RU2193225C2 - Линза с переменным показателем рефракции - Google Patents

Линза с переменным показателем рефракции Download PDF

Info

Publication number
RU2193225C2
RU2193225C2 RU98120596/28A RU98120596A RU2193225C2 RU 2193225 C2 RU2193225 C2 RU 2193225C2 RU 98120596/28 A RU98120596/28 A RU 98120596/28A RU 98120596 A RU98120596 A RU 98120596A RU 2193225 C2 RU2193225 C2 RU 2193225C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
refractive index
optical
outer layer
transition
Prior art date
Application number
RU98120596/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98120596A (ru
Inventor
Рональд Д. Блюм
Амитава Гупта
Original Assignee
Иннотек, 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 Иннотек, Инк. filed Critical Иннотек, Инк.
Publication of RU98120596A publication Critical patent/RU98120596A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2193225C2 publication Critical patent/RU2193225C2/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
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00355Production of simple or compound lenses with a refractive index gradient
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/0073Optical laminates
    • 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
    • G02C2202/12Locally varying refractive index, gradient index lenses
    • 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
    • G02C2202/16Laminated or compound lenses

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптическим изделиям, используемым в области офтальмологии, и способам их изготовления. Согласно изобретению оптическая линза или ее полузаготовка включают композицию из по крайней мере трех различных и отдельно налагаемых слоев. Каждый слой имеет отличный от другого показатель рефракции. Способ согласно изобретению обеспечивает простое, быстрое и малозатратное производство составных оптических линз с переменным показателем рефракции. В линзе согласно изобретению имеется переходная зона, расположенная между основанием и наружным слоем и включающая отличный и отдельно налагаемый переходный слой, имеющий эффективный показатель рефракции, промежуточный между показателями рефракции слоя основы и наружного слоя и равный средней геометрической величине показателей рефракции слоя основы и наружного слоя. Переходная зона может включать множество слоев, и каждый переходный слой имеет различный показатель рефракции. Полученная линза не имеет астигматизма, имеет широкую зону чтения, легко устанавливается пациенту и косметически совершенна. 6 с. и 22 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к оптическому изделию, такому как оптическая линза и линзовая полузаготовка с непрерывным плавным изменением оптической силы от удаленного фокуса до ближнего фокуса, и более конкретно к мультифокальным линзам с прогрессией значений градиента рефракции, имеющим меньшую величину периферийного астигматизма, и к бифокальным линзам с градиентом рефракции без широкой размытой составной области, определяющей дополнительную зону.
Предшествующий уровень техники
Поступающие на рынок мультифокальные линзы изготавливают из разных материалов, как правило, из пластмассы или стекла. Эти линзы бывают разных фасонов, размеров и могут быть линейного составного или прогрессивного типа. Из этих типов линейные бифокали давно используются теми, кому необходима точная коррекция зрения. Линейный бифокальный сегмент сплавляют в случае стекла или формуют в случае полимера. В любом случае линия бифокального сегмента заметна и представляет собой соединение оптических частей линзы разной оптической силы или полузаготовок с дальним и ближним фокусами. Bugbee (патент США 1509636), Meyrowitz (патент США 1445227) и Culver (патент США 2053551) раскрывают линейные бифокали или мультифокали.
Хотя линейные бифокальные линзы успешно используются в течение многих лет, они обладают существенными недостатками. Во-первых, они очень заметны и потому внешне достаточно непривлекательны; во-вторых, наличие сегментной линии обуславливает существование участка нечеткого изображения, когда взгляд переносится с дальнего объекта на ближний и наоборот; и в-третьих, происходит резкое изменение фокусного расстояния, когда взгляд переносится с дальнего объекта на ближний и обратно. Вовсе отсутствует какая-либо оптическая область с промежуточной оптической силой (фокусным расстоянием), если не используются линейные трифокальные линзы.
Составные бифокали, например, которые раскрываются в WО 82/03129, представляют собой бифокали с четкой границей раздела между оптическими зонами дальнего и ближнего фокусов; линию раздела составляют таким образом, чтобы она была менее заметна. Применение составных бифокалей можно рассматривать как попытку устранить косметический недостаток, присущий линейным бифокалям, но в этом случае возникает широкая размытая зона при переносе взгляда с дальнего объекта на ближний и обратно, а также отсутствует промежуточное зрение.
Линзы непрерывной прогрессии относятся к мультифокальному типу, который включает прогрессию коррекции оптической силы от дальнего фокуса к ближнему и обратно, обеспечивая постепенное изменение зрения от дальнего к ближнему и наоборот. Использование ряда добавочных линз является попыткой решить указанную выше проблему. Хотя прогрессия позволяет преодолеть некоторые недостатки линейных или составных линз, в оптическом изделии необходимы другие изменения, которые, в свою очередь, улучшают визуальные свойства линзовой оптики, что будет подробно рассмотрено ниже. Прогрессия дополнительной линзы невидима и обеспечивает естественный переход оптической силы от дальнего к ближнему фокусам.
Способы получения прогрессии дополнительных линз раскрываются, например, Harsigny (патент США 5488442), Maitenaz (патент США 4253747 и патент США 3687528), Cretin и др. (патент США 3785725), Maitenaz (патент США 3910691), Winthrop (патент США 4055379, патент США 4056311 и патент США 4062629). Эта линза, однако, имеет определенные конструкционные недостатки.
Первый недостаток состоит в том, что имеется только относительно узкая полоса для чтения шириной примерно 3-8 мм, определяемая как пространство между двумя меридиональными воображаемыми линиями, характеризуемая астигматизмом ±0,5 диоптрий или более. Эта полоса для чтения представляет собой постепенный переход фокусных расстояний от длинного до короткого, позволяя любому видеть на далеком и близком расстояниях естественным образом, без резкого изменения оптической силы в случае линейной бифокали.
Второй недостаток состоит в том, что прогрессия дополнительных линз может обеспечить только относительно узкую зону для чтения, шириной примерно 22 мм или менее того.
Третьим существенным недостатком является нежелательный периферийный астигматизм, возникновение которого обусловлено природой последовательного оптического изделия. Нежелательный периферийный астигматизм вызывает значительные зрительные искажения у потребителя. Производители заинтересованы в ограничении величины нежелательного астигматизма, чтобы улучшить визуальные характеристики и тем самым обеспечить признание их различных конструкций. На практике все конструкции прогрессии линз представляют компромисс между существующими линзами с наиболее широким возможным каналом, наименьшей величиной нежелательного астигматизма и наиболее широкой добавочной зоной оптической силы.
Четвертый существенный недостаток заключается в трудности соответствующей подгонки пациенту прогрессии и пятый недостаток заключается в низком допустимом отклонении от требуемой величины при подгонке, позволяемом этими изделиями.
Были предприняты попытки решить указанные выше проблемы, относящиеся к линейным, составным, трифокальным и прогрессивным мультифокальным оптическим линзам. Однако до настоящего времени не найдено никаких иных коммерчески приемлемых вариантов. Глазная линза, предложенная Frieder (патенты США 4952048 и 4869588), имела своей целью устранить некоторые из этих недостатков, но не смогла реализовать поставленные цели как из-за производственных трудностей, так и из-за неудовлетворительного внешнего вида при оптической силе от умеренной до высокой. Хотя эти патенты раскрывают линзу, обладающую несколько улучшенными характеристиками в диапазоне значений добавочной оптической силы от умеренной до высокой от +1,75 до +3,00 диоптрий, у этой линзы имеется фронтальная (выпуклая) поверхность, ограничивающая периферию зоны ближней оптической силы, чтобы предварительно деформировать и тем самым вызвать видимое оптическое нарушение с обеих сторон зоны чтения. Этот признак существенно снижает ее коммерческую привлекательность. Более того, сложность изготовления такой линзы также уменьшает ее коммерческую значимость.
