RU2099760C1 - Сегментированная многофокальная контактная линза и способ ее изготовления (варианты) - Google Patents

Сегментированная многофокальная контактная линза и способ ее изготовления (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2099760C1
RU2099760C1 SU925052351A SU5052351A RU2099760C1 RU 2099760 C1 RU2099760 C1 RU 2099760C1 SU 925052351 A SU925052351 A SU 925052351A SU 5052351 A SU5052351 A SU 5052351A RU 2099760 C1 RU2099760 C1 RU 2099760C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
segments
mold
segment
multifocal
Prior art date
Application number
SU925052351A
Other languages
English (en)
Inventor
Х.Роффман Джеффри
Менезес Эдгар
Лабелль Роберт
Скрайвенер Джон
Original Assignee
Джонсон энд Джонсон Вижн Продактс Инк.
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 Джонсон энд Джонсон Вижн Продактс Инк. filed Critical Джонсон энд Джонсон Вижн Продактс Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2099760C1 publication Critical patent/RU2099760C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/042Simultaneous type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/045Sectorial configuration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S425/00Plastic article or earthenware shaping or treating: apparatus
    • Y10S425/808Lens mold

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

Сегментированная многофокальная рефракционная линза и способ ее изготовления (варианты). Линза состоит из множества сегментов. Чередующиеся сегменты имеют разные оптические силы преломления: по крайней мере один для дальнозоркого зрения, другой для близорукого зрения. Линза согласно изобретению не требует ориентации для образования адекватного дальнозоркого и близорукого зрения и нормального стереоскопического эффекта. Один или оба сегмента, имеющие оптическую силу преломления, могут иметь асферическую поверхность линзы. Предпочтительно линза имеет по крайней мере одну асферическую поверхность, сегменты разделяются дугообразной траекторией, идущей от центра линзы к кромке. Такая линза изготавливается с помощью формовочных форм линзы и разрезания формовочных форм от кромки через центр до противоположной кромки вдоль заданной траектории. Формовочные формы разрезаются таким образом, что образованные сегменты являются взаимозаменяемыми и могут собираться вместе для образования формовочной формы, которая может формовать многофокальную рефракционную контактную линзу. 4с. и 16 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

