KR20120035159A - 근시 또는 원시의 진행을 방지하거나 지연시키는 콘택트 렌즈 세트 및 방법 - Google Patents

근시 또는 원시의 진행을 방지하거나 지연시키는 콘택트 렌즈 세트 및 방법 Download PDF

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아서 백
애슐리 터안
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쿠퍼비젼 인터내셔날 홀딩 캄파니, 엘피
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Abstract

본 발명에 따른 인간 환자의 근시 또는 원시의 진행을 지연시키는 방법은 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 포함한다. 콘택트 렌즈는 2개 이상의 굴절력을 갖는다. 인간 환자에게, 제1 굴절력이 선명한 시각 예민성을 제공하고, 제2 굴절력이 디포커싱 망막 상을 제공한다. 이 방법은 제1 및 제2 세트의 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 수반하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈와 상이한 광학 설계를 갖는다. 본 발명의 방법으로써, 안과 의사는 제1 세트의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 임상적 이익에 비해 환자에게 개선된 임상적 이익을 제공하도록 환자의 1개 이상의 안구 파라미터, 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈에 대한 환자의 1개 이상의 반응 또는 양쪽 모두를 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 1개 이상의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있다.

Description

근시 또는 원시의 진행을 방지하거나 지연시키는 콘택트 렌즈 세트 및 방법{CONTACT LENS SETS AND METHODS TO PREVENT OR SLOW PROGRESSION OF MYOPIA OR HYPEROPIA}
관련 출원에 대한 교차-참조
본 출원은 여기에서 참조로 온전히 합체되어 있는 2009년 10월 22일자로 출원된 선행의 미국 임시 특허 출원 제61/253,861호의 35 U.S.C. §119(e) 하에서의 이익을 향유한다.
본 발명은 콘택트 렌즈 및 방법에 관한 것이다. 더 구체적으로, 근시 또는 원시의 진행을 방지하거나 지연시키는 방법은 상이한 광학 설계를 갖는 2개 이상의 세트의 콘택트 렌즈의 사용을 포함하지만, 각각의 세트로부터의 콘택트 렌즈는 근시 또는 원시의 진행을 방지하거나 지연시키도록 인간 환자에게 디포커싱 망막 상(defocused retinal image)을 제공한다.
근시(myopia or near-sightedness)는 특히 아시아 지역 국가에서 세계 인구의 상당 부분에게 영향을 미친다. 근시는 전형적으로 인간의 안구의 비정상적인 신장(abnormal elongation of a person's eyeball)과 관련된다. 신장된 안구는 망막(retina)이 "정상" 초점 평면으로부터 벗어나게 위치되게 하고, 그에 의해 먼 물체가 망막의 평면 상에 포커싱되지 않고 망막 앞에 포커싱된다. 더 심각한 근시와 관련되는 신장된 안구는 또한 망막 박리(retinal detachment), 녹내장 손상(glaucomatous damage) 및 퇴행성 근시 망막증(degenerative myopia retinopathy)과 관련될 수 있다.
근시의 진행을 감소시키려는 노력이 시도되었고, 다초점 안경 또는 콘택트 렌즈를 사용하는 것, 광학 수차에 영향을 미치는 렌즈를 사용하는 것, 각막(cornea)을 재성형하는 것 그리고 약품(pharmacological agent)을 사용하는 것을 포함한다. 가까운 및 먼 관찰 거리에서 선명한 시력을 제공하는 시력 교정 영역(vision correction area) 그리고 가까운 및 먼 관찰 거리에서 디포커싱 상을 제공하는 근시 디포커스 영역(myopic defocus area)을 포함하는 근시의 진행을 감소시키는 일부의 안과용 렌즈(ophthalmic lens)가 제안되었다. 근시 진행을 감소시키려는 제안된 시도들 중 일부와 관련된 어려움은 약품 부작용, 불편함, 손상된 시력 또는 이들의 조합을 포함한다.
근시의 진행을 방지하거나 지연시키도록 가까운 및 먼 관찰의 양쪽 모두 중에 콘택트 렌즈 착용자의 눈(들)에 동시에 포커싱 망막 상 및 근시 디포커싱 망막 상의 양쪽 모두를 제공하는 콘택트 렌즈가 예컨대 미국 특허 출원 공개 제US 20080062380호(근시 진행의 방지를 위한 콘택트 렌즈 및 방법) 및 미국 특허 출원 공개 제US 20080218687호(콘택트 렌즈 및 방법)에 이전에 기재되었고, 각각의 특허 출원 공개는 온전히 참조로 여기에 합체되어 있다. 이들 렌즈는 많은 콘택트 렌즈 착용자에게 근시를 교정하고 그 진행을 지연시키는 데 효과적이라는 것이 밝혀졌고, 또한 원시의 경우를 교정하고 그 진행을 지연시키는 데 사용될 수 있다.
인간 환자의 근시 또는 원시의 진행을 지연시키는 방법은 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 포함한다. 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈 제조업자로부터 콘택트 렌즈 유통업자, 콘택트 렌즈 소매업자 또는 안과 의사에게, 안과 의사로부터 환자에게, 또는 이들의 임의의 조합으로 제공될 수 있다. 각각의 콘택트 렌즈는 2개 이상의 굴절력(refractive power)을 갖는다. 인간 환자에게, 제1 굴절력이 선명한 시각 예민성(clear visual acuity)을 제공하고, 제2 굴절력이 디포커싱 망막 상을 제공한다. 디포커싱 망막 상은 근시 디포커싱 망막 상 또는 원시 디포커싱 망막 상 중 어느 한쪽일 수 있다. 이 방법은 제1 및 제2 세트의 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 수반하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈와 상이한 광학 설계를 갖는다. 본 발명의 방법으로써, 안과 의사는 제1 세트의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 임상적 이익에 비해 환자에게 개선된 임상적 이익을 제공하도록 환자의 1개 이상의 안구 파라미터, 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈에 대한 환자의 1개 이상의 반응 또는 양쪽 모두를 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 1개 이상의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있다. 여기에서 사용된 것과 같이, 개선된 임상적 이익은 대조 조건 하에서의 임상적 효과에 비해 시험 조건 하에서 더 양호한 것으로 환자 또는 안과 의사에 의해 인식되는 임상적 효과를 말한다.
제US 20080218687호에 기재된 콘택트 렌즈는 많은 콘택트 렌즈 착용자에게 근시의 진행을 지연시키는 데 효과적이지만, 상당히 많은 콘택트 렌즈 착용자가 이들 콘택트 렌즈에 의해 제공된 치료에 만족스럽게 반응하지 않는다는 것이 밝혀졌다. 예컨대, 이들 콘택트 렌즈 착용자에게, 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈가 근시 진행 면에서의 효과적인 감소를 제공하는 다른 콘택트 렌즈 착용자에 비해 근시를 교정하거나 근시의 진행을 지연시키는 동일한 수준의 효과를 제공하지 못한다. 여기에서 설명된 것과 같이, 본 발명의 방법 그리고 콘택트 렌즈의 세트는 제US 20080218687호에 기재된 콘택트 렌즈에 의해 제공된 효과에 만족스럽게 반응하지 않는 콘택트 렌즈 착용자에게 근시의 지연을 감소시키거나 없애는 데 효과적일 수 있다. 본 발명의 방법 그리고 콘택트 렌즈의 세트는 원시의 진행을 감소시키도록 의도되는 콘택트 렌즈에 의해 제공된 효과에 만족스럽게 반응하지 않는 콘택트 렌즈 착용자에게 원시의 진행을 감소시키거나 없애는 데 효과적일 수 있다.
제US 20080218687호에 기재된 콘택트 렌즈는 먼 및 가까운 관찰 거리의 양쪽 모두에서 선명한 망막 상을 제공하는 데 효과적인 시력 교정 영역 그리고 안구 수용이 가능한 환자에게 먼 및 가까운 관찰 거리의 양쪽 모두에서 동시에 근시 디포커싱 상을 제공하는 데 효과적인 근시 디포커스 영역을 포함한다. 이들 콘택트 렌즈는 여기에서 편의의 목적을 위해 근시 디포커스 콘택트 렌즈로서 불릴 수 있다. 구체적으로, 설명된 근시 디포커스 콘택트 렌즈는 중심 원형 영역 그리고 중심 원형 영역에 외접하는 1개 이상의 동심 링(concentric ring)을 포함한다. 시력 교정 영역 및 근시 디포커스 영역은 여기에서 설명된 것과 같이 다양한 조합으로 중심 원형 영역 및 동심 링에 의해 한정된다.
이와 같이, 콘택트 렌즈가 콘택트 렌즈 착용자에게 근시 디포커싱 망막 상 및 포커싱 망막 상을 동시에 제공하는, 근시의 진행을 방지하거나 지연시키는 근시 디포커스 콘택트 렌즈에 대해, 다수개의 인자가 콘택트 렌즈에 의해 제공된 치료에 대한 콘택트 렌즈 착용자의 반응에 영향을 미칠 수 있다는 것이 밝혀졌다. 이들 인자는 콘택트 렌즈 착용자의 동공 크기, 콘택트 렌즈의 중심 영역 직경, 콘택트 렌즈의 시력 교정 영역의 면적에 대한 근시 디포커스 영역의 면적의 비율 또는 이들의 조합을 포함한다. 이들 파라미터와 치료 결과 사이의 관계의 발견은 콘택트 렌즈 파라미터를 변화시킴으로써, 변화된 콘택트 렌즈 파라미터로써 한 세트의 렌즈로부터 하나의 렌즈를 선택함으로써 또는 양쪽 모두에 의해 치료 결과를 변화시키는 수단을 제공한다.
본 발명의 방법을 실시할 때에, 콘택트 렌즈의 세트가 제공된다. 적어도 제1 세트 및 제2 세트가 제공된다. 2개 초과의 세트의 콘택트 렌즈가 제공될 수 있다. 각각의 세트의 콘택트 렌즈는 2개 이상의 콘택트 렌즈를 포함한다. 바꿔 말하면, 한 세트의 콘택트 렌즈는 제1 콘택트 렌즈 및 제2 콘택트 렌즈를 포함한다. 여기에서 사용된 것과 같이, 한 세트는 2개 초과의 콘택트 렌즈 예컨대 3개의 콘택트 렌즈, 4개의 콘택트 렌즈, 5개의 콘택트 렌즈 등을 또한 포함할 수 있다. 제1 세트의 콘택트 렌즈 그리고 제2 세트의 콘택트 렌즈는 상이한 렌즈 설계, 상이한 설계 치수 또는 양쪽 모두를 갖는다. 이와 같이, 치료가 필요한 콘택트 렌즈 착용자가 제1 콘택트 렌즈 세트 중 하나의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 치료에 만족스럽게 반응하지 않으면, 제2 콘택트 렌즈 세트 중 하나의 콘택트 렌즈가 더 효과적인 치료를 얻도록 제공된다. 예컨대, 근시의 진행을 감소시키는 일부의 렌즈 설계에서, 근시 진행의 감소 면에서 어떠한 현저한 효과도 나타내지 않는 렌즈 착용자 또는 환자의 비율은 약 25%이다. 효과와 동공 크기 사이에 상관 관계가 있을 수 있다는 것이 밝혀졌다. 대신에, 치료가 필요한 콘택트 렌즈 착용자가 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 치료의 수준이 과도하게 큰 것으로 여기면, 제2 콘택트 렌즈 세트 중 하나의 콘택트 렌즈가 여전히 효과적인 더 낮은 수준의 치료를 얻도록 제공될 수 있다. 추가로, 더 낮은 수준의 치료를 제공하도록 제2 콘택트 렌즈 세트로부터 하나의 렌즈를 선택함으로써, 일부의 치료 이익이 제공되는 상태에서 렌즈 착용자가 렌즈를 계속하여 착용할 수 있도록 개선된 시력 또는 개선된 시각 예민성을 제공하는 것이 가능하다.
