RU176857U1 - Без-диоптрийная линза - Google Patents

Без-диоптрийная линза Download PDF

Info

Publication number
RU176857U1
RU176857U1 RU2017121365U RU2017121365U RU176857U1 RU 176857 U1 RU176857 U1 RU 176857U1 RU 2017121365 U RU2017121365 U RU 2017121365U RU 2017121365 U RU2017121365 U RU 2017121365U RU 176857 U1 RU176857 U1 RU 176857U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
dioptric
thickness
vision
light
Prior art date
Application number
RU2017121365U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Шуркин
Original Assignee
Шуркин Евгений Викторович
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
Application filed by Шуркин Евгений Викторович filed Critical Шуркин Евгений Викторович
Priority to RU2017121365U priority Critical patent/RU176857U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176857U1 publication Critical patent/RU176857U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/16Shades; shields; Obturators, e.g. with pinhole, with slot

Landscapes

  • Eyeglasses (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

Линза может быть использована для бездиоптрийной коррекции зрения и функциональных нарушений у детей и взрослых. Бездиоптрийная линза представляет собой прозрачный бездиоптрийный пластиковый диск толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм, на задней поверхности которого имеется растровая маска с изображением, сформированным из вертикально расположенных регулярных параллельных прямых линий толщиной от 0,25 мм до 1,5 мм, с шагом от 0,25 мм до 1,5 мм и выполненным светопоглощающим красителем на основе технологии углеродных нанотрубок. Технический результат – обеспечение бездиоптрийной коррекции зрения и функциональных нарушений зрения у детей и взрослых. 4 ил.

