KR20000029253A - 점진성 부가 렌즈 - Google Patents

점진성 부가 렌즈 Download PDF

Info

Publication number
KR20000029253A
KR20000029253A KR1019990045970A KR19990045970A KR20000029253A KR 20000029253 A KR20000029253 A KR 20000029253A KR 1019990045970 A KR1019990045970 A KR 1019990045970A KR 19990045970 A KR19990045970 A KR 19990045970A KR 20000029253 A KR20000029253 A KR 20000029253A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
progressive
addition
lens
astigmatism
faces
Prior art date
Application number
KR1019990045970A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100640183B1 (ko
Inventor
메네즈에드가브이.
메리트제임스에스.
코코나스키윌리암
Original Assignee
워필드 마크
존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=22652665&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=KR20000029253(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by 워필드 마크, 존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드 filed Critical 워필드 마크
Publication of KR20000029253A publication Critical patent/KR20000029253A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100640183B1 publication Critical patent/KR100640183B1/ko

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • G02C7/068Special properties achieved by the combination of the front and back surfaces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00028Bifocal lenses; Multifocal lenses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00432Auxiliary operations, e.g. machines for filling the moulds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/0073Optical laminates
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Electric Cable Installation (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

본 발명은, 종래의 점진성 부가 렌즈와 비교하여, 불필요한 렌즈 비점수차가 감소되고, 중시 및 근시 영역을 통한 채널 폭이 증가하는 점진성 부가 렌즈를 제공한다. 그 결과는 2개 이상의 점진성 부가 렌즈를 조합하므로써 성취될 수 있으며, 그의 조합면은 렌즈의 광굴절 부가 배율을 제공한다.

