PT97656A - Lentes oftalmicas multifocais difractivas multizonas - Google Patents
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Description
Descrição referente à patente de invenção de IOLAB CORPORATION, norte-americana, industrial e comercial, estabelecida em 500 Iolab Drive, Claremont, Califórnia 91711» Estados Unidos da America, (inventor 1 Donn H. Silberma; residente nos E.U.Â.), parai wLENTE MULTIFOCAL PARA A CORRBC-CÃO DA VISÃO».
Descrição A presente invenção refere-se a lentes multifo-cais para correcção da visão e, mais especificamente, refere-se a lentes bifocais que tem pelo menos uma zona difractiva que ó adicionada à potência refractária básica da lente·
FUNDAMENTO DA INVENCÍO São conhecidas lentes oftálmicas que têm duas ou mais distâncias focais distintas. Tais lentes têm sido usadas no passado como lentes de contacto que são colocadas na superfície do olho, ou como lentes intraoculares (iOL) implantadas cirurgicamente para substituir a lente do cristalino natural depois da sua remoção, por exemplo na cirurgia de cataratas. As lentes difractivas são bem conhecidas no campo da óptica em geral, mas têm ainda sido pouco usadas como lentes intraoculares ou lentes de contacto. Assim, embora tenham sido apresentadas numerosas concepçães para a óptica multifocal para utilização em lentes de contacto e intraoculares, poucas têm sido con * sideradas práticas de qualquer modo. J.M.
~ As lentes baseadas apenas na refracção têm sido já apresentadas· Por exemplo a patente US k 636 211, de Nielsen e outros, apresenta uma lente intraocular bifocal que tem visão ao perto orientada eoncentrieamente e visão ao longe obtida por refracção, estando a zona eentral adaptada para visão ao perto e circundada por uma zona coaxial para visão ao longe· As lentes apresentadas têm forma plano-convexa ou bieonvexa· A patente US k 813 955» de Achatz e outros apresenta uma lente oftálmica artificial multifoeal intraocular dividida «m zonas para visão a curta o a longa distancia, dispostas simetricamente em tomo do eixo da lente, que usa a potência refractiva do material da lente e a sua forma para obter visão bifocal·
Conhecem-se tambám concepçães de lentes bifocais que se baseiam exclusivamente nas propriedades refraeti-vas das lentes de Fresnel· Por exemplo, a patente US 4 162 122, de Cohen, apresenta uma lente de contacto bifocal de zonas constituída por uma superfície posterior côncava esférica ou não esférica e uma superfície anterior contínua que está dividida em anéis anulares concêntricos que estão inclinados alternadamente em relação ao eixo optico, correspondente a curvaturas apropriadas para os focos de visão ao longe e ao perto· As interfaces das zonas anulares são contínuas e não criam quaisquer degraus ou saltos na superfície anterior. Cada zona consiste em apenas um elemento refractivo, formando as zonas uma superfície anterior lisa.
Conhdcem-se também lentes que utilizam propriedades combinadas de lentes de Fresnel e placas de Fresnel de zonas s que se baseiam no seu efeito difractivo. A patente US k 210 391» de Cohen, apresenta lentes épticas multifocais que têm as suas propriedades multifocais distribuídas por toda a lente· As lentes apresentadas partilham a luz incidente entre os pontos focais, usando uma placa de zona e dividindo a luz incidente em "feixes” discretos, cada um deles dirigido para um ponto focal particular. Beta concepção utiliza elementos quer de lente Fresnel, quer de uma placa de zonas de Fresnel, baseando-se no facto de tais elementos épticos serem constituídos por * anéis ou zonas concêntricas, proporcionando assim desenhos das * 2 = fwsiwmi
lentes com aberraçêes difractiva e cromática reduzidas» A patente OS k 338 005, de Gohen» também apresenta uma lente de placa de fase muitifocal que tem propriedades multifocais distribuídas por toda a lente. A lente apresentada é constituída por zonas concêntricas, cujos diâmetros s&o derivados da distância focal desejada e do comprimento de onda da luz a focar. A efieácia da lente não se degrada pela sobreposiç&o de imagens confusas nos foeos. Também a patente US k 3kQ 283» de Cohen, apresenta uma construção de placa de zonas multifocal apropriada para ser usada em sistemas opticos com requisitos multifocais. Uma placa de zonas multifocal com desvio de fase proporciona focos múltiplos ajustando os espaçamentos da placa de zonas de modo tal que os focos da placa de zonas coincidem com os focos da lente de Fres-nel multifocal. Θ ajustamento é obtido pof implantação iánica em certas seeçSes da lente» alterando assim o índice de refracção da lente nessa secção.