추가로, 콘택트 렌즈 착용자가 제2 콘택트 렌즈 세트 중 하나의 콘택트 렌즈에 만족스럽게 반응하지 않거나 제2 콘택트 렌즈 세트 중 하나의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 효과에 요구만큼 반응하지 않을 것으로 안과 의사에 의해 예측되면, 또 다른 콘택트 렌즈가 제1 및 제2 콘택트 렌즈 세트의 콘택트 렌즈와 상이한 광학 설계를 갖는 또 다른 세트의 콘택트 렌즈에 의해 제공될 수 있다.
본 발명의 또 다른 태양은 여기에서 설명된 것과 같이 콘택트 렌즈의 세트에 관한 것이라는 것이 이해될 수 있다.
또 다른 태양에서, 본 발명은 한 세트의 콘택트 렌즈를 제공하는 방법에 관한 것이다. 이 방법은 앞의 문단에서 설명된 것과 같거나 중심 영역 직경의 콘택트 렌즈 파라미터, 면적 비율, 광학 설계, 굴절력 프로파일, 굴절력 분포 또는 이들의 임의의 조합이 세트 내의 적어도 2개의 렌즈에 대해 각각 변화되는 한 세트의 적어도 2개의 콘택트 렌즈를 제조하는 단계를 포함한다. 이 방법은 의사가 콘택트 렌즈의 세트로부터 적어도 1개의 콘택트 렌즈를 선택하여 콘택트 렌즈 착용자에게 제공할 수 있는 방식으로 안과 의사에게 세트를 제공하는 단계를 또한 포함한다.
또 다른 태양에서, 본 발명은 콘택트 렌즈를 처방하는 방법에 관한 것이다. 이 방법은 콘택트 렌즈 착용자의 동공 크기를 결정하는 단계 그리고 착용자의 동공 크기를 기초로 하여 착용자를 위해 적어도 1개의 콘택트 렌즈를 선택하는 단계를 포함한다. 추가 또는 대체 방법은 콘택트 렌즈 착용자의 수용 반응을 결정하는 단계, 콘택트 렌즈 착용자의 시각 반응을 결정하는 단계 또는 양쪽 모두를 포함할 수 있다.
넓은 태양에서, 본 발명은 한 세트의 적어도 2개의 콘택트 렌즈를 사용하는 방법에 관한 것이다.
본 발명의 추가 태양이 또한 첨부된 특허청구범위에 의해 기재되어 있다.
본 발명의 다양한 실시예가 아래의 상세한 설명에 상세하게 기재되어 있다. 여기에서 설명된 임의의 특징 또는 특징의 조합은 임의의 이러한 조합 내에 포함된 특징이 전후 사정, 명세서 그리고 당업자의 지식으로부터 명확한 것과 같이 상호 일관되기만 하면 본 발명의 범주 내에 포함된다. 추가로, 임의의 특징 또는 특징의 조합은 본 발명의 임의의 실시예로부터 특별히 배제될 수 있다. 본 발명의 추가 장점 및 태양은 다음의 상세한 설명, 도면 및 특허청구범위에서 명확하다.
도1은 본 발명의 렌즈 세트 및 방법의 하나의 콘택트 렌즈의 정면 평면도이다.
도2a 및 도2b는 본 발명의 렌즈 세트에 따른 그리고 본 발명의 방법에서 사용되는 것과 같은 한 세트의 콘택트 렌즈의 예의 정면 평면도이다.
도3a-도3d는 본 발명의 방법에서 사용되는 콘택트 렌즈의 세트의 또 다른 예의 정면 평면도이다.
일반적으로, 본 발명의 하나의 태양은 방법에 관한 것이다. 더 구체적으로, 본 발명의 이러한 태양은 콘택트 렌즈 제조업자, 콘택트 렌즈 공급업자, 콘택트 렌즈 유통업자 또는 이들의 임의의 조합에 의해 사용될 수 있는 방법에 관한 것이다. 이 방법은 안과 의사에 의해 실시될 수 있다. 예컨대, 본 발명의 방법은 콘택트 렌즈 제조업자, 콘택트 렌즈 공급업자 또는 콘택트 렌즈 유통업자에 의해 안과 의사에게 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 이 방법은 예컨대 이 방법이 렌즈 착용자의 눈 위에 하나의 콘택트 렌즈를 위치시키는 단계를 수반할 때에 콘택트 렌즈 착용자에 의해 실시될 수 있다.
여기에서 설명된 것과 같이, 본 발명의 방법은 인간 환자에게서의 근시 또는 원시의 진행을 지연시키는 것에 관한 것이다. 추가로 설명되는 것과 같이, 인간 환자의 근시 또는 원시의 진행을 지연시키는 방법은 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 포함한다. 이 방법은 여기에서 설명된 것과 같은 제공 단계에 추가하여 1개 이상의 추가 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 방법에서 제공되는 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈 그리고 제2 세트의 콘택트 렌즈를 포함한다. 콘택트 렌즈는 안과 의사(ECP: eye care practitioner)가 환자의 안구 파라미터, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈에 대한 환자의 반응 및/또는 안과용 렌즈를 통한 안구 측정치, 또는 이들의 임의의 조합을 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있도록 제공된다. 예컨대, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈 착용자의 각막 곡률, 각막 직경, 동공 크기, 수용의 지연, 콘트라스트의 손실, [MN 리드(read) 등의] 시험에 대한 열악한 리딩 성능, 콘택트 렌즈 직경, 고스팅(ghosting)의 수준 및/또는 주변 굴절, 또는 이들의 임의의 조합을 기초로 하여 선택될 수 있다. 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터의 하나의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 인간 환자의 시각 성능에 비해 제2 세트의 콘택트 렌즈를 착용한 인간 환자에게 개선된 시각 성능을 제공하도록 선택된다.
위의 방법에서, 제1 세트의 콘택트 렌즈는 적어도 2개의 콘택트 렌즈를 포함한다. 예컨대, 제1 세트의 콘택트 렌즈는 2개의 콘택트 렌즈, 3개의 콘택트 렌즈, 4개의 콘택트 렌즈, 5개의 콘택트 렌즈, 6개의 콘택트 렌즈, 12개의 콘택트 렌즈, 30개의 콘택트 렌즈, 90개의 콘택트 렌즈 또는 2개 이상의 임의의 개수의 콘택트 렌즈를 포함할 수 있거나, 이러한 개수의 콘택트 렌즈로 기본적으로 구성될 수 있거나, 이러한 개수의 콘택트 렌즈로 구성될 수 있다. 제1 세트의 콘택트 렌즈의 각각의 콘택트 렌즈는 제1 굴절력 및 제2 굴절력을 포함한다. 제2 굴절력은 제1 굴절력과 상이하다. 제2 굴절력은 예컨대 콘택트 렌즈 착용자가 환자 자신의 눈 위에 각각의 렌즈를 위치시킴으로써 각각의 콘택트 렌즈가 인간 환자의 눈 위에 위치될 때에 가까운 및 먼 관찰 거리의 양쪽 모두에서 인간 환자에게 디포커싱 망막 상을 제공한다. 제1 세트의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 -0.25 내지 -20.00 디옵터(diopter) 등의 마이너스; 0.00 디옵터 등의 평면; 또는 +0.25 내지 +20.00 디옵터 등의 플러스일 수 있다. 콘택트 렌즈는 난시(astigmatism)를 교정하는 기존의 원환체 콘택트 렌즈(toric contact lens) 상에 제공되는 것과 같은 실린더 굴절력(cylinder refractive power)을 또한 포함할 수 있다.
추가로 그리고 위의 방법에서, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 적어도 2개의 콘택트 렌즈를 포함한다. 제2 세트의 콘택트 렌즈는 적어도 2개의 동일한 콘택트 렌즈를 포함할 수 있다. 예컨대, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 2개의 콘택트 렌즈, 3개의 콘택트 렌즈, 4개의 콘택트 렌즈, 5개의 콘택트 렌즈, 6개의 콘택트 렌즈, 12개의 콘택트 렌즈, 30개의 콘택트 렌즈, 90개의 콘택트 렌즈 또는 2개 이상의 임의의 개수의 콘택트 렌즈를 포함할 수 있거나, 이러한 개수의 콘택트 렌즈로 기본적으로 구성될 수 있거나, 이러한 개수의 콘택트 렌즈로 구성될 수 있다. 제2 세트의 콘택트 렌즈의 각각의 콘택트 렌즈는 제1 굴절력 및 제2 굴절력을 포함한다. 제2 굴절력은 제1 굴절력과 상이하다. 제2 굴절력은 예컨대 콘택트 렌즈 착용자가 환자 자신의 눈 위에 각각의 렌즈를 위치시킴으로써 각각의 콘택트 렌즈가 인간 환자의 눈 위에 위치될 때에 가까운 및 먼 관찰 거리의 양쪽 모두에서 인간 환자에게 디포커싱 망막 상을 제공한다. 근시 디포커싱 망막 상(즉, 렌즈 착용자의 눈의 망막 앞의 초점 평면) 또는 원시 디포커싱 망막 상(즉, 렌즈 착용자의 눈의 망막 뒤의 초점 평면) 등의 디포커싱 망막 상은 인간 환자의 근시 또는 원시의 진행을 지연시키는 데 효과적이다. 예컨대, 제2 굴절력이 근시 디포커싱 상을 제공하는 렌즈로써, 렌즈는 인간 환자의 근시의 진행을 지연시키는 데 효과적이다. 마찬가지로, 제2 굴절력이 원시 디포커싱 상을 제공하는 렌즈로써, 렌즈는 인간 환자의 원시의 진행을 지연시키는 데 효과적이다. 제2 세트의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈와 상이한 광학 설계를 갖는다. 제2 세트의 콘택트 렌즈의 제1 및 제2 굴절력은 각각 제1 세트의 콘택트 렌즈의 제1 및 제2 굴절력과 상이하거나 동일할 수 있다.
축-일치 디포커스(on-axis defocus)가 아닌 축-이탈 주변 디포커스(off-axis peripheral defocus)를 제공하는 것으로서 설명되는 콘택트 렌즈와 달리, 본 발명의 세트의 콘택트 렌즈는 환자의 눈(들)에 축-일치 디포커스를 제공할 수 있다. 바꿔 말하면, 제1 세트의 콘택트 렌즈, 제2 세트의 콘택트 렌즈 또는 양쪽 모두의 제2 굴절력은 눈의 중심 시축을 따라 또는 환자의 눈(들)의 중심와(fovea)에서 근시 디포커싱 상 또는 원시 디포커싱 상 중 어느 한쪽을 제공할 수 있다. 본 발명의 콘택트 렌즈는 또한 30˚(입사), 또는 심지어 20˚, 10˚ 또는 5˚ 등의 30˚(입사) 미만에서의 디포커스 등의 중심와보다 주변의 망막 위치에서의 디포커싱 망막 상을 제공할 수 있다.