Description

점진성 부가 렌즈{Progressive addition lenses}
본 발명은 다초점 안과용 렌즈에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 종래의 점진성 부가 렌즈와 비교하여, 불필요한 렌즈 비점수차가 거리의 기능적 조절 없이도 감소되고, 중시 및 근시 영역을 통한 채널 폭이 증가하는 점진성 부가 렌즈를 제공한다.
비정시안의 교정을 위한 안과용 렌즈의 사용은 널리 공지되어 있다. 예를 들어, 점진성 부가 렌즈(PAL)와 같은 다초점 렌즈는 노안의 처리용으로 사용된다. PAL의 면은 원거리 초점에서 근거리 초점에 걸쳐, 또는 렌즈의 상부에서 하부에 걸쳐 수직으로 증가하는 광굴절 배율의 점진적이고 연속적인 진행에 따라, 원시, 중시 및 근시를 제공한다.
PAL은 2중 초점 및 3중 초점과 같은 다른 다초점 렌즈에서 발견되는 다른 광굴절 배율 영역 사이의 가시적 레지(visible ledge)의 영향을 받지 않으므로 착용자에게 매력적이다. 그러나, PAL이 갖는 고유의 단점은 불필요한 렌즈 비점수차나, 또는 하나 이상의 렌즈면에 의해 생성되거나 발생하는 비점수차에 있다. 일반적으로, 불필요한 렌즈 비점수차는 렌즈 근시 영역의 양 측부상에나 또는 그에 인접한 중심 근방에 위치되며, 렌즈의 근시 광굴절 부가 배율에 대체로 대응하는 최대 수준에 도달한다.
일반적으로, 2.00 디옵터 부가 배율과 15㎜의 채널 길이를 갖는 PAL은 약 2.00 디옵터의 불필요한 최대 집중 비점수차(maximum, localized unwanted astigmatism)를 갖는다. 상기 렌즈의 채널폭은 불필요한 비점수차가 0.75 디옵터의 임계값에 일치하거나 그 보다 작은 약 6㎜가 될 것이다.
렌즈 수의 설계에 있어서는 불필요한 비점수차를 감소시키거나 최소 채널 폭을 증가시키는 방향으로 시도되고 있다. 그러나, 현 시점에서의 점진성 부가 렌즈 기술은 불필요한 비점수차에 있어서의 최소 감소만을 제공하며, 불필요한 비점수차로 인해 렌즈 주변에 큰 영역이 생성되므로 사용에 불편하게 된다. 따라서, 불필요한 최대 집중 비점수차를 감소시키고, 동시에 최소 채널폭에서의 증대를 제공하는 PAL에 대한 필요성이 대두되고 있다.
본 발명은 주어진 광굴절 부가 배율과 관련된 불필요한 최대 집중 비점수차가 종래 기술의 렌즈와 비교하여 감소된 점진성 부가 렌즈와 그의 설계 및 제조 방법을 제공한다. 또한, 약 0.5 디옵터 이상의 불필요한 비점수차나 및 렌즈의 최소 채널폭으로 고정되지 않는 상기 렌즈의 광학 중심에 대한 폭 또는 거리 폭은 렌즈 착용자가 사용하기에 적합하게 된다.
본 발명에 있어서, "채널'의 의미는 착용자의 눈이 원시 영역으로부터 근시 영역 및 배후로 스캐닝할 때 약 0.75 디옵터 이상의 비점수차로 고정되지 않는 시력의 코리도(corridor)를 의미한다. "렌즈'의 의미는 안경 렌즈, 콘텍트 렌즈, 안구내 렌즈 등을 제한 없이 포함하는 모든 안과용 렌즈를 의미한다. 적합하게도, 본 발명의 렌즈는 안경 렌즈에 관한다.
본 발명에 의해, 최대 집중 비점수차는 각각 점진성 부가면(progressive addition surface)보다 높은 광굴절 부가 배율을 갖는 렌즈를 제조하기 위해 다른 면 또는 다른 면들의 것과 조합하는 광굴절 부가 배율을 제공하는 2개 이상의 점진성 부가면을 조합하므로써 감소될 수 있음을 발견하였다. "광굴절 부가 배율"이란 점진성 부가면의 근시 및 원시 영역 사이의 광굴절 배율 차의 양을 의미한다. 본 발명에 따른 렌즈는, 오직 단일 점진성 부가면만을 사용하는 동일한 광굴절 부가 배율을 갖는 렌즈와 비교하여, 불필요한 최대 집중 비점수차가 작아지며, 채널은 넓어지는 것을 알 수 있다. 또한, 본 발명에 의해, 하나 이상의 점진성 부가면을 사용하므로써, 착용자의 시력을 교정하기 위해 필요한 거리 광굴절 배율과 전체 광굴절 부가 배율이 조절되지 않는다는 사실을 발견하였다. 또한, 본 발명에 의해, 상기 점진성 표면의 광굴절 부가 배율 영역이 서로에 대해 오정렬될 때, 그에 따른 렌즈의 불필요한 최대 총 집중 비점수차는 각각의 점진성 부가면의 개별 광굴절 부가 배율에 의해 분배되는 불필요한 최대 집중 비점수차의 합보다 작게 된다는 사실을 발견하였다.
"점진성 부가면"이란 의미는 원시 및 근시 영역을 갖는 연속 비구면(aspheric surface)과 원시 및 근시 영역을 조합하는 광굴절 배율의 증가 영역을 의미한다. "불필요한 최대 집중 비점수차"란 의미는 렌즈 표면상의 불필요한 비점수차의 영역에 있어서 비점수차의 최대 측정가능한 수준을 의미한다.
한 실시예에 있어서, 본 발명의 렌즈는 필수적으로, 가) 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 1 광굴절 부가 배율을 갖는 제 1 점진성 부가면과, 나) 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 2 광굴절 부가 배율을 갖는 제 2 점진성 부가면으로 구성되며, 상기 점진성 부가면은 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 일부 또는 전부가 오정렬되도록 서로에 대해 배치되며, 여기서 상기 렌즈의 광굴절 부가 배율은 제 1 및 제 2 광굴절 부가 배율의 합이다.