Maeda (патент США 4944584) раскрывает линзу с градиентом рефракции, в которой имеется первый частично отвержденный слой подложки. Наносится второй неотвержденный слой смолы, и при отверждении между этими двумя слоями протекает диффузия, в результате чего образуется третий диффузионный слой, имеющий градиент показателя рефракции в интервале значений от первого слоя до второго слоя. Для получения этого диффузионного слоя композицию из двух слоев выдерживают при заданной температуре в течение 20-26 часов. Время, которое требуется для отверждения с получением диффузионного слоя, делает эту технологию с коммерческой точки зрения непривлекательной. Более того, известно, что реализация способа Маэда, включающего операцию снятия с формы частично отвержденной линзы или полузаготовки, может быть затруднена из-за низкой его производительности. Так, хотя теоретически можно получить по Маэду третий диффузионный слой с непрерывно меняющимся показателем рефракции, фактическая сложность его производства может уменьшить вероятность того, что линза Маэда может получить коммерческое признание.
Вдобавок к ранее упомянутым осложнениям, присущим бифокальной и мультифокальной линзам, по внешнему виду эти линзы к тому же толще, чем одинарные оптические линзы эквивалентной оптической силы, так как им требуется обеспечить дополнительную положительную оптическую силу в добавленной зоне оптической силы. Это добавленное утолщение передней поверхности линзы ухудшает ее внешний вид и увеличивает ее массу. Предложен ряд решений этой проблемы.
Blum (патент США 4873029) раскрывает применение предварительно формованной пластины, содержащей требуемые мультифокальные сегменты, формованные на ней, и нанесение слоя смолы, имеющей другой показатель рефракции, на поверхность предварительно формованной пластины. При таком подходе предварительно формованная пластина будет потребляться в процессе формования, так что предварительно формованная пластина неизбежно пойдет на формование части линзы. Хотя такой подход позволяет получить по внешнему виду более привлекательную линзу, для осуществления способа необходимы сотни прокладок и выпуклые сзади сферические и торические формы, выпуклые с тыльной стороны. Эти формы, в конце концов, образуют вогнутую сторону конечной линзы. Более того, при таком решении бифокальная или мультифокальная зона видима благодаря значительному несоответствию рефракции требуемому значению и недостаточному изменению показателей рефракции у разных материалов.
В различных патентах раскрываются типы линз с бифокальным, мультифокальным или прогрессивным градиентом рефракции, например, Dasher (патент США 5223862), Maeda (патент США 4944584), Yean (патент США 52528144), Naujokas (патент США 3485556), Okano (патент США 5305028), Young (патент США 3878868), Hensler (патент США 3542535) и Blum (патент США 4919850). Однако промышленное производство мультифокальных глазных линз с градиентом рефракции до настоящего времени не получило широкого распространения из-за ограничений, обусловленных химией, технологией, производством и экономикой.
В Европейской патентной заявке Soane PCT/US 93/02470 раскрывается производство мультифокальной линзы, имеющей бифокальную и астигматическую область на тыльной вогнутой стороне фронтальной оптической предварительно формованной перегородки. Соан раскрывает отверждение смолы, отличающейся по показателю рефракции от оптической перегородки на тыльной стороне передней оптической перегородки, используя соответствующую выпуклую форму правильной кривизны. При таком подходе, однако, требуется, чтобы было создано большое число передних оптических предформ.
В свете сказанного ранее, предпочтительна линза с мультифокальной прогрессией, которая могла бы обеспечить широкое и естественное зрительное восприятие пациентом во всем диапазоне от далекого до близкого, существенно свободная от мешающего периферийного астигматизма, имеющая широкую зону для чтения, требующая меньшего числа skus (stock keeping units - инвентарный запас) и являющаяся относительно забываемой и легкой в установке пациенту. Вдобавок, желательно иметь линзу с мультифокальной прогрессией, которая имеет существенно ту же толщину, что и одиночная линза с эквивалентным рецептурным расстоянием, и которая внешне почти невидима. Также желательно производить такие оптические изделия способом, позволяющим уменьшить время обработки.
Изобретение решает эти и другие проблемы, отвечающие существующему уровню техники, путем создания оптического изделия, такого как составная мультифокальная предформа с прогрессией градиента рефракции, линза или полузаготовка, и способа получения, который обеспечивает простое быстрое и недорогое производство составных оптических предформ с прогрессией градиента рефракции, линзы или полузаготовки линзы.
Оптическое изделие, такое как линза, содержит композицию, по крайней мере, из трех различных слоев, включая слой-основу, имеющий участок переменной толщины, который представляет собой либо углубление, либо возвышение, переходную зону и наружный слой. Каждый из слоев композиции отдельно наносят и соединяют со смежным слоем или слоями. Вдобавок, каждый слой имеет различный и отличный показатель рефракции, при котором линза с мультифокальной прогрессией имеет широкий и естественный диапазон зрения от удаленного объекта до ближнего объекта. Между слоем-основой и наружным слоем находится переходная зона, включающая, по крайней мере, один переходный слой. Переходная зона имеет эффективный показатель рефракции, который имеет промежуточную величину между значениями показателей рефракции у слоя-основы и наружного слоя. Предпочтительно, эффективный показатель рефракции примерно равен среднему геометрическому значению показателей рефракции слоя-основы и наружного слоя.
Кроме того, линзы по изобретению не имеют нежелательного периферийного астигматизма, обладают широкой зоной чтения и относительно толерантны и просты в установке пациенту, а также имеют косметически незаметный внешний вид.
Вдобавок, изобретение существенно сокращает число фронтальных оптических предформ, которые требуют разработки. Например, полагая суммарную силу от +1,00 до +3,00 диоптрий, сферическую силу от +4,0 до -4,0 диоптрий, цилиндрическую силу от плоской до -2,0 диоптрий, 3 основные кривые линзы, правый и левый глаза и полагая, что астигматическая сила добавляется в соответствии с Soane (PCT/US 93/02470) для вогнутой стороны фронтальной оптической предформы, для каждого материала потребуется разработать следующий skus:
1. для бифокальных линз - для бифокальной коррекции астигматизма требуется 9720 различных фронтальных оптических предформ из расчета 180 различных градусов астигматизма•3 основные кривизны•2 децентрирования глаз•9 бифокальных суммарных сил•1 материал и
2. для одиночных оптических линз - требуется только 540 разных фронтальных оптических предформ для коррекции астигматизма из расчета 180 различных градусов астигматизма•3 основные кривизны•1 материал.
Так, в указанном выше примере Соана требуется в сумме 10260 фронтальных оптических предформ вдобавок к вспомогательным разработкам, которые могут оказаться необходимыми для каждого sku. Напротив, по изобретению требуется всего 540 skus и только три пары форм из расчета на 180 различных градусов астигматизма•3 основные кривые•1 материал. Более того, по Соану необходимо использовать большое число прокладок и форм и не получать бифокальную или мультифокальную зону, так как она косметически невидима, как в изобретении, поскольку требуется значительное несоответствие в показателях рефракции и отсутствие переходного слоя или слоев с различными показателями рефракции.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - поперечное сечение оптической предформы по изобретению.
Фиг. 2 - поперечное сечение оптической предформы, имеющей переходный слой.
Фиг. 3 - поперечное сечение оптической предформы, расположенной напротив формы.
Фиг.4 - поперечное сечение формы, расположенной напротив наружного слоя.
Фиг.5 - поперечное сечение оптического изделия по изобретению.
Фиг.6 - поперечное сечение альтернативного примера по изобретению.
На фиг.1 показан слой-основа, который является оптической предформой 10, имеющий сферические и астигматические элементы, выполненные из материала, имеющего показатель рефракции, равный 1,49, и сферическую выпуклую поверхность с модифицированной областью 20, которая модифицирована механическими средствами для образования поверхностного углубления, которое приблизительно очерчивает границы зоны мультифокальной прогрессии. Модифицированная область 20 может быть выполнена либо на выпуклой, либо на вогнутой поверхности. Однако в этом примере модификация осуществлена на выпуклой поверхности.
