RU2013108467A - Способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза - Google Patents

Способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза Download PDF

Info

Publication number
RU2013108467A
RU2013108467A RU2013108467/28A RU2013108467A RU2013108467A RU 2013108467 A RU2013108467 A RU 2013108467A RU 2013108467/28 A RU2013108467/28 A RU 2013108467/28A RU 2013108467 A RU2013108467 A RU 2013108467A RU 2013108467 A RU2013108467 A RU 2013108467A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
convergence
relative
zone
accommodation
negative
Prior art date
Application number
RU2013108467/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2589364C2 (ru
Inventor
Тецума ЯМАКАДЗИ
Original Assignee
Хойа Корпорейшн
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 Хойа Корпорейшн filed Critical Хойа Корпорейшн
Publication of RU2013108467A publication Critical patent/RU2013108467A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589364C2 publication Critical patent/RU2589364C2/ru

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
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/027Methods of designing ophthalmic lenses considering wearer's parameters
    • 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
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/025Methods of designing ophthalmic lenses considering parameters of the viewed object
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/06Special ophthalmologic or optometric aspects

Abstract

1. Способ проектирования очковых линз,в котором когда положительная относительная конвергенция, отрицательная относительная конвергенция, положительная относительная аккомодация, отрицательная относительная аккомодация и вертикальная фузийная вергенция, которые являются отдельными значениями измерения, относящимися к бинокулярному зрению, заданы как относительные значения измерения, по меньшей мере, одна или обе из положительной относительной конвергенции и отрицательной относительной конвергенции включена в отдельное относительное значение измерения, причем способ содержит этапы, на которыхопределяют оптические проектные значения для очковых линз путем оптимизации бинокулярного зрения, используя, в качестве оценочной функции для оптимизации, функцию, полученную суммированием функций зрительного утомления, включающих в себя относительные значения измерения в качестве коэффициентов в соответствующих оценочных точках объекта.2. Способ проектирования очковых линз по п. 1, в котором относительное значение измерения включает в себя, по меньшей мере, одну или обе из положительной относительной аккомодации и отрицательной относительной аккомодации.3. Способ проектирования очковых линз по п. 1, в котором относительное значение измерения включает в себя вертикальную фузийную вергенцию.4. Способ проектирования очковых линз по п. 1,в котором, при рассмотрении трехмерного пространства, горизонтальная ось, вертикальная ось и глубина которого, соответственно, заданы как угол конвергенции, вертикальная фузийная вергенция двигательной фузии и аккомодация, для классификации на комфортную зону и зону зрите

Claims (12)

1. Способ проектирования очковых линз,
в котором когда положительная относительная конвергенция, отрицательная относительная конвергенция, положительная относительная аккомодация, отрицательная относительная аккомодация и вертикальная фузийная вергенция, которые являются отдельными значениями измерения, относящимися к бинокулярному зрению, заданы как относительные значения измерения, по меньшей мере, одна или обе из положительной относительной конвергенции и отрицательной относительной конвергенции включена в отдельное относительное значение измерения, причем способ содержит этапы, на которых
определяют оптические проектные значения для очковых линз путем оптимизации бинокулярного зрения, используя, в качестве оценочной функции для оптимизации, функцию, полученную суммированием функций зрительного утомления, включающих в себя относительные значения измерения в качестве коэффициентов в соответствующих оценочных точках объекта.
2. Способ проектирования очковых линз по п. 1, в котором относительное значение измерения включает в себя, по меньшей мере, одну или обе из положительной относительной аккомодации и отрицательной относительной аккомодации.
3. Способ проектирования очковых линз по п. 1, в котором относительное значение измерения включает в себя вертикальную фузийную вергенцию.
4. Способ проектирования очковых линз по п. 1,
в котором, при рассмотрении трехмерного пространства, горизонтальная ось, вертикальная ось и глубина которого, соответственно, заданы как угол конвергенции, вертикальная фузийная вергенция двигательной фузии и аккомодация, для классификации на комфортную зону и зону зрительного утомления со ссылкой на 1/3 относительного значения измерения в качестве порогового значения функции зрительного утомления, включающей в себя относительное значение измерения в качестве коэффициента, классификация на комфортную зону и зону зрительного утомления производится на том основании, находится ли она внутри или снаружи первой замкнутой поверхности, порог которой составляет 1/3 относительного значения измерения.