안과 의사에 의해 특정된 시간 동안 제1 세트의 콘택트 렌즈를 착용한 후에 인간 환자가 연간 기준으로 굴절 이상의 진행 면에서 25% 초과의 증가를 나타내거나 인간 환자가 연간 기준으로 굴절 이상 면에서의 0.25 디옵터 초과의 증가를 나타내면, 어느 것이 더 큰 지와 무관하게, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있다.
개시 내용을 표현할 목적을 위해, 본 발명의 하나의 태양은, 또한, 콘택트 렌즈를 제공하는 단계로서, 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈 그리고 제2 세트의 콘택트 렌즈를 포함하고, 그에 의해 의사는 제1 세트의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 인간 환자의 시각 성능에 비해 제2 세트의 콘택트 렌즈를 착용한 인간 환자에게 개선된 시각 성능을 제공하도록 환자의 안구 파라미터, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈에 대한 환자의 반응 및/또는 안과용 렌즈를 통한 안구 측정치, 또는 이들의 임의의 조합을 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있는, 단계를 포함하고; 제1 세트의 콘택트 렌즈는 적어도 2개의 콘택트 렌즈를 포함하고, 각각의 콘택트 렌즈는 제1 굴절력 및 제2 굴절력을 포함하고, 제2 굴절력은 각각의 콘택트 렌즈가 인간 환자의 눈 위에 위치될 때에 가까운 및 먼 관찰 거리의 양쪽 모두에서 인간 환자에게 디포커싱 망막 상을 제공하고; 제2 세트의 콘택트 렌즈는 적어도 2개의 콘택트 렌즈를 포함하고, 각각의 콘택트 렌즈는 제1 굴절력 및 제2 굴절력을 포함하고, 제2 굴절력은 각각의 콘택트 렌즈가 인간 환자의 눈 위에 위치될 때에 가까운 및 먼 관찰 거리의 양쪽 모두에서 인간 환자에게 디포커싱 망막 상을 제공하고, 인간 환자의 근시 또는 원시의 진행을 지연시키는 데 효과적이고, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈와 상이한 광학 설계를 갖는, 방법인 것으로 이해될 수 있다.
이와 같이, 위의 설명에 비추어, 본 발명의 방법은 결국 다른 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나에 의해 제공된 시각 성능에 비해 인간 환자에게 개선된 시각 성능을 제공하거나 인간 환자의 개선된 시각 반응을 제공하기 위해 안과 의사가 다른 세트(들)의 콘택트 렌즈와 상이한 광학 설계를 갖는 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 1개 이상의 콘택트 렌즈를 선택하게 하도록 2개 이상의 세트의 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 포함한다는 것이 이해될 수 있다.
위의 방법에서, 제공 단계는 콘택트 렌즈 제조업자로부터 콘택트 렌즈 유통업자, 콘택트 렌즈 소매업자, 안과 의사 또는 이들의 임의의 조합에게 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 예컨대, 하나의 방법에서, 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈 제조업자로부터 콘택트 렌즈 유통업자에게 제공된다. 또 다른 방법에서, 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈 제조업자로부터 콘택트 렌즈 소매업자에게 제공될 수 있다. 또 다른 방법에서, 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈 제조업자로부터 안과 의사에게 제공될 수 있다. 또 다른 방법에서, 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈 유통업자로부터 안과 의사에게 제공될 수 있다. 이들 위의 방법 중 각각의 방법에서, 안과 의사가 이 방법의 단계를 실시하지 않고, 그에 따라, 이 방법은 의학적 치료의 방법이 아니다.
위의 방법들 중 임의의 방법에서, 본 발명은 인간 환자가 자신의 눈 위에 콘택트 렌즈를 위치시키도록 인간 환자에게 콘택트 렌즈를 제공하는 추가 단계를 추가로 포함할 수 있다. 예컨대, 콘택트 렌즈는 인간 환자(즉, 콘택트 렌즈 착용자)에게 직접적으로 콘택트 렌즈 제조업자, 콘택트 렌즈 유통업자, 콘택트 렌즈 소매업자 또는 심지어 안과 의사에 의해 제공될 수 있다. 콘택트 렌즈를 수취한 후에, 환자가 근시 또는 원시의 진행을 감소시키는 치료를 제공하도록 자신의 눈 위에 콘택트 렌즈를 위치시키는 것을 책임진다.
위의 방법들 중 임의의 방법에서, 이 방법은 인간 환자에게 제2 세트의 콘택트 렌즈를 처방하는 추가 단계를 포함할 수 있다. 콘택트 렌즈를 처방하는 단계는 콘택트 렌즈 처방자에 의해 수행될 수 있다. 많은 상황에서, 콘택트 렌즈 처방자는 위에서 설명된 안과 의사일 것이다.
위의 방법들 중 임의의 방법에서, 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터의 하나의 콘택트 렌즈가 환자의 거리 굴절 이상의 정도, 환자의 동공 크기, 환자의 시각 예민성, 환자의 수용 지연(accommodative lag), 환자의 주시 시차(fixation disparity), 환자의 사시(phoria), 환자의 안구 파면 수차 프로파일(ocular wavefront aberration profile), 환자의 주변 굴절 및/또는 환자의 축 방향 길이 측정치, 또는 이들의 임의의 조합을 기초로 하여 선택될 수 있다. 이들 측정치는 안광학 및 검안(ophthalmology, optometry)의 임상 분야에서 그리고 안과 의사에 의해 양호하게 이해되고, 종래의 장비 및 방법을 사용하여 결정된다. 안과 의사가 이처럼 처방의 변화, 환자의 안구의 축 방향 길이 면에서의 변화, 주변 굴절 면에서의 변화, 수용 지연 면에서의 변화, 시력 반응 면에서의 변화 및/또는 동공 크기 면에서의 변화, 또는 이들의 임의의 조합을 결정할 수 있다.
임의의 임상적으로 수용 가능한 기준은 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈 또는 콘택트 렌즈들 중 어느 것이 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용한 것으로부터의 결과를 기초로 하여 선택되어야 하는 지를 결정하도록 안과 의사에 의해 선택될 수 있다. 예컨대, 높은 콘트라스트 및 높은 밝기의 시각 예민성, 낮은 콘트라스트 및 높은 밝기의 시각 예민성, (먼, 중간 또는 가까운 관찰 거리 중 어느 한쪽에서의) 고스팅 및/또는 입체시(stereopsis) 등의 시력 측정치가 안과 의사에 의해 측정될 수 있다.
(높은 콘트라스트 또는 낮은 콘트라스트 중 어느 한쪽의) 시각 예민성이 기준선으로부터 0.5 라인(0.05 logMAR) 초과만큼 변화되면, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있고, 기준선은 환자가 단일 시력 안경 렌즈 또는 단일 시력 콘택트 렌즈를 착용한 상태에서 결정된다. 여기에서 사용된 것과 같이, MAR는 안과 의사에 의해 이해되는 것과 같은 최소 각도 해상도(Minimum Angle Resolution)를 말한다.
고스팅의 크기가 100개 지점의 규모를 사용할 때에 기준선으로부터 10개 지점 초과만큼 변화되면, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있고, 기준선은 환자가 단일 시력 안경 렌즈 또는 단일 시력 콘택트 렌즈를 착용한 상태에서 결정된다.
입체시의 크기가 기준선으로부터 10 초의 아크 초과만큼 변화되면, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있고, 기준선은 환자가 단일 시력 안경 렌즈 또는 단일 시력 콘택트 렌즈를 착용한 상태에서 40cm에서 결정된다.
제2 세트로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택하도록 결정 과정에서 안과 의사에 의해 유용하게 사용되는 다른 기준은 근시 진행의 측정치를 포함한다.
굴절 이상의 크기가 연간 기준으로 적어도 -0.25 디옵터 이상만큼 변화되면, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있다. 또는, 굴절 이상의 크기가 연간 기준으로 적어도 -0.25 디옵터 이상만큼 변화된 후에, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있다.
안구 축 방향 길이가 연간 기준으로 0.10 ㎜ 이상만큼 변화되면, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있다. 또는, 안구 축 방향 길이가 연간 기준으로 0.10 ㎜ 이상만큼 변화된 후에, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있다.
제2 세트로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택하도록 결정 과정에서 안과 의사에 의해 유용하게 사용되는 또 다른 기준은 수용 이상 측정치를 포함한다. 예컨대, 수용 지연이 기준선으로부터 0.25 디옵터 이상만큼 증가되면, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있고, 기준선은 환자가 단일 시력 안경 렌즈 또는 단일 시력 콘택트 렌즈를 착용한 상태에서 결정된다. 또는, 예컨대, 수용 지연이 기준선으로부터 0.25 디옵터 이상만큼 증가된 후에, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있고, 기준선은 환자가 단일 시력 안경 렌즈 또는 단일 시력 콘택트 렌즈를 착용한 상태에서 결정된다.
제2 세트로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택하도록 결정 과정에서 안과 의사에 의해 유용하게 사용되는 또 다른 기준은 주변 디포커스 측정치를 포함한다. 예컨대, 제1 세트의 하나의 콘택트 렌즈에 의해 유발된 주변 디포커스가 0.25 디옵터 미만의 근시 디포커스이면, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있다.
제2 세트로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택하도록 결정 과정에서 안과 의사에 의해 유용하게 사용되는 또 다른 기준은 리딩 성능을 포함한다. 예컨대, 안과 의사는 MN 리드 최대 리딩 속도 또는 MN 리드 리딩 예민성을 결정할 수 있고, 리딩 속도가 기준선으로부터 0.5 초 초과만큼 변화되거나 리딩 예민성이 기준선으로부터 0.5 라인 초과만큼 변화되면, 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 콘택트 렌즈를 선택할 수 있다. 기준선은 환자가 단일 시력 안경 렌즈 또는 단일 시력 콘택트 렌즈를 착용한 상태에서 결정된다.
제2 세트로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택하도록 결정 과정에서 안과 의사에 의해 유용하게 사용되는 또 다른 기준은 렌즈 피트(lens fit)를 포함한다. 예컨대, 안과 의사는 시각 안정성, 렌즈 이동, 각막 커버리지(corneal coverage), 중심 일치(centration) 및/또는 [종래의 푸시-업 시험(push-up test)을 사용하여 결정되는 것과 같은] 렌즈 밀착성(lens tightness), 또는 이들의 임의의 조합을 측정할 수 있다. 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용할 때에, 환자의 시력이 깜빡거릴 때에 변동되고, 하나의 렌즈가 눈 위에서 충분히 이동되지 않고, 제1 세트 중 하나의 렌즈에 의한 각막 커버리지가 100% 미만이고, 제1 세트 중 하나의 렌즈가 임의의 방향으로 0.05 ㎜ 초과의 중심 이탈(decentration)과 관련되거나, 제1 세트 중 하나의 렌즈가 임상적으로 과도하게 느슨하거나 임상적으로 과도하게 밀착되면, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈가 선택될 수 있다.