Кривые астигматизма или торическая поверхность 30 располагается на вогнутой стороне. По этой причине выбирают подходящую торическую оптическую предформу и вращают до соответствующей оси астигматизма для необходимого конкретного назначения, и оптическую модификацию выполняют на фронтальной выпуклой поверхности в точной ориентации относительно необходимой оси астигматизма. При формировании модифицированной области 20 учитывается не только нужная ось астигматизма, но также соответствующее и различное положение децентрирования для каждого правого и левого глаза.
Хотя для иллюстрации раскрывается механическое изменение поверхности, следует иметь в виду, что можно использовать любой способ, который создает нужное изменение геометрии поверхности. Например, с целью только иллюстрации, углубление поверхности может создаваться различными способами, в том числе штамповкой, выжиганием, лепкой, шлифовкой, абляцией и литьем. Способ формирования углубления на поверхности отчасти зависит от условий отверждения предформы, а также от состава материала предформы. Например, чтобы осуществить шлифовку предформы, она должна быть полностью отвержденной или в твердом состоянии.
Модифицированную область 20 формируют на оптической предформе 10 для образования поверхностного углубления, которое обычно очерчивает границы зоны мультифокальной прогрессии. Необходимая геометрия углубления может быть рассчитана по известным оптическим формулам, относящимся к показателю рефракции. В общем, nd = n1d1 + n2d2, где n представляет собой суммарный показатель рефракции оптики, d означает толщину оптики, n1 означает показатель рефракции оптической предформы, d1 означает толщину оптической предформы, n2 есть показатель рефракции наложенного слоя и d2 есть толщина наложенного слоя. Оптическая сила в любой точке определяется суммарным или эффективным показателем рефракции в этой точке, который, в свою очередь, зависит от глубины полости или депрессии в этой точке, от контура поверхности (глубины прогиба) и от показателя рефракции отвержденной смолы, заполняющей полость.
В зависимости от применяемого способа модифицирования, а также материала оптической предформы после того, как модифицирование проведено и получена поверхность требуемой геометрии, ранее измененная поверхность может быть дополнительно модифицирована полировкой, литьем на поверхность или другими способами, известными в технике, для получения гладкой поверхности поверх грубой поверхности. В предпочтительном примере осуществления изобретения механически измененную поверхность обдирают для получения грубой поверхности. Как показано на фиг.2 и фиг.4, слой смолы затем накладывают на полностью выпуклую поверхность оптической предформы 10, включая модифицированную область 20, с получением переходного слоя 40, который включает переходную зону 45. В альтернативном варианте осуществления изобретения переходный слой может накладываться только на часть предформы 10, которая включает, по крайней мере, модифицированную область 20.
Приемлемые материалы для оптической предформы обычно могут включать сополимеры аллильных соединений, акрилатов, метакрилатов, стироловые и виниловые соединения, которые имеют температуру стеклования приблизительно в интервале от 50 до 200oС и показатель рефракции в пределах примерно от 1,44 до 1,56. Например, такие материалы могут включать поли А диэтил бис(аллил)карбонат, поли-(бисфенол А карбонат) и поли-(стирол)-со-(бисфенол А карбонат диакрилат)-со-(бисфенол А карбонат диметакрилат).
Материалы для переходной зоны обычно могут включать сополимеры аллильных соединений, акрилатов, метакрилатов, стироловые и виниловые соединения, которые имеют температуру стеклования приблизительно в интервале от 50 до 100oС и показатель рефракции в пределах примерно от 1,52 до 1,65. Например, такие материалы могут включать поли(полиоксиметилен диакрилат)-со-(этоксилированный бисфенолАкарбонат диакрилат)-со-(фурфурилакрилат).
Показатель рефракции переходного слоя 40 намеренно подбирается несоответствующим показателям рефракции предформы 10 и наложенного затем наружного слоя 50, чтобы достичь средней точки перехода градиента рефракции. Такая техника используется для того, чтобы область мультифокальной прогрессии была максимально невидима. К тому же, когда на предформу 10 накладывают переходный слой 40, это подготавливает предформу 10 к хорошему связыванию со следующим накладываемым слоем смолы и может существенно сгладить дефекты на поверхности, которые могут сохраниться и остаться видимыми после наложения другого слоя смолы.
Хотя показатель рефракции переходного слоя 40 подбирают с учетом достижения минимального внутреннего отражения от поверхности раздела, могут применяться другие варианты осуществления изобретения, при которых используются различные способы модификации поверхности, или оптические предформы, изготовленные из различных материалов, или показатель рефракции покрытия может подбираться из условия приближения к величине для оптической предформы или к тому, который отвечает следующему налагаемому слою смолы, или может не быть вообще необходимым.
Как следует из фиг.6, альтернативный пример осуществления изобретения может включать, по крайней мере, один дополнительный переходный слой 40, причем переходные слои помещаются сверху один на другом после частичного или полного отверждения каждого слоя. Каждый переходный слой 40 имеет отличный показатель рефракции, так что слои вместе образуют переходную зону 45, которая имеет эффективный показатель рефракции, представляющий собой примерно среднее геометрическое значение показателей для оптической предформы 10 и наружного слоя 50. В зоне перехода с эффективным показателем рефракции, близким к средней геометрической величине, показатели рефракции изменятся менее резко, и благодаря этому окончательная мультифокальная зона менее заметна. Хотя эффективный показатель рефракции близок по величине к среднему геометрическому значению, колебания в пределах ±0,3 единицы дают приемлемые результаты.
Приемлемые материалы для наружного слоя 50 обычно включают сополимеры аллиловых, акрилатных, метакрилатных, стироловых и виниловых соединений, у которых температура стеклования приблизительно равна 60-225oС и показатель рефракции находится в пределах примерно от 1,56 до 1,70. Например, такие материалы могут включать этоксилированный бисфенол А диакрилат, этоксилированный бисфенол А диметакрилат, этоксилированный 1,4-дибром-бисфенол А диакрилат, бис(4-акрилоксиэтоксифенил)фосфин оксид, 1,4-дивинилбензол, бромстирол и винилкарбазол.
В соответствии с другим примером осуществления изобретения между слоем-основой и переходной зоной может помещаться дополнительный слой смолы или слои. Также, дополнительные слои смолы могут помещаться между переходными слоями в переходной зоне или между переходной зоной и наружным слоем или слоями. Этот дополнительный слой или слои должны обладать поверхностной энергией, которая в достаточной мере соответствует смежным слоям, так что смола может обеспечить необходимую степень покрытия нижележащего слоя.
Хотя в предпочтительном примере изобретения нанесение переходного слоя 40 осуществляют ручным матрицированием, его также можно наносить другими методами, хорошо известными в технике. Например, могут применяться такие методы, как центрифугирование, покрытие окунанием, распылением и т.д.
После того, как переходный слой наносят на выпуклую поверхность оптической предформы 10, переходный слой 40 частично отверждают. Процесс отверждения может осуществляться известными методами, в том числе тепловым отверждением, УФ-отверждением, отверждением под действием видимого света или их сочетанием, в отсутствии или в присутствии кислорода, с использованием приемлемых инициаторов, в условиях окружающей среды и источника отверждения. В предпочтительном примере осуществления изобретения частичное отверждение переходного слоя 40 осуществляют в бескислородной атмосфере азота с использованием ультрафиолетового света в диапазоне примерно 250-400 нм. Однако также возможно использование видимой части спектра в диапазоне 400-450 нм в бескислородной атмосфере азота. Когда при отверждении используется УФ-источник, оптическое изделие получают быстро, так как продолжительность отверждения переходного слоя в этом случае меньше пяти минут и обычно не превышает одного часа.