다른 실시예에 있어서, 본 발명은 필수적으로, 가) 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 1 광굴절 부가 배율을 갖는 하나 이상의 제 1 점진성 부가면과, 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 2 광굴절 부가 배율을 갖는 하나 이상의 제 2 점진성 부가면을 제공하는 단계와, 나) 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 일부 또는 전부가 오정렬되고, 상기 렌즈의 광굴절 부가 배율이 제 1 및 제 2 광굴절 부가 배율의 합이 되도록, 제 1 및 제 2 점진성 부가면을 배치하는 단계를 포함하는 렌즈 제조 방법을 제공한다.
"오정렬"이란 의미는 상기 표면과 그에 따른 불필요한 비점수차 영역이, 한 면의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 일부 또는 전부가 다른 면의 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역과 실제로 일치하지 않도록, 서로에 대해 배치 또는 배열되는 것을 의미한다. 적합하게도, 상기 오정렬은 한 면의 어떠한 불필요한 최대 집중 비점수차 영역도 다른 면의 것과 일치하지 않는다.
본 발명의 렌즈에서 사용되는 점진성 부가면은 다수의 방법에 의해 오정렬 될 수 있다. 예를 들어, 상기 면의 광학 중심은 서로에 대해 수평 또는 수직으로 또는 양 쪽 모두로 시프트될 수 있다. 당업자라면 만약 상기 광학 중심이 수평으로 시프트될 경우 최소 채널폭은 시프트 정도에 의해 감소된다는 사실을 알 수 있을 것이다. 따라서, 수평 시프트를 적합하게 사용하는 점진성 부가 렌즈의 설계는 시프트에 의해 발생하는 채널폭의 감소에 대한 보정을 위해 넓은 채널폭을 갖는 점진성 부가면을 사용한다.
또한, 만약 상기 면의 광학 중심이 수직으로 시프트될 경우, 상기 채널 길이는 증가될 것이다. "채널 길이"란 광학 중심과 근시 영역 상단부 사이의 면의 중심 경선에 따른 거리를 의미한다. 따라서, 그와 같은 시프트를 적합하게 사용하는 설계는 보정에 있어서 짧은 채널 길이를 갖는 점진성 부가면을 사용한다.
또다른 실시예에 있어서, 점진성 면의 광학 중심을 서로 일치하도록 지속시킴과 동시에, 상기 중심은 서로에 대해 회전될 수 있다. 적합한 실시예에 있어서, 각각의 면은 그의 채널의 중심 라인에 대해 비대칭이 되도록 설계된다. 그 경우, 상기 면들의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역은 상기 면들의 광학 중심을 연결하는 축에 대해 광학적 회전과 실제로 일치하지 않는다. "비대칭"이란 상기 면의 비점수차 맵과 배율이 상기 면의 중심 경선에 대해 비대칭인 것을 의미한다.
상기 수평 및 수직 시프트는 렌즈의 원시 및 근시 광굴절 배율을 보전하는 방식으로 수행된다. 렌즈 프리즘 배율의 도입을 최소화하기 위하여, 상기 시프트는 한 점진성 부가면의 광학 중심이 다른 점진성 부가면의 간격 곡선과 평행한 곡선을 따라 시프트 되도록 발생되어야만 한다. 회전하는 경우에, 상기 면은 원근 배율이 대체로 영향을 받지 않도록 그의 광학 중심에 대해 회전된다. 당업자라면 불필요한 비점수차를 감소시킬 목적으로 수행되는 오정렬에 부가하여 회전상의 오정렬이 수행된다는 사실을 인지할 수 있을 것이다.
광학 중심의 오정렬, 또는 수직 시프트, 수평 시프트 또는 회전량은 점진성 부가면의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 실질적인 중첩 또는 일치를 충분히 방지할 수 있는 양이다. 특히, 상기 오정렬은, 벡터가 정렬될 경우보다 작게 되는 최종 렌즈에 대해 총 불필요한 최대 집중 비점수차로 귀착되는 다른 면의 대응 난시용 벡터에 대한, 한 면과 관련된 난시용 벡터 방향의 오결합을 유발시킨다는 사실이 밝혀졌다. 상기 수평 및 수직 시프트는 약 0.1㎜ 내지 10㎜, 적합하게는 약 1.0㎜ 내지 8㎜, 더욱 적합하게는 약 2.0㎜ 내지 4.0㎜로 될 수 있다. 회전 시프트는 약 1 내지 40도, 적합하게는 약 5 내지 30도, 더욱 적합하게는 약 10 내지 20도로 될 수 있다.
또다른 선택적 오정렬에 있어서, 각각의 면은 그의 채널 길이가 다른 길이를 갖도록 설계될 수 있다. 이와 같은 실시예에 있어서, 상기 면의 광학 중심이 정렬될 때, 상기 면의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역은 정렬되지 않는다. 그 결과, 불필요한 비점수차는 동일한 총 광굴절 부가 배율의 렌즈와 비교하여 감소된다. 채널 길이 사이의 차이가 크면 클수록, 불필요한 최대 집중 비점수차는 더욱 감소될 것이다. 그러나, 상기 채널 길이는 렌즈 착용자의 근시 영역이 손상될 정도로 근시 영역에서의 오결합을 발생시킬 정도로 크게 되어서는 안된다. 본 실시예에 따른 렌즈는 각각의 면 사이에 발생하고, 렌즈의 전체 광굴절 부가 배율에 대한 각각의 면에 의해 제공되는 광굴절 부가 배율에 의존하는 채널 길이를 갖게 된다. 상기 면들 사이의 채널 길이 차는 약 0.1㎜ 내지 10㎜, 적합하게는 약 1㎜ 내지 7㎜, 더욱 적합하게는 약 2㎜ 내지 5㎜로 될 수 있다.
상기 점진성 부가면은 렌즈의 오목 외부면 및 볼록 외부면상에, 또는 렌즈의 외부 오목면 및 외부 볼록면 사이의 층에서 독립적으로 형성될 수 있다. 렌즈 착용자의 안과용 처방에 대해 렌즈를 적용시키도록 설계된 비구면 및 원환체면과 같은 다른 면들이 상기 하나 이상의 점진성 부가면과 조합하여 또는 그에 부가하여 사용될 수 있다.
