 표시되는 처방데이터표시부; 및 비구면디자인 데이터와 관련된 비구면피팅데이터가 표시된 비구면피팅표시부를 포함하고, 상기 처방데이터표시부는, 구면디자인렌즈의 데이터가 표시되는 구면데이터표시부(41); 비구면디자인렌즈의 데이터가 표시되는 비구면데이터표시부(42); 및 다초점디자인렌즈의 데이터가 표시되는 다초점데이터표시부(43)를 포함하며, 상기 구면데이터표시부(41)는, 구면디자인렌즈의 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터로부터 연산된 곡률반경 데이터를 표시하는 구면곡률반경연산값표시부(411); 연산된 상기 곡률반경 데이터의 소수점둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경 데이터가 표시되는 구면곡률반경처방값표시부(412); 및 구면디자인렌즈의 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터로부터 연산된 굴절력 데이터를 표시하는 구면굴절력연산값표시부(413)를 포함하고, 상기 비구면데이터표시부(42)는, 비구면디자인렌즈의 최종 곡률반경(Base Curve) 값이 표시되는 비구면곡률반경표시부(421); 및 비구면디자인렌즈의 최종 곡률반경(Base Curve), 구면도수, 약주경선 데이터로부터 연산된 비구면굴절력 데이터가 표시되는 비구면굴절력연산값표시부(422)를 포함하며, 상기 비구면디자인렌즈의 최종 곡률반경(Base Curve) 값은, 비구면처방가이드(aspheric flatting card)의 약주경선(Flat-K) 및 각막난시(CYL)의 범위에 해당하는 곡률반경의 값이고, 상기 다초점데이터표시부(43)는, 다초점디자인렌즈의 약주경선, 강주경선 데이터로부터 연산된 곡률반경 데이터가 표시되는 다초점곡률반경연산값표시부(431); 연산된 상기 곡률반경 데이터의 소수점둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경 데이터가 표시되는 다초점곡률반경처방값표시부(432); 및 다초점디자인렌즈의 구면도수, 약주견성, 근사치 곡률반경 데이터로부터 연산된 굴절력 데이터가 표시되는 다초점굴절력연산값표시부(433)를 포함하는 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방시스템을 제공한다.In a preferred embodiment of the present invention, a data display unit displays data of an automatic prescription screen; And an automatic prescription operating system for transmitting data such that an automatic prescription screen of the lens is displayed on the screen of the data display unit, wherein the automatic prescription screen of the data display unit includes a data input area for inputting patient data; A prescription data display unit for displaying data of a lens calculated by an automatic prescription operating system that receives a patient's data; And an aspheric surface fitting display unit displaying aspherical surface fitting data related to the aspherical surface design data, wherein the prescription data display unit includes: a spherical data display unit (41) displaying data of a spherical design lens; An aspherical surface data display section (42) for displaying data of an aspherical surface design lens; And a multifocal data display unit 43 in which data of a multifocal design lens is displayed. The spherical data display unit 41 displays the spherical design data of a flat-K and a steep- A spherical curvature radius calculation value display unit 411 for displaying curvature radius data calculated from the curvature radius calculation data; A spherical curvature radius prescription value display unit 412 displaying approximate curvature radius data rounded off at a second decimal place of the calculated radius of curvature radius data; And a spherical power calculation value display section 413 for displaying spherical power (SPH) data of the spherical design lens, refractive power data calculated from curvature radius data, and meridian meridian data, and the aspherical surface data display section 42 includes: An aspherical surface curvature radius display section 421 for displaying a value of a final curvature radius of the design lens; And an aspherical power calculation value display section (422) for displaying an aspherical power calculation value calculated from a final curvature radius (Base Curve), a spherical power, and a meridian meridian data of an aspherical design lens, wherein a final radius of curvature Base Curve value is a value of a radius of curvature corresponding to a range of a flat-K and a corneal astigmatism (CYL) of an aspheric flatting card, and the multifocus data display unit 43 A multifocal radius-of-curvature calculation value display section 431 for displaying curvature radius data calculated from the meridional meridian and the meridian meridian data of the focus design lens; A multifocal radius radius prescription value display unit 432 for displaying approximate curvature radius data rounded off at the second decimal place of the calculated radius of curvature radius data; And a multifocal refractive power calculation value display part (433) for displaying the power data calculated from the spherical power of the multifocal design lens, the degree of weakness, and the approximate curvature radius data.

그리고 본 발명에 대한 바람직한 실시예에 있어서, 상기 구면디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터는,

Figure 112015018686829-pat00031
으로 되고,
상기 구면디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00032

으로 되며,
상기 비구면디자인렌즈의 비구면굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00033

으로 되고,
상기 다초점디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00034

으로 되며,
상기 다초점디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00035

으로 되고,
상기 구면디자인렌즈의 굴절력(distance power)에서의 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 구면점디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값이며, 상기 다초점디자인렌즈의 굴절력(distance power)에서의 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 다초점디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방시스템을 제공한다.In a preferred embodiment of the present invention, the base curve data of the spherical design lens is obtained by:
Figure 112015018686829-pat00031
Lt; / RTI &
The distance power data of the spherical design lens is obtained by dividing,
Figure 112015018686829-pat00032

Respectively,
The aspherical surface power data of the aspheric surface design lens is calculated by the following equation
Figure 112015018686829-pat00033

Lt; / RTI &
The base curve data of the multi-focal design lens may include:
Figure 112015018686829-pat00034

Respectively,
The distance power data of the multifocal design lens may include,
Figure 112015018686829-pat00035

Lt; / RTI &
Wherein an approximate curvature radius at a distance power of the spherical design lens is a value rounded off at a second decimal place with respect to a calculated value of base curve data of the spherical point design lens, Wherein the approximate curvature radius at the distance power of the design lens is a value rounded off at the second decimal place with respect to the calculated value of the base curve data of the multifocus design lens. System.

아울러 본 발명에 대한 바람직한 실시예에 있어서, 데이터입력부로부터 입력되는 데이터를 입력데이터처리부를 통하여 데이터저장부에 저장하는 데이터입력단계; 데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 렌즈의 데이터를 연산하는 렌즈데이터연산단계; 및 연산된 데이터를 데이터표시부에 전송하는 데이터표시단계를 포함하고, 상기 렌즈데이터연산단계는, 데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 구면디자인데이터연산단계; 데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 비구면디자인데이터연산단계; 및 데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 데이터를 연산하는 다초점디자인데이터연산단계를 포함하고, 상기 구면디자인데이터연산단계는, 데이터저장부에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 곡률반경 데이터인 구면디자인곡률의 데이터를 연산하는 구면디자인곡률연산단계; 및 데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 굴절력 데이터인 구면디자인굴절력의 데이터를 연산하는 구면디자인굴절력연산단계를 포함하고, 상기 비구면디자인데이터연산단계는, 데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 최종 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 굴절력 데이터인 비구면디자인굴절력의 데이터를 연산하는 비구면디자인굴절력연산단계를 포함하며, 상기 다초점디자인데이터연산단계는, 데이터저장부에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 곡률반경 데이터인 다초점디자인곡률의 데이터를 연산하는 다초점디자인곡률연산단계; 및 데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 굴절력 데이터인 다초점디자인굴절력의 데이터를 연산하는 다초점디자인굴절력연산단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방방법을 제공한다.According to a preferred embodiment of the present invention, there is provided a data input method comprising the steps of: inputting data input from a data input unit to a data storage unit through an input data processing unit; A lens data calculation step of reading data stored in a data storage unit and calculating data of the lens; And a data display step of transmitting the calculated data to a data display unit, wherein the lens data calculation step includes: a spherical design data calculation step of reading data stored in a data storage unit to calculate data of a spherical design lens; An aspheric design data operation step of reading data stored in a data storage unit and computing data of an aspherical design lens; And a multifocus design data calculation step of calculating data of the multifocal design lens by reading the data stored in the data storage unit, wherein the spherical design data calculation step comprises the steps of: A spherical design curvature computing step of reading data of a spherical design curvature, which is data of curvature radius of the spherical design lens, by reading the steep-K data; And a spherical design power calculation step of reading spherical power (SPH) data, curvature radius data, and meridian meridian data stored in a data storage unit to calculate spherical design power data, which is power data of the spherical design lens, The design data calculation step includes an aspheric design refractivity calculation step of calculating spherical power (SPH) data, final radius of curvature data, and meridian meridian data stored in the data storage unit and calculating data of aspherical design refractivity, Wherein the step of calculating the multifocal design data comprises the steps of reading the data stored in the data storage unit and storing the multifocal design curvature data, which is the radius of curvature data of the multifocal design lens, A multi-focal design curvature computing step of computing data of the multi-focal design curvature; And a multifocus design power calculation step of reading the SPF data, the curvature radius data, and the merge merge data stored in the data storage unit to calculate data of the multifocal design power, which is the power data of the multifocal design lens And an automatic prescription method of the lens.

나아가 본 발명에 대한 바람직한 실시예에 있어서, 상기 구면디자인곡률연산단계의 구면디자인곡률(base curve)은,

Figure 112015018686829-pat00036
으로 되고,
상기 구면디자인굴절력연산단계의 구면디자인굴절력(distance power)은,
Figure 112015018686829-pat00037

으로 되며,
상기 비구면디자인굴절력연산단계의 비구면디자인굴절력(distance power)은,
Figure 112015018686829-pat00038

으로 되고,
상기 다초점디자인곡률연산단계의 다초점디자인곡률(base curve)은,
Figure 112015018686829-pat00039

으로 되며,
상기 다초점디자인굴절력연산단계의 다초점디자인굴절력(distance power)은,
Figure 112015018686829-pat00040

으로 되고,
상기 구면디자인굴절력(distance power)에서의 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 구면점디자인곡률(base curve)의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값이며, 상기 다초점디자인굴절력(distance power)에서의 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 다초점디자인곡률(base curve)의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값이고, 상기 최종 곡률반경 데이터(Base Curve)는 비구면처방가이드(aspheric flatting card)의 약주경선(Flat-K) 및 각막난시(CYL)의 범위에 해당하는 곡률반경의 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방방법을 제공한다.
Further, in a preferred embodiment of the present invention, the spherical design curvature of the spherical design curvature computing step is calculated by:
Figure 112015018686829-pat00036
Lt; / RTI &
The spherical design distance power of the spherical design power calculation step may be calculated as follows:
Figure 112015018686829-pat00037

Respectively,
The aspheric design distance power of the aspherical surface design power calculation step may be calculated as follows:
Figure 112015018686829-pat00038

Lt; / RTI &
The multi-focal design curvature of the multifocal design curvature calculation step may be calculated by:
Figure 112015018686829-pat00039

Respectively,
The multifocus design distance power of the multifocus design refractivity calculation step is calculated by:
Figure 112015018686829-pat00040

Lt; / RTI &
Wherein the approximate curvature radius at the spherical design power is a value rounded off at a second decimal place with respect to an operation value of the spherical point design curvature, Wherein the approximate curvature radius is a value rounded off to the second decimal place with respect to the calculated value of the multifocus design curvature and the final curvature radius data includes an aspheric flatting card Wherein the curvature radius is a value of a radius of curvature corresponding to a range of a flat-K and a corneal astigmatism (CYL) of the lens.

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상기와 같이 구성되는 본 발명은 환자의 눈에 대해 검안된 데이터만 입력하더라도 해당 환자의 눈에 알맞은 렌즈 디자인의 다양한 데이터들이 자동으로 손쉽게 연산되어 표시되도록 하여 사용자가 별도로 일일이 연산을 하지 않아도 렌즈 제작이 가능하게 되는 탁월한 효과가 있다.According to the present invention configured as above, various data of lens design suitable for the eye of the patient can be automatically calculated and displayed even if only the optometrist data of the patient's eyes is inputted, There is an excellent effect being enabled.

그리고 본 발명의 다른 효과는, 단순히 하나의 렌즈에 대한 데이터만 제시하는 것이 아니라, 구면디자인렌즈, 비구면디자인렌즈, 이중비구면디자인렌즈, 다초점디자인렌즈 등 다양한 종류로 디자인될 수 있는 렌즈들의 다양한 데이터가 자동으로 연산되어 표시됨으로써, 다양한 렌즈들 중에서 알맞은 렌즈사양을 손쉽게 선택할 수 있는 것이다.Another effect of the present invention is to provide various data of lenses which can be designed in various types such as a spherical design lens, an aspheric design lens, a double aspherical design lens, a multifocal design lens, etc., Is automatically calculated and displayed so that an appropriate lens specification among various lenses can be easily selected.