Как следует из фиг.3 и фиг.4, после того, как модифицированную область 20 создают в оптической предформе 10 для достижения требуемой кривизны поверхности и накладывают необходимую зону перехода 45, оптическая предформа с переходной зоной 45 легко может быть накрыта внешним слоем 50, который предпочтительно образуют отливкой смолы на переходную зону 45. Наружный слой 50 формируют таким образом, чтобы его показатель рефракции существенно отличался от такового у материала предформы 10.
В соответствии с предпочтительным вариантом смолу наружного выпуклого слоя 50 подбирают таким образом, чтобы ее показатель рефракции был равен примерно 1,49; и показатель рефракции переходного слоя 40 является константой и примерно равен 1,57. Так, выпуклый наружный слой 50 смолы с показателем рефракции 1,66 отливают на выпуклый переходный слой 40 с показателем рефракции 1,574, и этот слой прикладывают к оптической предформе 10 с показателем рефракции 1,49. Это предпочтительно осуществлено в настоящем примере при использывании одиночной сферической формы 60, которую подбирают таким образом, чтобы отлить требуемую наружную выпуклую кривизну на оптическую предформу 10, имеющую переходный слой 40. Если выпуклая кривизна оптической предформы 10 не является сферической, подходящей одиночной оптической формой для SurfaceCasting наружной выпуклой поверхности скорее будет несферическая форма, нежели сферическая форма. Эта наружная кривизна будет определять требуемую оптическую силу.
Соответствующие технологии для получения литого слоя описаны у Вlum (патент США 5178800) ("800"), Blum (патент США 5147585) ("585"), Blum (патент США 5219497) ("497") и Blum (патент США 4873029) ("029"), однако используется одиночная оптическая форма. Содержание этих патентов включено в настоящее описание в качестве ссылок. Эти технологии также используются Innotech Inc. с помощью ее Excalibur® SurfaceCasting® системы.
Форма 60, используемая для отливки наружного слоя 50, может быть изготовлена из любого материала, позволяющего осуществить надлежащее отверждение. Например, могут использоваться одноразовые электроформованные из никеля, стекла и полимеров формы. Перед проведением отверждения используемую для отливки наружного слоя 50 смолу можно поместить в форму 60, поместить в полость 70 между формой 60 и предформой 10 или приготовить в форме частично отвержденного полимерного слоя в форме 60 или соединенного с оптической предформой 10.
В соответствии с примерами осуществления, где наружный слой 50 получают из частично отвержденного полимерного слоя, который позднее подвергают отверждению, переходный слой или слои, которые образуют переходную зону 45 с показателем рефракции, могут прикрепляться к частично отвержденному полимерному наружному слою 50. В этом случае частично отвержденный полимерный слой и прикрепленный переходный слой 40 с показателем рефракции затем отверждают и формуют на оптическую предформу 10. Хотя в соответствии с предпочтительным вариантом при отливке наружной выпуклой кривизны на оптической предформе прокладки не используются, в определенных случаях прокладка может применяться.
Когда переходная зона включает множество слоев, показатель рефракции каждого слоя подбирают таким образом, чтобы эффективный показатель рефракции переходной зоны примерно составлял среднюю геометрическую величину между предформой и наружным слоем. В качестве лишь примера можно указать, что, если показатель рефракции для предформы примерно равен 1,50 и показатель рефракции наружного слоя составляет примерно 1,70, показатели рефракции трех переходных слоев переходной зоны могут быть равны примерно 1,54, 1,60 и 1,86, что соответствует порядку размещения слоев от предформы до наружного слоя.
Переходная зона 45 включает отдельный и раздельно налагаемый слой или слои, где каждый слой имеет собственный показатель рефракции и составляется таким образом, чтобы переходная зона 45 имела эффективный показатель рефракции, который по величине является промежуточным и приблизительно равен среднему геометрическому значению показателей рефракции оптической предформы 10 и наружного слоя 50. Показатель рефракции для каждого переходного слоя в зоне перехода обычно является константой для всего слоя.
На стадии отверждения частично отвержденный переходный слой 40, а также наружный слой SurfaceCast из смолы отверждают до требуемой степени для получения оптической линзы мультифокальной прогрессии градиентов показателей рефракции или полузаготовки. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения градиент показателя рефракции меняется в пределах примерно 1,40-1,66, причем переменная толщина каждого материала зависит от геометрии выпуклой поверхности модифицированной оптической предформы, вогнутого сферического и астигматического профиля поверхности оптической предформы и одиночной сферической вогнутой поверхности формы, которая добавляет необходимую наружную выпуклую кривизну на выпуклой стороне модифицированной и подогнанной оптической предформы для достижения требуемой оптической силы.
Промышленный продукт Innotech's SurfaceCasting обычно использует поверхностный слой таким образом, что длинный фокус существенно не меняется. Однако в настоящем изобретении наружный слой может или не может ограничиться сохранением длинного фокуса существенно постоянным. Более того, в отличие от промышленной технологии SurfaceCasting и технологии по патентам 800, 585, 029 и 497 добавочная область мультифокальной прогрессии по изобретению не увеличивается с помощью мультифокальной формы, а лишь создается благодаря изменению топографии поверхности оптической предформы 10, а также градиента показателя рефракции, который получается при отливке сферической или несферической поверхности на измененной топографии поверхности, которая меняется определенным образом, чтобы вызвать изменение величины градиента рефракции.
На фиг.5 показано, что после завершения отливки из формы 60 удаляют составную мультифокальную линзу 100 с прогрессией градиента рефракции. Полученную составную линзу 100 подвергают последующему отверждению в форме или вне формы, используя технологии, хорошо известные в технике.
Предлагаемый способ может использоваться для приготовления оптических предформ, оптических линз и оптических полузаготовок. При необходимости смолы, используемые для получения любого или всех слоев, могут быть фотохромными, пока обеспечивается надлежащий показатель рефракции для конкретного слоя. Вдобавок, хотя предпочтительный пример осуществления изобретения иллюстрируется на примере смол, используемых для формирования слоев, следует отчетливо понимать, что слои составной линзы также могут быть изготовлены из стекла или путем комбинации смолы и стекла.
Поверхность наружного слоя составной линзы 100 может подвергаться обработке любым известным способом, используемым в оптическом производстве, включая нанесение антибликовых покрытий, покрытий, устойчивых к появлению царапин, окрашивание, нанесение фотохромных покрытий и (или) технику фотохромной пропитки, нанесение противопыльных покрытий и так далее. Более того, возможно осуществление переноса различных покрытий при формовании в качестве составной части процесса производства в противоположность нанесению после изготовления линз и полузаготовок.
Изобретение обеспечивает бифокальную дополнительную оптическую силу и необходимое децентрирование правого и левого глаз и создает правильную оптическую торическую ось. Эти результаты предпочтительно достигаются путем модификации выпуклой поверхности оптической предформы. В соответствии с другим примером осуществления изобретения модификация геометрии оптических предформ может осуществляться изменением вогнутой стороны оптической предформы подобно тому, как это осуществляется на выпуклой поверхности. В этом случае поверхности оптической предформы и отливка подвергаются модификации на вогнутой поверхности оптической предформы, противоположной фронтальной стороне оптической предформы.
Также в соответствии с другими примерами модификация профиля поверхности оптической предформы может производиться с определенной глубиной и геометрией и может осуществляться выравнивание зоны, противоположной бифокальной или мультифокальной зоне формы, имеющей соответствующую кривизну поверхности. Это выполняется с целью увеличить не только наружную кривизну, но также добавить дополнительную ограничивающую геометрию в области бифокальной или мультифокальной зоны конечного оптического изделия. При использовании такого подхода представляется возможным использовать материалы, которые имеют меньший показатель рефракции, в отличие от материалов, используемых в предпочтительных примерах осуществления изобретения.