예를 들어, 점진성 부가면은 점진성 부가면인 오목면과 같은 원환체면과 조합될 수 있으며, 특정 축에서 실린더 배율을 갖는다. 그 경우, 광굴절 부가 배율 및 실린더 배율은 렌즈용으로 요구되는 모든 축상 조합으로 제공될 필요는 없다. 오히려, 광굴절 부가 배율이 부가 영역의 중심으로부터 렌즈 주변으로 수평이동될 때 비교적 느리게 감소되므로, 약 + 또는 -25, 적합하게는 + 또는 -20, 더욱 적합하게는 + 또는 -15도 이하의 표면 회전 오정렬이 사용될 수 있으며, 이 때, 렌즈용 광굴절 부가 배율은 여전히 성취될 수 있다.
본 발명에서 사용된 각각의 점진성 부가면의 광굴절 부가 배율은 광굴절 부가 배율의 합이 렌즈 착용자의 근시 민감성을 보정하도록 요구되는 값에 대체로 일치하도록 선정된다. 또한, 각각의 면의 광굴절 부가 배율은 주어진 근시 광굴절 배율과 관련된 불필요한 최대 집중 비점수차의 관점에서 선정된다. 상기 점진성 부가면의 광굴절 부가 배율은 각각 독립적으로 약 +0.01디옵터 내지 +3.00디옵터, 적합하게는 약 +0.25디옵터 내지 +2.00디옵터, 더욱 적합하게는 약 +0.50디옵터 내지 +1.50디옵터로 될 수 있다.
마찬가지로, 각각의 면에 대한 원근 광굴절 배율은 상기 배율의 합이 착용자의 원시 근시를 보정하기 위해 필요한 값이 되도록 선정된다. 일반적으로, 각각의 면에 대한 거리 광굴절 배율은 약 0.25디옵터 내지 8.50디옵터 사이의 범위에 있게 될 것이다. 적합하게는 오목면의 원시 영역의 광굴절 배율은 약 ±2.00 내지 5.50디옵터가 될 것이며, 볼록면에 대하여는 약 ±0.5 내지 8.00디옵터가 될 것이다. 상기 각각의 면에 대한 근시 광굴절 배율은 약 1.00디옵터 내지 12.00디옵터가 될 것이다.
본 발명의 점진성 부가면 및 렌즈는 제한 없이 가열성형, 몰딩, 그라인딩, 캐스팅(casting) 등과 같은 어떠한 편리한 방법에 의해서 형성될 수 있다. 적합한 방법에 있어서, 점진성 부가면을 갖는 광학적 예비성형품이 사용되며, 제 2 점진성 부가면은 상기 예비성형품 위에 주조된다. 더욱 적합한 방법에 있어서, 기본 구면 배율 및 실린더 배율을 갖는 점진성 부가면인 오목면을 갖는 예비성형품이 사용되며, 점진성 부가면은 어떠한 편리한 방법, 적합하게는 캐스팅, 더욱 적합하게는 표면 캐스팅에 의해 전방면상에 형성된다.
도 1a은 본 발명에 따른 렌즈의 측면도.
도 1b는 도 1a에 따른 렌즈의 비점수차 맵도.
도 2a는 본 발명에 따른 렌즈의 측면도.
도 2b는 도 2a에 따른 렌즈의 비점수차 맵도.
도 3은 본 발명에 따른 렌즈의 측면도.
도 4a는 본 발명에 따른 렌즈의 측면도.
도 4b는 도 4a에 따른 렌즈의 비점수차 맵도.
도 5a는 본 발명에 따른 렌즈의 측면도.
도 5b는 도 5a에 따른 렌즈의 점진면의 비점수차 맵도.
도 5c는 도 5a에 따른 렌즈의 점진면의 비점수차 맵도.
도 5d는 도 5a에 따른 렌즈의 비점수차 맵도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
10: 렌즈 11: 볼록 점진성 부가면
12: 오목 점진성 부가면 13: 원시 영역(13)
14, 15: 최대 집중 비점수차 영역 16, 17: 볼록 및 오목 광학 중심
18: 근시 영역 19: 원시 영역
본 발명은 다음의 비한정적인 실시예를 고려하여 더욱 상세히 설명된다.
실시예
예 1
도 1a에 있어서, 본 발명의 렌즈(10)는 볼록 점진성 부가면(11) 및 오목 점진성 부가면(12)을 갖는다. 상기 부가면(11)은 6.00디옵터의 곡률을 갖는 원시 영역(13)과 7.00디옵터의 곡률을 갖는 근시 영역(18)을 갖는다. 상기 부가면(12)은 6.00디옵터의 곡률을 갖는 원시 영역(19)과 5.00디옵터의 곡률을 갖는 근시 영역(21)을 갖는다. 상기 렌즈의 합성 거리 배율은 0.00디옵터이고, 렌즈의 광굴절 부가 배율은 2.00디옵터이고, 1.00디옵터는 각각의 부가면(11,12)에 제공된다. 도 1a에 도시된 바와 같이, 볼록 및 오목 광학 중심(16,17)은 각각 서로에 대해 4㎜만큼 시프트 된다.
도 1b는 상기 면들의 오정렬을 설명하는 렌즈(10)의 비점수차 맵이다. 영역(22,23)은 각각 상기 면(11,12)에 대한 불필요한 비점수차이다. 상기 최대 집중 비점수차 영역(14,15)은 오버랩되지 않으며, 따라서 누적되지 않는다. 본 렌즈에 대한 1.90D의 불필요한 최대 집중 비점수차의 값은 표 1에 도시되었으며, 이것은 동일한 근시 광굴절 배율의 종래 PAL에서 발견되는 2.20D보다 현저히 낮은 값이다.
부가배율전(D) 부가배율후(D) 부가배율전체(D) 수직시프트(mm) 최대비점수차(D) 최대비점수차/부가 비율
종래기술 2.00 0.00 2.00 0.0 2.20 1.10
1 1.05 1.05 2.10 4.0 1.90 0.90
2 1.05 1.05 2.10 8.0 1.90 0.90
예 2
2개의 점진성 부가면을 구비한 렌즈가 사용되었으며, 그의 오정렬은 8.00㎜이다. 상기 오정렬은 표 1의 종래 렌즈와 비교하여 0.30D의 불필요한 최대 집중 비점수차의 감소를 초래했다.
예 3