또한 본 발명의 또 다른 효과는, 단순히 연산된 데이터에만 의존하는 것이 아니라, 환자의 기초 검안 데이터로부터 연산된 곡률반경 및 굴절력 등의 데이터에 대해, 시술자의 처방에 따른 처방의 데이터도 입력하여 적용되도록 함으로써, 시술자의 다양한 경험이 적용될 수 있도록 하면서 혹여 있을 수 있는 실수를 미연에 방지하게 되는 것이다.Further, another effect of the present invention is that the prescription data according to the prescription of the practitioner is also inputted by applying to the data such as the radius of curvature and the refractive power calculated from the patient's basic optometry data, Thus, various experiences of the practitioner can be applied, thereby preventing any mistakes that may occur.

아울러 본 발명의 또 다른 효과는, 본 발명에 의하여 연산된 렌즈의 다양한 데이터들이 하나의 데이터표시부 화면 전체에 걸쳐 표시되도록 함으로써, 각 종류의 렌즈들 및 연산된 각 데이터들을 한 눈에 보면서 환자의 눈에 알맞은 렌즈 디자인의 처방을 할 수 있어 맞춤형 렌즈의 제작이 가능한 것이다.
In addition, another effect of the present invention is that various data of the lens calculated by the present invention are displayed over one data display unit screen, so that each kind of lens and calculated data are viewed at a glance, It is possible to manufacture a customized lens.

도 1은 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템의 시스템 구성도이다.
도 2는 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템의 자동처방방법에 대한 흐름도이다.
도 3은 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템에 의해 데이터표시부에 표시되는 데이터의 시스템 예시도이다.
도 4는 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템에 의해 연산처리된 데이터가 데이터표시부에 표시되는 실시 예시도이다.
도 5는 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템에 의해 연산처리된 데이터가 데이터표시부에 표시되는 데이터입력영역에 대한 실시 예시도이다.
도 6은 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템에 의해 연산처리된 데이터가 데이터표시부에 표시되는 처방데이터표시부의 구면데이터표시부에 대한 실시 예시도이다.
도 7은 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템에 의해 연산처리된 데이터가 데이터표시부에 표시되는 처방데이터표시부의 비구면데이터표시부에 대한 실시 예시도이다.
도 8은 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템에 의해 연산처리된 데이터가 데이터표시부에 표시되는 처방데이터표시부의 이중비구면데이터표시부에 대한 실시 예시도이다.
도 9는 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템에 의해 연산처리된 데이터가 데이터표시부에 표시되는 처방데이터표시부의 다초점데이터표시부에 대한 실시 예시도이다.
도 10은 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템에 의해 연산처리된 데이터가 데이터표시부에 표시되는 비구면피팅표시부에 대한 실시 예시도이다.
1 is a system block diagram of an automatic lens prescription system according to the present invention.
FIG. 2 is a flowchart of an automatic prescription method of the automatic lens prescription system according to the present invention.
3 is a system diagram of data displayed on a data display unit by the automatic lens prescription system according to the present invention.
4 is a diagram illustrating an example in which data processed by the automatic lens prescription system according to the present invention is displayed on a data display unit.
5 is a diagram illustrating a data input area in which data processed by the automatic lens prescription system according to the present invention is displayed on a data display unit.
6 is a diagram showing an embodiment of a spherical data display unit of a prescription data display unit in which data processed by the automatic lens prescription system according to the present invention is displayed on a data display unit.
7 is a diagram illustrating an aspheric data display unit of a prescription data display unit in which data processed by the automatic lens prescription system according to the present invention is displayed on a data display unit.
8 is a diagram illustrating an embodiment of a double aspherical surface data display unit of a prescription data display unit in which data processed by the automatic lens prescription system according to the present invention is displayed on a data display unit.
FIG. 9 is a diagram showing an embodiment of a multifocal data display unit of a prescription data display unit in which data processed by the automatic lens prescription system according to the present invention is displayed on a data display unit.
10 is a diagram illustrating an aspheric surface fitting display unit in which data processed by the automatic lens prescription system according to the present invention is displayed on a data display unit.

이하 첨부되는 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

즉 본 발명에 따른 렌즈 자동처방시스템은 첨부된 도 1 내지 도 10 등에서와 같이, 렌즈의 자동 처방을 위한 기초데이터를 입력하는 데이터입력부(12), 기초데이터를 바탕으로 연산된 렌즈와 관련된 데이터를 표시하는 데이터표시부(14), 그리고 기초데이터를 바탕으로 하여 다양한 내용으로 하는 렌즈와 관련된 데이터를 연산하는 자동처방운영시스템(20) 등을 포함한 것이다.That is, as shown in FIGS. 1 to 10, the automatic lens prescription system according to the present invention includes a data input unit 12 for inputting basic data for automatic prescription of a lens, data related to lenses calculated on the basis of basic data, And an automatic prescription operating system 20 for calculating data related to lenses having various contents based on the basic data.

그리하여 렌즈의 자동 처방을 통하여 렌즈와 관련된 데이터를 구하고자 하는 자는 손쉽게 렌즈데이터를 구할 수 있어서, 사용이 편리하고 또한 규격된 렌즈 데이터를 제공함으로써 혹여 사용자 주관에 의한 잘못된 규격을 제공할 수 있는 가능성을 현저히 낮출 수 있는 것이다. 그리고 본 발명은 RGP(Rigid Gas Permeable) 하드콘텍트렌즈에 대한 것을 주요 대상으로 하는 렌즈자동처방시스템 및 렌즈자동처방방법에 대한 것을 주요 실시예로 하고 있으며, 기타 소프트렌즈, 하드 렌즈, 하이드로겔렌즈, 실리콘 하이드로겔 렌즈, 하드콘텍트렌즈 등 다양한 분류의 렌즈들에 대해서도 응용되어 실시될 수 있을 것이다.Therefore, those who want to obtain data related to the lens through the automatic prescription of the lens can easily obtain the lens data, so that it is easy to use and the possibility of providing the wrong specification by the user by providing the standard lens data It can be significantly lowered. The main object of the present invention is to provide a lens automatic prescription system and an automatic lens prescription method for a Rigid Gas Permeable (RGP) hard contact lens as main examples, and other soft lenses, hard lenses, hydrogel lenses, Silicone hydrogel lenses, hard contact lenses, and the like.

이러한 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템(10)은 데이터입력부(12)와 데이터표시부(14) 그리고 데이터입력부(12)로부터 입력되는 데이터를 입력데이터처리부(22)를 통하여 데이터저장부(21)에 저장하고 데이터표시부(14)로 표시데이터를 전송하는 자동처방운영시스템(20)을 포함하는 것이다.The automatic lens prescription system 10 according to the present invention includes a data input unit 12 and a data display unit 14 and data input from the data input unit 12 to the data storage unit 21 through an input data processing unit 22. [ And an automatic prescription operating system 20 for storing display data and transmitting the display data to the data display unit 14.

이에 자동처방운영시스템(20)이 유무선 네트워크로 연결된 운영서버로 실시될 경우에는 데이터입력부(12), 데이터표시부(14) 등은 본 발명을 이용하는 유저(User)의 단말기로 하여 실시될 것이다. 또는 자동처방운영시스템(20)이 개인 퍼스널컴퓨터로 실시될 경우에는 퍼스널컴퓨터의 입력장치와 출력장지로 실시될 것이다. 아울러 자동처방운영시스템(20)이 스마트단말기(스마트폰, 휴대용단말기, 네비게이션, 블랙박스 등)와 연관된 기술로 스마트단말기에 대응한 운영서버로 운영되거나 또는 스마트단말기에 설치된 어플리케이션으로 실시될 경우에는 데이터입력부(12), 데이터표시부(14) 등은 스마트단말기의 입력화면 및 입력어플리케이션, 표시화면 등으로 실시될 것이다.When the automatic prescription operating system 20 is implemented as an operating server connected to a wired / wireless network, the data input unit 12, the data display unit 14, and the like will be implemented as a user terminal using the present invention. Or when the automatic prescription operating system 20 is implemented as a personal computer, it will be implemented as an input device and an output device of the personal computer. In addition, when the automatic prescription operating system 20 is operated as an operating server corresponding to a smart terminal by a technology related to a smart terminal (smart phone, portable terminal, navigation, black box, etc.) The input unit 12, the data display unit 14, and the like may be implemented using an input screen, an input application, a display screen, or the like of the smart terminal.

이처럼 자동처방운영시스템(20)은 운영서버로 마련되어 유무선 네트워크로 연결된 클라이언트와 연결되는 네트워크시스템의 연결구성으로 실시될 수도 있고, 또한 퍼스널컴퓨터나 스마트단말기 등의 내부에 설치되는 자체 어플리케이션의 형태로 실시될 수도 있으며, 이들의 실시 양태에 알맞게 하여 데이터입력부(12), 데이터표시부(14) 등이 실시될 것이다.As described above, the automatic prescription operating system 20 can be implemented as a connection configuration of a network system which is provided as an operating server and connected to a client connected to a wired / wireless network, or in the form of a self-application installed inside a personal computer or a smart terminal And the data input unit 12, the data display unit 14, and the like will be implemented in accordance with these embodiments.

아울러 이들로부터 실시되는 렌즈자동처방방법으로, 데이터입력부(12)로부터 입력되는 데이터를 입력데이터처리부(22)를 통하여 데이터저장부(21)에 저장하는 데이터입력단계(S01), 데이터저장부(21)에 저장된 데이터를 리딩하여 렌즈의 데이터를 연산하는 렌즈데이터연산단계(S02) 및 연산된 데이터를 데이터표시부(14)에 전송하는 데이터표시단계(S03)를 포함하여 실시되는 것이다.
A data input step S01 for storing the data input from the data input unit 12 through the input data processing unit 22 in the data storage unit 21, A lens data operation step S02 for reading the data stored in the lens and calculating data of the lens, and a data display step S03 for transmitting the calculated data to the data display part 14. [

이러한 렌즈자동처방시스템(10)에 있어서의 구성들과 함께 렌즈자동처방방법 등에 대해 좀더 상세히 살펴보면 다음과 같다.The lens automatic prescription system 10 as well as the automatic lens prescription method and the like will be described in more detail as follows.

우선 상기 자동처방운영시스템(20)은, 데이터저장부(21)에 저장된 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 구면디자인데이터처리부(23)가 마련된 것이다.The automatic prescription operating system 20 is provided with a spherical design data processing unit 23 that reads data stored in the data storage unit 21 and calculates data of the spherical design lens.

그리고 이러한 구면디자인데이터처리부(23)에 의하여 렌즈자동처방방법에 있어서 상기 렌즈데이터연산단계(S02)의 상세 단계로는 데이터저장부(21)에 저장된 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 구면디자인데이터연산단계(S21)가 수행된다.The spherical design data processing unit 23 reads the data stored in the data storage unit 21 as a detailed step of the lens data calculation step S02 in the automatic lens prescription method to calculate data of the spherical design lens The spherical design data operation step S21 is performed.

이에 구면디자인의 경우 구면 렌즈(spheric lens)를 제조하기 위한 것으로, 구면 렌즈는 렌즈의 바깥쪽과 안쪽 모두 구면을 이루는 렌즈이며, 그리하여 본 발명에서는 환자의 조건을 입력하여 자동으로 구면 렌즈에 대한 데이터를 산출하게 되는 것이다. 그리고 구면렌즈와 관련된 구면디자인의 주요 요소로는 곡률반경(Base Curve)과 굴절력(Distance Power)를 포함한다.In this case, the spherical lens is a spherical lens that forms a spherical surface both outside and inside of the lens. Thus, in the present invention, data of the spherical lens . The main factors of the spherical design related to the spherical lens include the Base Curve and the Distance Power.

따라서 환자의 조건을 입력하면 구면렌즈의 주요 요소인 곡률반경과 굴절력을 자동으로 연산하게 된다. 그리하여 구면디자인데이터처리부(23) 및 이에 의한 구면디자인데이터연산단계(S21)에서는 환자의 조건 데이터가 입력된 데이터저장부(21)로부터 각 데이터들을 리딩하여 곡률반경, 굴절력 등의 구면디자인 데이터를 산출하게 된다.Therefore, entering the patient's condition will automatically calculate the radius of curvature and the refractive power, which are the main components of the spherical lens. Thus, in the spherical design data processing unit 23 and the spherical design data calculation step S21, the spherical design data such as the radius of curvature and the refractive power are calculated by reading each data from the data storage unit 21 in which patient condition data is input .