В последние несколько десятилетий контактные линзы, и в частности, мягкие гидрофильные контактные линзы получили широкое признание среди тех, кто нуждается в корректировке зрения. Причина этого признания состоит в высокой остроте зрения при пользовании линзами, отсутствии эффектов оптической аберрации, свойственных очкам (недостаточность периферийного зрения, вуалирование, смещение зрачка) и в улучшенном внешнем виде владельца линз.
Хорошо известно, что с возрастом глаз человека менее способен адаптироваться, т.е. изгибать природный хрусталик, чтобы сфокусировать объекты, которые находятся относительно близко от смотрящего. Это состояние именуется как пресбиопия (старческая дальнозоркость). Страдающие пресбиопией люди в прошлом полагались на очки или другие линзы, имеющие несколько разных зон с разным оптическим преломлением диоптриями, на которые пользователь мог переносить свой взгляд, чтобы найти соответствующую оптическую силу преломления в отношении объекта или объектов, на которых надо сфокусировать зрение.
В случае очков этот процесс включает в себя смещение поля зрения человека с дальнозоркого на близорукое поле зрение. Однако в случае контактных линз такой прием менее чем удовлетворителен. Контактные линзы совместно с природным хрусталиком образуют изображение на сетчатке глаза путем фокусирования света, падающего на каждую часть роговицы из разных углов поля зрения на каждую часть сетчатки, чтобы образовать изображение. Например, когда зрачок сжимается в ответ на более яркий свет, изображение на сетчатке не сжимается, а вместо этого используется свет, поступающий через меньшую часть линзы (хрусталика), чтобы составить полное изображение.
Из области техники известно, что при определенных обстоятельствах, конкурирующие изображения могут быть дискриминированы мозгом, принимающим изображение в фокусе и отсеивающем изображение не в фокусе.
Известен пример этого типа контактной линзы, использующей для коррекции пресбиопии путем образования одновременно близкого и дальнего зрения, описанный Эриксоном в патенте США N 4923296. В нем представлена система линз, которая содержит пару контактных линз: на один глаз с близоруким верхним участком и дальнозорким нижним участком, на другой глаз с дальнозорким верхним участком и близоруким нижним участком. Вместе они позволяют получить, по крайней мере, частично четкие изображения в обоих глазах, и через подавление мозгом размытых изображений дают возможность соосного выравнивания четкого изображения для получения изображения в фокусе. Однако эта система требует балластировки посредством периферии, призмы или груза, чтобы обеспечить правильную ориентацию линз на глазах для достижения вышеописанного эффекта.
Известно другое техническое решение по созданию бифокальной контактной линзы описанное в европейской патентной заявке N 0107444. В противоположность патенту N 4923296 в этой европейской заявке не требуется, чтобы линза была ориентирована. Линза, описанная в этой заявке выполнена из различных материалов, имеющих разные показатели преломления, с целью достижения разных оптических диоптрий или путем обеспечения разных зон зрения, образованных как профиль на задней поверхности линзы. Дополнительно эта линза дает разные отношения поверхностных зон близорукого и дальнозоркого зрения и обеспечивает недостаточное количество света либо для близорукого, либо для дальнозоркого поля зрения, когда зрачок проходит через разные диаметры.
Рассмотренные линзы, использующие разные преломляющие фокальной длины, были типично теоретическими проектами и не производились. Эта неудача реализовать фактическое изделие связана с невозможностью изготовить тип задуманной линзы. Изготовление контактных линз, а также внутриглазных хрусталиков производится посредством центробежного литья или прецизионной токарной обработки. Эти процессы дают радикально симметричные линзы, на которых очень трудно реализовать зоны, имеющие разные фокальные длины. Поэтому образование разных типов кривизны линзы путем механической обработки невозможно.
Известно техническое решение, состоящее в создании способа компенсации при пресбиопии без изготовления сложных линз. Это "монозрение". В случае системы монозрения пациенту устанавливают одну контактную линзу для дальнозоркого зрения в одном глазу и вторую контактную линзу для близорукого зрения в другом глазу. Установлено, что при монозрении пациент может приемлемо различать близкие и дальние объекты, хотя имеет место значительная потеря восприятия глубины.
По этим причинам, хотя простые системы, как монозрение, достаточно понятны, более сложные схемы в отношении многофокальных преломляющих линз являются главным образом теоретическими.
Известно другое техническое решение по созданию многофокальной корректирующей глаз линзы, включающее в себя использование дифракционной оптики. Одним из недостатков этого технического решения, как в случае ранее описанных типов многофокальных линз, использующих радиально симметричные концентрические зоны для близкого и дальнего расстояния, является недостаточность близорукого зрения, в частности, при низких уровнях света. В дифракционной конструкции только около 40% света, падающего на линзу, используются для близорукого зрения, другие 40% используются для дальнозоркого зрения. Остальные 20% не используются, ни близоруким, ни дальнозорким зрением, а просто утрачиваются на более высокие порядки дифракции и эффекта рассеяния. Это техническое решение представляется наилучшим теоретически и практически более доступным по причинам реальности производства. Трудность изготовления вообще представляет другой недостаток дифракционных линз, так как дифракционная поверхность должна быть с допусками на порядок выше длины волны света.
Цель настоящего изобретения состоит в создании бифокальной контактной линзы, которая нечувствительна к ориентации, и поэтому не требует любого типа балластировки или регулирования веса, но обеспечивает адекватное восприятие глубины.
Следующая цель изобретения состоит в создании линзы, которая имеет управляемое отношение площадей в отношении разных фокальных длин безотносительно к диаметру зрачка.
Целью изобретения является также создание многофокальной рефракционной линзы для фокусирования света на глаза, которая содержит по крайней мере одну оптическую силу преломления, имеющей поверхностную кривизну, которая является асферической и образует плавную границу со своими смежными сегментами.
Целью изобретения является также создание способа изготовления многофокальных линз с использованием формовочных форм для образования поверхности линз с многофокальной оптической силой преломления. Формовочные формы поверхности линз делятся на взаимозаменяемые сегменты, которые могут собираться вместе для образования сегментированной многофокальной линзы и использоваться для формования линзы при помощи формовочной формы поверхности линзы.
Вышеназванные цели достигаются с помощью неориентируемой многофокальной преломляющей линзы, выполненной из множества сегментов, имеющих по крайней мере две разных оптических силы преломления, чтобы эффективно фокусировать свет на сетчатке глаза и создавать близорукое и дальнозоркое зрение. Первая оптическая сила преломления образуется из набора сегментов для получения дальнозоркого зрения, тогда как второй набор сегментов обеспечивает вторую оптическую силу преломления для получения близорукого зрения. Оптические силы преломления могут создаются путем изменения толщины или кривизны материала преломляющей линзы. Сегменты могут быть выполнены таким образом, что отношение площадей каждой оптической силы преломления остается постоянным несмотря на изменение диаметра зрачка. Границами могут быть либо отрезки прямой, либо дугообразные траектории.
Установлено, что ориентация многофокальных преломляющих контактных линз не требуется. При множестве сегментов каждой силы преломления каждая фокальная длина эффективно существует вокруг всей линзы, так что ориентирование линзы не является критическим.