도 2a 및 도 2b에는 오목 점진성 부가면(25)을 갖는 렌즈(20)가 도시되어 있다. 부가면(25)은 각각 6.00 및 5.00디옵터의 원시 및 근시 곡률을 갖는다. 6.00 및 7.00디옵터의 원시 및 근시 곡률을 갖는 볼록면(24)이 또한 도시되어 있다. 상기 부가면(25)의 광학 중심(27)은 볼록 점진성 면(24)의 광학 중심(26)의 것에 대해 10도 상당의, α만큼 회전된다. 도 2b에는 렌즈(20)의 비점수차 맵이 도시되어 있다. 영역(31,32)은 각각 면(24,25)에 대한 불필요한 비점수차의 영역을 나타낸다. 각각 상기 면(24,25)에 대한 불필요한 최대 집중 비점수차 영역(28,29)이 또한 도시되어 있다. 표 2에서는, 본 예에 따른 렌즈가, 종래 기술의 렌즈에 대한 2.10디옵터와 비교하여, 1.90디옵터의 불필요한 최대 집중 비점수차의 값을 갖는다는 사실을 나타내고 있다.
부가배율전(D) 부가배율후(D) 부가배율전체(D) 회전시프트(도) 최대비점수차(D) 최대비점수차/부가 비율
종래기술 2.00 0.00 2.00 0.0 2.20 1.10
3 1.00 1.00 1.90 10.0 1.90 1.00
4 1.00 1.00 1.95 20.0 1.85 0.95
5 1.00 1.00 1.85 30.0 1.75 0.95
6 1.00 1.00 1.85 40.0 1.41 0.76
예 4-6
렌즈의 오목 점진성 부가면은 볼록 점진성 부가면에 대해 20, 30 및 40도만큼 그의 광학 중심 둘레를 회전한다. 그와 같은 회전은 표 2에 기재된 바와 같이 각각 1.85, 1.75 및 1.41디옵터의 불필요한 최대 집중 비점수차를 초래한다.
예 7
도 3은 렌즈(30)의 면(33,35) 사이에 위치한 오목 점진성 부가면(34)을 나타낸다. 렌즈(30)는 1.60의 굴절률을 갖는 광학 예비 성형품(38)과 1.50의 굴절률을 갖는 주조층(39)으로 제조된다. 예비성형품(38)의 볼록면(33)은 광학 중심(36), 6.50디옵터의 원시 곡률, 8.50디옵터의 근시 곡률을 갖는다. 예비성형품(38)의 오목면(34)은 광학 중심(37), 6.50디옵터의 원시 곡률("DC") 및 0.50디옵터의 근시 곡률("NC")을 가지며, 다음의 식을 만족한다.
여기서, n1은 광학 예비성형품(38)의 굴절률이고, n2는 층(39)의 굴절률이다. 광학 중심(37)은 광학 중심(36)에 대해 4㎜ 만큼 수직 하향으로 시프트된다. 층(39)의 오목면(35)은 착용자의 비점수차를 보정하기 위해 -2.00D의 실리더 배율을 포함한다. 렌즈(30)는 0.00디옵터의 거리 배율, 3.00디옵터의 전체 광굴절 부가 배율을 가지며, 면(33)의 2.00디옵터의 광굴절 부가 배율과 면(34)의 1.00디옵터의 광굴절 부가 배율을 조합하므로써 도달된다.
예 8
도 4a는 볼록면(51)과 오목면(52)을 갖는 렌즈(50)를 나타낸다. 상기 면(51)은 광학 중심(53)을 갖는 점진성 부가면이다. 상기 면(52)은 광학 중심(53)에 대해 4㎜ 만큼 수직 하향 시프트되는 광학 중심(54)을 갖는 조합 점진성 부가-원환체면이다. 도 4b는 시프트를 나타내는 렌즈(50)용 비점수차 맵을 도시한다. 영역(55,56)은 각각 면(51,52)에 대한 불필요한 최대 집중 비점수차 영역인 불필요한 비점수차 영역(57,58)이다. I-I는 면(52)의 원환체 축이다. 상기 점진성 부가면의 오버랩은, 비록 근시 및 원시 영역이 유지된다 할지라도, 각각의 면의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역(57,58)은 일치하지 않으며, 따라서 그의 효과는 누적되지 않는다.
예 9
도 5a에 도시된 렌즈(60)는 좌향 볼록 점진성 부가면(61)과 우향 오목 점진성 부가면(62)을 조합한 도면이다. 각각의 면은 각각 도 5b 및 도 5c에 도시되어 있다. 각각의 면의 광학 중심(63,64)은 광학적으로 정렬되도록 회전된다. 도 5d는 상기 면의 좌향 및 우향이 각각 면(61,62)의 불필요한 비점수차 영역(65,66)의 오정렬을 제공한다는 사실을 나타낸다. 렌즈(60)에 대한 불필요한 최대 집중 비점수차는 표 3상에 기재된 바와 같이 1.70디옵터이다.
부가배율전(D) 부가배율후(D) 부가배율전체(D) 최대비점수차 최대비점수차/부가 배율
종래기술 2.02 0.00 2.02 2.20 1.10
9 1.00L 1.00R 2.10 1.70 0.81
예 10
광학 예비성형품은 6.00디옵터의 곡률을 갖는 구형 볼록면을 포함하도록 제조된다. 상기 예비성형품의 오목면은 6.00디옵터의 기본 구면 곡률, 0-180축에 위치한 축에서의 4.00디옵터의 실린더 곡률, 및 1.00의 부가 배율을 갖는 근시 영역을 구비한 원환체 점진성 면이다. 상기 근시 영역은 렌즈의 저면으로부터 시계방향으로 11.25도에 상기 예비성형품의 오목 원환체면상에 위치한다(270도 축). 그 결과 예비성형품은 0.00디옵터의 거리 배율, 0도의 축에서 -2.00디옵터의 실린더 배율, 및 1.00디옵터의 부가 배율을 갖는다. 6.00디옵터의 기본 곡률과 270도 축에 위치한 1.00디옵터의 부가 배율을 갖는 점진성 부가 유리 주형은 종래의 표면 주조 기술을 사용하여 예비성형품의 볼록면상에 UV 치료 수지층을 표면 주조하기 위해 사용된다. 그 결과 상기 렌즈는 0.00디옵터의 거리 배율, 0도의 축에서 -2.00디옵터의 실린더 배율, 및 2.00디옵터의 부가 배율을 갖는다. 전 후 부가 배율의 11.25도의 오정렬은 종래 기술의 렌즈에 대해 불필요한 최대 집중 비점수차의 감소를 초래한다.
본 발명에 따른 점진성 부가 렌즈는 불필요한 렌즈 비점수차가 감소되고, 중시 및 근시 영역을 통한 채널 폭이 증가하며, 2개 이상의 점진성 부가 렌즈를 조합하므로써 그의 조합면은 렌즈의 광굴절 부가 배율을 제공한다.