Adiclonalmente» outros tentaram combinar as potências refractiva e difractiva para criar lentes multifocais. A patente US 4 673 697» de Freeman apresenta lentes de contacto multifocais que utilizam difracção e a refracção adicionando potência difractiva à potência refraetária básica da lente. A potência difractiva 4 proporcionada por uma série de zonas concêntricas definidas pelas deseontinuidades da superfície ou as va-riaçSes do índice de refracção. Na aplicação bifocal» a potência difractiva é proporcionada adicionàlmente à potência refrae-tiva básica da lente» mantendo-se no entanto a curvatura básica das superfícies dianteira e traseira. As zonas difractivas desviam toda a luz incidente da maneira análoga à de uma placa de zonas de fase (placa de zonas de Fresnel)· A patente US 673 697 de Freeman ensina que é importante manter o raio de curvatura da superfície traseira da lente com um valor que mantenha uma concordância estreita com o da cárnea. A patente US k 642 112 de Freeman apresenta lentes oftálmicas artificiais bifocais que uti lizam um holograma de transmissão para proporcionar potência difractiva numa base selectiva de comprimentos de onda ou de ampli tudes» de uma maneira que é aditiva para a potência refractiva \ da lente.
Quando ae utiliza um elemento de difracç&o para proporcionar duas distâncias focais separadas, o rendimento teórico máximo e de eerea de 40,5$ da luz incidente formando uma imagem em cada distância focal· Portanto, o rendimento global to tal da lente e cerca de 81$, 0 restante da luz (cerca de 19$) é disperso em padrSes de difracçâo de ordem superior, degradando assim as imagens formadas, em vez de as melhorar* Portanto, seria desejável proporcionar lentes multifocais que utilizam ele méntos quer difractivos,' quer refractivos e que apresentam uma eficiência global total mais próxima do ideal de 100$·
SUMÁRIO DA INVENÇÃO É portanto um objecto da presente invençBo proporcionar uma lente multifocal de elevado rendimento. Por con seguinte, a presente invenç&o proporciona lentes multifocais de maior rendimento usando pelo menos uma zona difractiva situada numa parte definida da superfície de uma lente refractiva· As lentes de uma primeira forma de realização da presente invenç&o dividem-se assim em duas áreas, uma primeira área de potência difractiva de elevado rendimento e uma segunda área que nfto tem substancialmente potência difractiva· Mais preferentemente, as zonas de difracç&o proporcionam um rendimento substaneialmente de 100$ na ordem difractiva + 1« As zonas n&o difractivas permitem que a luz seja transmitida sem desvio apreciável devido à difracç&o· Mais preferentemente, as zonas têm áreas mais ou menos iguais fazendo assim com que cerca de metade da luz incidente se foque em cada um dos dois planos focais, resultando daí um rendimento global da lente que se aproxima dos 100$·
Numa outra forma de realizaç&o preferida, proporcionam-se lentes que têm dois elementos difractivos diferentes dispostos substancialmente através de toda a superfície da lente· Os dois padrSes difractivos s&o diferentes por terem potências difraetivas diferentes· Gomo as potências difractivas s&o aditivas para uma potência básica da lente, proporcionada pela lente na qual est&o dispostos os elementos difractivos, obtém-se uma lente multifocal com uma potência adequada e um ele-* vado rendimento· Por exemplo, podem proporcionar-se zonas alta-
I
mente eficientes com potências difraetivas de cerca de 10 diopte rias e 14 diopterias para visão ao pê e ao longe, respectivamen-te. Estas potências difraetivas são aditivas para a potência re-fraetária básica da lente na qual s&o colocadas, por exemplo uma lente biconvexa de 10 diopterias· Assim, neste exemplo, proporcionam-se uma potência óptica de 20 diopterias para visfto a grande distância e 25 diopterias para visão a curta distância· Como as zonas difraetivas s&o de preferência elementos difractivos de elevado rendimento, proporciona-se uma lente bifocal que se aproxima do rendimento de 100$,
DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