위의 방법들 중 임의의 방법에서, 제2 세트의 콘택트 렌즈에 의해 제공되는 개선된 시각 성능은 개선된 시력, 개선된 시각 예민성, 개선된 시각 품질 및/또는 제1 세트의 콘택트 렌즈를 착용할 때에 근시 또는 원시의 진행의 지연을 나타내지 않는 환자에게서의 근시 또는 원시의 진행의 개선된 지연, 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다. 개선된 시각 성능은 안과 의사에 의해 결정되는 것과 같은 환자의 시력 면에서의 최소의 현저한 개선인 것으로 이해될 수 있다. 시각 성능 면에서의 개선을 결정하는 방법 및 장비는 당업자에 의해 이해된다.
위의 방법에서, 개선된 시각 예민성은 고스팅 면에서의 감소, 콘트라스트 시각 예민성 면에서의 증가 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다. 먼, 중간 또는 가까운 관찰 거리에서의 고스팅 면에서의 감소는 100개 지점의 규모를 사용할 때의 기준 스코어로부터의 10개 지점 초과의 변화로서 정의될 수 있다(기준 스코어는 단일 시력 안경 렌즈 또는 단일 시력 콘택트 렌즈를 착용한 환자를 기초로 하여 결정될 있다). 콘트라스트 시각 예민성 면에서의 증가는 높은 콘트라스트 및 높은 밝기, 낮은 콘트라스트 및 높은 밝기, 또는 양쪽 모두를 사용하여 결정될 수 있다. 콘트라스트 시각 예민성 면에서의 증가는 기준선으로부터 0.5 라인(0.05 logMAR) 초과의 변화로서 정의될 수 있고, 기준선은 환자가 단일 시력 안경 렌즈 또는 단일 시력 콘택트 렌즈를 착용할 때에 결정된다.
위에서 설명된 위의 방법들 중 임의의 방법에서, 콘택트 렌즈는 안과 의사가 환자의 안구 파라미터를 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있도록 제공되고, 안구 파라미터는 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용하기 전에 또는 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용한 후에 측정된다. 안구 파라미터는 동공 크기, 안구 형상, 수용 지연 및/또는 주변 굴절일 수 있다. 이들 안구 파라미터의 측정은 안과 의사에 의해 이해되는 것과 같은 종래의 장비 및 방법을 사용하여 수행될 수 있다. 예컨대, 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 디포커스의 크기가 0.75 디옵터 미만이거나 제1 세트의 콘택트 렌즈와 관련된 주변 굴절이 근시 디포커스를 나타내지 않으면, 하나의 콘택트 렌즈가 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 선택될 수 있다. 대신에, 콘택트 렌즈는 안과 의사가 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용한 다음에 적어도 10 분 후에 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈에 대한 환자의 반응을 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있도록 제공된다. 예컨대, 임상 설정에서, 환자가 단지 1회의 방문 중에 10 분 이상 동안 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용할 수 있고, 환자는 그 다음에 상이한 광학 설계의 콘택트 렌즈에 대한 더 양호한 반응을 시사하는 바람직하지 못한 반응에 대해 안과 의사에 의해 평가될 수 있다. 예컨대, 안과 의사는 시각 예민성, 수용 이상 등을 측정할 수 있고, 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터의 하나의 콘택트 렌즈가 개선된 시각 성능을 제공할 가능성이 높을 것이라고 결정할 수 있다. 추가 실시예에서, 제1 세트의 콘택트 렌즈에 대한 환자의 반응은 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용한 다음에 적어도 6 개월 후에 측정된다. 이들 반응은 전형적으로 안과 의사에 대한 방문 시간보다 길게 소요되는 임상적 효과와 관련될 수 있다. 또는, 반응은 피트와 관련될 수 있고, 그에 의해 상이한 기본 곡선, 렌즈 직경 또는 렌즈 두께를 갖는 콘택트 렌즈가 렌즈 착용자에 대해 더 양호한 피팅을 제공하도록 선택된다. 개선된 렌즈 피트는 안과 의사에 의해 이해되는 것과 같은 종래의 장비 및 기술을 사용하여 결정될 수 있고, 환자의 시력이 제2 콘택트 렌즈 세트 중 하나의 콘택트 렌즈 또는 렌즈들의 상이한 렌즈 파라미터에 의해 제공된 더 양호한 피팅의 결과로서 개선되도록 된 개선된 렌즈 중심 일치, 개선된 렌즈 이동 또는 양쪽 모두를 포함할 수 있다. 이와 같이, 안과 의사에 의해 측정된 환자의 반응은 수용 반응, 축 방향 안구 신장 측정치 및/또는 굴절 이상 교정 진행 측정치, 또는 이들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.
본 발명의 방법에서 측정된 반응은 한쪽 눈에서 측정될 수 있거나, 상이한 시기에 양쪽 눈에서 측정될 수 있거나, 양쪽 눈에서 동시에 측정될 수 있다.
본 발명의 방법은 렌즈의 세트로부터 콘택트 렌즈 착용자를 위해 적절한 렌즈를 선택하는 방법에 대해 안과 의사에게 지시하는 지시를 제공하는 단계를 또한 포함할 수 있다. 지시는 렌즈 세트와 함께 제공될 수 있거나, 렌즈 세트와 독립적으로 또는 별개로 제공될 수 있다.
본 발명의 방법은 콘택트 렌즈 착용자의 대략적인 동공 크기를 결정하는 단계 그리고 이렇게 결정된 동공 크기를 기초로 하여 콘택트 렌즈 착용자를 위한 적어도 1개의 콘택트 렌즈를 선택하는 단계를 또한 포함할 수 있다.
위의 방법들 중 임의의 방법에서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제1 디포커스 영역을 한정할 수 있고, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제2 디포커스 영역을 한정한다. 제2 디포커스 영역은 제1 디포커스 영역에 비해 렌즈의 상이한 위치, 상이한 크기, 상이한 형상, 상이한 디옵터 수치, 영역들 사이의 상이한 전이부 및/또는 상이한 개수의 영역, 또는 이들의 임의의 조합을 갖는다.
추가 실시예에서 그리고 위의 방법들 중 임의의 방법에서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 제1 시력 교정 영역을 한정하고, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제1 디포커스 영역을 한정하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 제2 시력 교정 영역을 한정하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제2 디포커스 영역을 한정한다. 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈는 제1 디포커스 영역에 대한 제1 시력 교정 영역의 면적 비율에 비해 제2 디포커스 영역에 대한 제2 시력 교정 영역의 상이한 면적 비율을 갖는다. 여기에서 사용된 것과 같이, 각각의 제1 굴절력 및 제2 굴절력은 각각의 영역의 면적이 측정 또는 정량화될 수 있도록 콘택트 렌즈의 개별 영역 내에 제공된다. 본 발명의 방법의 렌즈는 [시력 교정 영역(들)의 면적(들)의 합계에 대응하는] 시력 교정 영역 그리고 [디포커스 영역(들)의 면적(들)의 합계에 대응하는] 디포커스 영역을 갖는다. 디포커스 면적에 대해 시력 교정 면적을 비교하는 것은 면적 비율을 제공한다. 위에서 설명된 것과 같이, 시력 교정 영역과 디포커스 영역 사이의 면적 비율은 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈의 면적 비율에 비해 제2 세트 중 하나의 콘택트 렌즈에 대해 상이하다. 면적 비율은 더 클 수 있거나, 면적 비율은 더 작을 수 있다. 예컨대, 제1 세트의 콘택트 렌즈의 디포커스 면적에 대한 시력 교정 면적의 면적 비율이 50/50(예컨대, 1:1)이면, 제2 세트의 콘택트 렌즈의 디포커스 면적에 대한 시력 교정 면적의 면적 비율은 70/30일 수 있고, 이것은 동공을 덮는 콘택트 렌즈의 부분에 대해 고스팅을 감소시키는 데 효과적일 것이다.
위의 방법들 중 임의의 방법에서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈 그리고 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈는 각각 광축을 가질 수 있다. 광축은 콘택트 렌즈의 기하학적 중심에 대체로 일치한다. 각각의 콘택트 렌즈는 (ⅰ) 광축을 포함하고, 각각의 렌즈의 제1 굴절력을 제공하고, 중심 영역 직경을 갖는, 중심 영역 그리고 (ⅱ) 중심 영역에 인접하고, 중심 영역에 외접하고, 콘택트 렌즈의 제2 굴절력을 제공하는, 환형 영역을 포함한다. 제2 세트 중 하나의 콘택트 렌즈의 중심 영역 직경은 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈의 중심 영역 직경보다 작다.
본 발명의 방법으로써 제공된 콘택트 렌즈는 당업자에 의해 이해되는 것과 같은 소프트 콘택트 렌즈(soft contact lens), 강성 콘택트 렌즈(rigid soft contact lens) 또는 혼성 콘택트 렌즈(hybrid soft contact lens)일 수 있다. 바람직하게는, 본 발명의 방법에서 제공된 콘택트 렌즈는 소프트 콘택트 렌즈이다. 여기에서 사용된 것과 같이, 소프트 콘택트 렌즈는 렌즈 착용자의 눈 위에 위치될 때에 렌즈 착용자의 눈의 형상에 실질적으로 순응하는 가요성을 갖는다. 소프트 콘택트 렌즈는 또한 파단 없이 절첩될 수 있다. 전형적으로, 소프트 콘택트 렌즈는 강성 가스 투과성 콘택트 렌즈와 비교하여 히드로겔 콘택트 렌즈(hydrogel contact lens)로서 불린다. 여기에서 사용된 것과 같이, 히드로겔 콘택트 렌즈는 평형 상태에서 물을 흡수 및 보유할 수 있는 능력을 갖는 중합체 렌즈로 불린다. 본 발명의 설명과 관련하여, 히드로겔 렌즈는 실리콘-함유 성분이 없는 중합체 재료일 수 있거나, 히드로겔 렌즈는 실리콘-함유 성분을 포함하는 중합체 재료일 수 있다. 많은 실리콘-없는 히드로겔 콘택트 렌즈는 히드록시에틸 메타크릴레이트(HEMA) 단량체를 포함하는 중합성 렌즈 조성물을 기초로 한다. 히드로겔 콘택트 렌즈 재료의 일부 예는 다음의 US 채택 명칭(USAN: US Adopted Name) 즉 에타필콘 A(etafilcon A), 넬필콘 A(nelfilcon A), 아큐필콘 A(ocufilcon A), 아큐필콘 B, 아큐필콘 C, 아큐필콘 D 및 오마필콘 A(omafilcon A)를 갖는 재료를 포함한다. 추가로, 본 발명의 콘택트 렌즈는 단독으로 또는 HEMA와 조합하여 글리세릴 메타크릴레이트(GMA)를 함유하는 렌즈 조성물을 기초로 하는 히드로겔 콘택트 렌즈일 수 있다. 실리콘-함유 히드로겔 콘택트 렌즈는 빈번하게 실리콘 히드로겔 콘택트 렌즈로서 불린다. 많은 실리콘 히드로겔 콘택트 렌즈는 실록산 단량체, 저중합체(oligomer) 또는 매크로머(macromer)를 포함하는 중합성 렌즈 조성물을 기초로 한다. 실리콘 히드로겔 콘택트 렌즈 재료의 일부 예는 다음의 USAN 즉 아쿠아필콘 A(acquafilcon A 또는 aquafilcon A), 발라필콘 A(balafilcon A), 콤필콘 A(comfilcon A), 엔필콘 A(enfilcon A), 갈리필콘 A(galyfilcon A), 레네필콘 A(lenefilcon A), 로트라필콘 A(lotrafilcon A), 로트라필콘 B, 나라필콘 A(narafilcon A) 및 세노필콘 A(senofilcon A)를 갖는 재료를 포함한다.