Claims (26)

  1. 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 1 광굴절 부가 배율을 갖는 제 1 점진성 부가면과, 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 2 광굴절 부가 배율을 갖는 제 2 점진성 부가면을 포함하며, 상기 점진성 부가면들은 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 일부 또는 전부가 오정렬되도록 서로에 대해 배치되며, 여기서 상기 렌즈의 광굴절 부가 배율이 제 1 및 제 2 광굴절 부가 배율의 합으로 이루어지는 렌즈.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 면들은 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 일부가 오정렬되도록 배열되는 렌즈.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 면들은 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 모두가 오정렬되도록 배열되는 렌즈.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 상기 면들의 광학 중심이 서로에 대해 수직, 수평 또는 그의 조합 방향으로 시프트되도록 오정렬되는 렌즈.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 상기 면들의 광학 중심이 서로에 대해 회전되도록 오정렬되는 렌즈.
  6. 제 5항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 비대칭인 렌즈.
  7. 제 1항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 점진성 부가면들은 제 1 점진성 면의 길이가 제 2 점진성 부가면의 길이와 다른 채널 길이를 갖는 채널을 부가로 포함하는 렌즈.
  8. 제 1항에 있어서, 오목면 및 볼록면을 부가로 포함하며, 상기 제 1 점진성 부가면은 상기 오목면상에 위치하며, 상기 제 2 점진성 부가면은 상기 볼록면상에 위치하는 렌즈.
  9. 제 1항에 있어서, 오목면, 볼록면, 및 그들 사이의 층을 부가로 포함하며, 상기 제 1 점진성 부가면은 상기 오목면 또는 볼록면상에 위치하며, 상기 제 2 점진성 부가면은 상기 볼록면과 오목면 사이의 층에 위치하는 렌즈.
  10. 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 1 광굴절 부가 배율을 갖는 제 1 점진성 부가면과, 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 2 광굴절 부가 배율을 갖는 제 2 점진성 부가면을 포함하며, 상기 점진성 부가면들은 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 일부 또는 전부가 오정렬되도록 서로에 대해 배치되며, 여기서 상기 렌즈의 광굴절 부가 배율이 제 1 및 제 2 광굴절 부가 배율의 합으로 이루어지는 안경 렌즈.
  11. 제 10항에 있어서, 상기 면들은 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 일부가 오정렬되도록 배열되는 안경 렌즈.
  12. 제 10항에 있어서, 상기 면들은 불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 모두가 오정렬되도록 배열되는 안경 렌즈.
  13. 제 10항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 상기 면들의 광학 중심이 서로에 대해 수직, 수평 또는 그의 조합 방향으로 시프트되도록 오정렬되는 안경 렌즈.
  14. 제 11항 또는 제 12항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 상기 면들의 광학 중심이 서로에 대해 약 0.1㎜ 내지 10㎜만큼 수직으로 시프트되도록 오정렬되는 안경 렌즈.
  15. 제 11항 또는 제 12항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 상기 면들의 광학 중심이 서로에 대해 약 0.1㎜ 내지 10㎜만큼 수평으로 시프트되도록 오정렬되는 안경 렌즈.
  16. 제 11항 또는 제 12항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 상기 면들의 광학 중심이 서로에 대해 수평 및 수직으로 시프트되며, 각각의 시프트는 독립적으로 약 0.1㎜ 내지 10㎜가 되도록 오정렬되는 안경 렌즈.
  17. 제 11항 또는 제 12항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 상기 면들의 광학 중심이 서로에 대해 약 1 내지 40도로 회전되도록 오정렬되는 안경 렌즈.
  18. 제 17항에 있어서, 상기 점진성 부가면들은 비대칭인 안경 렌즈.
  19. 제 10항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 점진성 부가면들은 각각 제 1 점진성 면의 채널 길이가 제 2 점진성 부가면의 채널 길이와 다른 채널 길이를 갖는 채널을 부가로 포함하며, 상기 채널 길이의 차이는 약 0.1㎜ 내지 10㎜인 안경 렌즈.
  20. 제 10항에 있어서, 오목면 및 볼록면을 부가로 포함하며, 상기 제 1 점진성 부가면은 상기 오목면상에 위치하며, 상기 제 2 점진성 부가면은 상기 볼록면상에 위치하는 안경 렌즈.
  21. 제 10항에 있어서, 오목면, 볼록면, 및 그들 사이의 층을 부가로 포함하며, 상기 제 1 점진성 부가면은 상기 오목면 또는 볼록면상에 위치하며, 상기 제 2 점진성 부가면은 상기 볼록면과 오목면 사이의 층에 위치하는 안경 렌즈.
  22. 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 1 광굴절 부가 배율을 갖는 하나 이상의 제 1 점진성 부가면과, 하나 이상의 불필요한 최대 집중 비점수차 영역 및 제 2 광굴절 부가 배율을 갖는 하나 이상의 제 2 점진성 부가면을 제공하는 단계와;
    불필요한 최대 집중 비점수차 영역의 전부 또는 일부가 오정렬되고, 상기 렌즈의 광굴절 부가 배율이 제 1 및 제 2 광굴절 부가 배율의 합이 되도록, 제 1 및 제 2 점진성 부가면을 배치하는 단계를 포함하는 렌즈 제조 방법.
  23. 제 22항에 있어서, 상기 점진성 면들을 배치하는 단계는, 상기 면들의 오정렬이 상기 면들의 광학 중심을 서로에 대해 시프트시키므로써, 또는 상기 면들의 광학 중심을 서로에 대해 회전시키므로써, 또는 다른 면들과는 다른 채널 길이를 갖는 채널을 구비한 면들을 제공하므로써 성취되도록 수행되는 렌즈 제조 방법.
  24. 제 22항에 있어서, 상기 점진성 면들을 배치하는 단계는, 상기 면들의 오정렬이 상기 면들의 광학 중심을 서로에 대해 수평 또는 수직으로 시프트시키므로써 성취되도록 수행되는 렌즈 제조 방법.
  25. 제 22항에 있어서, 상기 점진성 면들을 배치하는 단계는, 상기 면들의 오정렬이 상기 면들의 광학 중심을 서로에 대해 회전시키므로써 성취되도록 수행되는 렌즈 제조 방법.
  26. 제 22항에 있어서, 상기 점진성 면들을 배치하는 단계는, 상기 면들의 오정렬이 다른 면과는 다른 채널 길이를 갖는 채널을 구비한 면들을 각각 제공하므로써 성취되도록 수행되는 렌즈 제조 방법.
KR1019990045970A 1998-10-23 1999-10-22 점진성 부가 렌즈 KR100640183B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/178,471 1998-10-23
US09/178,471 US6149271A (en) 1998-10-23 1998-10-23 Progressive addition lenses
US9/178,471 1998-10-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20000029253A true KR20000029253A (ko) 2000-05-25
KR100640183B1 KR100640183B1 (ko) 2006-10-31