Description

Область техники
Полезная модель относится к оптике, в частности, к очковой оптике и характеризуется тем, что может быть применено в обиходе для увеличения глубины резкости оптической системы глаза с целью обеспечения комфортного и ясного зрения на разно-удаленных дистанциях у детей и взрослых. Заявленное техническое решение не является объектом медицинского назначения.
Уровень техники
Из существующего уровня техники широко известны перфорационные (дырчатые) очки-тренажеры «Лазер-Вижн» (США), в которых использованы непрозрачные пластиковые линзы-пластины со сквозными регулярными отверстиями диаметром 1,0 мм (фиг.1) и расстоянием между ними 3 мм, расположенными в псевдо-шахматном порядке. В механизме действия прототипа лежит свойство мелких округлых отверстий фокусировать окружающий рассеянный свет, увеличивая глубину резкости в пространстве предметов и остроту зрения [1] (фиг. 2).
В природе широко распространены рассеянные световые лучи, которые проникая сквозь узкие отверстия или щели, оставляют на противоположной плоской поверхности картину пятен или колец, характерных для явления дифракции [3].
При этом световой пучок составляют центральные параллельные лучи. Периферические лучи, участвуют в дифракции света по краю мелких отверстий или узких щелей, образуя размытые пятна рассеяния, снижающие качество изображения.
Существенным недостатком прототипа является наличие размытой дифракционной «сетки» от теней непрозрачных участков линзы, от дифракционной картины и наложения кольцевых структур, а также от потери светосилы линз (1:10 против 1 в заявленном техническом решении), что сопровождается выраженным зрительным дискомфортом, препятствующим длительному ношению очков, существенно снижая потенциальные возможности прототипа. Поэтому, очки по прототипу, пригодны лишь для тренировок аппарата аккомодации глаз, суммарно не более 30 мин в день.
Предлагаемая полезная модель устраняет указанные выше недостатки.
Раскрытие полезной модели.
Задачей, на решение, которой направлено заявленное техническое решение, является повышение комфортности линз для их длительного ношения с целью профилактики функциональных нарушений зрения и его бездиоптрийной коррекции у детей и взрослых. Данная задача может быть выполнена за счет реализации заявленного технического решения.
Технический результат, достигаемый при реализации данной полезной модели, заключается в бездиоптрийной коррекции зрения и функциональных нарушений зрения у детей и взрослых.
Указанный технический результат достигается за счет конструкции бездиоптрийной линзы, которая представляет собой прозрачный бездиоптрийный пластиковый диск толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм, на задней поверхности которого имеется растровая маска с изображением, сформированным из вертикально расположенных регулярных параллельных прямых линий толщиной от 0,25 мм до 1,5 мм, с шагом от 0,25 мм до 1,5 мм и выполненным светопоглощающим красителем на основе технологии углеродных нанотрубок.
Диск линзы может быть выполнен плоским или выпуклым.
Диаметр диска может быть равен 70 мм.
Растровая маска линзы может быть самоклеящейся.
Краткое описание чертежей
На фигуре 1 представлен общий вид аналога - перфорационные (дырчатые) очки-тренажеры «Лазер-Вижн» (США).
На фигуре 2 представлена прямо пропорциональная зависимость глубины резкости от величины диаметра диафрагмы.
На фигуре 3 представлен общий вид самоклеящейся растровой маски спереди и сзади.
На фигуре 4 представлен общий вид конкретного исполнения устройства, содержащего линзы по заявленному техническому решению. Положение растровой маски в центре линзы.
Осуществление полезной модели
Существенным отличием заявленного технического решения от прототипа, представленного на Фиг. 1, является отсутствие каких-либо диафрагмирующих отверстий в линзе. Их заменяют узкие щелевидные промежутки в изображении растровой маски, образованной вертикально ориентированными регулярными, с шагом от 0,25 мм до 1,5 мм параллельными сплошными линиями (см. Фиг. 3), толщиной от 0,25 мм до 1,5 мм, с шагом от 0,25 мм до 1,5 мм (оптимальная ширина линий равна 1,0 мм, что определено опытным путем и совпадает с оптимальным диаметром отверстий в прототипе, представленном на Фиг. 1). Растровая маска 4 является самоклеящейся и представляет собой подложку 1, выполненную из алюминиевой фольги, на которой имеется неокрашенное щелевидное пространство 2 и край 3 нано красителя (см. Фиг. 3).
Растровая маска 4 может быть выполнена в виде регулярных концентрических фигур из колец, многоугольников. Маска 4 может занимать всю заднюю поверхность линзы, либо ее центральную часть диаметром от 15,0 мм до 20,0 мм, как это показано на Фиг. 4. Рисунки растровых изображений наносят на заднюю поверхность прозрачного оптического пластикового (марки СR-39) выпуклого, либо плоского диска (фиг.3), диаметром 70 мм, толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм. При этом в качестве красителя используют пигмент, изготовленный из углеродных нанотрубок (графен), обладающих способностью поглощать свет на 99,96% (фирменное название “VantaBlack” – Англия)[2].
В результате удалось полностью нивелировать краевое светорассеивание. Увеличилась светосила линз (1:2 по заявленному техническому решению, против 1:10 у прототипа, представленного на Фиг. 1), что положительно повлияло на комфортность линз и качество зрения. Стало возможным использование линз в течение длительного времени, а соответственно, расширить показания к их применению.
Линзы по заявленному техническому решению могут быть выполнены также, как и прототип из непрозрачного пластика, в котором отфрезерованы сквозные регулярные, с шагом от 0,5 мм до 1,5 мм прорези, шириной от 0,5 мм до 1,5 мм, длиной от 5,0 мм до 15, 0 мм (Фиг.3), внутренняя поверхность которых покрыта светопоглощающим нанокрасителем.
Высокие экономические и потребительские качества (хорошая переносимость, отсутствие зрительного дискомфорта при длительном использовании, расширенные потенциальные возможности), а также низкая себестоимость заявленного технического решения соответствуют условию промышленной применимости и могут существенно повлиять на рынок спроса и предложения в сторону их увеличения.
В настоящее время в нашей стране и за рубежом производства аналогичных заявляемому техническому решению линз нет. Потребительский рынок неограничен.
Список используемой литературы:
1. Галицкий Э.Д., Горбатов В.А., «Учебная книга по фотографии». Москва, Легкая индустрия, 1976 г.
2. https://nemcd.com/2015/09/veshhestvo-vantablack/Самое черное вещество в мире – Vantablack.
3. Ландсберг Г.С., «Физика (оптика)», Москва, наука, 1976 г.