본 발명의 콘택트 렌즈는 1개 이상의 친수성 단량체, 1개 이상의 소수성 단량체, 1개 이상의 실리콘-함유 단량체, 저중합체 또는 매크로머, 1개 이상의 중합체, 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는 중합성 조성물의 중합 반응 생성물일 수 있다. 본 발명의 렌즈를 제조하는 데 사용된 중합성 조성물은 교차 결합제, 자유 라디칼 개시제, 착색제, UV 흡수제 등을 포함할 수 있다. 본 발명의 소프트 콘택트 렌즈는 위의 USAN 명칭에 의해 식별된 위의 콘택트 렌즈 재료들 중 임의의 콘택트 렌즈 재료를 포함할 수 있거나, 이러한 콘택트 렌즈 재료로 기본적으로 구성될 수 있거나, 이러한 콘택트 렌즈 재료로 구성될 수 있다. 본 발명의 렌즈는 오마필콘 A로 제조될 수 있다. 본 발명의 렌즈는 콤필콘 A 또는 엔필콘 A로부터 제조된 것 등의 실리콘 히드로겔 콘택트 렌즈일 수 있다.
본 발명의 콘택트 렌즈는 스핀-주조 성형 또는 주조 성형된 콘택트 렌즈 등의 성형된 콘택트 렌즈일 수 있거나, 선반 가공된 콘택트 렌즈일 수 있다. 이들 종류의 콘택트 렌즈는 그 제조 방법으로부터 기인하는 상이한 물리적 특징을 가질 수 있다는 것이 이해될 수 있다. 주조 성형된 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈 형상의 공동을 형성하도록 서로와 접촉되는 2개의 콘택트 렌즈 주형 섹션으로부터 형성되는 콘택트 렌즈 주형 조립체로부터 얻어지는 콘택트 렌즈를 말한다. 추가로, 본 발명의 콘택트 렌즈의 일부가 콘택트 렌즈를 형성한 후에 연마될 수 있거나 매끄럽게 처리될 수 있다. 예컨대, 주조 성형, 선반 가공 또는 양쪽 모두에 의해 형성된 콘택트 렌즈가 전이 영역을 감소시키거나 모서리 형상을 개선하도록 연마되어 연마되지 않은 렌즈에 비해 더 큰 편안함을 제공할 수 있다.
본 발명의 콘택트 렌즈는 일일 착용 렌즈(daily wear lens) 또는 장기 착용 렌즈(extended wear lens)일 수 있다. 여기에서 사용된 것과 같이, 장기 착용 콘택트 렌즈는 24 시간 초과 동안 연속 방식으로 착용하는 것이 용인되는 콘택트 렌즈를 말한다. 렌즈 쌍의 각각의 콘택트 렌즈는 하루 단위의 일회용 콘택트 렌즈(즉, 1회만 인간의 눈 위에 착용된 다음에 렌즈를 세척하지 않고 폐기되는 콘택트 렌즈)일 수 있다. 비교를 위해, 당업자에 의해 이해되는 것과 같이, 일일 착용 렌즈는 인간의 눈 위에 착용된 다음에 적어도 1회의 추가 횟수 동안 인간의 눈 위에 착용되는 렌즈이다. 하루 단위의 일회용 콘택트 렌즈는 일일 착용 및 장기 착용 콘택트 렌즈에 비해 물리적으로, 화학적으로 또는 양쪽 모두의 측면에서 상이할 수 있다는 이해될 수 있다. 예컨대, 일일 착용 또는 장기 착용 콘택트 렌즈를 제조하는 사용되는 조성물은 실질적으로 더 큰 체적의 하루 단위의 일회용 콘택트 렌즈를 제조할 때에 경제적 및 상업적 요인으로 인해 하루 단위의 일회용 콘택트 렌즈를 제조하는 데 사용되는 조성물과 상이하다.
본 발명의 방법을 실시함으로써 제공된 콘택트 렌즈는 다음과 같이 주조 성형 공정에 의해 제조될 수 있다. 렌즈 형성 성분의 중합성 조성물이 준비되고, 콘택트 렌즈의 전방 표면을 형성하는 오목 표면을 갖는 암형 콘택트 렌즈 주형 섹션 상으로 분배된다. 콘택트 렌즈의 후방 표면을 형성하는 볼록 표면을 갖는 수형 콘택트 렌즈 주형 섹션이 그 다음에 콘택트 렌즈 주형 조립체를 형성하도록 암형 콘택트 렌즈에 인접하게 위치된다. 중합성 조성물을 수용한 콘택트 렌즈 주형 조립체가 그 다음에 중합성 조성물을 중합하여 중합된 콘택트 렌즈 제품을 형성하도록 열, 가시 광, 자외선 광 또는 다른 형태의 복사선에 노출될 수 있다. 주형 조립체가 그 다음에 수형 또는 암형 주형 섹션 중 어느 한쪽 상에 중합된 콘택트 렌즈 제품을 제공하도록 분리된다. 중합된 콘택트 렌즈 제품이 그 다음에 탈형된 콘택트 렌즈 제품을 생성하도록 수형 또는 암형 주형 섹션으로부터 분리된다. 탈형된 콘택트 렌즈 제품이 플라스틱 블리스터 팩(plastic blister pack) 또는 유리병 등의 콘택트 렌즈 패키지 내에 위치된다. 패키지 내에서, 콘택트 렌즈는 콘택트 렌즈 패키징 용액 내에 제공된다. 패키지가 그 다음에 패키징된 콘택트 렌즈를 생성하도록 폐쇄되어 살균 처리된다. 선택 사항으로, 탈형된 콘택트 렌즈 제품은 패키지를 폐쇄하기 전에 탈형된 콘택트 렌즈 제품으로부터 추출 가능한 물질을 제거하도록 세척될 수 있다. 세척은 패키지 내에서 일어날 수 있거나, 별개의 세척 스테이션에서 일어날 수 있다. 패키징된 콘택트 렌즈가 그 다음에 다른 패키징된 콘택트 렌즈와 함께 박스 또는 용기 등의 2차 패키지 내에 위치될 수 있다. 전형적으로 2차 패키징 내에 제공되는 패키징된 콘택트 렌즈가 그 다음에 본 발명의 방법에 따라 제공될 수 있다.
여기에서의 개시 내용에 비추어, 본 발명의 방법은 콘택트 렌즈를 제조하는 단계를 또한 포함할 수 있다는 것이 이해될 수 있다. 제조 단계는 앞의 문단에서 설명된 위의 제조 단계들 중 임의의 제조 단계를 포함할 수 있거나, 이러한 제조 단계로 기본적으로 구성될 수 있거나, 이러한 제조 단계로 구성될 수 있다. 콘택트 렌즈를 제조한 후에, 콘택트 렌즈가 본 발명의 방법에 따라 제공될 수 있다.
제1 및 제2 굴절력 그리고 또한 제공된다면 다른 굴절력이 콘택트 렌즈의 광학 영역 내에 존재한다. 여기에서 사용된 것과 같이, 광학 영역은 눈의 동공과 중첩되는 콘택트 렌즈의 부분을 말한다. 전형적으로, 광학 영역은 원형이고, 9 ㎜ 미만의 직경을 갖는다. 콘택트 렌즈가 난시를 교정하는 원환체 콘택트 렌즈를 포함하면, 원환체 광학 영역의 주축의 직경은 전형적으로 11 ㎜ 미만이다. 광학 영역의 직경은 약 3 내지 11 ㎜일 수 있다. 콘택트 렌즈의 광학 영역은 주변 영역에 의해 외접된다. 광학 영역과 주변 영역 사이의 경계부는 육안으로써, 확대 기구로써 또는 조노미터(zonometer) 등의 렌즈 검사 장치로써 시각적으로 식별 가능하거나, 피조 간섭계(Fizeau interferometer) 등의 굴절력 프로파일링 간섭계를 사용하여 측정 가능하다. 이와 같이, 본 발명의 설명과 관련하여, 선명한 시각 예민성 및 디포커스가 콘택트 렌즈의 광학 영역에 의해 제공된 제1 및 제2 굴절력에 의해 제공된다. 1개 이상의 전이 영역 또는 표면이 광학 영역 및 주변 영역의 경계부에서 또는 제1 굴절력 및 제2 굴절력을 갖는 영역들 사이에 제공될 수 있다는 것이 이해될 수 있다. 전이 영역은 인접한 영역과 상이한 곡률로 되어 있을 수 있는 표면 곡률을 갖고, 이들은 상이한 영역들 사이의 불연속부를 감소시키는 데 효과적이다. 콘택트 렌즈의 전이 영역의 치수 및 굴절력 프로파일 면에서의 차이는 상이한 세트의 콘택트 렌즈로서 이러한 콘택트 렌즈를 정의할 수 있을 정도로 충분하다. 추가로, 콘택트 렌즈에는 디포커스를 제공하는 1개 이상의 추가 영역을 포함하는 분명한 별개 영역이 제공될 수 있고, 그에 따라 다중 디포커스 영역을 갖는 것으로 여겨질 수 있다.
예로서, 본 발명의 방법에서 제공된 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈는 중심 원형 영역 그리고 중심 원형 영역을 포위하는 1개 이상의 외접 링을 포함한다. 제2 세트 중 하나의 콘택트 렌즈의 광학 설계는 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈의 광학 설계와 상이하기 때문에, 중심 영역 직경, 제1 굴절력을 갖는 영역 또는 영역들의 크기 및/또는 제2 굴절력을 갖는 영역 또는 영역들의 크기, 또는 이들 모두가 제1 세트의 렌즈와 제2 세트의 렌즈 사이에서 변동될 수 있다. 상이한 광학 설계는 유사한 형상 및 상이한 치수를 갖는 시력 교정 영역, 상이한 형상 및 유사한 치수를 갖는 시력 교정 영역 그리고 또한 상이한 개수의 영역을 가질 수 있는 렌즈를 말한다는 것이 여기에서 사용된 것과 같이 이해될 수 있다.
콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 0 디옵터 또는 음 디옵터일 수 있다. 렌즈 착용자가 근시일 때에, 제1 굴절력은 환자의 눈의 먼 거리 시각 예민성을 교정하도록 선택되고, 이러한 영역은 또한 환자의 수용 능력을 고려하여 가까운 거리 시력을 위해 사용될 수 있다. 이와 같이, 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 먼 거리 광 굴절력, 먼 거리 굴절력 또는 먼 거리 시력 굴절력인 것으로 이해될 수 있다. 제1 굴절력은 0.00 디옵터 내지 -10.00 디옵터일 수 있다. 본 발명의 렌즈의 제1 굴절력은 제1 굴절력을 갖는 영역(들)이고 가까운 및 먼 관찰 거리의 양쪽 모두에서 환자에게 선명한 시력을 제공하도록 된 구성(크기, 형상 또는 크기 및 형상의 양쪽 모두)을 갖는 콘택트 렌즈의 1개 이상의 영역 내에 제공된다. 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 구면 렌즈 표면 곡률, 비구면 렌즈 표면 곡률 또는 이들의 임의의 조합에 의해 제공될 수 있다. 여기에서 사용된 것과 같이, 제1 굴절력은 효과적인 단일 굴절력인 것으로 보일 수 있다. 즉, 콘택트 렌즈 제조 환경에서 사용되는 것과 같은 버토미터(vertometer) 또는 초점 거리계(focimeter)에 의해 측정될 때의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 단일 굴절력인 것으로서 보일 수 있다. 그러나, 제1 굴절력은 또한 콘택트 렌즈에 1개 초과의 굴절력을 제공하는 비구면 표면 또는 표면들에 의해 제공될 수 있지만, 렌즈는 여전히 효과적인 단일 굴절력을 갖는다.