As figuras dos desenhos representam* A fig. 1, um gráfico do rendimento óptico de um elemento de lente difractivo; A fig· 2, uma vista em planta de uma forma de realização preferida de uma lente feita segundo a presente in venç&o, que possui dois elementos difractivos divididos numa zona anular e uma zona circular) A fig· 3, uma vista em planta de uma outra forma de realização preferida de raia lente feita segundo a presente invenção, que tem um único elemento difractivo constituído por uma zona anular) A fig· k9 uma vista em planta de uma forma de realizaç&o preferida da presente invençSo que tem dois elementos difractivos, cada um dividido em duas zonas) A fig· 5, uma vista em planta de uma lente intraocular feita segundo a presente invenção que tem uma zona de vis&o ao longe e uma zona de vis&o ao perto, definidas bise-eceionando a lente) A fig· 6, uma vista em planta de uma lente intraocular feita segundo a presente invenç&o que tem uma zona de ver ao longe e uma zona de ver ao perto, dividindo a lente em quadrantes) * A fig· 7, uma representaç&o esquemática da e . passagem da luz através de uma lente bifocal intraocular feita tz 5 ** segundo a presente invenç&o; A fig. 8» uma representação esquemática da passagem da lua através de uma lente de eontacto bifocal feita de acordo com a presente invenç&o·
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS FORMAS PREFERIDAS BE REALIZAÇÃO A presente invenç&o apresenta numerosas vantagens em relaç&o àe concepçSes anteriores atrás descritas· Pri-mariamente, a presente invenç&o aumenta o rendimento global agre gado da lente· Idealmente» proporcionam-se da luz incidente para cada ponto focal· Forma-se uma imagem de objectos distantes e uma imagem de objectos próximos· Θ rendimento aumentado das lentes segundo a presente invenç&o proporciona o contraste e a definiç&o da imagem máximos possíveis. De preferência» a zona de difracç&o de elevado rendimento tem um rendimento óptieo com o máximo valor prático» isto é» cerca de 98$· Numa forma de realização preferida» produz-se uma grelha de difracç&o de elevado rendimento· Como cerca de 98$ da luz que passa através das zonas difractivas serfto focados na retina para os objectos próximos e substancialmente toda a luz que passa através das zonas refractivas será focada na retina para objectos distantes» consegue-se uma melhor vis&o muitifocal. Portanto» a presente inven ç&o vence o problema da dispers&o indesejada da luz provocada pe la difracç&o de ordem superior· Assim» as lentes segundo a presente invenç&o têm um rendimento potencial mais elevado do que o de qualquer concepção da técnica anterior·
Como atrás se mencionou» o rendimento teórico máximo disponível a partir de uma placa de zonas de fase normal é de cerca de 81$. A construção intermitente difractiva/n&o difractiva segundo a presente invenç&o pode apresentar rendimentos consideravelmente mais elevados. Θ rendimento de um elemento de lente dlfractivo está representado graficamente na fig. 1» como uma percentagem da luz transmitida· Θ rendimento. tfstá representado em funç&o a altura dos degraus» em micrómetros» na eu perfície da lente para uma lente de silicone em água. Uma primeira curva (50) ilustra o rendimento da difracç&o de ordem ze-. ro. Uma segunda curva (52) ilustra o rendimento da difracç&o de a 6 =
primeira ordem. Nas lentas típicas da técnica anterior atrás descritas, escolheu-se una altura dos degraus equivalente a li-geiranente mais de 3 mierémetros, para dividir Igualmente os gradientes de difracção de prineira ordem e de ordem zero, fazendo assim com que cerca de k&fc da luz seja focada na distância focal de grande distância· O rendimento global é assim de cerca de 80$. Mas nas lentes segundo a presente invenção, escolhe-se uma altura dos degraus de é mierémetros· Como se vâ claramente na fig. 1, para este valor da altura dos degraus, quase 100$ da lua incidente é refractada na primeira ordem· Assim, quase 100$ da luz pode ser focada, quer na distânoia focal de pequeha distância, quer na de grande distância· Proporcionando sectores alternados com rendimento de 100$, uns focados para a curta distância e outros para a grande distância, consegue-se uma lente com cerca de 100$ de rendimento.