5. Способ проектирования очковых линз по п. 4,
в котором, при рассмотрении трехмерного пространства, горизонтальная ось, вертикальная ось и глубина которого, соответственно, заданы как угол конвергенции, вертикальная фузийная вергенция двигательной фузии и аккомодация, для дополнительной классификации комфортной зоны на зону сенсорной фузии и зону комфортного движения за вычетом зоны сенсорной фузии, классификация на зону сенсорной фузии и зону комфортного движения производится на том основании, находится ли она внутри или снаружи второй замкнутой поверхности, пороговые значения которой составляют 1/2 горизонтального компонента, 1/2 вертикального компонента и 1/2 глубины фокусировки фузийной зоны Панума.
6. Способ проектирования очковых линз по п. 5,
дополнительно содержащий этапы, на которых
задают 1/3 положительной относительной конвергенции или отрицательной относительной конвергенции относительных значений измерения в качестве порогового значения зоны комфортного движения угла конвергенции вдоль оси угла конвергенции,
определяют аберрацию конвергенции, заданную как разность между углом конвергенции в оценочной точке и опорным значением угла конвергенции, который является углом конвергенции линий фиксации, проходящих через опорные точки очковых линз,
для аберрации конвергенции, определяют компонент, параллельный плоскости, который является компонентом, проецируемым на плоскость, которая перпендикулярна медианной плоскости и включает в себя среднюю линию для линий фиксации, для которых получен угол конвергенции оценочной точки,
задают, в качестве критерия принятия решения в отношении зоны комфортного движения относительной конвергенции, разность между значением компонента, параллельного плоскости, для аберрации конвергенции и пороговым значением зоны комфортного движения угла конвергенции,
задают 1/3 положительной относительной аккомодации или отрицательной относительной аккомодации относительных значений измерения в качестве порогового значения зоны комфортного движения аккомодации, вдоль оси аккомодации,
задают, в качестве критерия принятия решения в отношении зоны комфортного движения относительной аккомодации, разность между средней ошибкой в оптической силе, полученной в оценочной точке и пороговым значением зоны комфортного движения аккомодации,
задают 1/3 вертикальной фузийной вергенции относительных значений измерения в качестве порогового значения зоны комфортного движения вертикальной фузийной зоны, вдоль оси вертикальной фузийной вергенции двигательной фузии,
для аберрации конвергенции, определяют компонент, перпендикулярный плоскости, который является компонентом, проецируемым на плоскость, которая параллельна медианной плоскости и включает в себя среднюю линию для линий фиксации, для которых получен угол конвергенции в оценочной точке,
задают, в качестве критерия принятия решения в отношении зоны комфортного движения вертикальной фузийной вергенции, разность между значением компонента, перпендикулярного плоскости, для аберрации конвергенции и зоной комфортного движения вертикальной фузийной вергенции,
когда COMH, COMV, COMR, COML и COMD представляют коэффициент по отношению к аберрации конвергенции, ошибка в оптической силе представляет коэффициент по отношению к относительному значению измерения, AREA1 задает внутреннюю или наружную сторону первой замкнутой поверхности, и она классифицируется как комфортная зона, когда AREA1 меньше 1, и она классифицируется как зона зрительного утомления, когда AREA1 больше 1, (где,
COMH, заданный при положительном горизонтальном компоненте аберрации конвергенции, представляет собой:
COMH = компонент, параллельный плоскости, для аберрации конвергенции/(1/3 отрицательной относительной конвергенции),
COMH, заданный при отрицательном горизонтальном компоненте аберрации конвергенции, представляет собой:
COMH = компонент, параллельный плоскости, для аберрации конвергенции/(1/3 положительной относительной конвергенции),
COMV = компонент, перпендикулярный плоскости, для аберрации конвергенции/(1/3 вертикальной фузийной вергенции)
COMR, заданный при положительной ошибке в оптической силе, представляет собой:
COMR = ошибка в оптической силе правого глаза/(1/3 отрицательной относительной аккомодации)
COMR, заданный при отрицательной ошибке в оптической силе, представляет собой:
COMR = ошибка в оптической силе правого глаза/(1/3 положительной относительной аккомодации)
COML, заданный при положительной ошибке в оптической силе, представляет собой:
COML = ошибка в оптической силе левого глаза/(1/3 отрицательной относительной аккомодации)
COML, заданный при отрицательной ошибке в оптической силе, представляет собой:
COML = ошибка в оптической силе левого глаза/(1/3 положительной относительной аккомодации)
COMD = больше одного из COMR и COML
AREA1 = корень из суммы квадратов, имеющих COMH, COMV, COMD в качестве коэффициентов.