Family

ID=22652665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019990045970A KR100640183B1 (ko) 1998-10-23 1999-10-22 점진성 부가 렌즈

Country Status (15)

Country Link
US (2) US6149271A (ko)
EP (1) EP0996023B2 (ko)
JP (2) JP4955846B2 (ko)
KR (1) KR100640183B1 (ko)
CN (1) CN1169007C (ko)
AT (1) ATE229657T1 (ko)
AU (1) AU754265B2 (ko)
BR (1) BR9905589B1 (ko)
CA (1) CA2287058C (ko)
DE (1) DE69904423T3 (ko)
IL (1) IL132467A (ko)
MY (1) MY116050A (ko)
RU (1) RU2231996C2 (ko)
SG (1) SG83750A1 (ko)
TW (1) TW470854B (ko)

Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AUPO903197A0 (en) * 1997-09-09 1997-10-02 Sola International Holdings Ltd Improved progressive lens
US6199984B1 (en) * 1999-03-17 2001-03-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Progressive addition lenses with varying power profiles
US6106118A (en) * 1999-09-05 2000-08-22 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Progressive addition lenses
AU772399B2 (en) * 1999-10-01 2004-04-29 Carl Zeiss Vision Australia Holdings Ltd Progressive lens
WO2001025837A1 (en) * 1999-10-01 2001-04-12 Sola International Holdings Ltd Progressive lens
US6231184B1 (en) * 1999-11-12 2001-05-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Progressive addition lenses
US6398946B1 (en) * 1999-12-22 2002-06-04 Chevron U.S.A., Inc. Process for making a lube base stock from a lower molecular weight feedstock
DE10104700A1 (de) * 2001-02-02 2002-10-02 Rodenstock Optik G Verfahren zur Darstellung und Optimierung eines doppelprogressiven Brillenglases
JP4246422B2 (ja) * 2001-09-11 2009-04-02 セイコーオプティカルプロダクツ株式会社 累進屈折力眼鏡レンズの設計方法、および製造方法
DE10211033A1 (de) * 2002-03-13 2003-09-25 Rodenstock Gmbh Progressives Brillenglas mit zwei asphärischen und insbesondere progressiven Flächen
EP1990676B1 (en) * 2002-05-28 2012-07-11 Hoya Corporation Bi-aspherical type progressive-power lens
JP3617004B2 (ja) * 2002-05-28 2005-02-02 Hoya株式会社 両面非球面型累進屈折力レンズ
JP4030814B2 (ja) * 2002-07-10 2008-01-09 ペンタックス株式会社 多焦点眼鏡レンズおよびその製造方法
US6923540B2 (en) * 2002-07-31 2005-08-02 Novartis Ag Toric multifocal contact lenses
US7556381B2 (en) * 2002-10-04 2009-07-07 Gerhard Kelch Method for producing a lens and a lens produced thereby
DE10252814A1 (de) * 2002-11-13 2004-06-03 Rodenstock Gmbh Doppelprogressives Brillenglas
DE10253130A1 (de) * 2002-11-14 2004-06-03 Rodenstock Gmbh Doppelprogressives Brillenglas
AU2002953061A0 (en) * 2002-11-20 2002-12-19 Sola International Holdings Ltd Method for designing progressive lenses
US7125118B2 (en) * 2003-04-02 2006-10-24 Seiko Epson Corporation Progressive multifocal lens and method of designing the same
JP3582527B1 (ja) * 2003-04-10 2004-10-27 セイコーエプソン株式会社 累進屈折力レンズ及び製造方法
US7377638B2 (en) * 2003-05-19 2008-05-27 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Four zone multifocal lenses
US6956682B2 (en) * 2003-06-26 2005-10-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method for designing progressive addition lenses
US7101042B2 (en) * 2003-08-12 2006-09-05 S.I.B. Investments Llc Multifocal contact lens
DE10345214B4 (de) * 2003-09-29 2007-09-06 Rodenstock Gmbh Serie progressiver Brillengläser mit geringer Divergenz und Rotation des Astigmatismus
US7059718B2 (en) * 2004-01-21 2006-06-13 Hidden Harbor Group L.L.C. Eyewear having a magnified wide field of view
FR2880428B1 (fr) * 2005-01-04 2007-10-26 Essilor Int Verre ophtalmique progressif et procede de fabrication d'un tel verre
EP1894058A2 (en) * 2005-06-20 2008-03-05 ESSILOR INTERNATIONAL Compagnie Générale d'Optique Method for providing dual surface progressive addition lens series
AU2006260163C1 (en) * 2005-06-24 2011-11-03 Hoya Corporation Method of designing both-plane aspherical progressive refractive power lens group and both-plane aspherical progressive refractive power lens group
US7258437B2 (en) * 2005-09-07 2007-08-21 Transitions Optical, Inc. Photochromic multifocal optical article
TWI394789B (zh) 2005-12-22 2013-05-01 Nippon Catalytic Chem Ind 吸水性樹脂組成物及其製造方法、吸收性物品
CN100456052C (zh) * 2005-12-30 2009-01-28 上海三联(集团)有限公司吴良材眼镜公司 办公用渐变多焦镜片
AR062067A1 (es) 2006-07-17 2008-10-15 Novartis Ag Lentes de contacto toricas con perfil de potencia optica controlado
US20080273169A1 (en) * 2007-03-29 2008-11-06 Blum Ronald D Multifocal Lens Having a Progressive Optical Power Region and a Discontinuity
CA2679977A1 (en) 2007-03-07 2008-09-18 Pixeloptics, Inc. Multifocal lens having a progressive optical power region and a discontinuity
TWI487516B (zh) 2007-08-22 2015-06-11 Novartis Ag 老花眼的治療系統
FR2920888B1 (fr) 2007-09-12 2010-10-15 Essilor Int Realisation d'un verre ophtalmique destine a un porteur
EP2210141A1 (en) * 2007-10-30 2010-07-28 Visionware Llc Progressive reading and intermediate distance lens defined by employment of a zernike expansion
KR101194488B1 (ko) 2007-12-04 2012-10-24 호야 가부시키가이샤 한 쌍의 누진굴절력 렌즈 및 그 설계방법
WO2009150265A1 (es) * 2008-06-13 2009-12-17 Lopez Hernandez Reyes Lente progresiva de dos caras
EP2149812B1 (en) * 2008-07-31 2021-08-25 Hoya Corporation Progressive-addition lens, method for preparing shape data thereof, method for manufacturing the lens, and apparatus and computer program product for preparing such shape data
US7828433B2 (en) * 2008-10-22 2010-11-09 Shamir Optical Industry Assymetrical progressive lens
EP2202561A1 (en) * 2008-12-24 2010-06-30 Essilor International (Compagnie Générale D'Optique) A lens customizing method
CN102301270B (zh) * 2009-01-30 2013-12-04 Hoya株式会社 眼镜镜片评价方法、眼镜镜片设计方法和眼镜镜片制造方法
WO2011040472A1 (ja) 2009-09-29 2011-04-07 株式会社日本触媒 粒子状吸水剤及びその製造方法
WO2011085936A1 (en) 2010-01-18 2011-07-21 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Process for designing an ophthalmic progressive eyeglass
US8042941B2 (en) * 2010-01-29 2011-10-25 Indizen Optical Technologies, S.I. Lens with continuous power gradation
JP5725646B2 (ja) * 2010-03-10 2015-05-27 ホーヤ レンズ マニュファクチャリング フィリピン インク 累進屈折力レンズの設計方法、累進屈折力レンズ設計システム、および累進屈折力レンズの製造方法
JP2012013742A (ja) * 2010-06-29 2012-01-19 Seiko Epson Corp 累進屈折力眼鏡レンズ及びその設計方法
JP6242013B2 (ja) * 2012-03-23 2017-12-06 Hoya株式会社 眼鏡レンズ、並びに眼鏡レンズの設計方法、製造方法及び製造システム
TWI588560B (zh) 2012-04-05 2017-06-21 布萊恩荷登視覺協會 用於屈光不正之鏡片、裝置、方法及系統
RU2510477C2 (ru) * 2012-04-06 2014-03-27 Сергей Александрович Снигур Прожектор с линзовым формированием светового потока
US9201250B2 (en) 2012-10-17 2015-12-01 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
US9541773B2 (en) 2012-10-17 2017-01-10 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
JP6675318B2 (ja) * 2014-04-01 2020-04-01 エシロール・アンテルナシオナル 補助画像を出力するように構成された多焦点眼鏡レンズ
CN115697249A (zh) 2020-06-01 2023-02-03 应用奈米医材科技股份有限公司 双面非球面衍射多焦点透镜及其制造和用途