Na fig· 2 está ilustrada uma vista em planta de uma forma de realização de uma lente segundo a presente invenção· A lente pode ser utilizada quer numa lente de contacto, quer numa lente intraoeular, portanto, não estando representadas na figura características não relacionadas, tais como os elementos de contacto para fixar uma lente intraocular no olho· A visão bifocal é de preferencia obtida proporcionando uma lente, tal como uma lente difractiva biconvexa, que tem uma potência básica e criando zonas difraetivas (10, 12) de elevado rendimento, que proporcionam potência difaretiva aditiva para a potência básica da lente· Compreender-se-á que o termo "potência aditiva" se refere à adição aritmética da potência dos elementos da lente, portanto, em certas formas de realização, a potência difractiva pode ser negativa e reduzir a potência global dessa zona.
Como está representado, numa forma de reali zação preferida, é desejável colocar uma zona difractiva circular (ío) aproximadamente no eixo eéntral da lente e dispor uma segunda zona difractiva numa relação anular espaçada com a primeira· Situadas entre as zonas difraetivas (lO, 12) estão zonas refractivas (2, 22), que têm apenas a potência básica da lente· * Portanto, uma parte da luz incidente cairá nas zonas refracti- « 7 - * i
vas (20, 22) · proporciona· ua foco nona primeira distância focal· 0 rendimento optico desta zona será igual ao rendimento op-tico da lente básica e, se fabricada de aeordo com os padrães comerciais nais elevados, aproximar-se-á dos 100$, Uma outra parte da luz incidente cairá nas zonas difrectivas (lO, 12) e passará tambám atravás da lente básica. Assim, a potência desta parte da lente será a soma aditiva das potências difractiva e refractiva e proporcionará um foco numa segunda distância focal. As técnicas disponíveis comercialmente mais elevadas para aplicar um elemento difractivo são utilizadas para criar as zonas difractivas (10, 12), proporcionando assim um rendimento de cerca de 98$· Por conseguinte, a eficácia da lente global aproxima--se de um rendimento de 100$.
Numa aplicação típica a uma lente intraocu-lar, as lentes como a que se ilustra na fig. 2 têm um diâmetro total de oerca de 7*0 mm. Mais preferentemente, a zona difractiva interior (lo) terá um diâmetro de cerca de 1,72 mm, a primeira zona refraetiva (20) terá um diâmetro exterior de cerca de 2,90 mm, a zona difractiva seguinte terá um diâmetro exterior de cerca de b,60 mm e a segunda sona refractiva terá um diâmetro exterior de cerca de 7,00 mm. Como compreenderá uma pessoa com conhecimentos normais, as dimensSes de projecto podem variai um tanto para obter efeitos correctores particulares. Tambám se compreenderá que a ordem da colocação das zonas difractivas e refractivas pede ser invertida, isto á, a zona central pode ser refractiva, etc.