7. Способ проектирования очковых линз по п. 5,
дополнительно содержащий этапы, на которых
задают 1/2 компонента, параллельного плоскости, который перпендикулярен медианной плоскости фузийной зоны Панума, в качестве порогового значения сенсорной фузии угла конвергенции,
определяют аберрацию конвергенции, заданную как разность между углом конвергенции в оценочной точке и опорным значением угла конвергенции, который является углом конвергенции линий фиксации, проходящих через опорные точки очковых линз,
для аберрации конвергенции, определяют компонент, параллельный плоскости, который является компонентом, проецируемым на плоскость, которая перпендикулярна медианной плоскости и включает в себя линии фиксации для которых получен угол конвергенции в оценочной точке,
задают, в качестве критерия принятия решения в отношении сенсорной фузии относительной конвергенции, разность между значением компонента, параллельного плоскости, для аберрации конвергенции и пороговым значением сенсорной фузии угла конвергенции,
задают 1/2 глубины фокусировки в качестве порогового значения сенсорной фузии аккомодации, вдоль оси аккомодации;
задают, в качестве критерия принятия решения в отношении сенсорной фузии относительной аккомодации, разность между средней ошибкой в оптической силе в оценочной точке и пороговым значением сенсорной фузии аккомодации,
задают, в качестве порогового значения сенсорной фузии вертикальной фузийной вергенции, 1/2 компонента, перпендикулярного плоскости, которая параллельна медианной плоскости фузийной зоны Панума, вдоль оси вертикальной фузийной вергенции двигательной фузии,
для аберрации конвергенции, определяют компонент, перпендикулярный плоскости, который является компонентом, проецируемым на плоскость, которая параллельна медианной плоскости и включает в себя среднюю линию для линий фиксации, для которых получен угол конвергенции в оценочной точке,
задают, в качестве критерия принятия решения в отношении сенсорной фузии вертикальной фузийной вергенции, разность между значением компонента, перпендикулярного плоскости, для аберрации конвергенции и пороговым значением сенсорной фузии вертикальной фузийной вергенции,
когда SENH, SENV, SENR, SENL и SEND представляют коэффициенты по отношению к аберрации конвергенции, ошибка в оптической силе представляет коэффициент по отношению к относительному значению измерения, AREA2 задает внутреннюю или наружную сторону второй замкнутой поверхности, она классифицируется как зона сенсорной фузии, когда AREA2 меньше 1, и она классифицируется как зона комфортного движения, когда AREA2 больше 1 и не является зоной зрительного утомления, (где SENH = компонент, параллельный плоскости, для аберрации конвергенции/PanumH
SENV = компонент, перпендикулярный плоскости, для аберрации конвергенции/PanumV
SENR = абсолютное значение для (ошибка в оптической силе правого глаза/PanumD)
SENL = абсолютное значение для (ошибка в оптической силе левого глаза/Panum D)
SEND = больше одного из SENR и SENL
AREA2 = корень из суммы квадратов, имеющих SENH, SENV и SEND в качестве коэффициентов
PanumH, PanumV и PanumD, соответственно, представляют 1/2 горизонтального компонента, 1/2 вертикального компонента и 1/2 глубины фокусировки фузийной зоны Панума в центральной ямке).