좀더 상세히 살펴보면 상기 구면디자인데이터처리부(23)는 상세구성으로, 데이터저장부(21)에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 곡률반경 데이터를 연산하는 구면디자인곡률연산부(231)가 구비된다. 또한 상기 구면디자인데이터연산단계(S21)는 구면디자인곡률연산부(231)에 의하여, 데이터저장부(21)에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 곡률반경 데이터인 구면디자인곡률의 데이터를 연산하는 구면디자인곡률연산단계(S211)를 수행한다.The spherical design data processing unit 23 reads the flat-K and the steep-K data stored in the data storage unit 21 in detail and outputs the curvature radius data of the spherical design lens And a spherical design curvature computing unit 231 for computing a spherical design curvature. In the spherical design data calculation step S21, the spherical design curvature calculation unit 231 reads the flat-K and the steep-K data stored in the data storage unit 21, A spherical design curvature calculation step (S211) is performed to calculate spherical design curvature data which is curvature radius data of the lens.

즉 구면디자인곡률연산부(231) 및 구면디자인곡률연산단계(S211)에 의하여, 데이터저장부(21)에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 구면 디자인 렌즈의 곡률반경을 연산하게 된다.That is, by reading the flat-K and the steep-K data stored in the data storage unit 21 by the spherical design curvature calculating unit 231 and the spherical design curvature calculating step S211, Is calculated.

이에 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 사용자가 입력하자마자 구면디자인곡률연산부(231)에 의해 연산되어 데이터표시부(14)의 곡률반경표시란에 연산된 곡률데이터가 표시되도록 실시됨이 바람직할 것이다.As soon as the user inputs the data of the flat-K and the steep-K, the curvature data calculated by the spherical design curvature calculator 231 and calculated in the curvature radius display field of the data display unit 14 is displayed It would be preferable to be implemented.

이러한 상기 구면디자인곡률연산부(231) 및 구면디자인곡률연산단계(S211)에서의 구면디자인곡률(base curve)은,The spherical design curvature calculator 231 and the spherical design curvature calculating step S211 may calculate the spherical design curvature based on the spherical design curvature,

Figure 112013086649304-pat00006
Figure 112013086649304-pat00006

으로 이루어질 수 있다.≪ / RTI >

즉 구면디자인곡률은, 약주경선(Flat-K) 데이터와 강주경선(Steep-K) 데이터의 합에 비례하고, 약주경선(Flat-K) 데이터와 강주경선(Steep-K) 데이터의 합을 반으로 나눈 값에 구면렌즈곡률상수값(예 : 0.10)을 더한 값이 되도록 실시될 수 있다.That is, the spherical design curvature is proportional to the sum of the Flat-K data and the Steep-K data, and the sum of the Flat-K data and the Steep-K data is half And a spherical lens curvature constant value (for example, 0.10).

이러한 구면디자인 곡률의 연산에 대해서 도 4의 실시예를 참조하여 설명하면, 사용자가 입력하는 약주경선(Flat-K), 강주경선(Steep-K)를 리딩하여 연산하게 된다.The calculation of the spherical design curvature will now be described with reference to the embodiment of FIG. 4. The calculation is performed by reading the flat-K and the steep-K input by the user.

이에 약주경선, 강주경선 등은 ARK(Auto Reflacto Keratometer) 검안을 통해 검사한 약주경선(Flat-K) 데이터, 강주경선(Steep-K) 데이터이다. 따라서 환자에 대해 ARK 검안을 통해 검사된 약주경선(Flat-K) 데이터, 강주경선(Steep-K) 데이터를 좌안과 우안으로 구분하여 각각 입력하는 것이다.Kangju Kyunsoon and Kangju Kyungsoon are the data of Flat-K and the data of Kangju Kyoung-Seon (Steep-K), which were inspected through ARK (Auto Reflacto Keratometer) optometry. Therefore, it is necessary to input the flat-K data and the steep-K data of the patient, which are examined through the ARK optometry, into the left eye and the right eye, respectively.

그러면 구면디자인곡률연산부(231), 구면디자인곡률연산단계(S211) 등에 의하여 구면디자인렌즈의 곡률반경(Base Curve)이 연산된다.Then, the curvature radius (Base Curve) of the spherical design lens is calculated by the spherical design curvature calculator 231, the spherical design curvature calculation step S211, and the like.

이에 도 4에서처럼 우안에 대해 약주경선(Flat-K) 데이터가 8.04(mm), 강주경선(Steep-K) 데이터가 8.00(mm)으로 데이터가 입력된 경우를 예로 하면 곡률반경(Base Curve)은 다음과 같이 연산된다.As shown in FIG. 4, when the data is inputted with 8.04 (mm) of flat-K data and 8.00 (mm) of steep-K data with respect to the right eye, the radius of curvature Is calculated as follows.

Base Curve = {{(약주경선(Flat-K) 데이터(mm)) + (강주경선(Steep-K) 데이터(mm))} / 2 } + 0.10(mm)Base Curve = {{(Flat-K data (mm)) + (Steep-K data (mm))} / 2} + 0.10 (mm)

= {{ 8.04(mm) + 8.00(mm) } / 2 } + 0.10(mm)= {{8.04 (mm) + 8.00 (mm)} / 2} + 0.10 (mm)

= 8.12(mm)= 8.12 (mm)

마찬가지로 좌안에 대한 곡률반경의 연산값은 8.09(mm)가 된다.Similarly, the calculated value of the radius of curvature for the left eye is 8.09 (mm).

이처럼 검안의 약주경선(Flat-K) 데이터 및 검안의 강주경선(Steep-K)를 입력하면 자동으로 구면렌즈의 곡률반경 값이 연산되는 것이다.
When the flat-K data of the eye and the steep-K of the eye are inputted, the radius of curvature of the spherical lens is automatically calculated.

다음으로 구면디자인데이터처리부(23)에는 데이터저장부(21)에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 구면디자인굴절력연산부(232)가 구비되는 것이다.Next, the spherical design data processing unit 23 is provided with a spherical design power operation unit (hereinafter referred to as a spherical design power calculation unit) for reading the spherical power (SPH) data, the curvature radius data and the meridian meridian data stored in the data storage unit 21 and calculating the power data of the spherical design lens 232 are provided.

또한 상기 구면디자인데이터연산단계(S21)는 구면디자인굴절력연산부(232)에 의하여, 데이터저장부(21)에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 굴절력 데이터인 구면디자인굴절력의 데이터를 연산하는 구면디자인굴절력연산단계(S212)를 수행한다.In the spherical design data calculation step S21, spherical power (SPH) data, curvature radius data, and meridian meridian data stored in the data storage unit 21 are read by the spherical design power computing unit 232, A spherical design power calculation step S212 for calculating data of the spherical design power, which is the power of the spherical design, is performed.

즉 구면디자인굴절력연산부(232) 및 구면디자인굴절력연산단계(S212)에 의하여, 데이터저장부(21)에 저장된 구면도수(SPH), 곡률반경, 약주경선 등의 데이터를 리딩하여 구면 디자인 렌즈의 굴절력을 연산하게 된다.The spherical power (SPH), the radius of curvature, and the meridian meridian stored in the data storage unit 21 are read by the spherical design power computing unit 232 and the spherical design power computing step S212, The refractive power is calculated.

이에 상기 곡률반경 데이터는 앞서 구면디자인곡률연산부(231) 및 구면디자인곡률연산단계(S211)에 의해 연산된 구면 디자인 렌즈의 곡률반경의 데이터에 대해, 도 4의 예시에서처럼 연산된 곡률반경 데이터의 소수점 둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경 데이터로 하여 입력하여 연산되게 실시될 수 있다. 즉 근사치 곡률반경은 저장된 약주경선 및 강주경선 데이터로부터 연산된 곡률반경 데이터의 소수점 둘째자리에서 반올림한 데이터인 것이다.The curvature radius data is obtained by multiplying the curvature radius data of the spherical design lens previously calculated by the spherical design curvature calculator 231 and the spherical design curvature calculation step S211 with the decimal point of the radius of curvature data calculated in the example of FIG. It is possible to perform the calculation by inputting the data as approximate radius of curvature radius data rounded off at the second digit. In other words, the approximate radius of curvature is the data rounded off at the second decimal place of the radius of curvature data calculated from the stored median meridian and median meridian data.

이러한 상기 구면디자인굴절력연산부(232) 및 구면디자인굴절력연산단계(S212)의 구면디자인굴절력(distance power)은,The spherical design power calculator 232 and the spherical design power calculator S212 calculate the spherical design power,

Figure 112013086649304-pat00007
Figure 112013086649304-pat00007

으로 이루어질 수 있다.≪ / RTI >

즉 구면디자인굴절력은, 구면도수(SPH), 약주경선, 그리고 연산값에 대해 근사치의 곡률반경 등의 데이터에 의해 산출된다.That is, the spherical design refractivity is calculated by data such as spherical power (SPH), meridional meridian, and radius of curvature approximate to the calculated value.

이러한 구면디자인 렌즈의 굴절력의 연산에 대해서 도 4의 실시예를 참조하여 설명하면 사용자가 입력하는 구면도수(SPH), 약주경선, 그리고 곡률반경 등의 데이터를 리딩하여 연산하게 된다.The calculation of the refractive power of the spherical design lens will be described with reference to the embodiment of FIG. 4. The spherical power (SPH), the meridional meridian, and the radius of curvature inputted by the user are read and calculated.

이에 구면도수(SPH), 약주경선, 그리고 사용자가 입력한 처방의 곡률반경의 데이터를 리딩하며, 처방의 곡률반경에 대해서는 앞서 연산한 구면디자인렌즈의 곡률반경(Base Curve)의 데이터에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경의 데이터를 처방의 곡률반경 데이터로 입력하며 입력된 데이터를 리딩하여 굴절력을 연산한다.The data of the spherical power (SPH), the meridian meridian, and the radius of curvature of the prescription inputted by the user are read, and for the curvature radius of the prescription, the data of the curvature radius (Base Curve) The data of the approximate radius of curvature rounded at the second digit is input as the radius of curvature data of the prescription, and the input data is read to calculate the refractive power.

이에 도 4에서처럼 우안에 대해 구면도수(SPH) 데이터가 -3.75(D), 약주경선(Flat-K) 데이터가 8.04(mm)가 되고, 앞서 연산된 곡률반경(Base Curve)이 8.12(mm)로 연산됨에 대해 소수점 둘째자리에서 반올림한 8.10(mm)로 하여 근사치 곡률반경데이터를 예로 하면 구면디자인렌즈의 굴절력(Distance Power)은 다음과 같이 연산된다.As shown in FIG. 4, the spherical power (SPH) data is -3.75 (D), the flat-K data is 8.04 (mm), and the calculated base curve is 8.12 mm ), The distance power of the spherical design lens is calculated as follows, taking the approximate curvature radius data as 8.10 (mm) rounded off at the second decimal place.

Distance Power = { 구면도수(SPH) / {1 - (0.012 X 구면도수(SPH))} }Distance Power = {Spherical power (SPH) / {1 - (0.012 X Spherical power (SPH))}}

- { (337.5 / 근사치 곡률반경(Base Curve)) - (337.5 / 약주경선(Flat-K))} + 0.25     - {(337.5 / approximate curvature radius (Base Curve) - (337.5 / Flat-K)} + 0.25

= { -3.75 / { 1 - (0.012 X -3.75)}} = {-3.75 / {1 - (0.012 X - 3.75)}}

- { (337.5 / 8.10) - (337.5 / 8.04) } + 0.25     - {(337.5 / 8.10) - (337.5 / 8.04)} + 0.25

= -3.03(D)= -3.03 (D)

마찬가지로 좌안에 대한 굴절력(Distance Power)의 연산값은 -1.87(D)가 된다.Similarly, the calculated value of the distance power to the left eye is -1.87 (D).

이처럼 검안의 구면도수(SPH), 검안의 약주경선(Flat-K) 데이터 및 처방의 곡률반경(Base Curve) 등의 데이터를 입력하면 자동으로 구면렌즈의 굴절력 값이 연산되는 것이다.
Thus, when data such as the spherical power (SPH) of the eye, the flat-K data of the eye, and the curvature radius (Base Curve) of the prescription are input, the refractive power of the spherical lens is automatically calculated.