Na fig. 3 está ilustrada uma outra forma de realização de uma lente com propriedades semelhantes à representada na fig. 2. 0 desenho da lente representada tem uma primeira zona refractiva (30) colocada centralmente, de preferência com oerca de 1,3 mm de diâmetro, se se usar numa lente intr ao cu-lar de 7,00 mm. Envolvendo a primeira zona refractiva (30) há uma zona difractiva (*10), que de preferência tem um diâmetro exterior de eerea de 3,36 mm. Uma segunda zona refractiva (32) envolve a zona refractiva (ko) e tem um diâmetro exterior de oer-. ca de 7,00 mm. Como atrás se mencionou, em certas formas de rea·- 8b
lização pode ser desejável alterar as dimensãos dadas ou inverter a disposição das zonas.
Fazendo agora referência à fig. ft, está representada uma forma de realização de uma lente de elevado rendimento que utiliza elementos quer difractivos, quer refracti-vos em toda a superfície para obter a visão bifocal. A lente ilustrada na fig. k tem duas zonas de uma primeira potência di-fractiva (llO, 112) para visão da distância e duas zonas de uma segunda potência difractiva (120, 122) para ver ao perto. Embora a distância das zonas representada coloque as zonas numa cárie de anéis, deve compreender-se que podem ineluir-se na presente invenção numerosas outras disposiçães. Também, como se mostra eom referência as fig. 2 e 3, o número de zonas pode ser aumentado ou reduzido. Nesta forma de realização da presente invenção, colocam-se duas zonas de potências difractivaa diferentes de uma maneira aditivf relativamente a uma lente com uma potência básica para obter pontos focais múltiplos. Como os entendidos na matéria compreenderão facilmente, a disposição, a forma e as dimensães relativas das zonas depende da correcção específica pretendida.
Numa forma de realização preferida da lente ilustrada na fig. k9 uma lente proporciona de preferência uma potência refractiva básica de cerca de 10 diopterias, obtida usando una lente biconvexa ou outros desenhos da lente conhecidos. Adicionam-se mais 10 dioptrias de uma primeira potência difractiva por duas zonas difractivaa (llO, 112), proporcionando desse modo uma potência total de 20 dioptrias para ver ao longe. Proporcionam-se também zonas de visão ao perto (120, 122) que têm uma segunda potência difractiva de cerca de Ih dioptrias, resultando uma potência total de Zk dioptrias para ver ao pé.
Fazendo agora referência àa fig. 5 · 6, estão representadas lentes intraoculares (200) feitas segundo a presente invenção. As lentes (200) têm meios de fixação de contacto (210) para reter as lentes no seu lugar. Como está representado, cada uma das lentes tem zonas (n) de visão ao pé e zonas (f) de visão ao longe. Be acordo com um aspecto da presente
invenção, a zona de ver ao pó, ou a de ver ao longe pode eom-preender um elemento difractivo de rendimento elevado, enquanto que a outra zona compreende um elemento refractivo da lente básica. Em alternativa, como se discutiu eon referência à fig. 4, em certas formas de realização da presente invenção, quer as zonas de ver ao pá, quer as de ver ao longe compreenderão elementos difractivos, cada uma delas reepectivamente com uma potência difractiva diferente.
As lentes ilustradas nas fig. 5 e 6 também ilustram outras variaçdes das geometrias das zonas de distâncias focais diferentes criadas na lente básica. Como se mostra nas fig. 2 a 4, será desejável em certos casos criar uma ou mais zonas difractivas circulares ou anulares. Como se mostra nas fig. 5 e 6, á também possível dividir as lentes diametralmente, em metades ou em quadrantes, alternando por conseguinte as zonas de ver ao pá e as de ver ao longe. Come facilmente com preenderão os entendidos na matária, as mesmas disposições de zonas ilustradas nas fig. 2 a 6 podem ser aplicadas nas lentes de contacto e outras formas de lentes, não se limitando portanto às lentes intraoculares. 0 funcionamento de uma lente intraocular (200) no interior do olho (250) está representado na fig. 7. A luz proveniente de um objecto próximo (N) á focado sobre a retina (R) pela zona de visão ao perto. A luz proveniente de um objecto afastado (f) á focada na retina (r) pela zona de ver ao longe da lente. Portanto, toda a luz, quer dos objectos próximos, quer dos distantes, á focada, respectivamente, pelas zonas de ver ao perto ou pela zona de ver ao longe, resultando uma lente com um rendimento próximo dos 100#.