Claims (28)

1. Оптическое изделие, содержащее слой основы, имеющий первый показатель рефракции и область переменной толщины, наружный слой, имеющий второй показатель рефракции, отличный от первого показателя рефракции, и переходную зону, содержащую по меньшей мере один переходный слой, заключенный между слоем основы и наружным слоем, причем каждый из слоев имеет отличный показатель рефракции, который отличается от показателей рефракции слоя основы и наружного слоя, отличающееся тем, что показатель рефракции каждого из по меньшей мере одного переходного слоя является по существу постоянным по всему слою и переходная зона имеет эффективный показатель рефракции, примерно равный среднему геометрическому значению показателей рефракции слоя основы и наружного слоя.
2. Оптическое изделие по п. 1, отличающееся тем, что поверхностное углубление располагается на выпуклой поверхности слоя основы и ориентировочно очерчивает зону мультифокального ряда.
3. Оптическое изделие по п. 2, отличающееся тем, что второй показатель рефракции наружного слоя больше первого показателя рефракции слоя основы.
4. Оптическое изделие по п. 3, отличающееся тем, что первый показатель рефракции слоя основы примерно равен 1,44-1,56.
5. Оптическое изделие по п. 4, отличающееся тем, что второй показатель рефракции наружного слоя примерно равен 1,56-1,70.
6. Оптическое изделие по п. 5, отличающееся тем, что первый показатель рефракции слоя основы примерно равен 1,49.
7. Оптическое изделие по п. 6, отличающееся тем, что второй показатель рефракции наружного слоя примерно равен 1,66.
8. Оптическое изделие по п. 1, отличающееся тем, что выпуклая поверхность слоя основы имеет возвышение и ориентировочно очерчивает зону мультифокального ряда.
9. Составная глазная линза, содержащая оптическую предформу, имеющую первый показатель рефракции и область переменной толщины, наружный слой, второй показатель рефракции которого отличается от показателя рефракции оптической предформы, и переходную зону, содержащую по меньшей мере один переходный слой, заключенный между оптической предформой и наружным слоем, накрывающий по меньшей мере область переменной толщины, отличающаяся тем, что каждый из по меньшей мере одного слоя имеет отличный показатель рефракции, который отличается от показателей рефракции оптической предформы и наружного слоя, причем показатель рефракции каждого из по меньшей мере одного переходного слоя является по существу постоянным по всему слою, и переходная зона имеет эффективный показатель рефракции, примерно равный среднему геометрическому значению показателей рефракции оптической предформы и наружного слоя.
10. Глазная линза по п. 9, отличающаяся тем, что углубление поверхности находится на выпуклой поверхности оптической предформы и ориентировочно очерчивает зону мультифокального ряда.
11. Глазная линза по п. 10, отличающаяся тем, что второй показатель рефракции наружного слоя больше, чем первый показатель рефракции оптической предформы.
12. Глазная линза по п. 11, отличающаяся тем, что первый показатель рефракции оптической предформы примерно равен 1,44-1,56.
13. Глазная линза по п. 12, отличающаяся тем, что второй показатель рефракции наружного слоя примерно равен 1,56-1,70.
14. Глазная линза по п. 13, отличающаяся тем, что первый показатель рефракции оптической предформы примерно равен 1,49.
15. Глазная линза по п. 14, отличающаяся тем, что показатель рефракции наружного слоя примерно равен 1,66.
16. Глазная линза по п. 9, отличающаяся тем, что выпуклая поверхность оптической предформы имеет возвышение и ориентировочно очерчивает зону мультифокального ряда.
17. Способ получения составного оптического изделия, включающий стадии обеспечения слоя основы, имеющего первый показатель рефракции и углубление на поверхности, наложения переходной зоны, имеющей по меньшей мере один слой смолы, на по меньшей мере углубление на поверхности слоя основы, причем переходная зона имеет эффективный показатель рефракции, примерно равный среднему геометрическому значению показателей рефракции слоя основы и наружного слоя, отличающийся тем, что каждый из по меньшей мере одного переходного слоя имеет отличный показатель рефракции, который является по существу постоянным по всему слою и который отличается от показателей рефракции слоя основы и наружного слоя, и каждый из по меньшей мере одного слоя частично отверждают перед наложением последующего слоя, наложения наружного слоя смолы на по меньшей мере переходную зону, причем наружный слой имеет второй показатель рефракции, отличный от показателя рефракции слоя основы, и отверждение переходной зоны и наружного слоя для получения конечного оптического изделия.
18. Способ по п. 17, дополнительно включающий стадию формования наружного слоя до требуемого профиля.
19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что наружный слой представляет собой частично отвержденный полимерный слой.
20. Способ по п. 17, дополнительно включающий стадию частичного отверждения переходной зоны перед наложением наружного слоя.
21. Способ по п. 18, отличающийся тем, что переходную зону частично фотоотверждают под действием света длиной волны примерно 250-400 нм.
22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что переходную зону частично фотоотверждают светом длиной волны примерно 400-450 нм.
23. Способ по п. 17, отличающийся тем, что наложение наружного слоя на переходный слой осуществляют литьем на поверхность.
24. Способ по п. 17, отличающийся тем, что дополнительно включает стадию помещения по меньшей мере одного слоя смолы между базовым слоем и наружным слоем.
25. Способ по п. 17, отличающийся тем, что переходную зону готовят нанесением кистью, формованием, окунанием или распылением.
26. Составная глазная линза, содержащая оптическую предформу, имеющую показатель рефракции примерно 1,49, и поверхностное углубление на выпуклой поверхности оптической предформы, причем поверхностное углубление ориентировочно очерчивает зону мультифокального ряда, указанная оптическая предформа имеет сферическую оптическую силу или астигматическую оптическую силу, или ту и другую, наружный полимерный слой, имеющий показатель рефракции, примерно равный 1,66 и переходную зону, содержащую по меньшей мере один переходный слой, заключенный между оптической предформой и наружным слоем, накрывающим по меньшей мере углубление на поверхности, отличающаяся тем, что каждый из по меньшей мере одного слоя имеет отличный показатель рефракции, который отличается от показателей рефракции оптической предформы и наружного слоя, причем указанный индекс рефракции каждого из по меньшей мере одного переходного слоя является по существу постоянным по всей поверхности слоя, и переходная зона имеет эффективный показатель рефракции, который равен примерно среднему геометрическому значению показателей рефракции оптической предформы и наружного слоя.
27. Способ получения составного оптического продукта, включающий стадии создания слоя основы, имеющего первый показатель рефракции и поверхность, имеющую возвышающуюся область, наложения переходной зоны, содержащей по меньшей мере один слой смолы, на по меньшей мере возвышающуюся область слоя основы, причем переходная зона имеет эффективный показатель рефракции, равный среднему геометрическому показателю рефракции слоя основы и наружного слоя, отличающийся тем, что каждый из по меньшей мере одного слоя содержит смолу и имеет отличный показатель рефракции, который по существу постоянный по всему слою и который отличается от показателей рефракции слоя основы и наружного слоя, причем каждый из по меньшей мере одного слоя частично отверждают перед наложением последующего слоя, наложения наружного слоя смолы по меньшей мере на переходную зону, причем наружный слой имеет второй показатель рефракции, отличный от показателя рефракции слоя основы и эффективного показателя рефракции переходной зоны и отверждения переходной зоны и наружного слоя для получения конечного оптического изделия.
28. Составная глазная линза, содержащая оптическую предформу, имеющую показатель рефракции примерно 1,49 и возвышающуюся область на выпуклой поверхности оптической предформы, причем возвышающаяся область примерно очерчивает зону мультифокального ряда, указанная оптическая предформа имеет сферическую силу, или астигматическую силу, или и ту и другую, наружный полимерный слой, имеющий показатель рефракции примерно 1,66, и переходную зону, содержащую по меньшей мере один переходный слой, заключенный между оптической предформой и наружным слоем, накрывающий по меньшей мере углубление на поверхности, отличающаяся тем, что каждый из по меньшей мере одного слоя имеет отличный показатель рефракции, который отличается от показателей рефракции оптической предформы и наружного слоя, причем указанный показатель рефракции каждого из по меньшей мере одного переходного слоя по существу постоянный по всему слою, причем переходная зона имеет эффективный показатель рефракции, который примерно равен средней геометрической величине показателей рефракции оптической предформы и наружного слоя.
RU98120596/28A 1996-05-06 1997-04-15 Линза с переменным показателем рефракции RU2193225C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/643,656 US5861934A (en) 1996-05-06 1996-05-06 Refractive index gradient lens
US08/643,656 1996-05-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98120596A RU98120596A (ru) 2000-08-27
RU2193225C2 true RU2193225C2 (ru) 2002-11-20