다음으로 자동처방운영시스템(20)은, 데이터저장부(21)에 저장된 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 비구면디자인데이터처리부(24)가 마련된 것이다. 그리고 이러한 비구면디자인데이터처리부(24)에 의하여 렌즈자동처방방법에 있어서 상기 렌즈데이터연산단계(S02)는, 데이터저장부(21)에 저장된 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 비구면디자인데이터연산단계(S22)가 수행된다.Next, the automatic prescription operating system 20 is provided with an aspheric design data processing unit 24 for reading data stored in the data storage unit 21 to calculate data of the aspherical design lens. The lens data operation step S02 of the lens automatic prescription method by the aspherical surface design data processing unit 24 reads the aspheric design data for reading the data stored in the data storage unit 21, An operation step S22 is performed.

이에 비구면디자인의 경우 비구면 렌즈(aspheric lens)를 제조하기 위한 것으로, 비구면 렌즈는 중심부에서 주변부로 점진적으로 편평해지는 구조를 갖는 렌즈이다. 따라서 각막면에 정확히 맞출 수 있어 압력이 어느 한 부분에 치우치지 않는 것이다.In the aspherical design, an aspheric lens is used to manufacture an aspheric lens. The aspheric lens is a lens having a structure that gradually becomes flat from the center to the periphery. Therefore, it can be precisely aligned on the corneal surface, so that the pressure does not deviate to any one part.

그리하여 본 발명에서는 환자의 조건을 입력하여 자동으로 비구면 렌즈에 대한 데이터를 산출하게 되는 것이다. 그리고 비구면렌즈와 관련된 비구면디자인의 주요 요소로는 비구면렌즈의 굴절력(distance Power)를 포함한다.Thus, in the present invention, the data of the aspherical lens is automatically calculated by inputting the condition of the patient. The main factors of the aspheric design related to the aspherical lens include the distance power of the aspherical lens.

따라서 환자의 조건을 입력하면 비구면렌즈의 주요 요소인 곡률반경과 굴절력을 자동으로 연산하게 된다. 그리하여 비구면디자인데이터처리부(24) 및 이에 의한 비구면디자인데이터연산단계(S22)에서는 환자의 조건 데이터가 입력된 데이터저장부(21)로부터 각 데이터들을 리딩하여 비구면렌즈의 굴절력의 비구면디자인 데이터를 산출하게 된다.Therefore, when the patient's condition is input, the curvature radius and refractive power, which are the main factors of the aspherical lens, are automatically calculated. In the aspherical surface design data processing unit 24 and the aspherical surface design data calculation step S22 thereof, the aspheric surface design data of the refractive power of the aspherical lens is calculated by reading the respective data from the data storage unit 21 in which the patient condition data is input do.

이러한 비구면디자인데이터처리부(24)에 대한 상세구성을 보면, 데이터저장부(21)에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 최종 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 비구면디자인굴절력연산부(241)를 포함한다.The detailed configuration of the aspheric design data processing unit 24 may be such that the spherical power (SPH) data, the final radius of curvature data, and the meridian meridian data stored in the data storage unit 21 are read to calculate the refractive power data of the aspheric design lens And an aspheric design power calculation unit 241 for calculating the aspheric design power.

그리고 비구면디자인데이터처리부(24)에 의하여 상기 비구면디자인데이터연산단계(S22)는, 데이터저장부(21)에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 최종 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 굴절력 데이터인 비구면디자인굴절력의 데이터를 연산하는 비구면디자인굴절력연산단계(S221)를 포함한다.The aspherical surface design data processing unit 24 of the aspherical surface design data processing unit 24 reads the spherical power (SPH) data, the final radius of curvature data, and the meridian meridian data stored in the data storage unit 21, And an aspherical surface design power calculation step (S221) of calculating data of the aspherical surface design refraction power, which is the lens refraction power data.

특히 비구면디자인데이터처리부(24) 및 비구면디자인굴절력연산단계(S221)에서의 비구면디자인굴절력(distance power)은,In particular, the aspheric design power in the aspherical surface design data processing unit 24 and the aspheric design power calculation step S221,

Figure 112013086649304-pat00008
Figure 112013086649304-pat00008

으로 된다..

이처럼 비구면디자인데이터처리부(24) 및 비구면디자인굴절력연산단계(S221)에 의하여 데이터저장부(21)에 저장된 구면도수(SPH), 최종 곡률반경, 약주경선 등의 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 굴절력을 연산하게 된다.The data such as the spherical power (SPH), the final radius of curvature, and the meridian meridian stored in the data storage unit 21 are read by the aspherical design data processing unit 24 and the aspheric design power calculation step S221, The refractive power is calculated.

이에 입력되는 최종 곡률반경(Base Curve)은 사용자가 입력하는 것으로, 일 실시로는 도 3, 도 4등에서 제시되는 환자의 비구면처방가이드(aspheric flatting card) 테이블값의 약주경선(Flat-K) 및 각막난시(CYL)의 범위에 해당하는 곡률반경의 값으로 한다.The final curvature radius (Base Curve) input by the user is input by the user. In one embodiment, the flat curve K of the aspheric flatting card table value shown in FIG. 3, FIG. 4, The value of the radius of curvature corresponding to the range of corneal astigmatism (CYL).

이러한 비구면디자인 렌즈의 굴절력의 연산에 대해서 도 4의 실시예를 참조하여 설명하면 사용자가 입력하는 구면도수(SPH), 최종 곡률반경, 약주경선 등의 데이터를 리딩하여 연산하게 된다.The calculation of the refractive power of such an aspherical surface design lens will be described with reference to the embodiment of FIG. 4, and data such as the spherical power (SPH), the final radius of curvature, and the meridian curve input by the user are read and calculated.

이에 도 4에서처럼 우안에 대해 구면도수(SPH) 데이터가 -3.75(D), 약주경선(Flat-K) 데이터가 8.04(mm)가 되고, 비구면처방가이드의 피팅카드(Fitting card)를 통해 입력된 최종 곡률반경은 8.00(mm)로 하여 데이터가 입력된 경우를 예로 하면 비구면디자인렌즈의 굴절력(Distance Power)은 다음과 같이 연산된다.As shown in FIG. 4, when the spherical power (SPH) data is -3.75 (D) and the flat-K data is 8.04 (mm) for the right eye, input through the fitting card of the aspheric prescription guide The distance power of the aspherical surface design lens is calculated as follows, assuming that the final curvature radius is 8.00 (mm) and data is input.

Distance Power = { 구면도수(SPH) / {1 - (0.012 X 구면도수(SPH))} }Distance Power = {Spherical power (SPH) / {1 - (0.012 X Spherical power (SPH))}}

- { (337.5 / 최종 곡률반경(Base Curve)) - (337.5 / 약주경선(Flat-K))} + 0.25     - {(337.5 / final curvature radius (Base Curve) - (337.5 / Flat-K)} + 0.25

= { -3.75 / { 1 - (0.012 X -3.75)}} = {-3.75 / {1 - (0.012 X - 3.75)}}

- { (337.5 / 8.00) - (337.5 / 8.04) } + 0.25     - {(337.5 / 8.00) - (337.5 / 8.04)} + 0.25

= -3.55(D)= -3.55 (D)

마찬가지로 좌안에 대한 굴절력(Distance Power)의 연산값은 -2.18(D)가 된다.Similarly, the calculated value of the distance power to the left eye is -2.18 (D).

이처럼 검안의 구면도수(SPH), 검안의 약주경선(Flat-K) 데이터 및 최종 곡률반경(Base Curve) 등의 데이터를 입력하면 자동으로 비구면렌즈의 굴절력 값이 연산되는 것이다.
When the data such as the spherical power (SPH) of the eye, the flat-K data of the eye, and the final curvature radius (Base Curve) are inputted, the refractive power of the aspherical lens is automatically calculated.

다음으로 자동처방운영시스템(20)은, 데이터저장부(21)에 저장된 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 데이터를 연산하는 다초점디자인데이터처리부(25)를 포함한다.Next, the automatic prescription operating system 20 includes a multifocal design data processing unit 25 for reading data stored in the data storage unit 21 to calculate data of the multifocal design lens.

그리고 상기 렌즈데이터연산단계(S02)는, 데이터저장부(21)에 저장된 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 데이터를 연산하는 다초점디자인데이터연산단계(S23)를 포함한다.The lens data calculation step S02 includes a multifocus design data calculation step S23 for calculating the data of the multifocal design lens by reading the data stored in the data storage 21.

이러한 다초점디자인렌즈(다초점렌즈, 다중초점렌즈, multifocal lens)는 2종의 렌즈를 1매에 짜넣은 2중 초점렌즈, 또는 중간거리용을 가한 3중 초점렌즈 등을 말한다. 근래들어 누진 다초점렌즈도 이용되고 있다.Such a multifocal design lens (multifocal lens, multifocal lens, or multifocal lens) refers to a bifocal lens in which two types of lenses are combined into one lens, or a trifocal lens with a medium distance. Recently, a progressive multifocal lens has been used.

그리하여 본 발명에서는 환자의 조건을 입력하여 자동으로 다초점렌즈에 대한 데이터를 산출하게 되는 것이다. 그리고 다초점렌즈와 관련된 다초점 디자인의 주요 요소로는 다초점디자인곡률(Base Curve), 다초점디자인굴절력(Distance Power) 등을 포함한다.Thus, in the present invention, the data of the multifocal lens is automatically calculated by inputting the condition of the patient. The major components of the multifocal design related to the multifocal lens include a multifocal design curvature (Base Curve), a multifocus design power (Distance Power), and the like.

따라서 환자의 조건을 입력하면 다초점렌즈의 주요 요소인 다초점디자인곡률, 다초점디자인굴절력을 자동으로 연산하게 된다.Therefore, entering the patient's condition will automatically calculate the multifocal design curvature and the multifocal design refractive power, which are the main components of the multifocal lens.

이러한 상기 다초점디자인데이터처리부(25)에 대해 상세한 구성을 보면, 데이터저장부(21)에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 곡률반경 데이터를 연산하는 다초점디자인곡률연산부(251)를 포함한다.The detailed configuration of the multifocal design data processor 25 may be based on reading the flat-K data and the steep-K data stored in the data storage unit 21, And a multifocal design curvature operation unit 251 for calculating the radius data.

그리고 상기 다초점디자인데이터연산단계(S23)는 다초점디자인곡률연산부(251)에 의하여, 데이터저장부(21)에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 곡률반경 데이터인 다초점디자인곡률의 데이터를 연산하는 다초점디자인곡률연산단계(S231)를 수행한다.The multifocus design data calculation step S23 reads the flat-K and the steep-K data stored in the data storage unit 21 by the multifocal design curvature calculation unit 251 A multifocus design curvature calculation step S231 for calculating data of the multifocal design curvature, which is data of the radius of curvature of the multifocal design lens, is performed.

아울러 다초점디자인곡률연산부(251) 및 다초점디자인곡률연산단계(S231) 등에서의 다초점디자인곡률(base curve)은,In addition, the multifocal design curvature calculator 251 and the multifocal design curvature calculation step S231,

Figure 112013086649304-pat00009
Figure 112013086649304-pat00009

으로 실시된다..

즉 다초점디자인곡률은, 약주경선(Flat-K) 데이터와 강주경선(Steep-K) 데이터의 합에 비례하고, 약주경선(Flat-K) 데이터와 강주경선(Steep-K) 데이터의 합을 반으로 나눈 값에 다초점렌즈곡률상수값(예 : 0.02)을 더한 값이 되도록 실시될 수 있다.That is, the multifocal design curvature is proportional to the sum of the flat-K data and the steep-K data, and the sum of the flat-K data and the steep-K data (E.g., 0.02) of the multifocal lens curvature constant value to the value divided by half.

이러한 다초점디자인 곡률의 연산에 대해서 도 4의 실시예를 참조하여 설명하면, 사용자가 입력하는 약주경선(Flat-K), 강주경선(Steep-K)를 리딩하여 연산하게 된다.The calculation of the multifocal design curvature will be described with reference to the embodiment of FIG. 4. The calculation is performed by reading the flat-K and the steep-K input by the user.

이에 약주경선, 강주경선 등은 ARK(Auto Reflacto Keratometer) 검안을 통해 검사한 약주경선(Flat-K) 데이터, 강주경선(Steep-K) 데이터이다. 따라서 환자에 대해 ARK 검안을 통해 검사된 약주경선(Flat-K) 데이터, 강주경선(Steep-K) 데이터를 좌안과 우안으로 구분하여 각각 입력하는 것이다.Kangju Kyunsoon and Kangju Kyungsoon are the data of Flat-K and the data of Kangju Kyoung-Seon (Steep-K), which were inspected through ARK (Auto Reflacto Keratometer) optometry. Therefore, it is necessary to input the flat-K data and the steep-K data of the patient, which are examined through the ARK optometry, into the left eye and the right eye, respectively.