Analogamente, a fig. 8 ilustra tuna lente de contacto (lOO) feita de acordo com a presente invenção colocada na córnea de um olho (250). Ao contrário do exemplo da fig. 7, o paciente que usa uma lente correctora de contacto tambám tem um cristalino natural (260) no interior do olho.
Como uma pessoa entendida na matéria compre^ enderá, as lentes atrás discutidas podem ter uma potência refxac a 10
Claims (1)
- tiva básica proporcionada pela forna da lente· A presente invenção pode ser aplicada a lentes biconvexas ou plano-convexas, ben como a lentes de menisco, tais como lentes de contacto. Embora certas formas de realização da presente invenção tenham sido apresentadas em pormenor, estes e-xemplos não representam qualquer limitação. Numerosas outras formas de realização e suas variantes ocorrerão aos especialistas da matéria. Por conseguinte, deve fazer-se referência às reivindicações anexas para determinar o objectivo da presente invenção· REIVINDICAÇÕES - 1* - Lente multifocal para a correcção da visão, caracterizada por compreender* um elemento de lente básico que possui uma potência básica da lente e uma distancia focal básica da lente) e um ou maia elementos difractivos que cobrem uma ou mais zonas do referido elemento de lente básico e tendo uma potência difractiva, de modo que uma parte da luz que passa através da lente á focada na referida distância focal pela referida potência básica da lente e uma outra parte da luz que passa através da lente á focada numa distância focal diferente pela potência combinada do referido elemento de lente básico e os referidos elementos difractivos. - 2* - Lente de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por a referida lente ser uma lente de contacto. - 3* - Lente de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por a referida lente ser uma lente intra-ocular. * 11 * - 4* - 4’nTí^í»K'«ui»':!i‘ “** V.· --ÀURf?ϊΐη»ΛΒακ»β > *r Lente de acordo com a reivindicação 1, ca-raoterizada por a referida potência básica ser proporcionada por refracção. - 5* - Lente de acordo com a reivindicação 4, ca-racterizada por o referido elemento de lente básica compreender uma lente biconvexa. - 6* - Lente de acordo com a reivindicação 4, carácter izada por o referido elemento de lente básica compreender um menisco· - 7* - Lente de acordo com a reivindicação 4f ca* racterizada por o referido elemento de lente básica compreender uma lente plano-convexa. . 8» - Lente de acordo com a reivindicação 19 ca* racterizada por as referidas zonas difractivas estarem dispostas num padrão substancialmente anular. - 9* - Lente de aeordo com a reivindicação 19 ca* racterizada por as referidas zonas difractivas estarem dispostas como áreas semicirculares alternadas. - 10* - Lente de acordo com a reivindicação 19 ca-racterizada por as referidas zonas difractivas estarem dispostas como áreas de quadrantes circulares alternados. - 11* - Lente de aeordo com a reivindicação 89 ca-racterizada por o referido elemento difractivo compreender uma zona anular que tem um diâmetro interior maior que zero e um * 12diâmetro exterior menor do que o diâmetro da referida lente* • 12» - Lente de acordo com a reivindicação 11, ca-racteriz&da por o diâmetro interior do referido elemento difrac tivo ser de oerca de 1,30 mm e o diâmetro exterior eer de cerca de 3*36 mm· - 13* - Lente de acordo com a reivindicação 8, ca-racterizada por o referido elemento difractiva compreender uma zona circular disposta em torno do centro da lente e uma zona anular que tem um diâmetro interior maior que zero e um diâmetro exterior menor do que o diâmetro da referida lente· . 