여기에서 사용된 것과 같이, 가까운 거리는 관찰되는 타깃이 환자로부터 약 60 ㎝ 미만인 관찰 거리를 말한다. 관찰 거리는 또한 타깃 거리로서 불릴 수 있다. 빈번하게, 가까운 거리 시각 예민성은 약 40 ㎝에서 측정된다. 여기에서 사용된 것과 같이, 먼 거리는 관찰되는 타깃이 적어도 400 ㎝인 관찰 거리 또는 타깃 거리를 말한다. 먼 관찰 거리의 예는 적어도 400 ㎝, 적어도 500 ㎝ 및 적어도 600 ㎝를 포함한다. 여기에서 사용된 것과 같이, 중간 관찰 거리는 가까운 관찰 거리와 먼 관찰 거리 사이의 거리를 말한다. 예컨대, 중간 관찰 거리는 60 ㎝ 초과 400 ㎝ 미만을 말하고, 예로서 약 80 ㎝, 약 100 ㎝, 약 120 ㎝ 및 약 140 ㎝를 포함한다.
위의 설명에 비추어, 본 발명의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 약 60 ㎝ 미만의 타깃 거리에서 그리고 약 400 ㎝ 내지 무한대의 거리에서 환자에게 선명한 시력을 제공하는 굴절력을 갖는 것으로 이해될 수 있다. 본 발명의 콘택트 렌즈는 또한 중간 타깃 또는 관찰 거리에서 환자에게 선명한 시력을 제공한다.
근시 또는 원시 디포커스 중 어느 한쪽을 제공하는 제2 굴절력은 시력 교정 영역의 굴절력과 상이한 굴절력을 갖는다. 콘택트 렌즈에 의해 제공된 제2 굴절력은 디포커싱 이미지를 제공하는 데 효과적이고, 한편 인간에게는 동시에 가까운 관찰 거리 및 먼 관찰 거리의 양쪽 모두에서 제1 굴절력에 의해 선명한 시각 예민성을 제공한다. 위에서 언급된 것과 같이, 근시 디포커스는 콘택트 렌즈가 인간 환자의 눈 위에 위치될 때에 콘택트 렌즈에 의해 부분적으로 또는 전체적으로 망막 앞에 형성되는 디포커싱 이미지를 말한다. 근시 디포커스는 콘택트 렌즈가 작용하는 눈의 망막 앞에 콘택트 렌즈에 의해 생성된 디포커스 이미지가 위치된다는 점에서 양인 것으로 이해될 수 있다.
근시 디포커스가 제2 굴절력에 의해 제공될 때에, 제2 굴절력은 콘택트 렌즈의 제1 굴절력보다 음 방향으로 작은 수치를 갖는다. 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 음 디옵터, 0 디옵터 또는 양 디옵터일 수 있다. 예컨대, 시력 교정 영역의 굴절력이 -10.0 디옵터이면, 근시 디포커스 영역의 굴절력은 약 -9.0 디옵터, 약 -8.0 디옵터, 약 -7.0 디옵터, 약 -6.0 디옵터, 약 -5.0 디옵터, 약 -4.0 디옵터, 약 -3.0 디옵터, 약 -2.0 디옵터, 약 -1.0 디옵터 또는 약 0 디옵터, 또는 심지어 약 +1.0 디옵터 또는 약 +2.0 디옵터일 수 있다. 제1 굴절력은 약 0 디옵터 내지 약 -10.0 디옵터일 수 있고, 제2 굴절력은 제1 굴절력보다 음 방향으로 약 2.0 디옵터만큼 작은 수치를 갖는다. 하나의 예로서, 콘택트 렌즈는 +1.00 디옵터의 제1 굴절력 그리고 -1.00 디옵터의 제2 굴절력을 가질 수 있다.
중요한 사항으로서, 본 발명의 콘택트 렌즈 또는 콘택트 렌즈들이 제공된 환자는 (환자의 눈에 의한 수용으로 인해) 가까운 및 먼 거리에서 선명하게 보는 데 제1 굴절력을 사용하고, 제2 굴절력은 (상업적으로 이용 가능한 이중 초점 콘택트 렌즈의 가까운 시력 영역과 대조적으로) 가까운 거리에서 선명한 시력을 제공하도록 환자에 의해 사용되지 않고, 대신에, 제2 굴절력은 가까운 및 먼 거리의 양쪽 모두에서의 선명한 이미지와 동시에 환자에게 디포커싱 이미지를 제공하는 데 효과적이다.
제1 굴절력, 제2 굴절력 또는 양쪽 모두는 각각 여기에서 설명된 것과 같은 단일 영역을 포함할 수 있거나, 이러한 단일 영역으로 기본적으로 구성될 수 있거나, 이러한 단일 영역으로 구성될 수 있다. 대신에, 제1 굴절력, 제2 굴절력 또는 양쪽 모두는 여기에서 설명된 것과 같은 복수개의 하위-영역을 포함할 수 있거나, 이러한 복수개의 하위-영역으로 기본적으로 구성될 수 있거나, 이러한 복수개의 하위-영역으로 구성될 수 있다.
설명의 목적을 위해, 도1은 본 발명의 방법에서 제공될 수 있는 콘택트 렌즈의 예를 도시하고 있다. 렌즈(10)는 시력 교정 영역(12) 및 근시 디포커스 영역(14)을 갖는다. 여기에서 설명된 것과 같이, 시력 교정 영역(12)은 제1 굴절력을 갖고, 근시 디포커스 영역(14)은 제2 굴절력을 갖는다. 시력 교정 영역(12) 및 근시 디포커스 영역(14)은 여기에서 설명된 것과 같이 렌즈(10)의 광학 영역(16)을 한정한다. 광학 영역(16)은 광학 영역(16)의 외부 주변부로부터 렌즈(10)의 주변 모서리 영역(20)까지 연장되는 비-광학 주변 영역(18)에 의해 외접된다.
도1에 도시된 콘택트 렌즈(10)에서, 시력 교정 영역(12)은 중심 영역(22)을 포함한다. 여기에서 설명된 것과 같이, 중심 영역(22)은 먼 거리 광 굴절력을 갖는다. 중심 영역(22)은 렌즈(10)의 광축(24)에 대해 그 중심이 위치된다. 중심 영역(22)은 원형 또는 실질적으로 원형인 것으로서 도시되어 있다. 콘택트 렌즈의 중심 영역은 2.0 ㎜ 초과의 직경을 가질 수 있다. 중심 영역(22)의 직경은 콘택트 렌즈의 2-차원 정면 평면도에서 중심 영역(22)의 양쪽 주변 경계부 사이에서 광축(24)을 통과하는 직선을 측정함으로써 결정될 수 있다. 콘택트 렌즈는 먼 거리 광 굴절력 그리고 적어도 2.3 ㎜의 직경을 갖는 중심 영역(22)을 포함할 수 있다. 콘택트 렌즈는 먼 거리 광 굴절력 그리고 2.5 ㎜의 직경을 갖는 중심 영역(22)을 포함할 수 있다. 콘택트 렌즈는 먼 거리 광 굴절력 그리고 적어도 3.3 ㎜의 직경을 갖는 중심 영역(22)을 포함할 수 있다. 콘택트 렌즈는 먼 거리 광 굴절력 그리고 적어도 4.0 ㎜ 초과의 직경을 갖는 중심 영역(22)을 포함할 수 있다.
도1에 도시된 렌즈(10)는 또한 중심 원형 영역(22)에 외접하는 환형 링 영역(26)을 포함하는 것으로 이해될 수 있다. 환형 영역(26)은 광학 기구로써 관찰될 때에 단일 링으로서 보이도록 단일 굴절력의 영역일 수 있거나, 환형 링(26)이 복수개의 하위-링을 갖는 것으로 보이도록 다중 굴절력을 갖는 영역일 수 있다. 도1에 도시된 예에서, 환형 영역(26)은 복수개의 동심으로 배열된 하위-링(26a, 26b, 26c)을 포함하거나, 이러한 하위-링(26a, 26b, 26c)으로 기본적으로 구성되거나, 이러한 하위-링(26a, 26b, 26c)으로 구성된다. 본 발명의 방법에서 제공되는 콘택트 렌즈에서, 콘택트 렌즈는 원형 중심 영역(22)에 인접하고 원형 중심 영역(22)에 외접하는 링(26a) 등의 제1 환형 영역을 포함하거나, 이러한 제1 환형 영역으로 기본적으로 구성되거나, 이러한 제1 환형 영역으로 구성되는 근시 디포커스 영역을 포함할 수 있다는 것이 이처럼 이해될 수 있다. 대신에 또는 추가로, 도1에 도시된 것과 같은 콘택트 렌즈는 중심 원형 영역(22)에 외접하는 환형 영역(26)을 포함하고, 환형 영역은 복수개의 환형의 동심으로 배열된 하위-링(26a, 26b, 26c)을 포함하고, 하위-링(26a) 등의 하위-링들 중 적어도 하나는 근시 디포커스 영역(14)의 일부이고, 하위-링(26b) 등의 하위-링들 중 적어도 하나는 시력 교정 영역(12)의 일부이다. 본 발명의 목적을 위해, 하위-링이 각각 시력 교정 영역(12)의 굴절력 또는 근시 디포커스 영역(14)의 굴절력과 유사하거나 동일한 굴절력을 가지면, 하위-링은 시력 교정 영역(12) 또는 근시 디포커스 영역(14)의 일부이다. 여기에서 사용된 것과 같이, 용어 "유사한"은 일치하거나 비슷하다는 것을 의미하고, 플러스 또는 마이너스 10%, 또는 0.25 디옵터 이내의 변동 등의 작은 차이를 제외하면 동일한 것으로 이해될 수 있다. 도1의 도시된 예에서, 렌즈(10)는 근시 디포커스 영역(14)의 일부인 하위-링(26c)을 포함한다.
도2a 및 도2b는 한 세트의 2개의 콘택트 렌즈의 예를 도시하고 있다. 제1 렌즈(10d)(도2a)는 제1 굴절력을 갖는 선명한 시력 영역(12d) 그리고 제2 굴절력을 갖는 근시 디포커스 영역(14d)을 포함한다. 여기에서 이해되는 것과 같이, 시력 교정 영역 및 선명한 시력 영역은 상호 교환 가능하게 사용된다. 예컨대, 평면 시력 교정 영역은 어떠한 구면 굴절 교정을 요구하지 않는 환자에 대한 선명한 시력 영역인 것으로 이해될 수 있다. 선명한 시력 영역(12d) 및 디포커스 영역(14d)은 렌즈(10d)의 광학 영역(16d)을 한정한다. 광학 영역(16d)은 광학 영역(16d)의 외부 주변부로부터 렌즈(10d)의 주변 모서리 영역(20d)까지 연장되는 비-광학 주변 영역(18d)에 의해 외접된다. 마찬가지로, 제2 렌즈(10e)(도2b)는 선명한 교정 영역(12e) 및 디포커스 영역(14e)을 포함한다. 선명한 시력 영역(12e) 및 디포커스 영역(14e)은 렌즈(10e)의 광학 영역(16e)을 한정한다. 광학 영역(16e)은 광학 영역(16e)의 외부 주변부로부터 렌즈(10e)의 주변 모서리 영역(20e)까지 연장되는 비-광학 주변 영역(18e)에 의해 외접된다.