그러면 다초점디자인곡률연산부(251), 다초점디자인곡률연산단계(S231) 등에 의하여 다초점디자인렌즈의 곡률반경(Base Curve)이 연산된다.Then, the curvature radius (Base Curve) of the multifocal design lens is calculated by the multifocal design curvature calculator 251, the multifocal design curvature calculation step S231, and the like.

이에 도 4에서처럼 우안에 대해 약주경선(Flat-K) 데이터가 8.04(mm), 강주경선(Steep-K) 데이터가 8.00(mm)으로 데이터가 입력된 경우를 예로 하면 곡률반경(Base Curve)은 다음과 같이 연산된다.As shown in FIG. 4, when the data is inputted with 8.04 (mm) of flat-K data and 8.00 (mm) of steep-K data with respect to the right eye, the radius of curvature Is calculated as follows.

Base Curve = {{(약주경선(Flat-K) 데이터(mm)) + (강주경선(Steep-K) 데이터(mm))} / 2 } + 0.02(mm)Base Curve = {{(Flat-K data (mm)) + (Steep-K data (mm))} / 2} + 0.02 (mm)

= {{ 8.04(mm) + 8.00(mm) } / 2 } + 0.02(mm)= {{8.04 (mm) + 8.00 (mm)} / 2} + 0.02 (mm)

= 8.04(mm)= 8.04 (mm)

마찬가지로 좌안에 대한 곡률반경의 연산값은 8.01(mm)가 된다.Similarly, the calculated value of the radius of curvature for the left eye is 8.01 (mm).

이처럼 검안의 약주경선(Flat-K) 데이터 및 검안의 강주경선(Steep-K)를 입력하면 자동으로 다초점렌즈의 곡률반경 값이 연산되는 것이다.
When the flat-K data of the eye and the steep-K of the eye are input, the radius of curvature of the multifocal lens is automatically calculated.

그리고 상기 다초점디자인데이터처리부(25)에는 데이터저장부(21)에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 다초점디자인굴절력연산부(252)를 포함한다.The multifocus design data processing unit 25 is provided with a multifocus design data processing unit 23 for reading the spherical power (SPH) data, the radius of curvature data and the meridian meridian data stored in the data storage unit 21 to calculate refractive power data of the multifocal design lens And a power calculator 252.

또한 상기 다초점디자인데이터연산단계(S23)는 다초점디자인굴절력연산부(252)에 의하여, 데이터저장부(21)에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 굴절력 데이터인 다초점디자인굴절력의 데이터를 연산하는 다초점디자인굴절력연산단계(S232)를 포함하는 것이다.The multifocus design data calculation step S23 reads the spherical power (SPH) data, the radius of curvature data, and the merge merge data stored in the data storage unit 21 by the multifocus design power calculator 252 And a multifocus design power calculation step S232 for calculating data of the multifocal design power, which is the power data of the focus design lens.

아울러 다초점디자인굴절력연산부(252) 및 다초점디자인굴절력(distance power)은,In addition, the multifocal design power calculator 252 and the multifocus design power,

Figure 112013086649304-pat00010
Figure 112013086649304-pat00010

으로 되는 것이다..

즉 다초점디자인굴절력은, 구면도수(SPH), 약주경선, 그리고 곡률반경 등의 데이터에 의해 산출된다.That is, the multifocus design refractivity is calculated by data such as spherical power (SPH), meridional meridian, and radius of curvature.

이러한 다초점디자인 렌즈의 굴절력의 연산에 대해서 도 4의 실시예를 참조하여 설명하면 사용자가 입력하는 구면도수(SPH), 약주경선, 그리고 곡률반경 등의 데이터를 리딩하여 연산하게 된다.The calculation of the refracting power of such a multifocal design lens will be described with reference to the embodiment of FIG. 4, and data such as the spherical power (SPH), the meridian meridian, and the radius of curvature inputted by the user are read and calculated.

이에 구면도수(SPH), 약주경선, 그리고 사용자가 입력한 처방의 곡률반경의 데이터를 리딩하며, 처방의 곡률반경에 대해서는 앞서 연산한 다초점디자인렌즈의 곡률반경(Base Curve)의 데이터에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경의 데이터를 처방의 곡률반경 데이터로 입력하며 입력된 데이터를 리딩하여 굴절력을 연산한다.The data of the spherical power (SPH), the meridional meridian, and the radius of curvature of the prescription inputted by the user are read, and for the curvature radius of the prescription, the data of the curvature radius (Base Curve) The data of the approximate curvature radius rounded off at the second decimal place is input as the prescription radius of curvature data, and the input data is read to calculate the refractive power.

이에 도 4에서처럼 우안에 대해 구면도수(SPH) 데이터가 -3.75(D), 약주경선(Flat-K) 데이터가 8.04(mm)가 되고, 앞서 연산된 곡률반경(Base Curve)이 8.04(mm)로 연산됨에 대해 소수점 둘째자리에서 반올림한 8.00(mm)로 하여 근사치 곡률반경데이터를 예로 하면 다초점디자인렌즈의 굴절력(Distance Power)은 다음과 같이 연산된다.As shown in Fig. 4, when the spherical power (SPH) data is -3.75 (D), the flat-K data is 8.04 (mm), and the calculated base curvature is 8.04 mm ) Is 8.00 (mm) rounded off at the second decimal place, the distance power of the multifocal design lens is calculated as follows.

Distance Power = { 구면도수(SPH) / {1 - (0.012 X 구면도수(SPH))} }Distance Power = {Spherical power (SPH) / {1 - (0.012 X Spherical power (SPH))}}

- { (337.5 / 근사치 곡률반경(Base Curve)) - (337.5 / 약주경선(Flat-K))} + 0.13     - {(337.5 / approximate curvature radius (Base Curve) - (337.5 / Flat-K)} + 0.13

= { -3.75 / { 1 - (0.012 X -3.75)}} = {-3.75 / {1 - (0.012 X - 3.75)}}

- { (337.5 / 8.00) - (337.5 / 8.04) } + 0.13     - {(337.5 / 8.00) - (337.5 / 8.04)} + 0.13

= -3.67(D)= -3.67 (D)

마찬가지로 좌안에 대한 굴절력(Distance Power)의 연산값은 -2.51(D)가 된다.Similarly, the calculated value of the distance power to the left eye is -2.51 (D).

이처럼 검안의 구면도수(SPH), 검안의 약주경선(Flat-K) 데이터 및 처방의 곡률반경(Base Curve) 등의 데이터를 입력하면 자동으로 다초점렌즈의 굴절력 값이 연산되는 것이다.
When the data such as the spherical power (SPH) of the eye, the flat-K data of the eye, and the curvature radius (Base Curve) of the prescription are input, the refractive power of the multifocal lens is automatically calculated.

이상에서와 같이 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템(10) 및 이를 이용한 렌즈자동처방방법에 의하여, 환자의 구면도수, 약주경선, 강주경선 등의 데이터를 입력함으로써, 자동으로 구면디자인렌즈, 비구면디자인렌즈, 및 다초점디자인렌즈 등에 대해서 곡률반경 및 굴절력 등의 렌즈 데이터를 손쉽게 산출하게 된다. 따라서 시술자나 관련자 등은 자동 처방된 데이터를 용이하게 적용하여 각각의 렌즈를 시술에 이용할 수 있을 것이다.
As described above, according to the lens automatic prescription system 10 and the automatic lens prescription method using the lens according to the present invention, by inputting data such as the spherical power of the patient, the meridian meridian, and the meridian meridian, The lens data such as the radius of curvature and the refractive power can be easily calculated with respect to the lens, the design lens, the multifocal design lens, and the like. Therefore, the practitioner or the person concerned can easily apply the automatically prescribed data and use each lens for the procedure.

이와 같은 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템 및 처방방법에 대한 일 실시예가 도 3 및 도 4에 도시되어 있다. 그리고 도 4 내지 도 10 등에서는 실제 데이터를 입력하여 연산된 데이터에 대한 일 실시예를 제시하고 있으며, 이를 이용하여 본 발명에 대한 상세한 설명을 하기로 한다.An embodiment of the automatic lens prescription system and prescription method according to the present invention is shown in FIGS. 3 and 4. FIG. 4 to 10 illustrate one embodiment of data calculated by inputting actual data, and the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

즉 이러한 본 발명에 따른 렌즈자동처방시스템(10)에서는 사용자의 데이터표시부(14)의 화면에 도 3 및 도 4의 자동처방화면을 표시하도록 실시되는 것이다. That is, in the lens automatic prescription system 10 according to the present invention, the automatic prescription screen of FIGS. 3 and 4 is displayed on the screen of the user data display unit 14. [

이러한 자동처방화면에 따르면, 데이터입력영역(30), 처방데이터표시부(40), 그리고 비구면 피팅 카드 데이터가 표시되는 비구면피팅표시부(50) 등이 포함된 것이다.According to the automatic prescription screen, the data input area 30, the prescription data display part 40, and the aspherical surface fitting display part 50 displaying the aspheric fitting card data are included.

따라서 데이터입력영역(30)의 해당 란에 환자의 검안(ARK, Auto Reflacto Keratometer)(REF, Rafration, 눈 굴절검사) 데이터를 입력하며, 입력된 데이터는 렌즈자동처방시스템(10)에서 연산하여 처방데이터표시부(40)에 표시된다. 그리고 비구면디자인 데이터를 입력할 때 참조하기 위한 비구면피팅데이터가 비구면피팅표시부(50)에 제시되는 것이다.Therefore, the patient's ARK (Auto Refractometer) (REF, Rafration, eye refraction) data is input to the corresponding column of the data input area 30, and the input data is calculated by the automatic lens prescription system 10, And is displayed on the data display section 40. Aspheric surface fitting data to be referred to when the aspherical surface design data is input is presented to the aspherical surface fitting display unit 50.

이에 우선 도 4 및 도 5에서처럼 데이터를 입력하는 데이터입력영역(30)에 대해서 살펴보기로 한다. 데이터입력영역(30)은 환자의 우안과 좌안의 구면도수(SPH, Spherical)를 입력하는 구면도수입력부(31), 그리고 우안과 좌안의 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K)의 데이터를 입력하는 곡률반경입력부(32)를 포함한다.First, a data input area 30 for inputting data as shown in FIGS. 4 and 5 will be described. The data input area 30 includes a spherical power input unit 31 for inputting the SPH (spherical power) of the right eye and the left eye of the patient, a flat-K and a steep- K inputting the data of the curvature radius.

그리고 곡률반경입력부(32)에는 약주경선의 데이터를 입력하는 약주경선입력부(321), 강주경선의 데이터를 입력하는 강주경선입력부(322)가 포함된다.The radius of curvature input unit 32 includes a meridian meridian input unit 321 for inputting meridian meridian data and a meridian meridian input unit 322 for inputting meridian meridian data.

약주경선입력부(321)에 입력되는 약주경선(Flat-K)은 각막곡률반경의 두 경선 중에서 flat한 값을 나타내며, ARK를 통해 검사한 flat-K의 Diopter와 mm 값 중 mm값을 입력하며, 이에 연산으로 Diopter 값으로 환산된 값이 표시된다.The flat-K input to the abdominal circumference input unit 321 represents a flat value among the two corners of the radius of curvature of the cornea. The mm value of the diopter and the mm value of the flat-K inspected through the ARK is inputted. The value converted to Diopter value is displayed by the operation.

그리고 강주경선입력부(322)에 입력되는 강주경선(Steep-K)은 각막곡률반경의 두 경선 중 Steep한 값을 나타내며, ARK를 통해 검사한 steep-K의 Diopter와 mm 값 중 mm값을 입력하며, 이에 연산으로 Diopter값으로 환산된 값이 표시된다.Steep-K, inputted to the right-and-left meridian input unit 322, is a value obtained by steeping out of two meridians of the radius of curvature of the cornea. The mm value of the steep-K diopter and the mm value of the steep- , And the value converted to the Diopter value is displayed by the calculation.

아울러 각막난시(CYL, Cylinder) 데이터도 표시되는 것으로, 각막난시는 약주경선과 강주경선의 차이 값을 말하며, 약주경선입력부(321) 및 강주경선입력부(322)를 통하여 약주경선, 강주경선 등을 입력하면 자동으로 연산되어 표시된다.The corneal astigmatism refers to the difference between the meridian meridian and the meridian meridian, and the meridian meridian, the meridian meridian, and the meridian meridian meridian are input through the meridian meridian input unit 321 and the meridian meridian input unit 322, When entered, it is automatically calculated and displayed.