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB775007A (en) * 1953-09-21 1957-05-15 John Henry Jeffree Improvements in or relating to lenses
DE1805561C3 (de) * 1967-10-30 1980-10-23 Societe Des Lunetiers, Paris Ophthalmische Linse mit starker Brechkraft und vorgegebenem Astigmatismus
US3711191A (en) * 1971-09-16 1973-01-16 L Tagnon Aberration corrected ophthalmic progressive power lenses
US4056311A (en) * 1973-08-16 1977-11-01 American Optical Corporation Progressive power ophthalmic lens having a plurality of viewing zones with non-discontinuous variations therebetween
US4055379A (en) * 1973-08-16 1977-10-25 American Optical Corporation Multifocal lens
CA1012392A (en) * 1973-08-16 1977-06-21 American Optical Corporation Progressive power ophthalmic lens
FR2425653A1 (fr) * 1978-05-12 1979-12-07 Essilor Int Procede pour elaborer une surface de refraction d'une lentille ophtalmique a puissance focale progressivement variable
FR2481813A1 (fr) * 1980-04-30 1981-11-06 Essilor Int Lentille ophtalmique progressive
US4676610A (en) * 1983-07-22 1987-06-30 Sola International Holdings Ltd. Method of making progressive lens surface and resulting article
DE3331757A1 (de) * 1983-09-02 1985-05-23 Optische Werke G. Rodenstock, 8000 München Beidseitig asphaerisches progressives brillenglas
US5771089A (en) * 1984-08-17 1998-06-23 Optische Werke G. Rodenstock Progressive spectacle lens
DE3430334C2 (de) * 1984-08-17 1987-02-05 Optische Werke G. Rodenstock, 8000 München Progressives Brillenglas mit zwei asphärischen Flächen
DE3433916C2 (de) * 1984-09-15 1986-10-16 Optische Werke G. Rodenstock, 8000 München Brillenglas für eine Halbbrille
GB8528460D0 (en) * 1985-11-19 1985-12-24 Sola Int Holdings Multifocal lens
DE3635777A1 (de) * 1986-10-21 1988-05-05 Rodenstock Optik G Progressives brillenglas
JP2519921B2 (ja) * 1987-04-13 1996-07-31 セイコーエプソン株式会社 2つの累進多焦点レンズを使用した視力矯正装置
DE3716201C2 (de) * 1987-05-14 2001-02-15 Rodenstock Optik G Progressives Brillenglas
US4952048A (en) * 1987-09-14 1990-08-28 Opticorp, Inc. Method of designing a non-progressive multifocal ophthalmic lens
US5178800A (en) * 1990-10-10 1993-01-12 Innotech, Inc. Method for forming plastic optical quality spectacle lenses
US5219497A (en) * 1987-10-30 1993-06-15 Innotech, Inc. Method for manufacturing lenses using thin coatings
DE3752164T2 (de) * 1987-11-25 1998-08-06 Hitoshi Okano Multifokale linse mit einem segment mit progressiver wirkung
US4859261A (en) * 1988-05-11 1989-08-22 Ace Ronald S Method of making multi-focus ophthalmic lens
US5305028A (en) * 1990-04-24 1994-04-19 Hitoshi Okano Multifocal lens provided with progressive focal segment
WO1992012452A1 (en) * 1990-12-27 1992-07-23 Seiko Epson Corporation Progressive lens
JP2769931B2 (ja) * 1991-04-02 1998-06-25 利宜 白井 遠近両用眼鏡レンズ
US5644374A (en) * 1992-02-03 1997-07-01 Seiko Epson Corporation Variable focus type eyesight correcting apparatus
EP0578833A4 (en) * 1992-02-03 1994-06-29 Seiko Epson Corp Variable focus visual power correction apparatus
JP3619264B2 (ja) * 1994-08-22 2005-02-09 ペンタックス株式会社 累進多焦点レンズ、およびその成形型
US5926250A (en) * 1995-11-24 1999-07-20 Seiko Epson Corporation Multifocal lens for eyeglass and eyeglass lens
US6019470A (en) * 1995-11-24 2000-02-01 Seiko Epson Corporation Progressive multifocal lens and manufacturing method of eyeglass lens and progressive multifocal lens
US5812237A (en) * 1995-11-27 1998-09-22 Roddy; Kenneth C. Ophthalmic no-line progressive addition lenses
US5726734A (en) * 1996-01-19 1998-03-10 American Optical Corporation Hard/soft superposition progressive lens design
US5715032A (en) * 1996-03-19 1998-02-03 Optical Radiation Corporation Progressive addition power ophthalmic lens
US5847803A (en) * 1996-09-17 1998-12-08 Innotech, Inc. Optic incorporating a power gradient
US5793465A (en) * 1996-10-08 1998-08-11 Innotech, Inc. Toric surfacecasting
DE19701312A1 (de) * 1997-01-16 1998-07-23 Zeiss Carl Fa Brillenglas mit sphärischer Vorderseite und multifokaler Rückseite, sowie Verfahren zu seiner Herstellung

Also Published As

Publication number Publication date
EP0996023B1 (en) 2002-12-11
SG83750A1 (en) 2001-10-16
US6123422A (en) 2000-09-26
DE69904423T2 (de) 2003-04-17
DE69904423T3 (de) 2010-11-04
CA2287058C (en) 2007-11-27
TW470854B (en) 2002-01-01
JP2010237710A (ja) 2010-10-21
AU754265B2 (en) 2002-11-07
MY116050A (en) 2003-10-31
KR100640183B1 (ko) 2006-10-31
JP5200068B2 (ja) 2013-05-15
US6149271A (en) 2000-11-21
BR9905589B1 (pt) 2010-11-16
CN1169007C (zh) 2004-09-29
EP0996023A3 (en) 2000-09-13
CA2287058A1 (en) 2000-04-23
IL132467A (en) 2002-07-25
JP2000155294A (ja) 2000-06-06
DE69904423D1 (de) 2003-01-23
EP0996023B2 (en) 2010-04-07
EP0996023A2 (en) 2000-04-26
AU5602899A (en) 2000-05-04
BR9905589A (pt) 2000-08-29
JP4955846B2 (ja) 2012-06-20
CN1254850A (zh) 2000-05-31
IL132467A0 (en) 2001-03-19
RU2231996C2 (ru) 2004-07-10
ATE229657T1 (de) 2002-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100640183B1 (ko) 점진성 부가 렌즈
KR100742310B1 (ko) 점진성 부가 렌즈 제조 방법
KR100700651B1 (ko) 누진 감소면을 포함하는 누진 다초점 렌즈 및 이의 제조방법
KR100940699B1 (ko) 누진 굴절력 렌즈
KR100700652B1 (ko) 굴절력 누진 증가면을 설계하는 방법, 당해 방법으로 형성한 굴절력 누진 증가면 및 당해 누진 증가면을 포함하는 안경용 렌즈
KR20070100902A (ko) 프리즘 베이스를 가지는 다초점 안과용 렌즈
US5446508A (en) Progressive power lens
KR20030012845A (ko) 안과용 하이브리드 굴절성 복굴절 다초점 렌즈
US6231184B1 (en) Progressive addition lenses
CA2370277C (en) Progressive addition lenses with modified channel power profiles
Fowler Recent trends in progressive power lenses
JP4450480B2 (ja) 累進多焦点レンズシリーズ
JP3013396B2 (ja) 眼鏡レンズ
MXPA99009766A (en) Progressive addition lenses
MXPA99009764A (en) Methods for producing progressive addition lenses
KR20000010765A (ko) 굴절률 구배 렌즈

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
N231 Notification of change of applicant
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20120920

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20131010

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20141008

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20151007

Year of fee payment: 10

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161013

Year of fee payment: 11

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20181012

Year of fee payment: 13