Family

ID=24581743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98120596/28A RU2193225C2 (ru) 1996-05-06 1997-04-15 Линза с переменным показателем рефракции

Country Status (14)

Country Link
US (1) US5861934A (ru)
EP (1) EP0975993B1 (ru)
JP (1) JP2001519916A (ru)
CN (1) CN1171099C (ru)
AU (1) AU712186B2 (ru)
BR (1) BR9709890A (ru)
CA (1) CA2253786C (ru)
DE (1) DE69729584T2 (ru)
ES (1) ES2222513T3 (ru)
IL (1) IL126785A (ru)
MY (1) MY114737A (ru)
RU (1) RU2193225C2 (ru)
TW (1) TW325523B (ru)
WO (1) WO1997042530A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639031C2 (ru) * 2013-03-13 2017-12-19 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Гидрогелевая линза с выступающими частями для улучшения передачи кислорода и слезотечения

Families Citing this family (112)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0880046B1 (en) * 1996-10-14 2010-03-17 Seiko Epson Corporation Method of manufacturing progressive multifocal lens
US5989462A (en) 1997-07-31 1999-11-23 Q2100, Inc. Method and composition for producing ultraviolent blocking lenses
US6089710A (en) 1998-07-20 2000-07-18 Oracle Lens Manufacturing Corporation Single-vision ophthalmic lens series
US6176577B1 (en) 1998-10-15 2001-01-23 Oracle Lens Manufacturing Corporation Aspheric lenses
US6419873B1 (en) 1999-03-19 2002-07-16 Q2100, Inc. Plastic lens systems, compositions, and methods
US6619799B1 (en) * 1999-07-02 2003-09-16 E-Vision, Llc Optical lens system with electro-active lens having alterably different focal lengths
US7023594B2 (en) * 2000-06-23 2006-04-04 E-Vision, Llc Electro-optic lens with integrated components
US7775660B2 (en) 1999-07-02 2010-08-17 E-Vision Llc Electro-active ophthalmic lens having an optical power blending region
US6723260B1 (en) 2000-03-30 2004-04-20 Q2100, Inc. Method for marking a plastic eyeglass lens using a mold assembly holder
US6698708B1 (en) 2000-03-30 2004-03-02 Q2100, Inc. Gasket and mold assembly for producing plastic lenses
US6528955B1 (en) 2000-03-30 2003-03-04 Q2100, Inc. Ballast system for a fluorescent lamp
US6716375B1 (en) 2000-03-30 2004-04-06 Q2100, Inc. Apparatus and method for heating a polymerizable composition
US6455653B1 (en) * 2000-05-08 2002-09-24 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Compositions and methods for the manufacture of ophthalmic lenses
US6632535B1 (en) 2000-06-08 2003-10-14 Q2100, Inc. Method of forming antireflective coatings
US6813082B2 (en) * 2000-11-27 2004-11-02 Ophthonix, Inc. Wavefront aberrator and method of manufacturing
US7293871B2 (en) * 2000-11-27 2007-11-13 Ophthonix, Inc. Apparatus and method of correcting higher-order aberrations of the human eye
US6752613B2 (en) 2001-02-20 2004-06-22 Q2100, Inc. Apparatus for preparing an eyeglass lens having a controller for initiation of lens curing
US6790024B2 (en) 2001-02-20 2004-09-14 Q2100, Inc. Apparatus for preparing an eyeglass lens having multiple conveyor systems
US6655946B2 (en) 2001-02-20 2003-12-02 Q2100, Inc. Apparatus for preparing an eyeglass lens having a controller for conveyor and curing units
US6758663B2 (en) 2001-02-20 2004-07-06 Q2100, Inc. System for preparing eyeglass lenses with a high volume curing unit
US7139636B2 (en) * 2001-02-20 2006-11-21 Q2100, Inc. System for preparing eyeglass lenses with bar code reader
US6808381B2 (en) 2001-02-20 2004-10-26 Q2100, Inc. Apparatus for preparing an eyeglass lens having a controller
US7051290B2 (en) * 2001-02-20 2006-05-23 Q2100, Inc. Graphical interface for receiving eyeglass prescription information
US6709257B2 (en) 2001-02-20 2004-03-23 Q2100, Inc. Eyeglass lens forming apparatus with sensor
US6676399B1 (en) 2001-02-20 2004-01-13 Q2100, Inc. Apparatus for preparing an eyeglass lens having sensors for tracking mold assemblies
US7083404B2 (en) * 2001-02-20 2006-08-01 Q2100, Inc. System for preparing an eyeglass lens using a mold holder
US7124995B2 (en) * 2001-02-20 2006-10-24 Q2100, Inc. Holder for mold assemblies and molds
US6790022B1 (en) 2001-02-20 2004-09-14 Q2100, Inc. Apparatus for preparing an eyeglass lens having a movable lamp mount
US6712331B2 (en) 2001-02-20 2004-03-30 Q2100, Inc. Holder for mold assemblies with indicia
US6840752B2 (en) * 2001-02-20 2005-01-11 Q2100, Inc. Apparatus for preparing multiple eyeglass lenses
US6726463B2 (en) 2001-02-20 2004-04-27 Q2100, Inc. Apparatus for preparing an eyeglass lens having a dual computer system controller
US6702564B2 (en) 2001-02-20 2004-03-09 Q2100, Inc. System for preparing an eyeglass lens using colored mold holders
US6612828B2 (en) 2001-02-20 2003-09-02 Q2100, Inc. Fill system with controller for monitoring use
US6676398B2 (en) 2001-02-20 2004-01-13 Q2100, Inc. Apparatus for preparing an eyeglass lens having a prescription reader
US6649092B2 (en) * 2001-04-04 2003-11-18 Lockheed Martin Corporation Plastic laminated infrared optical element
SE0101702D0 (sv) * 2001-05-15 2001-05-15 Ardenia Investments Ltd Novel potentiating compounds
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
US20030018382A1 (en) * 2001-07-17 2003-01-23 Pflugfelder Stephen C. Process for improving vision
US20050064012A1 (en) * 2001-07-17 2005-03-24 Baylor College Of Medicine Process for causing myopic shift in vision
US6712466B2 (en) * 2001-10-25 2004-03-30 Ophthonix, Inc. Eyeglass manufacturing method using variable index layer
US7434931B2 (en) 2001-10-25 2008-10-14 Ophthonix Custom eyeglass manufacturing method
US6682195B2 (en) * 2001-10-25 2004-01-27 Ophthonix, Inc. Custom eyeglass manufacturing method
US7014317B2 (en) * 2001-11-02 2006-03-21 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for manufacturing multifocal lenses
US20080106633A1 (en) * 2002-03-13 2008-05-08 Blum Ronald D Electro-optic lens with integrated components for varying refractive properties
US7044429B1 (en) * 2002-03-15 2006-05-16 Q2100, Inc. Methods and systems for coating eyeglass lens molds
US6464484B1 (en) 2002-03-30 2002-10-15 Q2100, Inc. Apparatus and system for the production of plastic lenses
US8538208B2 (en) * 2002-08-28 2013-09-17 Seng-Tiong Ho Apparatus for coupling light between input and output waveguides
US7643719B1 (en) * 2003-03-14 2010-01-05 Phosistor Technologies, Inc. Superlens and a method for making the same
US7004583B2 (en) * 2003-01-29 2006-02-28 East Bay Technologies Eyewear lenses and methods of manufacturing
US20040145701A1 (en) * 2003-01-29 2004-07-29 Robert Miniutti Solid color eyewear lenses
US20040145802A1 (en) * 2003-01-29 2004-07-29 Robert Miniutti Infrared filtering optical lenses and methods of manufacturing
US7472993B2 (en) * 2003-06-09 2009-01-06 Asahi Lite Optical Co., Ltd. Bifocal plastic lens
JP5052896B2 (ja) * 2003-11-14 2012-10-17 ベイアー,エリック 多層ポリマー屈折率分布型(grin)レンズ