14» - Lente de acordo com a reivindicação 13» ca-racterizada por o diâmetro da referida zona circular ser de cer ca de 1,72 mm e o diâmetro interior do referido elemento difra_c tivo ser de cerca de 2,90 mm e o diâmetro exterior ser de cerca de k,60 mm. - 15* - Lente de acordo com a reivindicação 1, ca-racterizada por as referidas zonas difractivas terem uma potência difractiva de mais de cerca de 2 dioptrias. - 16» - Lente de acordo com a reivindicação 1, ca-racterizada por a eficiência óptica da referida lente ser maior que cerca de 85%· - 17* - Lente de acordo com a reivindicação 16, ea-racterizada por a eficiência óptica da referida lente ser de cérca de 100%. - 18* - Lente de acordo com a reivindicação 1, ca-racterizada por os referidos elementos difractivos eompreende-j rem elementos de placas de zonas de Fresnel. * 13 *- 191 - Lente de acordo com a reivindicação 1, ca-racterizada por oe referidos elementos difractivos compreenderem elementos holográficos1 - 201 - Lente multifoeal p«ra a correcção da visão, caracterizada por compreendert um elemento de lente básico que possui uma potência básica e uma distancia focal básica da lente; um ou maia elementos difractivos que cobrem uma ou mais zonas do referido elemento de lente básico e tendo uma primeira potência difractiva; e um ou mais segundos elementos difractivos que cobrem uma ou mais zonas do referido elemento de lente básico e tendo uma segunda potência difractiva, de modo que uma primeira parte da luz que passa através da ref£ rida lente á focada a uma primeira distancia focal pela potência combinada do referido elemento de lente básico e os referidos elementos difractivos e uma outra parte da luz que passa através da referida lente á focada a uma segunda distância focal pela potência combinada do referido elemento de lente básico e dos referidos segundos elementos difractivos· - 211 - Lente de acordo com a reivindicação 20, caracterizada por ser uma lente de contacto· - 221 - Lente de acordo com a reivindicação 20, caracterizada por ser uma lente intra-ocular. - 231 - Lente de acordo com a reivindicação 20, caracterizada por a referida potência básica ser proporcionada por refracção. - 2k1 - Lente de acordo com a reivindicação 23, ca- 1 Ikracterizada por o referido elemento de lente báeieo compreender uma lente biconvexa· - 25* - Lente de acordo com a reivindicação 23, ca-racterizada por o referido elemento de lente básico compreender um menisco· - 26* - Lente de acordo com a reivindicação 23» ca-racterizada por o referido elemento de lente báeieo compreender uma lente plano-convexa· - 27* - Lente de acordo com a reivindicação 20, ca-racterizada por ae referidas zonas difractivas estarem dispostas num padrão substancialmente anular· - 28» - Lente de acordo com a reivindicação 20, ca-racterizada por as referidas zonas difractivas estarem dispostas como áreas semicirculares alternadas· - 29* - Lente de acordo com a reivindicação 20, ea-racterizada por as referidas zonas difractivas estarem dispostas como áreas de quadrantes circulares alternados. - 30* - Lente de acordo com a reivindicação 27, ca-racterizada por o referido elemento difractivo compreender uma zona anular que tem um diâmetro interior maior que zero e um diâmetro exterior menor do que o diâmetro da referida lente· - 31* - Lente de acordo com a reivindicação 20, ca-racterizada por o referido elemento difractivo compreender uma zona circular disposta em tomo do centro geométrico da lente e uma zona anular que tem um diâmetro interior maior que zero e um diâmetro exterior menor do qge o diâmetro da referida lente. * 15 - 32* Lent« de acordo com a reivindicação 20, ca-racterizada por os referidos elementos difractivos terem uma eficiência optica superior a cerca de 85$« - 33* - Lente de acordo com a reivindicação 20, ca-racterizada por os elementos difractivos terem uma eficiência optica de cerca de 100$.Λ requerente reivindica a prioridade do pedido norte-americano apresentado em 14 de Maio de 1990, sob o número de série 523,11(6· Lisboa, llt de Maio de 1991 J16 *
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