8. Способ проектирования очковых линз по п. 1,
в котором оценочная функция и функция зрительного утомления имеют соотношение, заданное следующим уравнением (1):
о ц е н о ч н а я ф у н к ц и я = i = 1 n [ W i × ф у н к ц и я з р и т е л ь н о г о у т о м л е н и я i ] 2
Figure 00000001
Figure 00000002
(1)
где, в уравнении (1), Wi представляет весовой коэффициент в i-й оценочной точке объекта, выраженный в направлении бинокулярного зрения, весовой коэффициент это коэффициент, определяемый важностью состояния ношения в зоне, включающей в себя i-ю оценочную точку очковой линзы, и (функция зрительного утомления)i принимает значение, указанное ниже, в зависимости от зоны сенсорной фузии, зоны комфортного движения и зоны зрительного утомления,
в зоне сенсорной фузии,
(функция зрительного утомления)i = 0
в зоне комфортного движения и зоне зрительного утомления,
(функция зрительного утомления)i = десятичный логарифм от FUNC
причем,
когда компонент DFh, параллельный плоскости, для аберрации конвергенции положителен, VFH=(DFh-PanumH)/(1/3 отрицательной относительной конвергенции - PanumH)
когда компонент DFh, параллельный плоскости, для аберрации конвергенции отрицателен, VFH=(DFh+PanumH)/(1/3 положительной относительной конвергенции + PanumH)
когда компонент, перпендикулярный плоскости, для аберрации конвергенции постоянно отрицателен,
VFV = (DFv+PanumV)/(1/3 вертикальной фузийной вергенции + PanumV)
когда ошибка PowR в оптической силе правого глаза положительна,
VFR = (PowR-PanumD)/(1/3 отрицательной относительной аккомодации - PanumD)
когда ошибка PowR в оптической силе правого глаза отрицательна,
VFR = (PowR+PanumD)/(1/3 положительной относительной аккомодации + PanumD)
когда ошибка PowL в оптической силе левого глаза положительна,
VFL = (PowL-PanumD)/(1/3 отрицательной относительной аккомодации - PanumD)
когда ошибка PowL в оптической силе левого глаза отрицательна,
VFL = (PowL+PanumD)/(1/3 положительной относительной аккомодации + PanumD)
VFD = больше одного из VFR и VFL
DVF = корень из суммы квадратов, имеющих VFH, VFV и VFD в качестве коэффициентов
для задания точки замкнутой поверхности фузийной зоны Панума в качестве 0 и точки замкнутой поверхности относительного значения измерения в качестве 1, функция FUNC задается в виде
FUNC=9×DVF+1
где PanumH, PanumV и PanumD, соответственно, представляют 1/2 горизонтального компонента, 1/2 вертикального компонента и 1/2 глубины фокусировки фузийной зоны Панума в центральной ямке.
9. Способ оценивания очковых линз, содержащий этапы, на которых
когда положительная относительная конвергенция, отрицательная относительная конвергенция, положительная относительная аккомодация, отрицательная относительная аккомодация и вертикальная фузийная вергенция, которые являются отдельными значениями измерения, связанными с бинокулярным зрением лица, носящего очки, заданы как относительные значения измерения, измеряют, по меньшей мере, одну или обе из положительной относительной конвергенции и отрицательной относительной конвергенции в качестве относительного значения измерения, и
оптимизируют бинокулярное зрение, используя, в качестве оценочной функции для вычисления оптимизации, функцию, полученную суммированием функций зрительного утомления, включающих в себя относительные значения измерения в качестве коэффициентов в соответствующих оценочных точках.
10. Способ изготовления очковых линз, содержащий этапы, на которых
когда положительная относительная конвергенция, отрицательная относительная конвергенция, положительная относительная аккомодация, отрицательная относительная аккомодация и вертикальная фузийная вергенция, которые являются отдельными значениями измерения, связанными с бинокулярным зрением лица, носящего очки, заданы как относительные значения измерения, используют, по меньшей мере, одну или обе из положительной относительной конвергенции и отрицательной относительной конвергенции в качестве относительного значения измерения, и
оптимизируют бинокулярное зрение, используя, в качестве оценочной функции для вычисления оптимизации, функцию, полученную суммированием функций зрительного утомления, включающих в себя относительные значения измерения в качестве коэффициентов в соответствующих оценочных точках.
изготавливают очковые линзы на основании оптических проектных значений, полученных вычислением для оптимизации.