도2a 및 도2b에 도시된 한 세트의 2개의 콘택트 렌즈(10d, 10e)에서, 선명한 시력 영역(12d, 12e)은 각각 중심 1차 영역(22d, 22e)을 포함한다. 여기에서 설명된 것과 같이, 각각의 1차 영역(22d, 22e)은 세트 내의 또 다른 콘택트 렌즈의 먼 거리 광 굴절력과 동일 또는 상이할 수 있는 먼 거리 광 굴절력을 갖는다. 대신에, 각각의 1차 영역(22d, 22e)은 세트 내의 또 다른 콘택트 렌즈와 동일 또는 상이할 수 있는 가까운 광 굴절력을 가질 수 있다. 1차 영역(22d)은 렌즈(10e)의 광축(24d)에 대해 그 중심이 위치되고; 1차 영역(22e)은 렌즈(10e)의 광축(24e)에 대해 그 중심이 위치된다(도2b). 양쪽 모두의 1차 영역(22d, 22e)은 원형 또는 실질적으로 원형인 것으로서 도시되어 있다. 본 발명의 방법에서, 세트 내의 콘택트 렌즈들 중 적어도 하나의 1차 영역(22)은 2.0 ㎜ 초과의 직경을 가질 수 있다. 본 발명의 콘택트 렌즈의 광학 영역의 직경은 전형적으로 약 9.0 ㎜ 미만이므로, 1차 영역(들)의 최대 직경은 9.0 ㎜ 미만이다. 1차 영역 직경은 2.0 ㎜ 초과 7.0 ㎜ 미만일 수 있다. 예로서, 1차 영역 직경은 3.0 ㎜ 초과 6.0 ㎜ 미만일 수 있다.
세트 내의 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 먼 거리 광 굴절력 그리고 적어도 2.3 ㎜의 직경을 갖는 1차 영역(22)을 포함할 수 있다. 세트 내의 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 먼 거리 광 굴절력 그리고 적어도 2.5 ㎜의 직경을 갖는 1차 영역(22)을 포함할 수 있다. 세트 내의 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 먼 거리 광 굴절력 그리고 적어도 3.3 ㎜의 직경을 갖는 1차 영역(22)을 포함할 수 있다. 세트 내의 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 먼 거리 광 굴절력 그리고 적어도 4.0 ㎜ 초과의 직경을 갖는 1차 영역(22)을 포함할 수 있다.
세트 내의 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 가까운 거리 광 굴절력 그리고 적어도 2.3 ㎜의 직경을 갖는 1차 영역(22)을 포함할 수 있다. 세트 내의 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 가까운 거리 광 굴절력 그리고 적어도 2.5 ㎜의 직경을 갖는 1차 영역(22)을 포함할 수 있다. 세트 내의 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 가까운 거리 광 굴절력 그리고 적어도 3.3 ㎜의 직경을 갖는 1차 영역(22)을 포함할 수 있다. 세트 내의 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 가까운 거리 광 굴절력 그리고 적어도 4.0 ㎜ 초과의 직경을 갖는 1차 영역(22)을 포함할 수 있다.
도2a 및 도2b에 도시된 렌즈(10d, 10e)는 또한 원형 1차 영역(22d, 22e)에 외접하는 환형 영역(26d, 26e)을 포함하는 것으로 이해될 수 있다. 환형 영역(26d 또는 26e)은 광학 기구로써 관찰될 때에 단일 링으로서 보이도록 단일 굴절력의 영역일 수 있거나, 환형 링(26d 또는 26e)이 복수개의 하위-링을 갖는 것으로 보이도록 다중 굴절력을 갖는 영역일 수 있다. 도2a 및 도2b에 도시된 예에서, 양쪽 모두의 렌즈[10e(도2b), 10d(도2a)]는 환형 영역(26d, 26e)을 갖는 렌즈를 포함하고, 환형 영역(26d, 26e)은 복수개의 동심으로 배열된 하위-링(각각, 26f, 26g, 26h; 26i, 26j, 26k)을 포함하거나, 이러한 하위-링(각각, 26f, 26g, 26h; 26i, 26j, 26k)으로 기본적으로 구성되거나, 이러한 하위-링(각각, 26f, 26g, 26h; 26i, 26j, 26k)으로 구성된다. 도2a-도2b의 렌즈(10d, 10e)에서, 하위-링은 상이한 직경 및/또는 면적을 갖는 것으로 도시되어 있다. 본 발명의 콘택트 렌즈 세트에서, 세트 내의 콘택트 렌즈들 중 적어도 하나는 원형 중심 영역(22)에 인접하고 원형 중심 영역(22)에 외접하는 링(26f) 등의 환형 영역인 2차 영역을 포함하거나, 이러한 2차 영역으로 기본적으로 구성되거나, 이러한 2차 영역으로 구성되는 디포커스 영역을 포함할 수 있다는 것이 이처럼 이해될 수 있다. 대신에 또는 추가로, 도2a 및 도2b에 도시된 것과 같은 세트 중 적어도 1개의 콘택트 렌즈는 1차 영역(22d)에 외접하는 환형 영역(26f)을 포함하고, 환형 영역은 복수개의 동심으로 배열된 하위-링(26f, 26g, 26h)을 포함하고, 이 때에 하위-링(26f)은 렌즈의 2차 영역을 포함하고, 하위-링(26g)은 렌즈의 3차 영역을 포함하고, 하위-링(26h)은 렌즈의 4차 영역을 포함한다. 도2a 및 도2b의 도시된 예에서, 렌즈(10d)(도2a)의 2차 영역은 근시 디포커스 영역(14d)의 일부인 하위-링(26h)을 포함한다.
도3a-도3d는 본 발명의 방법에서 사용되는 것과 같은 본 발명의 렌즈 세트에 따른 콘택트 렌즈의 세트의 다른 예를 도시하고 있다. 도3a-도3d에서, 10개의 개별 렌즈 즉 렌즈(10f), 렌즈(10g), 렌즈(10h)(도3a); 렌즈(10i), 렌즈(10j), 렌즈(10k)(도3b); 렌즈(10l), 렌즈(10m)(도3c); 그리고 렌즈(10n), 렌즈(10o)(도3d)가 도시되어 있다. 이들 도면에서, 렌즈[10f, 10g, 10h(도3a); 10i, 10j, 10k(도3b)]는 각각 1차 영역, 2차 영역, 3차 영역 및 4차 영역으로 구성되는 광학 영역을 포함하고, 광학 영역은 주변 영역에 의해 외접된다. 렌즈(10l) 및 렌즈(10m)(도3c)는 4차 영역을 갖지 않는다. 렌즈(10n) 및 렌즈(10o)(도3d)는 3차 영역 또는 4차 영역을 갖지 않는다. 이러한 도면에서, 렌즈[10f, 10g, 10h(도3a)]의 1차, 2차, 3차 및 4차 영역의 형상, 크기, 치수 및 위치는 실질적으로 동일하다[예컨대, 콘택트 렌즈(10f, 10g, 10h)는 유사한 형상 및 치수로 되어 있는 영역을 갖는다]. 마찬가지로, 이러한 도면에서, 렌즈[10i, 10j, 10k(도3b)]의 1차, 2차, 3차 및 4차 영역의 형상, 크기, 치수 및 위치는 실질적으로 동일하다[예컨대, 콘택트 렌즈(10i, 10j, 10k)는 유사한 형상 및 치수로 되어 있는 영역을 갖는다]. 렌즈[10f, 10g, 10h(도3a)]는 제1 세트의 콘택트 렌즈를 한정하고, 렌즈[10i, 10j, 10k(도3b)]는 제2 세트의 콘택트 렌즈를 한정하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈에 비해 상이한 광학 설계를 갖는다. 구체적으로, 도시된 것과 같이, 중심 영역의 직경은 제2 세트의 콘택트 렌즈에서 더 크다. 추가로, 제2 세트의 렌즈의 개별 링의 폭은 제1 세트의 렌즈의 대응 링의 폭과 상이하다. 마찬가지로, 렌즈[10l, 10m(도3c); 10n, 10o(도3d)]는 위에서 설명된 렌즈에 비해 상이한 개수의 링 그리고 상이한 광학 영역 치수를 갖는 또 다른 세트의 콘택트 렌즈를 나타낼 수 있다. 도시된 것과 같이 콘택트 렌즈 내의 링의 개수를 변화시킴으로써, 환자에게 더 양호한 시력 개선을 제공하도록 상이한 렌즈 세트들 사이에서 상이한 콘트라스트 이미지를 발생시키는 것이 가능하다.
또 다른 예에서, 도3a-도3d에 도시된 렌즈에 대해, 본 발명에 따른 한 세트의 적어도 2개의 렌즈는 렌즈(10f, 10i)를 포함할 수 있고; 한 세트의 2개의 렌즈는 각각 상이한 렌즈 설계를 갖는다. 하나의 예가 한 세트의 2개의 콘택트 렌즈일 수 있고, 이 세트는 렌즈(10g, 10j)를 추가로 포함하고, 렌즈(10g)는 렌즈(10f)의 설계의 실질적으로 동일한 렌즈이고, 렌즈(10j)는 렌즈(10i)의 설계의 실질적으로 동일한 렌즈이다. 이러한 예에서, 렌즈(10f, 10g; 10i, 10j)는 실질적으로 동일하므로, 렌즈(10f, 10g)의 1차, 2차, 3차 및 4차 영역 그리고 렌즈(10i, 10j)의 1차, 2차, 3차 및 4차 영역은 동일한 기능(즉, 선명한 시력 영역 또는 디포커스 영역)을 수행한다. 렌즈(10f, 10g)의 1차, 2차, 3차 및 4차 영역 그리고 렌즈(10i, 10j)의 1차, 2차, 3차 및 4차 영역이 상이한 기능(즉, 선명한 시력 영역 또는 디포커스 영역)을 수행하는, 도3a-도3d에 도시된 렌즈의 추가 예로서, 렌즈(10f, 10g, 10i, 10j)의 세트는 각각 상이한 렌즈 설계를 갖는 4개의 상이한 렌즈를 포함한다. 도3a-도3d에 도시된 렌즈의 또 다른 예에서, 한 세트의 4개의 렌즈(10f, 10g; 10i, 10j)의 선명한 시력 영역 및 디포커스 영역은 양쪽 모두의 렌즈 내의 동일 영역 내에(즉, 1차 영역, 2차 영역, 3차 영역 또는 4차 영역 내에) 위치되지만, 상이한 굴절력을 갖는다. 예컨대, 디포커스 영역은 렌즈(10f, 10g, 10i, 10j)의 2차 영역을 포함할 수 있고, 렌즈(10f, 10g)의 디포커스 영역의 굴절력은 서로로부터 상이하고, 렌즈(10i, 10j)의 디포커스 영역의 굴절력은 서로로부터 상이하다. 대신에, 기능 영역(선명한 시력 영역 및 디포커스 영역), 굴절력(선명한 시력 영역 굴절력 및 디포커스 영역 굴절력) 또는 기능 영역 및 굴절력의 양쪽 모두는 렌즈[10f, 10g, 10h(도3a); 10i, 10j, 10k(도3b)]들 사이에서 상이하고, 이 세트는 한 세트의 6개의 개별 렌즈[10f, 10g, 10h(도3a); 10i, 10j, 10k(도3b)]를 포함한다.