CYL = (Flat-K) - (Steep-K)CYL = (Flat-K) - (Steep-K)

그리고 각막난시의 축(AX, Axis)의 데이터도 연산되어 표시되는 것이다.
The data of the corneal astigmatic axis (AX, Axis) are also calculated and displayed.

다음으로 처방데이터표시부(40)는 각 렌즈의 모델별로 연산된 곡률반경 및 굴절력 등이 표시되는 것이다.Next, the prescription data display section 40 displays the radius of curvature and the refractive power calculated for each model of each lens.

도 4, 그리고 도 6 내지 도 9 등에서와 같이, 일측으로 각 렌즈별 재질과 품명이 표시되고, 다음으로 연산된 곡률반경(Base Curve)의 데이터와 굴절력(Distance Power)의 데이터가 표시되는 것이다.As shown in FIGS. 4, 6 to 9, etc., the material and the product name of each lens are displayed on one side, and the data of the next calculated Base Curve and the data of the distance power are displayed.

이에 제시된 실시예의 재질의 예를 보면, Boston XO, Boston EO, Boston EM 등이 예시되어 있고, 품명 및 디자인은 HV-Elite(Sphero-Aspheric), HV-Art(True-Aspheric), HV-Classic(Bi-Aspheric), GP-Multifocal(Multifocal) 등이 예시되어 있으며, 이들 렌즈들의 지름이 표시된다.
Boston XO, Boston EO, Boston EM and the like are exemplified. The name and design are HV-Elite (Sphero-Aspheric), HV-Art (True-Aspheric), HV-Classic Bi-Aspheric), GP-Multifocal (Multifocal), and the like, and the diameters of these lenses are displayed.

Boston XO, HV-Elite, 구면 디자인, 직경9.3mm, Violet / GreenBoston XO, HV-Elite, spherical design, diameter 9.3mm, Violet / Green

Boston EO, HV-Art, 비구면 디자인, 직경9.3mm, Green / BlueBoston EO, HV-Art, aspheric design, diameter 9.3mm, Green / Blue

Boston EO, HV-Classic, 이중비구면 디자인, 직경9.6mm, Gray / BrownBoston EO, HV-Classic, double aspherical design, diameter 9.6mm, Gray / Brown

Boston EM, GP-Multifocal, 다초점 디자인, 직경9.8mm, Blue / IceBlue
Boston EM, GP-Multifocal, Multifocal Design, Diameter 9.8mm, Blue / IceBlue

그리고 처방데이터표시부(40)에는 각 렌즈들에 대한 곡률반경(Base Curve)이 표시되는 곡률반경표시부와, 굴절력(Distance Power)가 표시되는 굴절력표시부 등이 마련된다.
The prescription data display unit 40 is provided with a curvature radius display unit for displaying a curvature radius (Base Curve) for each lens, a refractive power display unit for displaying a distance power, and the like.

이와 같이 마련되는 렌즈자동처방시스템(10), 렌즈자동처방방법, 그리고 렌즈자동처방시스템(10)에 의해 데이터가 표시되는 데이터표시부(14)에서의 처방데이터표시부(40) 등을 포함하는 본 발명에 대해서 도 4 내지 도 10 등을 참조하여 실제 데이터를 입력하면서 실시되는 예를 살펴보기로 한다.In the present invention including the lens automatic prescription system 10, the automatic lens prescription method, and the prescription data display unit 40 in the data display unit 14 in which data is displayed by the automatic lens prescription system 10, With reference to FIGs. 4 to 10 and the like, an actual example will be described.

우선 도 4 및 도 5 등에서처럼 데이터입력영역(30)의 각 란에 환자의 데이터를 입력한다. 주로 구면도수 데이터와 곡률반경의 약주경선과 강주경선의 데이터를 데이터입력부(12)를 통하여 입력하게 된다. 이에 따라 각막난시 데이터, 축값, 그리고 곡률반경의 mm에 대한 Diopter의 환산값 등이 연산되어 자동으로 표시된다.First, as shown in FIGS. 4 and 5, data of a patient is inputted into each column of the data input area 30. FIG. Mainly data of the spherical diopter data and data of the radius of meridian and the radius of curvature of radius of curvature are inputted through the data input unit 12. [ Corneal astigmatism data, axis values, and diopter conversion values for mm of the radius of curvature are calculated and displayed automatically.

이렇게 입력된 데이터는 렌즈자동처방시스템(10)의 자동처방운영시스템(20)에서 자동으로 연산되어 데이터표시부(14) 화면에 표시된다. 앞서 설명한 바와 같이 데이터입력부(12), 자동처방운영시스템(20) 및 데이터표시부(14)가 하나의 컴퓨터로 이루어질 수도 있고, 자동처방운영시스템(20)이 연산처리 및 화면데이터를 제공하는 운영서버로 실시되면서 이러한 운영서버와 연결되게 데이터입력부(12)와 데이터표시부(14) 등이 마련되도록 실시될 수도 있는 등, 실시되는 양태에 따라 알맞게 정하여져 실시될 것이다.The input data is automatically calculated by the automatic prescription operating system 20 of the automatic lens prescription system 10 and displayed on the data display unit 14 screen. As described above, the data input unit 12, the automatic prescription operating system 20, and the data display unit 14 may be constituted by one computer, and the automatic prescription operating system 20 may include an operation server And the data input unit 12 and the data display unit 14 may be provided so as to be connected to the operating server while being performed in accordance with an embodiment of the present invention.

이처럼 입력된 데이터는 구면디자인렌즈(구면렌즈), 비구면디자인렌즈(비구면렌즈), 이중비구면디자인렌즈(이중비구면렌즈), 다초점디자인렌즈(다초점렌즈) 등에 따라 각각 연산되어 데이터표시부(14)의 화면의 처방데이터표시부(40)에 표시된다.The input data is calculated according to a spherical design lens (spherical lens), an aspheric design lens (aspheric lens), a double aspherical design lens (double aspherical lens), a multifocal design lens (multifocal lens) Is displayed on the prescription data display unit 40 of the screen of FIG.

우선 구면디자인렌즈의 경우, 입력한 KER(Keratometry, 각막곡률반경) 값이 곡률반경연산부를 통하여 자동으로 곡률반경(Base Curve)을 연산하며, 이에 연산된 곡률반경과 근사치의 곡률반경값을 처방곡률반경으로 입력한다.First, in the case of a spherical design lens, the inputted KER (Keratometry, keratometry radius) value automatically calculates a curvature radius (Base Curve) through the radius of curvature calculator, and calculates the curvature radius and the curvature radius value, Enter in the radius.

자동으로 연산되는 구면디자인렌즈(HV-Elite)의 곡률반경(Base Curve) 및 각각의 입력값이 산입된 연산값 등은 다음과 같다.The curvature radius (Base Curve) of the spherical design lens (HV-Elite) that is automatically calculated and the calculation value in which each input value is calculated are as follows.

Base Curve = {{(약주경선(Flat-K) 데이터(mm)) + (강주경선(Steep-K) 데이터(mm))} / 2 } + 0.10(mm)Base Curve = {{(Flat-K data (mm)) + (Steep-K data (mm))} / 2} + 0.10 (mm)

= {{ 8.04(mm) + 8.00(mm) } / 2 } + 0.10(mm)= {{8.04 (mm) + 8.00 (mm)} / 2} + 0.10 (mm)

= 8.12(mm)= 8.12 (mm)

따라서 도 4, 도 6에서처럼 구면디자인렌즈의 데이터가 표시되는 구면데이터표시부(41) 중에서 구면디자인렌즈의 구면곡률반경연산값표시부(411)에는 8.12(우안), 8.09(좌안)으로 하여 곡률반경연산값이 표시된다. 이에 도 6에서처럼 구면곡률반경처방값표시부(412)에서 연산된 곡률반경값의 소수점둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경으로 우안과 좌안에 8.10(mm)이 표시된다.Therefore, as shown in Figs. 4 and 6, the spherical-surface-design-lens spherical-surface-radius calculation value display section 411 of the spherical data display section 41 in which the data of the spherical design lens is displayed is calculated as 8.12 (right- The value is displayed. As shown in FIG. 6, 8.10 (mm) is displayed in the right eye and the left eye in the radius of the approximate curvature rounded off at the second decimal place of the curvature radius value calculated by the spherical curvature radius prescription value display unit 412.

그리고 구면디자인렌즈(HV-Elite)에 대해 곡률반경이 결정되면 굴절력(Distance Power)이 연산되어 표시되는 것이다.Then, when the curvature radius is determined for the spherical design lens (HV-Elite), the distance power is calculated and displayed.

즉 구면디자인렌즈의 굴절력(Distance Power) 및 입력값이 산입된 연산값 등은 다음과 같다.The distance power of the spherical design lens and the calculation value in which the input value is calculated are as follows.

Distance Power = { 구면도수(SPH) / {1 - (0.012 X 구면도수(SPH))} }Distance Power = {Spherical power (SPH) / {1 - (0.012 X Spherical power (SPH))}}

- { (337.5 / 근사치 곡률반경(Base Curve)) - (337.5 / 약주경선(Flat-K))} + 0.25     - {(337.5 / approximate curvature radius (Base Curve) - (337.5 / Flat-K)} + 0.25

= { -3.75 / { 1 - (0.012 X -3.75)}} = {-3.75 / {1 - (0.012 X - 3.75)}}

- { (337.5 / 8.10) - (337.5 / 8.04) } + 0.25     - {(337.5 / 8.10) - (337.5 / 8.04)} + 0.25

= -3.03(D)= -3.03 (D)

마찬가지로 좌안에 대한 굴절력(Distance Power)의 연산값은 -1.87(D)가 된다.Similarly, the calculated value of the distance power to the left eye is -1.87 (D).

따라서 도 4, 도 6에서처럼 구면디자인렌즈의 데이터가 표시되는 구면데이터표시부(41) 중에서 구면디자인렌즈의 구면굴절력연산값표시부(413)에는 -3.03(우안), -1.87(좌안)으로 하여 굴절력연산값이 표시된다. 이에 도 6에서처럼 구면굴절력처방값표시부(414)에서 연산된 굴절력값의 근사치로 우안 -3.00, 좌안 -1.75 등으로 선택하여 표시되게 한다.
Therefore, as shown in FIGS. 4 and 6, the spherical power calculation value display portion 413 of the spherical design lens among the spherical data display portion 41 displaying the data of the spherical design lens is set to -3.03 (right eye) and -1.87 (left eye) The value is displayed. As shown in FIG. 6, the refractive power value calculated by the spherical refractive power prescription value display unit 414 is selected and displayed as an approximate value of -3.00 in the right eye and -1.75 in the left eye.

다음으로 비구면디자인렌즈(HV-Art, HV-Classic)에 대한 곡률반경(Base Curve)은 비구면피팅표시부(50)에 표시된 약주경선(Flat-K)과 각막난시(CYL) 값이 겹치는 부분을 찾아 입력하게 된다.Next, the curvature radius (Base Curve) for the aspherical surface design lens (HV-Art, HV-Classic) is determined by finding a portion where the value of the flat-K and the corneal astigmatism (CYL) .

즉 제시된 예를 보면 비구면디자인렌즈의 곡률반경(Base Curve)은 약주경선(Flat-K)이 우안 및 좌안 모두 8.04이고, 각막난시(CYL)는 우안은 -0.21, 좌안은 -0.53이므로, 이를 참조하여 비구면피팅표시부(50)에서의 곡률반경을 보면 우안 및 좌안 모두 8.00이 된다. 따라서 비구면데이터표시부(42)에서 비구면디자인렌즈의 비구면곡률반경표시부(421)에 최종 곡률반경(Base Curve) 값으로 8.00을 선택하여 입력한다.In the presented example, the Base Curve of the Aspherical Design Lens is 8.04 for the right and left eyes, and -0.21 for the right eye and -0.53 for the right eye and the left eye, respectively. The radius of curvature in the aspherical surface fitting display portion 50 is 8.00 in both the right eye and left eye. Therefore, in the aspherical surface data display unit 42, the final curvature radius (Base Curve) value of 8.00 is selected and inputted to the aspherical surface curvature radius display unit 421 of the aspherical surface design lens.