Другой отличительный признак настоящего изобретения состоит в том, что по крайней мере один набор сегментов с общей оптической силой преломления имеет кривизну асферической поверхности. Эта асферическая линзовая поверхность дает возможность иметь кривизны сегментов, сопрягаемых вдоль их границ, так чтобы быть плавными и по существу непрерывными.
Следующий отличительный признак изобретения состоит в способе изготовления многофокальной линзы с помощью множества сегментов, как сказано выше. Этот тип линзы может быть выполнен путем использования формовочных форм поверхностей линз для разных оптических сил преломления и разделения этих линзовых поверхностей на сегменты вдоль траектории от центра формовочной формы поверхности до периферийной кромки, так что сегменты имеют одинаковые размеры и могут взаимозаменяться. Формовочная форма многофокальной линзы может затем быть собрана из сегментов первой и второй формовочных форм поверхности линз, смонтированных вместе из составной формовочной формы поверхностей линз. Сегментированная многофокальная линза может затем быть сформована, и после формования линзовые сегменты разделяются для последующего повторного использования.
Следующий отличительный признак изобретения состоит в использовании конкретной дугообразной траектории для разделения сегментов, так что ступенчатая высота между сегментами сводится до минимума.
Изобретение поясняется описанием конкретных примеров выполнения со ссылками на чертежи, где на фиг. I представлен вид в плане варианта реализации изобретения; на фиг. 2 вид в плане другого варианта реализации варианта на фиг. I; на фиг. 3 вид в плане еще одного варианта реализации изобретения; на фиг. 4 вид в плане другого варианта реализации варианта на фиг. 3; на фиг. 5 альтернативный вариант реализации настоящего изобретения; на фиг. 6 - график, показывающий сравнение между положением высоты поверхности линзы сегментов с оптической силой преломления бифокальной контактной линзы, одной асферической и другой сферической для контактной линзы, выполненной в соответствии с настоящим изобретением; на фиг. 7 график, показывающий модифицированную разницу между двумя группами на фиг. 6; на фиг. 8 вид в плане альтернативного варианта реализации изобретения, где отношение площадей поверхности между близоруким и дальнозорким полями зрения является неодинаковым, как и консистентное отношение концентрически от центра к периферии линзы; на фиг. 9 вид в плане альтернативного варианта реализации линзы, имеющей по существу равные площади ближней и дальней фокальной длины вблизи центра линзы и неравное отношение площадей ближней и дальней фокальных длин в направлении периферии линзы.
На фиг. 1 показано изобретение в своей простейшей форме, состоящей из чередующихся близоруких и дальнозорких частей. Фундаментальное преимущество этого изобретения в том, что показанная линза не имеет утяжеления, балластировки или призмы, используемых для ориентирования линзы в конкретной ориентации. Другой отличительный признак этого варианта реализации в том, что площади близорукой и дальнозоркой фокальных длин являются равными и не зависящими от размера зрачка. Эта независимость от размера зрачка может быть реализована путем признания, что отношение площадей относительно близорукого и дальнозоркого зрений остается одним и тем же относительно любого круга в линзе, концентрического с линзой (хрусталиком).
На фиг. 2 показана линза, аналогичная линзе на фиг. 1, имеющая равные площади близорукой и дальнозоркой фокальной длин. Снова здесь нет утяжеления, призматирования или балластировки линзы, но большее количество сегментов, которое потенциально более трудно выполнить, дает улучшенное зрение по причине более однородного распределения близоруких и дальнозорких фокальных точек по всей линзе.
Специалист в этой области техники может видеть, что фундаментально аналогичная, но грубая аппроксимация этих сегментированных линз, описанных здесь, является способом компенсации пресбиопии, известный как "монозрение". В системе монозрения пациенту устанавливают контактную линзу для дальнозоркого зрения в одном глазу, и вторую контактную линзу для близорукого зрения в другом глазу. Хотя установлено, что в случае монозрения пациент может приемлемо различать дальние и близкие объекты, имеет место значительная потеря восприятия глубины.
Располагая обеими дальнозоркой и близорукой фокальными длинами в обоих глазах пользователь линзы согласно настоящему изобретению может иметь не только приемлемое зрение на обеих дальнозоркой и близорукой фокальных длинах, но также достигает достаточной степени стереоскопического зрения, в котором присутствует восприятие глубины.
Как можно видеть на фиг. 1 и 2 в противоположность рассмотренным конструкциям линз, которые устраняют необходимость балластировки благодаря наличию радиально симметричной линзы (линзы с концентрическими дальнозорким и близоруким участками линзы), настоящая конструкция не требует ориентации, потому что состоит из радиальных сегментов. Эти сегменты сохраняют равные площади близорукой и дальнозоркой фокальных длин в отношении площади в круге, концентричным с линзой, независимо от размера кругов, аналогично зрачку глаза, когда он расширяется и сжимается в соответствие с величиной света, падающего на глаз.
В результате этого линза согласно настоящему изобретению имеет преимущество в том, что отношение между дальнозоркой и близорукой участками линзы может быть установлено при каждом радиусе, а также может быть управляемой функцией размера зрачка.
Преимущества использования асферической поверхности либо близорукой, либо дальнозоркой части, либо обеих частей линзы состоит в том, что асферические формы дают возможность изготавливать конструкцию, которая имеет однородные или одинаковые чечевицеообразные соединения и толщину кромки. Это невозможно в случае сферических секций. Хотя можно сконструировать линзу согласно настоящему изобретению со сферическими секциями, которые будут удовлетворять оптическим требованиям, использование асферических поверхностей в любой одной или в обеих зонах фокальных длин сводит до минимума ступенчатую высоту, имеющуюся между поверхностями и раздражающую глаза.
Далее, размещение оптической поверхности на фронтальной части хрусталика устраняет инсульт роговицы, повреждение и захватывание осколков.
Как сказано выше, использование сферической поверхности вполне приемлемо с оптической точки зрения и может использоваться в некоторых вариантах реализации, в частности, при размещении оптической поверхности на фронтальной части хрусталика против века, а не против роговицы.
Соответствующая конструкция оптических асферических поверхностей для искусственных глазных хрусталиков описана в моей заявке США N 557261, поданной 24 июля 1990 г. Другие преимущества использования асферической линзы по сравнению с обычными сферическими оптическими поверхностями описаны в этой заявке.
Другие способы конструирования могут использоваться для снижения различия ступенчатой высоты между близоруким и дальнозорким сегментами в случае либо асферической, либо сферической поверхности сегментов в конструкции линзы. На фиг. З, дугообразная граница между близоруким и дальнозорким сегментами линзы может использоваться для снижения высотной разницы, в частности в промежуточных точках.
Использование дугообразной границы между сегментами снижает различие в ступенчатой высоте благодаря образованию траектории, которая расположена под углом к градиенту между высотами двух сегментов. Практически дуга располагается одним концом в центре линзы, другим на кромке оптической зоны с центром кривизны, расположенном вдоль перпендикуляра Fg линии, соединяющей две концевые точки хорды дуги СВ. Хорда дуги СВ является частью круга, имеющего точку центра вдоль линейного сегмента Fg и радиус r, как показано на фиг. 3. Типичный дуговой сегмент будет тогда, когда радиус длиннее, чем хорда дуги, например отношение два к одному между радиусом дуги и биссектрисой хорды. Отношение два к одному или больше дает, как считается, хорошие результаты, хотя отношение меньше, чем два к одному может использоваться, с ограниченном случае, которым является полукруг, имеющий свою среднюю точку вдоль отрезка прямой СВ.
Дуги, образующие границы, располагаются на линзе, как показано на фиг. 3, имеют симметричный образец.