11. Система изготовления очковых линз, в которой компьютер заказывающей стороны, имеющий функцию выполнения процесса оформления заказа на очки и установленный на стороне, заказывающей очковые линзы, компьютер изготавливающей стороны, имеющий функцию приема информации от компьютера заказывающей стороны и выполнения процесса, необходимого для приема заказа на очковую линзу, соединены через сеть,
причем компьютер заказывающей стороны передает информацию, необходимую для проектирования очковых линз, включающую в себя, по меньшей мере, одну или обе из положительной относительной конвергенции и отрицательной относительной конвергенции, на компьютер изготавливающей стороны,
причем компьютер изготавливающей стороны включает в себя:
блок ввода данных, в которые вводятся данные, включающие в себя относительное значение измерения, передаваемое с компьютера заказывающей стороны,
блок вычисления функции зрительного утомления, который вычисляет значения оптических эксплуатационных показателей на множестве оценочных точек очковых линз на основании введенных данных,
блок оптимизации оценочных значений, который оптимизирует значения оптических эксплуатационных показателей, используя в качестве оценочной функции, функцию, полученную суммированием функций зрительного утомления, включающих в себя, в качестве коэффициентов, относительные значения измерения, включающие в себя, по меньшей мере, одну или обе из положительной относительной конвергенции и отрицательной относительной конвергенции,
блок оценивания оценочной функции, который оценивает значения оптических эксплуатационных показателей, сравнивая оценочную функцию с заранее определенным порогом,
блок коррекции проектных данных, который корректирует проектные данные, когда значения функций зрительного утомления не достигают заранее определенного условия конвергенции в результате оценивания блоком оценивания оценочных значений,
блок определения оптических проектных значений, который определяет проектные данные на основании результата оценивания, полученного для каждой оценочной точки блоком оценивания оценочной функции, и
блок вывода проектных данных, который выдает окончательные проектные данные, полученные блоком определения оптических проектных значений, на устройство для обработки линзы.
12. Очковые линзы, изготовленные путем выполнения этапов, на которых
когда положительная относительная конвергенция, отрицательная относительная конвергенция, положительная относительная аккомодация, отрицательная относительная аккомодация и вертикальная фузийная вергенция, которые являются отдельными значениями измерения, связанными с бинокулярным зрением лица, носящего очки, заданы как относительные значения измерения, обеспечивают относительное значение измерения, включающее в себя, по меньшей мере, одну или обе из положительной относительной конвергенции и отрицательной относительной конвергенции, и
выполняют оптимизацию, используя оценочную функцию, полученную суммированием функций зрительного утомления, включающих в себя относительные значения измерения в качестве коэффициентов в соответствующих оценочных точках, и
изготавливают очковые линзы на основании оптических проектных значений, полученных вычислением оптимизации.
RU2013108467/28A 2010-07-27 2011-07-22 Способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза RU2589364C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010167752 2010-07-27
JP2010-167752 2010-07-27
PCT/JP2011/066715 WO2012014810A1 (ja) 2010-07-27 2011-07-22 眼鏡レンズの評価方法、眼鏡レンズの設計方法、眼鏡レンズの製造方法、眼鏡レンズの製造システム、及び眼鏡レンズ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013108467A true RU2013108467A (ru) 2014-09-10
RU2589364C2 RU2589364C2 (ru) 2016-07-10

Family

ID=45530018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108467/28A RU2589364C2 (ru) 2010-07-27 2011-07-22 Способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20130179297A1 (ru)
EP (1) EP2600186A4 (ru)
JP (2) JP5841053B2 (ru)
CN (2) CN103124922B (ru)
BR (1) BR112013001947A2 (ru)
RU (1) RU2589364C2 (ru)