추가 예로서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈는 제1 비구면 굴절력 프로파일을 갖고, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈는 제1 비구면 굴절력 프로파일과 상이한 제2 비구면 굴절력 프로파일을 갖는다.
또 다른 예로서, 제1 콘택트 렌즈 세트 및 제2 콘택트 렌즈 세트의 콘택트 렌즈는 상이한 굴절력 영역들 사이의 전이 영역(들) 면에서 상이할 수 있다. 하나의 예로서, 제1 세트의 콘택트 렌즈 그리고 제2 세트의 콘택트 렌즈는 상이한 영역의 유사한 면적 비율을 가짐으로써 상이한 광학 설계를 갖는다.
또 다른 예로서, 제1 세트의 콘택트 렌즈는 광학 영역의 중심에서 제1 굴절력을 갖고, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 광학 영역의 중심에서 제2 굴절력을 갖는다.
또 다른 예로서, 제1 세트의 콘택트 렌즈는 제2 세트의 콘택트 렌즈 상에 제공된 전이부에 비해 제1 굴절력을 갖는 영역(들)과 제2 굴절력을 갖는 영역 사이에서 상이한 전이부를 가질 수 있다.
또 다른 예에서, 제2 세트의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 제1 세트의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력의 굴절력 프로파일과 상이한 굴절력 프로파일을 갖는다. 추가로 또는 대신에, 제2 세트의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제1 세트의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력과 상이한 굴절력 프로파일을 갖는다.
추가 예에서, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력의 영역에서의 디포커스의 크기에 비해 제2 굴절력의 영역에서 상이한 크기의 디포커스를 갖는다.
또 다른 예에서, 제1 세트의 콘택트 렌즈는 상이한 굴절력의 다중 동심 링을 갖고, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 단일 영역을 갖는다.
또 다른 추가 예에서, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈와 상이한 렌즈 파라미터를 갖는다. 예컨대, 상이한 기준 곡선, 상이한 두께 및/또는 상이한 렌즈 직경이 환자의 눈에 대한 더 양호한 피팅 및/또는 더 양호한 중심 일치를 통해 시력을 개선시킨다.
본 발명의 콘택트 렌즈는 여기에서 설명된 것과 같은 렌즈 세트로 제공될 수 있으므로, 본 발명의 또 다른 태양은 패키지 내에 별개로 또는 함께 존재하는 콘택트 렌즈의 세트에 관한 것이다. 콘택트 렌즈의 세트는 여기에서 설명된 것과 같이 개별적으로 패키징된 콘택트 렌즈를 수용하는 2차 패키징 내에 제공될 수 있다. 렌즈 세트에는 이 세트로부터 콘택트 렌즈 착용자에게 처방할 렌즈를 결정하는 데 사용되는 이 세트 내에 존재하는 각각의 렌즈에 대한 특성 정보의 목록이 제공될 수 있다. 하나의 예에서, 콘택트 렌즈의 세트는 제1 렌즈 중심 영역 직경 및 제2 렌즈 중심 영역 직경의 목록, 및/또는 제1 렌즈 면적 비율 및 제2 렌즈 면적 비율의 목록을 추가로 포함한다. 하나의 예에서, 콘택트 렌즈의 세트는 제1 및 제2 콘택트 렌즈와 각각 상호 관련되는 대략적인 동공 크기의 목록 및/또는 제1 및 제2 콘택트 렌즈와 각각 상호 관련되는 콘택트 렌즈 착용자에게 제공할 요구된 면적 비율의 목록을 추가로 포함한다.
여기에서의 개시 내용은 일부의 특정 실시예를 말하지만, 이들 실시예는 제한이 아닌 예로서 제시된다는 것이 이해되어야 한다. 위의 상세한 설명의 의도는 예시 실시예를 논의하지만 특허청구범위에 의해 한정된 것과 같은 본 발명의 사상 및 범주 내에 속할 수 있는 것과 같은 실시예의 모든 변형예, 대체예 또는 등가예를 포함하도록 해석되어야 하는 것이다.

Claims (19)

  1. 인간 환자의 근시 또는 원시의 진행을 지연시키는 방법에 있어서,
    콘택트 렌즈를 제공하는 단계로서, 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈 그리고 제2 세트의 콘택트 렌즈를 포함하고, 그에 의해 의사는 제1 세트의 콘택트 렌즈에 의해 제공된 인간 환자의 시각 성능에 비해 제2 세트의 콘택트 렌즈를 착용한 인간 환자에게 개선된 시각 성능을 제공하도록 환자의 안구 파라미터, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈에 대한 환자의 반응, 안과용 렌즈를 통한 안구 측정치 또는 이들의 임의의 조합을 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있는, 단계
    를 포함하고;
    제1 세트의 콘택트 렌즈는 적어도 2개의 콘택트 렌즈를 포함하고, 각각의 콘택트 렌즈는 제1 굴절력 및 제2 굴절력을 포함하고, 제2 굴절력은 각각의 콘택트 렌즈가 인간 환자의 눈 위에 위치될 때에 가까운 및 먼 관찰 거리의 양쪽 모두에서 인간 환자에게 디포커싱 망막 상을 제공하고;
    제2 세트의 콘택트 렌즈는 적어도 2개의 콘택트 렌즈를 포함하고, 각각의 콘택트 렌즈는 제1 굴절력 및 제2 굴절력을 포함하고, 제2 굴절력은 각각의 콘택트 렌즈가 인간 환자의 눈 위에 위치될 때에 가까운 및 먼 관찰 거리의 양쪽 모두에서 인간 환자에게 디포커싱 망막 상을 제공하고, 인간 환자의 근시 또는 원시의 진행을 지연시키는 데 효과적이고, 제2 세트의 콘택트 렌즈는 제1 세트의 콘택트 렌즈와 상이한 광학 설계를 갖는,
    방법.
  2. 제1항에 있어서, 제공 단계는 콘택트 렌즈 제조업자로부터 콘택트 렌즈 유통업자, 콘택트 렌즈 소매업자, 안과 의사 또는 이들의 임의의 조합에게 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 포함하는, 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 인간 환자가 인간 환자의 눈 위에 콘택트 렌즈를 위치시키도록 인간 환자에게 콘택트 렌즈를 제공하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 인간 환자에게 제2 세트의 콘택트 렌즈를 처방하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터의 하나의 콘택트 렌즈는 인간 환자의 거리 굴절 이상의 정도, 인간 환자의 동공 크기, 인간 환자의 시각 예민성, 인간 환자의 수용 지연, 인간 환자의 주시 시차, 인간 환자의 사시, 인간 환자의 안구 파면 수차 프로파일, 인간 환자의 렌즈 피팅 또는 이들의 임의의 조합을 기초로 하여 선택되는, 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 제2 세트의 콘택트 렌즈에 의해 제공되는 개선된 시각 성능은 개선된 시력, 개선된 시각 예민성, 개선된 시각 품질, 제1 세트의 콘택트 렌즈를 착용할 때에 근시 또는 원시의 진행의 충분한 지연을 나타내지 않는 환자에게서의 근시 또는 원시의 진행의 개선된 지연, 환자의 눈 그리고 그 위에 위치된 하나의 콘택트 렌즈의 조합에 의해 제공되는 개선된 파면 수차 프로파일, 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는, 방법.
  7. 제6항에 있어서, 개선된 시각 품질은 고스팅 면에서의 감소, 콘트라스트 시각 예민성 면에서의 증가, 광 주위에서의 눈부심 면에서의 감소 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는, 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 콘택트 렌즈는 의사가 환자의 안구 파라미터를 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있도록 제공되고, 안구 파라미터는 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용하기 전에 또는 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용한 후에 측정되는, 방법.
  9. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 콘택트 렌즈는 의사가 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용한 다음에 적어도 약 10 분 후에 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈에 대한 환자의 반응을 기초로 하여 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터 하나의 콘택트 렌즈를 선택할 수 있도록 제공되는, 방법.
  10. 제9항에 있어서, 환자의 반응은 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈를 착용한 다음에 적어도 6 개월 후에 측정되는 반응인, 방법.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서, 환자의 반응은 수용 반응, 축 방향 안구 신장 측정치, 굴절 이상 교정 진행 측정치, 주변 굴절 측정치 또는 이들의 임의의 조합을 포함하는, 방법.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 반응은 단지 한쪽 눈에서 측정되거나, 양쪽 눈에서 측정되거나, 동시에 양쪽 눈에서 측정되는, 방법.
  13. 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제1 디포커스 영역을 한정하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제2 디포커스 영역을 한정하고, 제2 디포커스 영역은 제1 디포커스 영역에 비해 상이한 위치, 상이한 크기, 상이한 형상, 상이한 디옵터 수치, 상이한 개수의 디포커스 영역 또는 이들의 임의의 조합을 갖는, 방법.
  14. 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 제1 시력 교정 영역을 한정하고, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제1 디포커스 영역을 한정하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제1 굴절력은 제2 시력 교정 영역을 한정하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈의 제2 굴절력은 제2 디포커스 영역을 한정하고, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈는 제1 디포커스 영역에 대한 제1 시력 교정 영역의 면적 비율에 비해 제2 디포커스 영역에 대한 제2 시력 교정 영역의 상이한 면적 비율을 갖는, 방법.
  15. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈 그리고 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈는 각각 광축을 갖고, 하나의 콘택트 렌즈는 (ⅰ) 광축을 포함하는 중심 영역으로서, 중심 영역은 제1 굴절력을 제공하고 중심 영역 직경을 갖는, 중심 영역 그리고 (ⅱ) 중심 영역에 인접하고 중심 영역에 외접하는 환형 영역으로서, 환형 영역은 제2 굴절력을 제공하는, 환형 영역을 포함하고;
    제2 세트 중 하나의 콘택트 렌즈의 중심 영역 직경은 제1 세트 중 하나의 콘택트 렌즈의 중심 영역 직경보다 작은,
    방법.
  16. 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 세트의 콘택트 렌즈가 적어도 2개의 동일한 콘택트 렌즈를 포함하거나, 제2 세트의 콘택트 렌즈가 적어도 2개의 동일한 콘택트 렌즈를 포함하거나, 양쪽 모두인, 방법.
  17. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 제2 세트의 콘택트 렌즈로부터의 하나의 콘택트 렌즈는 적어도 0.05 logMAR의 환자의 높은 콘트라스트 시각 예민성 또는 낮은 콘트라스트 시각 예민성의 변화를 기초로 하여 선택되는, 방법.
  18. 제1항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈 또는 이들의 조합은 환자의 눈의 중심 시축을 따라 디포커스를 제공하는, 방법.
  19. 제18항에 있어서, 제1 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈, 제2 세트의 콘택트 렌즈들 중 하나의 콘택트 렌즈 또는 이들의 조합은 환자의 눈의 망막의 중심와의 주변 위치에서 디포커스를 제공하는, 방법.
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