На фиг. 4 показан другой вариант реализации, использующий дугообразные границы в этом варианте реализации с преимуществом наличия дополнительных близорукого и дальнозоркого сегментов.
На фиг. 5 показан вариант реализации изобретения, сохраняющий по существу постоянное отношение дальнозоркой и близорукой зон линзы независимо от размера зрачка. Вместо использования сегментов с границами от центра до периферии, линза делится линиями хорд сегментов поперек линзы.
В качестве специфического примера рассмотрим теперь фиг. 6, показывающую сравнение между положением поверхности сегмента дальнозоркого фокального участка линзы и близорукого фокального участка для сегментированной асферической бифокальной линзы, выполненной согласно варианту реализации на фиг. 1. В этом примере представлена линза с дальнозорким предписанием 5,25 диоптрий с участком близорукого зрения, добавляющего +1,50 диоптрий, что приводит в целом к близорукому участку зрения, имеющего абсолютную оптическую силу преломления -3,75 диоптрий.
В числовой форме можно видеть, что различие в ступенчатой высоте между сегментами меньше для асферической поверхности, чем для сферической поверхности линзы. Исходными являются высота дальнозоркой, фокальной поверхности, близорукой фокальной поверхности и разность между ними двумя на границе в конструкции асферической и сферической линзы, как функция положения от центра линзы.
Как может видеть специалист в этой области техники, исходя из моей вышеупомянутой заявки на патент, описывающей использование асферических поверхностей в глазной линзе, постоянная k, связанная с конкретной кривизной поверхности линзы, является важным параметром. В вышеприведенном примере величина k, использованная для определения асферической кривой для близорукой и дальнозоркой поверхностей в конструкции асферической линзы является разной. Для дальнозоркого участка она составляет 0,2, для близорукого 1,06. Эти значения определяются для настоящего изобретения путем проб и ошибок конструкции, но с учетом того, что для близорукого участка она должна быть примерно 1,00, а для дальнозоркого участка для поддержания разницы чечевицеобразного соединения нуль или близко к нулю.
На фиг. 7 показано в графической форме различие ступенчатой высоты между сегментами при асферической поверхности линзы. Есть небольшое улучшение по сравнению с использованием сферических поверхностей линзы вблизи центра линзы, ступенчатая высота небольшая в любом случае.
Однако на полпути между центром и кромкой, около 3 мм от центра линзы есть ступень около 0,008 мм, с улучшением около 0,01 мм. У кромки улучшение составляет 0,034 мм.
Отмечается меньшая раздражительность роговицы и века. Уменьшенная ступенчатая разность и уменьшенная толщина в центре обеспечивают повышенную оксигенацию роговицы.
Дугообразная граница между сегментами многофокальной линзы снижает ступенчатую высоту между сегментами в результате пересечения траектории под значительным углом к градиенту, образованному двумя разными высотами линзового материала, вместо наличия границы, которая по существу следует по градиенту между двумя высотами линзовых сегментов.
Технология формования, которая обеспечивает прецизионное формование корректировочных глазных линз высокого качества с повторяемыми оптическими поверхностями, делает возможными линзы со сложными типами кривизны и поверхностей. После того как изготовлена формовочная форма, потенциально любой тип формы линзы безотносительно ее сложности может быть изготовлен неоднократно повторяющимся образом с очень небольшим увеличением производственных затрат по сравнению с более простыми формами.
Линза вышеназванного типа предпочтительно изготавливается формованием. Вообще, предпочтительный способ формования тот, который описан в патентах США N 4495313 и 4889664. В этом способе изготавливаемая формовочная форма поверхности линзы не изготавливается на поверхности, которая будет сразу формовать линзу, но изготавливается одна ступень, перемещенная на металлическую поверхность, которая используется для изготовления формовочной формы из пластика стирола, которая затем используется для изготовления линзы. В этом описании термин "формовочная форма" используется также для обозначения любого образования формовочной формы, используемой в изготовлении линз, т.е. не только поверхности, используемой для изготовления самой линзы, но также поверхности, используемой для образования формовочных форм, которые безоговорочно формуют линзы.
Металлические формовочные формы, содержащие многофокальные сегментированные поверхности, изготавливаются путем выбора соответствующих сил преломления линз из традиционных сферических и асферических формовочных форм. В вышеприведенном примере это будут поверхности, соответствующие -5,25 диоптриям, и поверхности, соответствующие -3,75 диоптриям.
Эти формованные поверхности будут затем разрезаться на сегменты, которые идентичны и взаимозаменяемы. Предпочтительно нарезаются сегменты, которые соответствуют диаметру поверхности линзы, проходящему через центральную точку линзы. Эти металлические формовочные формы прецизионно разрезаются с помощью электродинамических обрабатывающих устройств для получения сегментов с очень небольшими потерями материала и очень плотно подогнанными путем оптического полирования разрезанных стенок.
Формовочные формы, полученные таким образом, могут быть смонтированы вместе для образования сегментированной многофокальной линзы и соединенной для образования поверхности, которая может использоваться для образования формовочной формы, которая безоговорочно изготавливает контрактную линзу. Эти сегменты могут быть соединены вместе при производстве формовочной формы контактной линзы, и затем разделены для последующего повторного использования.
На фиг. 8 можно видеть, что хотя преимущество этого изобретения состоит в том, что равные поверхностные площади для близорукой и дальнозоркой фокальной длины могут поддерживаться независимо от диаметра зрачка, что можно изготавливать линзы согласно настоящему изобретению, имеющие заданное отношение площадей близорукой и дальнозоркой фокальной длины. Это иногда выгодно, потому что близорукое зрение, в частности, затрудняется при низком уровне освещения. В случае показанной линзы отношение дальнозоркой к близорукой фокальной длине не зависит от диаметра зрачка.
На фиг. 9 дан другой вариант реализации изобретения, в котором отношения между площадями близорукой и дальнозоркой фокальной длины может быть сделано функцией диаметра зрачка. В этом случае, когда диаметр зрачка небольшой, имеется равная площадь близорукой и дальнозоркой фокальной длины. Однако когда диаметр зрачка увеличивается, как, например, при низком уровне освещения, отношение близорукой к дальнозоркой фокальной длине увеличивается, как можно легко видеть и должно быть понятно специалисту в этой области техники. Легко подогнать не только отношение площадей между близорукой и дальнозоркой фокальной длиной, но также и точку, в которой происходит переход, и любая из этих конфигураций легко изготавливается путем формования после конструирования первой формовочной формы линзы, как описано выше.
При использовании линзы согласно настоящему изобретению получены результаты, которые предполагались. Линза, сконструированная согласно фиг. 1, была выполнена для дальнозоркого пациента с силой преломления дальнозоркого сегмента, соответствующей его дистанционному восприятию, и с добавлением оптической силы +2,00 диоптрий. Конструкция фактической линзы была -5,50 диоптрий/минус -3,50 диоптрий альтернативных сферических сегментов.
Клинические результаты этого пациента показали дальнозоркую и близорукую остроту зрения 20/20. Бинокулярное зрение измерялось в отношении небольшой дуги около 40 с (здесь составляют доли градуса прим. переводчика). Эта величина представляет клинически нормальный уровень бинокулярного зрения, установленного в аметропии, а также скорректированной аметропии, включая корректировочные очки на убыль пресбиопии.
Вышеприведенное описание дано только в качестве примера, и измерение в нем может иметь место в рамках объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (20)