Claims (4)

1. Бездиоптрийная линза, характеризующаяся тем, что она представляет собой прозрачный бездиоптрийный пластиковый диск толщиной от 0,25 мм до 2,0 мм, на задней поверхности которого имеется растровая маска с изображением, сформированным из вертикально расположенных регулярных параллельных прямых линий толщиной от 0,25 мм до 1,5 мм, с шагом от 0,25 мм до 1,5 мм и выполненным светопоглощающим красителем на основе технологии углеродных нанотрубок.
2. Линза по п. 1, в которой диск выполнен плоским или выпуклым.
3. Линза по п. 1, в которой диаметр диска равен 70 мм.
4. Линза по п. 1, в которой растровая маска является самоклеящейся.
RU2017121365U 2017-06-19 2017-06-19 Без-диоптрийная линза RU176857U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121365U RU176857U1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Без-диоптрийная линза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121365U RU176857U1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Без-диоптрийная линза

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176857U1 true RU176857U1 (ru) 2018-01-31

Family

ID=61186968

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017121365U RU176857U1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Без-диоптрийная линза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176857U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4115234A4 (en) * 2020-03-01 2024-04-24 Nthalmic Holding Pty Ltd OPTICAL FILMS HAVING NON-REFRACTIVE OPAQUE ELEMENTS FOR TRANSFORMING SINGLE VISION OPHTHALMIC LENSES INTO MYOPIA MANAGEMENT OPHTHALMIC LENSES

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3498293A (en) * 1966-10-06 1970-03-03 Jess Oppenheimer Orientation apparatus for human subjects
RU2102045C1 (ru) * 1995-11-14 1998-01-20 Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" Очки
RU2226083C2 (ru) * 1998-09-24 2004-03-27 Лялин Анатолий Николаевич Очки для повышения остроты зрения (варианты)
RU106968U1 (ru) * 2011-02-14 2011-07-27 Павел Васильевич Шкиртовский Очки-тренажеры для коррекции зрения
RU2546984C1 (ru) * 2013-12-12 2015-04-10 Александр Александрович Фадеев Перфорационные очки для катаракты

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3498293A (en) * 1966-10-06 1970-03-03 Jess Oppenheimer Orientation apparatus for human subjects
RU2102045C1 (ru) * 1995-11-14 1998-01-20 Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" Очки
RU2226083C2 (ru) * 1998-09-24 2004-03-27 Лялин Анатолий Николаевич Очки для повышения остроты зрения (варианты)
RU106968U1 (ru) * 2011-02-14 2011-07-27 Павел Васильевич Шкиртовский Очки-тренажеры для коррекции зрения
RU2546984C1 (ru) * 2013-12-12 2015-04-10 Александр Александрович Фадеев Перфорационные очки для катаракты

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4115234A4 (en) * 2020-03-01 2024-04-24 Nthalmic Holding Pty Ltd OPTICAL FILMS HAVING NON-REFRACTIVE OPAQUE ELEMENTS FOR TRANSFORMING SINGLE VISION OPHTHALMIC LENSES INTO MYOPIA MANAGEMENT OPHTHALMIC LENSES

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI849447B (zh) 眼用鏡片及其形成方法以及使用該眼用鏡片之眼鏡
CO2020013418A2 (es) Elemento de lente
CO2020011713A2 (es) Elemento de lente
KR101436530B1 (ko) 시력 교정용 핀홀 안경
JP2016514278A5 (ru)
JP6682456B2 (ja) 焦点調節補助レンズ
RU176857U1 (ru) Без-диоптрийная линза
TW202134741A (zh) 具有非屈光性特徵的眼鏡片設計
TW201400107A (zh) 電子視力矯正器
CN204989624U (zh) 一种目镜系统和头戴显示器
TWM356929U (en) Contact lenses with vision correction capability
WO2018096647A1 (ja) 視力矯正用レンズの設計方法及び視力矯正用レンズ
JP6374345B2 (ja) 視力矯正用レンズの設計方法及び視力矯正用レンズ
WO2020141375A1 (en) Visual receptive field enhancement
CN203894490U (zh) 视力矫正眼镜
CN106548693A (zh) 一种滑轨式近远视成像演示教学仪器
KR102081511B1 (ko) 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경
TW202137955A (zh) 可將單光眼鏡鏡片轉換為具有非屈光不透明特徵光學膜的近視管理眼鏡鏡片
Colicchia et al. Pinhole glasses
RU175630U1 (ru) Многозональная фотохромная цветная контактная линза
US1236229A (en) Optical device for viewing moving pictures.
Mauser Experiencing light's properties within your own eye
JP6413062B2 (ja) 近視矯正を必要としない人のためのサングラス用のレンズの設計方法
CN220271692U (zh) 一种多点离焦近视延缓眼镜
JP2013109102A (ja) コンタクトレンズ

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190620