다음으로 비구면디자인렌즈(HV-Art, HV-Classic)에 대해 곡률반경이 결정되면 굴절력(Distance Power)이 연산되어 비구면굴절력연산값표시부(422)에 표시되는 것이다.Next, when the radius of curvature is determined for the aspherical surface design lens (HV-Art, HV-Classic), the distance power is calculated and displayed on the aspherical power calculation value display portion 422.

즉 비구면디자인렌즈(HV-Art)의 우안에 대한 굴절력(Distance Power) 및 입력값이 산입된 연산값 등은 다음과 같다.That is, the power of the aspheric design lens (HV-Art) for the right eye and the calculated values of the input values are as follows.

Distance Power = { 구면도수(SPH) / {1 - (0.012 X 구면도수(SPH))} }Distance Power = {Spherical power (SPH) / {1 - (0.012 X Spherical power (SPH))}}

- { (337.5 / 최종 곡률반경(Base Curve)) - (337.5 / 약주경선(Flat-K))} + 0.25     - {(337.5 / final curvature radius (Base Curve) - (337.5 / Flat-K)} + 0.25

= { -3.75 / { 1 - (0.012 X -3.75)}} = {-3.75 / {1 - (0.012 X - 3.75)}}

- { (337.5 / 8.00) - (337.5 / 8.04) } + 0.25     - {(337.5 / 8.00) - (337.5 / 8.04)} + 0.25

= -3.55(D)= -3.55 (D)

마찬가지로 좌안에 대한 굴절력(Distance Power)의 연산값은 -2.39(D)가 된다.Similarly, the calculated value of the distance power for the left eye is -2.39 (D).

따라서 도 4, 도 7에서처럼 비구면디자인렌즈의 데이터가 표시되는 비구면데이터표시부(42) 중에서 비구면디자인렌즈의 비구면굴절력연산값표시부(422)에는 -3.55(우안), -2.39(좌안)으로 하여 굴절력연산값이 표시된다. 이에 도 7에서처럼 비구면굴절력처방값표시부(423)에서 연산된 굴절력값의 근사치로 우안 -3.50, 좌안 -2.25 등으로 선택하여 표시되게 한다.Therefore, in the aspherical surface data display section 42 in which data of the aspheric surface design lens is displayed, as shown in FIGS. 4 and 7, -3.55 (right eye) and -2.39 (left eye) are given to the aspheric surface power calculation value display section 422 of the aspheric surface design lens, The value is displayed. As shown in FIG. 7, an aspheric value calculated by the aspherical refractive power prescription value display unit 423 is selected to be displayed in the right eye -3.50, the left eye -2.25, and the like.

아울러 이중비구면디자인렌즈(HV-Classic)의 우안과 좌안에 대한 곡률반경 및 굴절력 등도 표시된다.
In addition, the curvature radius and refractive power of the double aspherical design lens (HV-Classic) for the right eye and the left eye are also displayed.

다음으로 입력된 데이터들로부터 자동으로 연산되는 다초점디자인렌즈(GP-Multifocal)의 곡률반경(Base Curve) 및 각각의 입력값이 산입된 연산값 등은 다음과 같다.Next, the curvature radius (Base Curve) of the multifocal design lens (GP-Multifocal) which is automatically calculated from the input data, and the calculation value in which each input value is calculated are as follows.

Base Curve = {{(약주경선(Flat-K) 데이터(mm)) + (강주경선(Steep-K) 데이터(mm))} / 2 } + 0.02(mm)Base Curve = {{(Flat-K data (mm)) + (Steep-K data (mm))} / 2} + 0.02 (mm)

= {{ 8.04(mm) + 8.00(mm) } / 2 } + 0.02(mm)= {{8.04 (mm) + 8.00 (mm)} / 2} + 0.02 (mm)

= 8.04(mm)= 8.04 (mm)

마찬가지로 좌안에 대한 곡률반경의 연산값은 8.01(mm)가 된다.Similarly, the calculated value of the radius of curvature for the left eye is 8.01 (mm).

따라서 도 4, 도 9에서처럼 다초점디자인렌즈의 데이터가 표시되는 다초점데이터표시부(43) 중에서 다초점디자인렌즈의 다초점곡률반경연산값표시부(431)에는 8.04(우안), 8.01(좌안)으로 하여 곡률반경연산값이 표시된다. 이에 도 9에서처럼 다초점곡률반경처방값표시부(432)에서 연산된 곡률반경값의 소수점둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경으로 우안과 좌안에 8.00(mm)이 표시된다.Therefore, as shown in FIGS. 4 and 9, 8.04 (right eye) and 8.01 (left eye) are displayed in the multifocal radius calculation value display part 431 of the multifocal design lens among the multifocus data display part 43 in which data of the multifocal design lens is displayed And a curvature radius calculation value is displayed. As shown in FIG. 9, 8.00 (mm) is displayed in the right eye and the left eye, with an approximate curvature radius rounded off at the second decimal place of the curvature radius value calculated in the multifocal curvature radius prescription value display portion 432.

그리고 다초점디자인렌즈(GP-Multifocal)에 대해 곡률반경이 결정되면 굴절력(Distance Power)이 연산되어 표시되는 것이다.When the radius of curvature is determined for the multifocal design lens (GP-Multifocal), the distance power is calculated and displayed.

즉 다초점디자인렌즈의 굴절력(Distance Power) 및 입력값이 산입된 연산값 등은 다음과 같다.In other words, the distance power of the multifocal design lens and the calculation value in which the input value is calculated are as follows.

Distance Power = { 구면도수(SPH) / {1 - (0.012 X 구면도수(SPH))} }Distance Power = {Spherical power (SPH) / {1 - (0.012 X Spherical power (SPH))}}

- { (337.5 / 근사치 곡률반경(Base Curve)) - (337.5 / 약주경선(Flat-K))} + 0.13     - {(337.5 / approximate curvature radius (Base Curve) - (337.5 / Flat-K)} + 0.13

= { -3.75 / { 1 - (0.012 X -3.75)}} = {-3.75 / {1 - (0.012 X - 3.75)}}

- { (337.5 / 8.00) - (337.5 / 8.04) } + 0.13     - {(337.5 / 8.00) - (337.5 / 8.04)} + 0.13

= -3.67(D)= -3.67 (D)

마찬가지로 좌안에 대한 굴절력(Distance Power)의 연산값은 -2.51(D)가 된다.Similarly, the calculated value of the distance power to the left eye is -2.51 (D).

따라서 도 4, 도 9에서처럼 다초점디자인렌즈의 데이터가 표시되는 다초점데이터표시부(43) 중에서 다초점디자인렌즈의 다초점굴절력연산값표시부(433)에는 -3.67(우안), -2.51(좌안)으로 하여 굴절력연산값이 표시된다. 이에 도 9에서처럼 다초점굴절력처방값표시부(434)에서 연산된 굴절력값의 근사치로 우안 -3.50, 좌안 -2.50 등으로 선택하여 표시되게 한다.
Therefore, as shown in FIGS. 4 and 9, -3.67 (right eye) and -2.51 (left eye) are displayed in the multifocal refractive power calculation value display part 433 of the multifocal design lens among the multifocal data display part 43, And the calculated power value is displayed. As shown in FIG. 9, an approximate value of the power calculated by the multifocus refractive power prescription value display unit 434 is selected to be displayed in the right eye -3.50, the left eye -2.50, and the like.

이상에서와 같이 사용자는 환자의 약주경선, 강주경선 등의 각막곡률반경값과, 구면도수의 값만 입력함으로써 자동으로 렌즈별로 곡률반경, 굴절력 등의 데이터를 손쉽게 산출하여 이용할 수 있는 것이다.
As described above, the user can easily calculate and use the data such as the radius of curvature and the refractive power for each lens automatically by inputting the values of the corneal radius of curvature and the radius of curvature of the patient and the value of the spherical power.

이상으로 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명하였으나, 이는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 일실시예를 기재한 것이므로, 상기 실시예의 기재에 의하여 본 발명의 기술적 사상이 제한적으로 해석되어서는 아니 된다.
While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments. The technical idea of the present invention should not be construed as being limited.

10 : 렌즈자동처방시스템 12 : 데이터입력부
14 : 데이터표시부 20 : 자동처방운영시스템
21 : 데이터저장부 22 : 입력데이터처리부
23 : 구면디자인데이터처리부 24 : 비구면디자인데이터처리부
25 : 다초점디자인데이터처리부
30 : 데이터입력영역 31 : 구면도수입력부
32 : 곡률반경입력부
40 : 처방데이터표시부 41 : 구면데이터표시부
42 : 비구면데이터표시부 43 : 다초점데이터표시부
10: lens automatic prescription system 12: data input unit
14: Data display section 20: Automatic prescription operating system
21: Data storage unit 22: Input data processing unit
23: spherical design data processing unit 24: aspheric design data processing unit
25: Multifocal design data processor
30: data input area 31: spherical power input unit
32: Curvature radius input section
40: Prescription data display part 41: Spherical data display part
42: Aspherical surface data display section 43: Multifocal data display section

Claims (6)

데이터입력부로부터 입력되는 데이터를 입력데이터처리부를 통하여 데이터저장부에 저장하고 데이터표시부로 표시데이터를 전송하는 자동처방운영시스템을 포함하며,
상기 자동처방운영시스템은,
데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 구면디자인데이터처리부;
데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 비구면디자인데이터처리부; 및
데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 데이터를 연산하는 다초점디자인데이터처리부를 포함하고,
상기 구면디자인데이터처리부는,
데이터저장부에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 곡률반경 데이터를 연산하는 구면디자인곡률연산부; 및
데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 구면디자인굴절력연산부를 포함하며,
상기 비구면디자인데이터처리부는,
데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 최종 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 비구면디자인굴절력연산부를 포함하고,
상기 다초점디자인데이터처리부는,
데이터저장부에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 곡률반경 데이터를 연산하는 다초점디자인곡률연산부; 및
데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 굴절력 데이터를 연산하는 다초점디자인굴절력연산부를 포함하며,
상기 최종 곡률반경 데이터는 비구면처방가이드(aspheric flatting card)의 약주경선(Flat-K) 및 각막난시(CYL)의 범위에 해당하는 곡률반경의 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방시스템.
And an automatic prescription operating system that stores data input from a data input unit in a data storage unit through an input data processing unit and transmits display data to a data display unit,
The automatic prescription operating system includes:
A spherical design data processing unit for reading the data stored in the data storage unit and calculating data of the spherical design lens;
An aspheric design data processing unit for reading data stored in a data storage unit and computing data of an aspherical design lens; And
And a multifocus design data processing unit for reading the data stored in the data storage unit to calculate data of the multifocal design lens,
The spherical design data processing unit,
A spherical design curvature calculator for calculating curvature radius data of the spherical design lens by reading the flat-K and the steep-K data stored in the data storage unit; And
A spherical design power calculation unit for calculating spherical power (SPH) data, curvature radius data, and meridian meridian data stored in a data storage unit to calculate refractive power data of a spherical design lens,
The aspherical surface design data processing unit includes:
An aspherical surface design power computing unit for computing the spherical power (SPH) data, the final radius of curvature data, and the meridian meridian data stored in the data storage unit and computing the power data of the aspherical design lens,
The multi-focal design data processing unit includes:
A multifocus design curvature calculator for calculating curvature radius data of a multifocal design lens by reading data of a flat-K and a steep-K stored in a data storage unit; And
And a multifocus design power calculation unit for calculating the power data of the multifocal design lens by reading spherical power (SPH) data, curvature radius data, and meridian meridian data stored in the data storage unit,
Wherein the final radius of curvature data is a value of a radius of curvature corresponding to a range of a flat-K and a corneal astigmatism (CYL) of an aspheric flatting card.
제 1항에 있어서,
상기 구면디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00041

으로 되고,
상기 구면디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00042

으로 되며,
상기 비구면디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00043

으로 되고,
상기 다초점디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00044

으로 되며,
상기 다초점디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00045

으로 되고,
상기 구면디자인렌즈에 대한 굴절력에서 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 구면디자인렌즈의 곡률반경(base curve)의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값이며,
상기 다초점디자인렌즈에 대한 굴절력에서 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 다초점디자인렌즈의 곡률반경(base curve)의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방시스템.
The method according to claim 1,
The curvature radius (base curve)
Figure 112015018686829-pat00041

Lt; / RTI &
The distance power data of the spherical design lens is obtained by dividing,
Figure 112015018686829-pat00042

Respectively,
The distance power data of the aspherical surface design lens may include,
Figure 112015018686829-pat00043

Lt; / RTI &
The base curve data of the multi-focal design lens may include:
Figure 112015018686829-pat00044