1. Многофокальная рефракционная контактная линза для фокусирования света на клетчатке глаза, содержащая множество сегментов, в котором по меньшей мере первый сегмент имеет отрицательную оптическую силу преломления, а второй сегмент имеет положительную оптическую силу преломления, отличающаяся тем, что первый и второй сегменты расположены смежно друг с другом и образуют границу между собой и по меньшей мере один из этих двух сегментов имеет асферическую форму поверхности, а разность по высоте ступеней вдоль границ смежных сегментов меньше, чем разность, образуемая двумя сферическими поверхностями линз тех же самых отрицательной и положительной оптических сил преломления.
2. Линза по п.1, отличающаяся тем, что оптические силы преломления реализуются за счет изменения толщины материала преломляющей линзы.
3. Линза по п.2, отличающаяся тем, что силы преломления реализуют, осуществляя изменение толщины материала преломляющей линзы в виде кривизны передней поверхности линзы.
4. Линза по п.1, отличающаяся тем, что множество сегментов представляют собой радиальные сегменты, образованные вдоль радиальных траекторий от центра линзы к круговому краю.
5. Линза по п.1, отличающаяся тем, что для любого концентрического круга с линзами площадь круга включает в себя площади сегментов для каждой оптической силы преломления в соотношении таком же, как для общей площади линзы.
6. Линза по п.5, отличающаяся тем, что соотношение площадей сегментов каждой оптической силы преломления одно и то же.
7. Линза по п.4, отличающаяся тем, что радиальные траектории представляют собой отрезок прямой линии.
8. Линза по п.4, отличающаяся тем, что радиальная траектория представляет собой дуговую траекторию.
9. Линза по п.1, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности линзы дополнительно выполнена вогнутая поверхность с возможностью контактирования с глазом человека.
10. Линза по п.9, отличающаяся тем, что периферийная часть линзы дополнительно содержит двояковыпуклую поверхность, окружающую сегменты.
11. Линза по п.1, отличающаяся тем, что второй сегмент имеет кривизну асферической поверхности.
12. Многофокальная рефракционная контактная линза для фокусирования света на клетчатке глаза, содержащая множество сегментов, имеющих, по существу, кривизну сферической поверхности, отличающаяся тем, что один из множества сегментов является первым сегментом, имеющим первую, дальнозоркую оптическую силу преломления, другой из множества сегментов является вторым сегментом, имеющим вторую, близорукую оптическую силу преломления, причем второй сегмент расположен рядом с первым сегментом и образует с ним границу, а множество сегментов представляют собой радиальные сегменты с границами, образованными вдоль дуговых радиальных траекторий от центра линзы к круговому краю.
13. Способ изготовления многофокальной линзы для фокусирования света на сетчатке глаза, отличающийся тем, что изготавливают первую формовочную форму для линзы с первой оптической силой преломления, изготавливают вторую формовочную форму для линзы с второй оптической силой преломления, разделяют каждую формовочную форму на отдельные элементы вдоль траектории от центра формовочной формы до ее периферийной кромки с возможностью состыковки отдельных элементов из обеих формовочных форм для образования формовочной формы многофокальной линзы, формируют сегментированные многофокальные линзы для фокусирования света на сетчатке глаза с использованием полученной формовочной формы.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что рабочая поверхность формовочной формы соответствует передней изогнутой поверхности линзы.
15. Способ по п.13, отличающийся тем, что траектория, по которой разделяют формовочную форму, является прямой линией.
16. Способ по п.13, отличающийся тем, что траектория, по которой разделяют формовочную форму, является дугообразной.
17. Способ по п.13, отличающийся тем, что линзу формируют с использованием растворителя.
18. Способ изготовления многофокальной линзы для фокусирования света на сетчатке глаза, отличающийся тем, что изготавливают множество формовочных форм для линз, каждая из которых имеет разную оптическую силу преломления, разделяют каждую формовочную форму на группу одинакового размера взаимозаменяемых сегментов, собирают сегменты из по крайне мере двух разных групп формовочных форм с двумя различными оптическими силами преломления в одну формовочную форму, формируют сегментированную контактную линзу, используя полученную формовочную форму, разделяют формовочную форму для сегментированной контактной линзы на отдельные сегменты, из которых она была собрана, сохраняют сегменты формовочной формы для последующего повторного использования.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что рабочая поверхность формовочной формы соответствует передней изогнутой поверхности линзы.
20. Способ по п.18, отличающийся тем, что линзу формируют с использованием растворителя.
SU925052351A 1991-07-10 1992-07-09 Сегментированная многофокальная контактная линза и способ ее изготовления (варианты) RU2099760C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/728,903 US5198844A (en) 1991-07-10 1991-07-10 Segmented multifocal contact lens
US728903 1991-07-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2099760C1 true RU2099760C1 (ru) 1997-12-20