US7234810B2 (en) 2003-11-14 2007-06-26 Ophthonix, Inc. System for manufacturing an optical lens
US7188950B2 (en) * 2003-11-14 2007-03-13 Ophthonix, Inc. Eyeglass dispensing method
US20050104240A1 (en) * 2003-11-14 2005-05-19 Jethmalani Jagdish M. Method of manufacturing an optical lens
WO2005050289A1 (en) * 2003-11-14 2005-06-02 Ophthonix, Inc. Eyeglass manufacturing method
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
US8778022B2 (en) * 2004-11-02 2014-07-15 E-Vision Smart Optics Inc. Electro-active intraocular lenses
US9801709B2 (en) 2004-11-02 2017-10-31 E-Vision Smart Optics, Inc. Electro-active intraocular lenses
US8931896B2 (en) 2004-11-02 2015-01-13 E-Vision Smart Optics Inc. Eyewear including a docking station
FR2880428B1 (fr) * 2005-01-04 2007-10-26 Essilor Int Verre ophtalmique progressif et procede de fabrication d'un tel verre
JP4400549B2 (ja) * 2005-02-04 2010-01-20 セイコーエプソン株式会社 組み合わせ眼鏡レンズ及び組み合わせ眼鏡レンズの玉型加工方法
US20060227288A1 (en) * 2005-04-11 2006-10-12 Seibert Joseph W Multifocal lens
FR2884622B1 (fr) * 2005-04-19 2007-08-10 Essilor Int Verre ophtalmique comprenant une couche d'indice de refraction variable
US7857848B2 (en) * 2005-05-05 2010-12-28 Key Medical Technologies, Inc. Infinite refractive index gradient (IRIG) polymers for ocular implant and contact lens applications
US7771470B2 (en) * 2005-05-05 2010-08-10 Key Medical Technologies, Inc. Ophthalmic apparatuses and methods
US7842367B2 (en) * 2005-05-05 2010-11-30 Key Medical Technologies, Inc. Ultra violet, violet, and blue light filtering polymers for ophthalmic applications
US7258437B2 (en) * 2005-09-07 2007-08-21 Transitions Optical, Inc. Photochromic multifocal optical article
US7452074B2 (en) * 2005-09-27 2008-11-18 Transitions Optical, Inc. Optical elements and method of making the same using liquid crystal materials
US7935212B2 (en) 2006-07-31 2011-05-03 Essilor International Compagnie Process for transferring onto a surface of an optical article a layer having a variable index of refraction
US20080084592A1 (en) * 2006-10-09 2008-04-10 General Electric Company Molded Article Incorporating Volume Hologram
US7735998B2 (en) * 2006-10-25 2010-06-15 Volk Donald A Multi-layered multifocal lens with blended refractive index
JP2010507833A (ja) * 2006-10-25 2010-03-11 ドナルド, エイ. ヴォルク, ブレンド屈折率を有する多層多焦点レンズ
US7740354B2 (en) * 2006-10-25 2010-06-22 Volk Donald A Multi-layered gradient index progressive lens
US20080137032A1 (en) * 2006-12-06 2008-06-12 General Electric Company Optical lens and method of manufacturing
AR064985A1 (es) 2007-01-22 2009-05-06 E Vision Llc Lente electroactivo flexible
EP2115519A4 (en) * 2007-02-23 2012-12-05 Pixeloptics Inc DYNAMIC OPHTHALMIC OPENING
US20080273169A1 (en) * 2007-03-29 2008-11-06 Blum Ronald D Multifocal Lens Having a Progressive Optical Power Region and a Discontinuity
US20090091818A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Haddock Joshua N Electro-active insert
US7883206B2 (en) * 2007-03-07 2011-02-08 Pixeloptics, Inc. Multifocal lens having a progressive optical power region and a discontinuity
US7883207B2 (en) 2007-12-14 2011-02-08 Pixeloptics, Inc. Refractive-diffractive multifocal lens
CN101266307B (zh) * 2007-03-14 2011-03-23 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 组合塑料镜片及其制作方法
TW200912425A (en) 2007-03-29 2009-03-16 Pixeloptics Inc Multifocal lens having a progressive optical power region and a discontinuity
US11061252B2 (en) 2007-05-04 2021-07-13 E-Vision, Llc Hinge for electronic spectacles
US10613355B2 (en) 2007-05-04 2020-04-07 E-Vision, Llc Moisture-resistant eye wear
JP4912995B2 (ja) * 2007-09-14 2012-04-11 株式会社 サンルックス プラスチックレンズの製造方法
WO2009038134A1 (ja) * 2007-09-19 2009-03-26 Nikon Corporation 樹脂複合型光学素子及びその製造方法
US7926941B2 (en) * 2007-12-14 2011-04-19 Pixeloptics Inc. Multiple layer multifocal composite lens
WO2009079341A1 (en) * 2007-12-14 2009-06-25 Pixeloptics Inc. Multiple layer multifocal composite lens
US7744215B2 (en) 2007-12-25 2010-06-29 Pixeloptics, Inc. Multiple layer multifocal composite lens
WO2009117506A2 (en) 2008-03-18 2009-09-24 Pixeloptics, Inc. Advanced electro-active optic device
US8154804B2 (en) * 2008-03-25 2012-04-10 E-Vision Smart Optics, Inc. Electro-optic lenses for correction of higher order aberrations
CN101566713A (zh) * 2008-04-25 2009-10-28 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 透镜组及镜头模组
US8573774B2 (en) 2009-10-14 2013-11-05 PixelOptics Opthalmic lens with regressive and non-regressive rotationally symmetric optical design elements
DE102011101899A1 (de) * 2011-05-18 2012-11-22 Carl Zeiss Ag Linse mit einem erweiterten Fokusbereich
US9144491B2 (en) * 2011-06-02 2015-09-29 University Of Rochester Method for modifying the refractive index of an optical material
KR102495254B1 (ko) 2012-01-06 2023-02-06 이-비전 스마트 옵틱스, 아이엔씨. 안경류 도킹 스테이션 및 전자 모듈
US8902508B2 (en) 2012-01-27 2014-12-02 Case Western Reserve University Consolidated multilayered gradient refractive index optical materials
DE102013216015B4 (de) * 2013-08-13 2021-01-28 Carl Zeiss Meditec Ag Multifokale Augenlinse mit zumindest teilweise um eine optische Hauptachse umlaufenden optischen Zonen
US9726907B2 (en) 2015-06-23 2017-08-08 Indizen Optical Technologies, S.L. Rewritable lens and method of manufacturing
US10599006B2 (en) 2016-04-12 2020-03-24 E-Vision Smart Optics, Inc. Electro-active lenses with raised resistive bridges
EP3440508B1 (en) 2016-04-12 2021-01-27 E- Vision Smart Optics, Inc. Electro-active lenses with raised resistive bridges
EP3495127A1 (en) * 2017-12-06 2019-06-12 Essilor International Method for additively manufacturing an opthalmic lens and opthalmic lens
CN117970539A (zh) * 2018-10-15 2024-05-03 依视路国际公司 包含光学元件的改进的光学制品及其制造方法
US11583389B2 (en) 2019-04-05 2023-02-21 Amo Groningen B.V. Systems and methods for correcting photic phenomenon from an intraocular lens and using refractive index writing
US11678975B2 (en) 2019-04-05 2023-06-20 Amo Groningen B.V. Systems and methods for treating ocular disease with an intraocular lens and refractive index writing
US11529230B2 (en) 2019-04-05 2022-12-20 Amo Groningen B.V. Systems and methods for correcting power of an intraocular lens using refractive index writing
US11583388B2 (en) 2019-04-05 2023-02-21 Amo Groningen B.V. Systems and methods for spectacle independence using refractive index writing with an intraocular lens
US11564839B2 (en) 2019-04-05 2023-01-31 Amo Groningen B.V. Systems and methods for vergence matching of an intraocular lens with refractive index writing
US11944574B2 (en) 2019-04-05 2024-04-02 Amo Groningen B.V. Systems and methods for multiple layer intraocular lens and using refractive index writing
JP2023529241A (ja) 2020-06-01 2023-07-07 アイケアーズ メディカス インコーポレイテッド 両面非球面回折多焦点レンズ、その製造、および使用