Respectively,
The distance power data of the multifocal design lens may include,
Figure 112015018686829-pat00045

Lt; / RTI &
Wherein the approximate curvature radius at the refractive power for the spherical design lens is a value rounded off at the second decimal place with respect to the calculated value of the base curve of the spherical design lens,
Wherein the approximate curvature radius at the refractive power for the multifocal design lens is a value rounded off at the second decimal place with respect to the calculated value of the base curve of the multifocal design lens.
자동처방화면의 데이터가 표시되는 데이터표시부; 및
데이터표시부의 화면에 렌즈의 자동처방화면이 표시되게 데이터를 전송하는 자동처방운영시스템을 포함하고,
상기 데이터표시부의 자동처방화면에는,
환자의 데이터를 입력하기 위한 데이터입력영역;
환자의 데이터를 전송받은 자동처방운영시스템에서 연산한 렌즈의 데이터가 표시되는 처방데이터표시부; 및
비구면디자인 데이터와 관련된 비구면피팅데이터가 표시된 비구면피팅표시부를 포함하고,
상기 처방데이터표시부는,
구면디자인렌즈의 데이터가 표시되는 구면데이터표시부(41);
비구면디자인렌즈의 데이터가 표시되는 비구면데이터표시부(42); 및
다초점디자인렌즈의 데이터가 표시되는 다초점데이터표시부(43)를 포함하며,
상기 구면데이터표시부(41)는,
구면디자인렌즈의 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터로부터 연산된 곡률반경 데이터를 표시하는 구면곡률반경연산값표시부(411);
연산된 상기 곡률반경 데이터의 소수점둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경 데이터가 표시되는 구면곡률반경처방값표시부(412); 및
구면디자인렌즈의 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터로부터 연산된 굴절력 데이터를 표시하는 구면굴절력연산값표시부(413)를 포함하고,
상기 비구면데이터표시부(42)는,
비구면디자인렌즈의 최종 곡률반경(Base Curve) 값이 표시되는 비구면곡률반경표시부(421); 및
비구면디자인렌즈의 최종 곡률반경(Base Curve), 구면도수, 약주경선 데이터로부터 연산된 비구면굴절력 데이터가 표시되는 비구면굴절력연산값표시부(422)를 포함하며,
상기 비구면디자인렌즈의 최종 곡률반경(Base Curve) 값은, 비구면처방가이드(aspheric flatting card)의 약주경선(Flat-K) 및 각막난시(CYL)의 범위에 해당하는 곡률반경의 값이고,
상기 다초점데이터표시부(43)는,
다초점디자인렌즈의 약주경선, 강주경선 데이터로부터 연산된 곡률반경 데이터가 표시되는 다초점곡률반경연산값표시부(431);
연산된 상기 곡률반경 데이터의 소수점둘째자리에서 반올림한 근사치 곡률반경 데이터가 표시되는 다초점곡률반경처방값표시부(432); 및
다초점디자인렌즈의 구면도수, 약주견성, 근사치 곡률반경 데이터로부터 연산된 굴절력 데이터가 표시되는 다초점굴절력연산값표시부(433)를 포함하는 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방시스템.
A data display unit for displaying data of an automatic prescription screen; And
And an automatic prescription operating system for transmitting data such that an automatic prescription screen of the lens is displayed on the screen of the data display section,
In the automatic prescription screen of the data display section,
A data input area for inputting patient data;
A prescription data display unit for displaying data of a lens calculated by an automatic prescription operating system that receives a patient's data; And
An aspherical surface fitting display portion in which aspheric surface fitting data related to aspherical surface design data is displayed,
The prescription data display unit displays,
A spherical data display section (41) for displaying data of a spherical design lens;
An aspherical surface data display section (42) for displaying data of an aspherical surface design lens; And
And a multifocal data display unit (43) for displaying data of the multifocal design lens,
The spherical data display section (41)
A spherical-radius-of-curvature calculation value display section 411 for displaying the radius-of-curvature data calculated from the data on the radius of the spherical design lens (Flat-K) and the data on the steel meridian (Steep-K);
A spherical curvature radius prescription value display unit 412 displaying approximate curvature radius data rounded off at a second decimal place of the calculated radius of curvature radius data; And
A spherical power calculation value display section 413 for displaying spherical power (SPH) data of the spherical design lens, curvature radius data, and refractive power data calculated from the meridian meridian data,
The aspherical surface data display section 42 displays,
An aspherical surface curvature radius display section 421 for displaying a value of a final curvature radius of the aspherical surface design lens; And
And an aspheric surface power calculation value display unit 422 for displaying the aspherical surface power data calculated from the final curvature radius (Base Curve), spherical power, and meridian meridian data of the aspheric surface design lens,
The value of the final curvature radius of the aspherical surface design lens is a value of the radius of curvature corresponding to the range of the flat-K and the corneal astigmatism (CYL) of the aspheric flatting card,
The multi-focus data display section (43)
A multifocal radius calculation value display part 431 for displaying curvature radius data calculated from the meridional meridian and the meridian meridian data of the multifocal design lens;
A multifocal radius radius prescription value display unit 432 for displaying approximate curvature radius data rounded off at the second decimal place of the calculated radius of curvature radius data; And
And a multifocal refractive power calculation value display part (433) for displaying the refractive power data calculated from the spherical power of the multifocal design lens, the square root strength, and the approximate curvature radius data.
제 3항에 있어서,
상기 구면디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00046

으로 되고,
상기 구면디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00047

으로 되며,
상기 비구면디자인렌즈의 비구면굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00048

으로 되고,
상기 다초점디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00049

으로 되며,
상기 다초점디자인렌즈의 굴절력(distance power) 데이터는,
Figure 112015018686829-pat00050

으로 되고,
상기 구면디자인렌즈의 굴절력(distance power)에서의 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 구면디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값이며,
상기 다초점디자인렌즈의 굴절력(distance power)에서의 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 다초점디자인렌즈의 곡률반경(base curve) 데이터의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방시스템.
The method of claim 3,
The curvature radius (base curve)
Figure 112015018686829-pat00046

Lt; / RTI &
The distance power data of the spherical design lens is obtained by dividing,
Figure 112015018686829-pat00047

Respectively,
The aspherical surface power data of the aspheric surface design lens is calculated by the following equation
Figure 112015018686829-pat00048

Lt; / RTI &
The base curve data of the multi-focal design lens may include:
Figure 112015018686829-pat00049

Respectively,
The distance power data of the multifocal design lens may include,
Figure 112015018686829-pat00050

Lt; / RTI &
Wherein the approximate curvature radius at the distance power of the spherical design lens is rounded off at the second decimal place with respect to the calculated value of the base curve data of the spherical design lens,
Wherein the approximate curvature radius at the distance power of the multifocal design lens is a value rounded off at the second decimal place with respect to the calculated value of the base curve data of the multifocal design lens Lens automatic prescription system.
데이터입력부로부터 입력되는 데이터를 입력데이터처리부를 통하여 데이터저장부에 저장하는 데이터입력단계;
데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 렌즈의 데이터를 연산하는 렌즈데이터연산단계; 및
연산된 데이터를 데이터표시부에 전송하는 데이터표시단계를 포함하고,
상기 렌즈데이터연산단계는,
데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 구면디자인데이터연산단계;
데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 데이터를 연산하는 비구면디자인데이터연산단계; 및
데이터저장부에 저장된 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 데이터를 연산하는 다초점디자인데이터연산단계를 포함하고,
상기 구면디자인데이터연산단계는,
데이터저장부에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 곡률반경 데이터인 구면디자인곡률의 데이터를 연산하는 구면디자인곡률연산단계; 및
데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 구면디자인렌즈의 굴절력 데이터인 구면디자인굴절력의 데이터를 연산하는 구면디자인굴절력연산단계를 포함하고,
상기 비구면디자인데이터연산단계는,
데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 최종 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 비구면디자인렌즈의 굴절력 데이터인 비구면디자인굴절력의 데이터를 연산하는 비구면디자인굴절력연산단계를 포함하며,
상기 다초점디자인데이터연산단계는,
데이터저장부에 저장된 약주경선(Flat-K) 및 강주경선(Steep-K) 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 곡률반경 데이터인 다초점디자인곡률의 데이터를 연산하는 다초점디자인곡률연산단계; 및
데이터저장부에 저장된 구면도수(SPH) 데이터, 곡률반경 데이터, 약주경선 데이터를 리딩하여 다초점디자인렌즈의 굴절력 데이터인 다초점디자인굴절력의 데이터를 연산하는 다초점디자인굴절력연산단계를 포함하고,
상기 최종 곡률반경 데이터(Base Curve)는 비구면처방가이드(aspheric flatting card)의 약주경선(Flat-K) 및 각막난시(CYL)의 범위에 해당하는 곡률반경의 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방방법.
A data input step of storing data input from a data input unit into a data storage unit through an input data processing unit;
A lens data calculation step of reading data stored in a data storage unit and calculating data of the lens; And
And a data display step of transmitting the calculated data to a data display unit,
Wherein the lens data calculating step comprises:
A spherical design data operation step of reading data stored in a data storage unit and computing data of a spherical design lens;
An aspheric design data operation step of reading data stored in a data storage unit and computing data of an aspherical design lens; And
A multifocus design data calculation step of reading data stored in a data storage unit and calculating data of a multifocal design lens,
The spherical design data calculation step may include:
A spherical design curvature computing step of reading data of a spherical design curvature, which is data of curvature radius of a spherical design lens, by reading data of a flat-K and a steep-K stored in a data storage unit; And
A spherical design power calculation step of reading spherical power (SPH) data, curvature radius data, and meridian meridian data stored in a data storage unit and calculating data of spherical design power, which is power of spherical design lens,
The aspherical surface design data calculation step includes:
An aspherical surface design power calculation step of reading data of spherical power (SPH) data, final radius of curvature data, and meridian meridian data stored in a data storage unit to calculate data of aspheric design power, which is power of refraction data of an aspherical design lens,
The multi-focal design data calculation step may include:
A multifocus design curvature computing step of reading data of a multifocal design curvature, which is data of curvature radius of the multifocal design lens, by reading the flat-K and the steep-K data stored in the data storage unit; And
And a multifocus design power calculation step of calculating data of multifocal design power, which is the power data of the multifocal design lens, by reading spherical power (SPH) data, curvature radius data, and meridian meridian data stored in a data storage unit,
Wherein the final curvature radius data is a value of radius of curvature corresponding to a range of flat-K and corneal astigmatism (CYL) of an aspheric flatting card.
제 5항에 있어서,
상기 구면디자인곡률연산단계의 구면디자인곡률(base curve)은,
Figure 112015018686829-pat00011

으로 되고,
상기 구면디자인굴절력연산단계의 구면디자인굴절력(distance power)은,
Figure 112015018686829-pat00012

으로 되며,
상기 비구면디자인굴절력연산단계의 비구면디자인굴절력(distance power)은,
Figure 112015018686829-pat00013

으로 되고,
상기 다초점디자인곡률연산단계의 다초점디자인곡률(base curve)은,
Figure 112015018686829-pat00014

으로 되며,
상기 다초점디자인굴절력연산단계의 다초점디자인굴절력(distance power)은,
Figure 112015018686829-pat00015

으로 되고,
상기 구면디자인굴절력(distance power)에서의 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 구면디자인곡률(base curve)의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값이며,
상기 다초점디자인굴절력(distance power)에서의 근사치 곡률반경(Base curve)은 상기 다초점디자인곡률(base curve)의 연산값에 대해 소수점둘째자리에서 반올림한 값인 것을 특징으로 하는 렌즈자동처방방법.
6. The method of claim 5,
The spherical design curvature of the spherical design curvature computing step may be calculated by:
Figure 112015018686829-pat00011

Lt; / RTI &
The spherical design distance power of the spherical design power calculation step may be calculated as follows:
Figure 112015018686829-pat00012

Respectively,
The aspheric design distance power of the aspherical surface design power calculation step may be calculated as follows:
Figure 112015018686829-pat00013

Lt; / RTI &
The multi-focal design curvature of the multifocal design curvature calculation step may be calculated by:
Figure 112015018686829-pat00014

Respectively,
The multifocus design distance power of the multifocus design refractivity calculation step is calculated by:
Figure 112015018686829-pat00015

Lt; / RTI &
Wherein the approximate curvature radius at the spherical design power is a value rounded off at the second decimal place with respect to the calculated value of the spherical design curvature,
Wherein the approximate curvature radius at the multifocus design power is a value rounded off to the second decimal place with respect to the calculated value of the multifocus design curvature.
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