Family

ID=24928736

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925052351A RU2099760C1 (ru) 1991-07-10 1992-07-09 Сегментированная многофокальная контактная линза и способ ее изготовления (варианты)

Country Status (28)

Country Link
US (2) US5198844A (ru)
EP (3) EP0764870B1 (ru)
JP (1) JP3274713B2 (ru)
KR (1) KR930002850A (ru)
CN (1) CN1030480C (ru)
AT (1) ATE233411T1 (ru)
AU (1) AU650550B2 (ru)
BR (1) BR9202524A (ru)
CA (1) CA2073536C (ru)
DE (1) DE69232936T2 (ru)
FI (1) FI923173A (ru)
GR (1) GR1002024B (ru)
GT (1) GT199200040A (ru)
HK (1) HK1002597A1 (ru)
HN (1) HN1992004968A (ru)
HU (1) HUT63007A (ru)
IE (2) IE922242A1 (ru)
IL (1) IL102029A (ru)
MX (1) MX9204025A (ru)
NO (1) NO922691L (ru)
NZ (1) NZ242910A (ru)
RO (1) RO111631B (ru)
RU (1) RU2099760C1 (ru)
SG (1) SG48722A1 (ru)
TW (1) TW226975B (ru)
UY (1) UY23444A1 (ru)
YU (1) YU59992A (ru)
ZA (1) ZA925141B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494425C2 (ru) * 2008-03-31 2013-09-27 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Линзы для коррекции пресбиопии и способы конструирования линз
RU2554220C2 (ru) * 2013-10-23 2015-06-27 Леонтьева Галина Дмитриевна Имплантат для введения в роговичный карман человеческого глаза с целью коррекции аномалий рефракции