WO (1) WO2012014810A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI1007918A2 (pt) * 2009-02-05 2016-02-23 Hoya Corp métodos de projeto de lente de óculos, de avaliação de lente de óculos, e de fabricação de lente de óculos, sistema de fabricação de lente de óculos, e, lentes de óculos
US8814361B2 (en) * 2012-07-30 2014-08-26 New Jersey Institute Of Technology Method for determining the acceptance of progressive addition lenses
US9671618B2 (en) * 2012-11-14 2017-06-06 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method of determining optical parameters of an ophthalmic lens
WO2014076156A2 (en) 2012-11-14 2014-05-22 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for determining the feasibility of an ophthalmic lens
BR112015029986B1 (pt) * 2013-06-07 2022-02-22 Essilor International Método para determinar equipamento óptico
JP2015012964A (ja) * 2013-07-04 2015-01-22 株式会社ライト製作所 視機能解析装置、視機能解析プログラム
CN103356164B (zh) * 2013-07-12 2016-07-27 北京阳明智道光电科技有限公司 一种视觉健康舒适度的测量系统及测量方法
JP6307805B2 (ja) * 2013-07-24 2018-04-11 富士通株式会社 画像処理装置、電子機器、眼鏡特性判定方法および眼鏡特性判定プログラム
JPWO2015125848A1 (ja) * 2014-02-19 2017-03-30 ホヤ レンズ タイランド リミテッドHOYA Lens Thailand Ltd 眼鏡レンズの供給システム、眼鏡レンズの供給方法、眼鏡レンズの供給プログラム、眼鏡レンズ推奨タイプ提示装置および眼鏡レンズの製造方法
FR3033892B1 (fr) * 2015-03-20 2019-10-25 Essilor International Procede d'evaluation d'un indice d'exposition d'un œil au rayonnement ultraviolet et systeme associe
US11016310B2 (en) 2015-10-15 2021-05-25 Essilor International Method for determining a three dimensional performance of an ophthalmic lens; associated method of calculating an ophthalmic lens
CN106683072B (zh) * 2015-11-09 2020-02-21 上海交通大学 一种基于pup图的3d图像舒适度质量评价方法及系统
JP6007383B1 (ja) * 2015-12-26 2016-10-12 ハートランド株式会社 眼精疲労の軽減方法及び眼精疲労軽減眼鏡
US10048512B2 (en) * 2016-10-08 2018-08-14 eyeBrain, Medical, Inc. Low-convergence spectacles
JP2020003510A (ja) * 2016-10-31 2020-01-09 株式会社ニコン・エシロール 眼鏡レンズの評価方法、眼鏡レンズの設計方法および眼鏡レンズの製造方法
CN106444073B (zh) * 2016-11-17 2020-12-08 苏州明世光学科技有限公司 一种为佩镜者定制的眼用镜片及其制备方法
WO2018147834A1 (en) 2017-02-07 2018-08-16 Carl Zeiss Vision International Gmbh Prescription determination
CN107898554A (zh) * 2017-12-29 2018-04-13 张云峰 一种提高单焦点人工晶体白内障手术术后脱镜率的方法
EP3816717A4 (en) * 2018-06-28 2022-04-06 Hoya Lens Thailand Ltd. PROCESS OF DESIGNING A PROGRESSIVE LENS, PROCESS OF PRODUCTION, DESIGN SYSTEM AND PROGRESSIVE LENS
CN110974147B (zh) * 2019-10-22 2022-05-27 温州医科大学附属眼视光医院 一种双眼分视的双眼视觉功能检测定量化输出装置
DE102021000451A1 (de) * 2021-01-29 2022-08-04 Rodenstock Gmbh System und Verfahren fur die Bestelleingangsverarbeitung und Fertigung von Brillengläsern
TWI809518B (zh) * 2021-09-30 2023-07-21 佳凌科技股份有限公司 自動化鏡面精度檢測系統及其檢測方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3016935C2 (de) 1980-05-02 1991-01-24 Fa. Carl Zeiss, 7920 Heidenheim Multifokale Brillenlinse mit gebietsweise gleitendem Brechwert
CA2249584C (en) 1996-03-21 2007-03-27 Sola International Holdings Ltd. Improved single vision lenses
DE69836738T2 (de) * 1998-10-16 2007-10-04 Essilor International Methode zur Herstellung eines Paars von multifokalen progressiven Brillenlinsen
JP4354065B2 (ja) * 2000-01-21 2009-10-28 株式会社トプコン 実体顕微鏡
JP3869624B2 (ja) * 2000-05-10 2007-01-17 ペンタックス株式会社 単焦点眼鏡レンズの設計方法、製造方法、及び製造システム
JP4070445B2 (ja) * 2000-10-27 2008-04-02 Hoya株式会社 眼鏡レンズ製造方法及び眼鏡レンズ並びに眼鏡レンズ供給方法
US6811260B2 (en) 2001-04-26 2004-11-02 Hoya Corporation Eyeglass lens designing method and eyeglass lens
JP4158906B2 (ja) 2002-07-19 2008-10-01 Hoya株式会社 眼鏡レンズの光学性能表示方法
EP1536220B1 (en) 2002-08-20 2010-11-03 Hoya Corporation Method for evaluating performance of optical system and method for designing it
JP4037334B2 (ja) * 2003-07-25 2008-01-23 ペンタックス株式会社 実像式双眼拡大鏡、その調整方法、及び実像式双眼拡大鏡用プリズム
US7242522B2 (en) * 2003-03-24 2007-07-10 Pentax Corporation Binocular magnifying glasses
FR2874709B1 (fr) * 2004-08-27 2006-11-24 Essilor Int Procede de determination d'une paire de lentilles ophtalmiques progressives
FR2894688B1 (fr) * 2005-12-13 2008-02-15 Essilor Int Procede de determination d'un jeu de lentilles ophtalmiques multifocales progressives.