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SK377492A3 (en) * 1992-01-28 1995-05-10 Johnson & Johnson Vision Prod Multifocal refracting lens and method of its manufacture
US5748282A (en) * 1993-01-27 1998-05-05 Pilkington Barnes Hind, Inc. Multifocal contact lens
US5408281A (en) * 1993-04-26 1995-04-18 Ciba-Geigy Multifocal contact lens
US5502518A (en) * 1993-09-09 1996-03-26 Scient Optics Inc Asymmetric aspheric contact lens
US5517260A (en) * 1994-03-28 1996-05-14 Vari-Site, Inc. Ophthalmic lens having a progressive multifocal zone and method of manufacturing same
CN1048447C (zh) * 1994-04-14 2000-01-19 陈钦仁 单镜片双焦距镜片的模具制造方法
IL118064A0 (en) * 1995-05-04 1996-08-04 Johnson & Johnson Vision Prod Concentric annular ring lens designs for astigmatic presbyopes
US5929969A (en) * 1995-05-04 1999-07-27 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Multifocal ophthalmic lens
AU6330696A (en) * 1995-06-06 1996-12-24 Scientific Optics, Inc. Asymmetric bifocal intraocular lens
US5724258A (en) * 1996-05-09 1998-03-03 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Neural network analysis for multifocal contact lens design
US5835187A (en) * 1996-11-22 1998-11-10 Wilmington Partners L.P. Aspheric multifocal contact lens having concentric front surface
US5980040A (en) * 1997-06-30 1999-11-09 Wesley Jessen Corporation Pinhole lens and contact lens
EP1059873B1 (en) * 1998-03-04 2006-08-16 Visx Incorporated System for laser treatment of presbyopia
CA2339776C (en) 1998-08-06 2005-10-25 John B. W. Lett Multifocal aspheric lens
WO2000036457A1 (en) * 1998-12-16 2000-06-22 Wesley Jessen Corporation Multifocal contact lens with aspheric surface
US6619799B1 (en) * 1999-07-02 2003-09-16 E-Vision, Llc Optical lens system with electro-active lens having alterably different focal lengths
GB2364136B (en) * 2000-06-29 2004-11-17 Brian David Cantor Multifocal contact lenses
US7293871B2 (en) * 2000-11-27 2007-11-13 Ophthonix, Inc. Apparatus and method of correcting higher-order aberrations of the human eye
US6813082B2 (en) * 2000-11-27 2004-11-02 Ophthonix, Inc. Wavefront aberrator and method of manufacturing
US7217375B2 (en) * 2001-06-04 2007-05-15 Ophthonix, Inc. Apparatus and method of fabricating a compensating element for wavefront correction using spatially localized curing of resin mixtures
US6712466B2 (en) 2001-10-25 2004-03-30 Ophthonix, Inc. Eyeglass manufacturing method using variable index layer
US6682195B2 (en) * 2001-10-25 2004-01-27 Ophthonix, Inc. Custom eyeglass manufacturing method
US7434931B2 (en) 2001-10-25 2008-10-14 Ophthonix Custom eyeglass manufacturing method
US20030117577A1 (en) * 2001-12-20 2003-06-26 Jones Larry G. Multifocal ophthalmic lenses
US6986578B2 (en) * 2003-01-30 2006-01-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal ophthalmic lenses
US7063422B2 (en) * 2003-04-16 2006-06-20 Novartis Ag Multifocal ophthalmic lens
US6951391B2 (en) * 2003-06-16 2005-10-04 Apollo Optical Systems Llc Bifocal multiorder diffractive lenses for vision correction
US6899425B2 (en) * 2003-10-28 2005-05-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal ophthalmic lenses
US7044597B2 (en) 2003-12-16 2006-05-16 Bausch & Lomb Incorporated Multifocal contact lens and method of manufacture thereof
US20050260388A1 (en) * 2004-05-21 2005-11-24 Lai Shui T Apparatus and method of fabricating an ophthalmic lens for wavefront correction using spatially localized curing of photo-polymerization materials
US7156516B2 (en) * 2004-08-20 2007-01-02 Apollo Optical Systems Llc Diffractive lenses for vision correction
US7025456B2 (en) * 2004-08-20 2006-04-11 Apollo Optical Systems, Llc Diffractive lenses for vision correction
US7503652B2 (en) * 2006-06-29 2009-03-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Translating multifocal ophthalmic lenses
AR062067A1 (es) * 2006-07-17 2008-10-15 Novartis Ag Lentes de contacto toricas con perfil de potencia optica controlado
WO2009076500A1 (en) * 2007-12-11 2009-06-18 Bausch & Lomb Incorporated Method and apparatus for providing eye optical systems with extended depths of field
US8331048B1 (en) 2009-12-18 2012-12-11 Bausch & Lomb Incorporated Methods of designing lenses having selected depths of field
US8531783B2 (en) 2010-02-09 2013-09-10 Xceed Imaging Ltd. Imaging method and system for imaging with extended depth of focus
EP2539763B1 (en) 2010-03-03 2018-08-08 Brien Holden Vision Institute Contact lenses for myopic eyes and methods of treating myopia
CN104181701B (zh) * 2013-05-24 2016-04-13 亨泰光学股份有限公司 镜片装置及视力控制方法
TWI493241B (zh) 2013-05-24 2015-07-21 Hiline Optical Co Ltd 鏡片裝置及視力控制方法
US9995946B2 (en) * 2014-06-13 2018-06-12 Pegavision Corporation Toric lens
CN107072779B (zh) 2014-09-09 2020-01-14 斯塔尔外科有限公司 具有扩展的景深和增强的远距视力的眼科植入物
US10881504B2 (en) 2016-03-09 2021-01-05 Staar Surgical Company Ophthalmic implants with extended depth of field and enhanced distance visual acuity
JP6500484B2 (ja) * 2015-02-19 2019-04-17 株式会社ニデック 多焦点眼内レンズ
KR101578327B1 (ko) * 2015-06-04 2015-12-16 구오섭 노안용 콘택트렌즈
CN105589215B (zh) * 2016-03-08 2018-09-14 李国荣 热塑性内渐进镜片及其加工方法
KR101870142B1 (ko) * 2016-08-12 2018-06-25 이성준 노안용 콘택트렌즈
US11493782B2 (en) * 2017-11-24 2022-11-08 Université de Montréal et al. Medical device and method for management of ocular axial length growth in the context of refractive error evolution
CN108346737B (zh) * 2018-02-08 2021-08-06 嘉兴晶控电子有限公司 压电石英基片生产工艺
ES2956033T3 (es) 2018-08-17 2023-12-12 Staar Surgical Co Composición polimérica que exhibe nanogradiente de índice de refracción
CN109031696B (zh) * 2018-08-20 2020-06-05 赵佩韬 基于周边微透镜的视力控制镜片及眼镜
CN110142899B (zh) * 2019-06-11 2021-12-14 丹阳市正阳光学有限公司 一线双光棱镜片模具的制造工艺
FR3097980B1 (fr) 2019-06-28 2022-08-19 Laurent Galinier Lentille multifocale à aberration de coma
CN110509117B (zh) * 2019-09-04 2024-07-23 比耐思健康科技(浙江)有限公司 镜片磨制方法及镜片
US20230125705A1 (en) * 2021-10-27 2023-04-27 Coopervision International Limited Ophthalmic lenses
WO2024094967A1 (en) * 2022-10-31 2024-05-10 Coopervision International Limited Ophthalmic lenses and methods relating thereto

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1955047A (en) * 1931-12-03 1934-04-17 Howard D Beach Spectacle lens
US2254440A (en) * 1939-08-18 1941-09-02 American Optical Corp Multifocal lens and method of making same
US3109696A (en) * 1962-05-15 1963-11-05 American Optical Corp Method of making plastic lenses
US3455668A (en) * 1966-05-25 1969-07-15 American Optical Corp Method of making optical coupling devices
US3555126A (en) * 1967-12-19 1971-01-12 Abraham Gitson Method of making a mold and molding a bifocal lens
US3594075A (en) * 1968-10-14 1971-07-20 David Jean Smith Bifocal ophthalmic lens
US3829536A (en) * 1971-04-05 1974-08-13 Humphrey Res Ass Method of forming an optical element of reduced thickness
CA964908A (en) * 1971-06-11 1975-03-25 E. I. Du Pont De Nemours And Company Low refractive index contact lenses
US3931373A (en) * 1971-12-21 1976-01-06 J. O. Beattie Research Company Replication processes for producing plastic optical components
US4279401A (en) * 1980-05-30 1981-07-21 American Optical Corporation Apparatus and method for making cast ophthalmic lenses
US4495313A (en) 1981-04-30 1985-01-22 Mia Lens Production A/S Preparation of hydrogel for soft contact lens with water displaceable boric acid ester
EP0107444B1 (en) * 1982-10-13 1990-06-27 N.G. Trustees And Nominees Limited Bifocal contact lenses
DE3246306A1 (de) * 1982-12-14 1984-06-14 Titmus Eurocon Kontaktlinsen Gmbh & Co Kg, 8750 Aschaffenburg Bifokallinse vom bivisuellen typ
FR2573876A1 (fr) * 1984-11-26 1986-05-30 Vinzia Francis Lentille multifocale, procede de preparation de cette lentille et utilisation comme lentille de contact ou comme implant intra-oculaire pour remplacer le cristallin
DE3617363A1 (de) * 1986-05-23 1987-11-26 Schott Glaswerke Verfahren zur herstellung von zylindersymmetrischen koerpern mit vorgegebenem radialem gefaelle physikalischer materialeigenschaften und anwendungen
US4798609A (en) * 1987-08-24 1989-01-17 Grendahl Dennis T Radially segmented zone of focus artificial lens
US4923296A (en) * 1988-07-14 1990-05-08 Erickson Paul M Oriented simultaneous vision bifocal contact lenses or the like utilizing introaocular suppression of blur
US4889664A (en) 1988-11-25 1989-12-26 Vistakon, Inc. Method of forming shaped hydrogel articles including contact lenses
AU7130391A (en) * 1990-03-08 1991-09-12 Breger, Joseph Laurence Multifocal simultaneous vision lenses
US5096285A (en) * 1990-05-14 1992-03-17 Iolab Corporation Multifocal multizone diffractive ophthalmic lenses
US5050981A (en) 1990-07-24 1991-09-24 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Lens design method and resulting aspheric lens
US5173723A (en) * 1990-10-02 1992-12-22 Volk Donald A Aspheric ophthalmic accommodating lens design for intraocular lens and contact lens
US5141678A (en) * 1990-10-10 1992-08-25 Blum Ronald D Method for forming disposable molds for producing optical quality lenses

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GB, заявка, 2129155, кл. G 02 C 7/04, 1984. EP, заявка, 0225098, кл. G 02 C 7/04, 1977. EP, заявка, 0107444, кл. G 02 C 7/04. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494425C2 (ru) * 2008-03-31 2013-09-27 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Линзы для коррекции пресбиопии и способы конструирования линз
RU2554220C2 (ru) * 2013-10-23 2015-06-27 Леонтьева Галина Дмитриевна Имплантат для введения в роговичный карман человеческого глаза с целью коррекции аномалий рефракции

Also Published As

Publication number Publication date
EP1126310A2 (en) 2001-08-22
SG48722A1 (en) 1998-05-18
AU650550B2 (en) 1994-06-23
JP3274713B2 (ja) 2002-04-15
NZ242910A (en) 1995-03-28
GR1002024B (en) 1995-10-31
CA2073536C (en) 2003-12-16
YU59992A (sh) 1996-01-08
EP0522852A1 (en) 1993-01-13
JPH05188332A (ja) 1993-07-30
TW226975B (ru) 1994-07-21
US5507979A (en) 1996-04-16
FI923173A0 (fi) 1992-07-09
GT199200040A (es) 1994-01-07
EP0764870B1 (en) 2003-02-26
KR930002850A (ko) 1993-02-23
CN1030480C (zh) 1995-12-06
MX9204025A (es) 1993-01-01
NO922691D0 (no) 1992-07-08
IL102029A0 (en) 1992-12-30
HUT63007A (en) 1993-06-28
BR9202524A (pt) 1993-03-16
CN1070743A (zh) 1993-04-07
NO922691L (no) 1993-01-11
IE20030912A1 (en) 2004-01-28
US5198844A (en) 1993-03-30
EP1126310A3 (en) 2001-09-05
RO111631B (ro) 1996-11-29
UY23444A1 (es) 1992-08-06
ATE233411T1 (de) 2003-03-15
EP0764870A1 (en) 1997-03-26
IL102029A (en) 1996-01-31
GR920100213A (el) 1993-05-24
ZA925141B (en) 1994-01-10
IE922242A1 (en) 1993-01-13
HU9202287D0 (en) 1992-10-28
FI923173A (fi) 1993-01-11
HK1002597A1 (en) 1998-09-04
CA2073536A1 (en) 1993-01-11
DE69232936D1 (de) 2003-04-03
HN1992004968A (es) 1998-12-26
AU1941192A (en) 1993-01-14
DE69232936T2 (de) 2003-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2099760C1 (ru) Сегментированная многофокальная контактная линза и способ ее изготовления (варианты)
CA2088219C (en) Clear axis, segmented multifocal ophthalmic lens
US5512220A (en) Method of making a clear axis, segmented multifocal ophthalmic lens
US6685315B1 (en) Bifocal lenses
IE84161B1 (en) Segmented multifocal contact lens
US4199231A (en) Hydrogel contact lens
CN113960808A (zh) 镜片元件
WO1987000299A1 (en) Contact lens
KR20030012845A (ko) 안과용 하이브리드 굴절성 복굴절 다초점 렌즈
CN117031778A (zh) 镜片元件
JP2000508431A (ja) プログレッシブレンズ要素及びその設計方法並びに使用方法
KR20020031100A (ko) 안과용 다초점 렌즈
AU4692300A (en) Progressive addition lenses with modified channel power profiles
US5764339A (en) Compressive force-activated variable focus lens and method of making the same
US4427272A (en) Aniseikonia eyeglass lens with progressive magnification
CZ208693A3 (en) Contact lens with several foci, and process for producing thereof