EP1862110A1 (en) * 2006-05-29 2007-12-05 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for optimizing eyeglass lenses
RU2442125C2 (ru) * 2007-10-31 2012-02-10 Хойа Корпорейшн Способ оценки очковых линз, способ расчета очковых линз с его использованием, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковые линзы
CN101842684B (zh) * 2007-10-31 2013-10-23 Hoya株式会社 眼镜片评估方法、使用所述评估方法的眼镜片设计方法、眼镜片制造方法、眼镜片制造系统、和眼镜片
DE102007062929A1 (de) * 2007-12-28 2009-07-02 Rodenstock Gmbh Verfahren zur Berechnung und Optimierung eines Brillenglaspaares unter Berücksichtigung binokularer Eigenschaften
JP5438036B2 (ja) * 2009-01-30 2014-03-12 Hoya株式会社 眼鏡レンズの評価方法、眼鏡レンズの設計方法、及び眼鏡レンズの製造方法
DE102011054833A1 (de) * 2010-10-29 2012-05-03 Hoya Corp. Verfahren zum Messen der binokularen Sehleistung, Programm zum Messen der binokularen Sehleistung, Verfahren zum Entwerfen von Brillengläsern und Verfahren zur Herstellung von Brillengläsern
CN103281959A (zh) * 2011-05-20 2013-09-04 松下电器产业株式会社 视觉疲劳度测定装置、视觉疲劳度测定方法、视觉疲劳度测定系统及三维眼镜
US8814361B2 (en) * 2012-07-30 2014-08-26 New Jersey Institute Of Technology Method for determining the acceptance of progressive addition lenses
JP2014103585A (ja) * 2012-11-21 2014-06-05 Toshiba Corp 立体画像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2012014810A1 (ja) 2013-09-12
CN103124922A (zh) 2013-05-29
CN103124922B (zh) 2014-09-17
WO2012014810A1 (ja) 2012-02-02
US20130179297A1 (en) 2013-07-11
RU2589364C2 (ru) 2016-07-10
JP5997351B2 (ja) 2016-09-28
CN104166244A (zh) 2014-11-26
EP2600186A4 (en) 2015-04-15
JP2016035591A (ja) 2016-03-17
EP2600186A1 (en) 2013-06-05
BR112013001947A2 (pt) 2018-05-15
JP5841053B2 (ja) 2016-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013108467A (ru) Способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза
US8474975B2 (en) Spectacle lens evaluating method, spectacle lens designing method using same, spectacle lens manufacturing method, spectacle lens manufacturing system, and spectacle lens
US8393732B2 (en) Spectacle lens evaluating method, spectacle lens designing method using same, spectacle lens manufacturing method, spectacle lens manufacturing system, and spectacle lens
US8870375B2 (en) Method for assessing an optical feature of an ophthalmic lens design
US8762174B2 (en) Method and computer means for choosing spectacle lenses adapted to a frame
EP2028527B1 (en) Method for selecting base-curves for an ophtalmic lens and related spectacle lens manufacturing method
EP3126898B1 (en) Systems and methods for augmented reality
CN108139604B (zh) 用于近视眼或正视眼且老花眼配戴者的渐变多焦点眼科镜片、用于提供此类镜片的方法
US20160011436A1 (en) Pair of progressive ophthalmic lenses
KR102607723B1 (ko) 안구 렌즈를 평가하기 위한 방법, 연관된 평가 시스템 및 안구 렌즈를 제조하기 위한 산업용 조립체
US20170351116A1 (en) Spectacle lens, manufacturing method, supply system, and supply program thereof
JP2018530791A (ja) 老眼の装用者のための眼科用累進付加レンズと、かかるレンズを提供する方法
JP2018530788A (ja) 遠視で老眼の装用者のための累進屈折力レンズと、かかるレンズを提供する方法
JP6059483B2 (ja) 眼鏡レンズの設計方法および眼鏡レンズの製造方法
EP3362847B1 (en) Method for providing an ophthalmic progressive addition lens for an emmetropic and presbyopic wearer
US10859855B2 (en) Method for providing an ophthalmic lens to a wearer
JP2018530789A (ja) 近視で老眼の装用者のための眼科用累進屈折力レンズと、かかるレンズを提供する方法
KR20190086439A (ko) 비-처방 안과 렌즈의 선택 차트를 제공하기 위한 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170723