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1509636A (en) * 1921-05-05 1924-09-23 Franklin Optical Company Fused bifocal lens
US1445227A (en) * 1921-12-16 1923-02-13 Emil B Meyrowitz Lens for eyeglasses and spectacles
US2053551A (en) * 1934-03-03 1936-09-08 United Kingdom Optical Company Multifocal lens and method of making the same
US3486808A (en) * 1966-03-14 1969-12-30 Bausch & Lomb Gradient refractive index optical lenses
US3485556A (en) * 1966-04-01 1969-12-23 Bausch & Lomb Multifocal plastic ophthalmic lens
GB1163002A (en) * 1966-05-06 1969-09-04 Kirk Optical Lens Co Inc Light transmitting element.
FR1509090A (fr) * 1966-11-29 1968-01-12 Lunetiers Cottet Poichet Soc D Perfectionnements aux lentilles ophtalmiques à puissance focale progressivement variable
US3542535A (en) * 1967-11-15 1970-11-24 Bausch & Lomb Multi-focal lens with index gradient
US3563057A (en) * 1968-08-28 1971-02-16 Bausch & Lomb Method for making multifocal lens
US3877798A (en) * 1969-07-02 1975-04-15 Harry R Tolar Laminated multi-focal lenses
BE755907A (fr) * 1969-09-11 1971-02-15 Lunetiers Lentilles a puissance focale progressive
FR2193989B2 (ru) * 1972-07-26 1975-03-07 Essilor Int
CA1012392A (en) * 1973-08-16 1977-06-21 American Optical Corporation Progressive power ophthalmic lens
US4056311A (en) * 1973-08-16 1977-11-01 American Optical Corporation Progressive power ophthalmic lens having a plurality of viewing zones with non-discontinuous variations therebetween
US4055379A (en) * 1973-08-16 1977-10-25 American Optical Corporation Multifocal lens
US4208362A (en) * 1975-04-21 1980-06-17 Bausch & Lomb Incorporated Shaped body of at least two polymerized materials and method to make same
FR2425653A1 (fr) * 1978-05-12 1979-12-07 Essilor Int Procede pour elaborer une surface de refraction d'une lentille ophtalmique a puissance focale progressivement variable
FR2481813A1 (fr) * 1980-04-30 1981-11-06 Essilor Int Lentille ophtalmique progressive
EP0073816A1 (en) * 1981-03-09 1983-03-16 Camelot Industries Corporation Variably blended bifocal lens
US4679918A (en) * 1984-10-23 1987-07-14 Ace Ronald S Ophthalmic glass/plastic laminated lens having photochromic characteristics and assembly thereof
US4701288A (en) * 1985-06-05 1987-10-20 Bausch & Lomb Incorporated Method of making articles of dissimilar polymer compositions
GB8528460D0 (en) * 1985-11-19 1985-12-24 Sola Int Holdings Multifocal lens
JPS62295001A (ja) * 1986-06-14 1987-12-22 Nippon Sheet Glass Co Ltd 合成樹脂製多焦点球面レンズおよびその製法
DE3813458C2 (de) * 1987-04-24 2001-05-23 Hoya Corp Verfahren zur Herstellung von Brillenlinsen
US4869588A (en) * 1987-09-14 1989-09-26 Opticorp, Inc. Non-progressive multifocal ophthamic lenses
US4952048A (en) * 1987-09-14 1990-08-28 Opticorp, Inc. Method of designing a non-progressive multifocal ophthalmic lens
US4919850A (en) * 1988-05-06 1990-04-24 Blum Ronald D Method for curing plastic lenses
US4873029A (en) * 1987-10-30 1989-10-10 Blum Ronald D Method for manufacturing lenses
US5147585A (en) * 1987-10-30 1992-09-15 Blum Ronald D Method for forming plastic optical quality spectacle lenses
US5178800A (en) * 1990-10-10 1993-01-12 Innotech, Inc. Method for forming plastic optical quality spectacle lenses
DE3739974A1 (de) * 1987-11-25 1989-06-08 Rodenstock Optik G Progressives brillenglas
DE3901775A1 (de) * 1988-06-22 1990-07-26 Rodenstock Optik G Brillenglas mit einem sich aendernden brechungsindex
US5080472B1 (en) * 1989-07-21 1995-10-31 Ioptex Research Inc Multifocal optical lens
WO1991008105A2 (en) * 1989-12-05 1991-06-13 Blum Ronald D Method for forming plastic optical quality spectacle lenses
US5305028A (en) * 1990-04-24 1994-04-19 Hitoshi Okano Multifocal lens provided with progressive focal segment
FR2673576B1 (fr) * 1991-03-08 1993-06-18 Essilor Int Procede pour l'obtention d'un article en materiau polymere transparent a gradient d'indice de refraction.
US5223862A (en) * 1991-04-08 1993-06-29 Corning Incorporated High-index, organic lens member
EP0578833A4 (en) * 1992-02-03 1994-06-29 Seiko Epson Corp Variable focus visual power correction apparatus
US5644374A (en) * 1992-02-03 1997-07-01 Seiko Epson Corporation Variable focus type eyesight correcting apparatus
FR2699294B1 (fr) * 1992-12-11 1995-02-10 Essilor Int Lentille ophtalmique multifocale progressive.
US5512371A (en) * 1994-03-18 1996-04-30 Innotech, Inc. Composite lenses

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639031C2 (ru) * 2013-03-13 2017-12-19 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Гидрогелевая линза с выступающими частями для улучшения передачи кислорода и слезотечения

Also Published As

Publication number Publication date
MY114737A (en) 2002-12-31
AU712186B2 (en) 1999-10-28
ES2222513T3 (es) 2005-02-01
AU2727297A (en) 1997-11-26
CA2253786A1 (en) 1997-11-13
TW325523B (en) 1998-01-21
EP0975993A4 (en) 2000-02-02
CN1171099C (zh) 2004-10-13
IL126785A (en) 2001-07-24
WO1997042530A1 (en) 1997-11-13
JP2001519916A (ja) 2001-10-23
DE69729584T2 (de) 2005-08-25
US5861934A (en) 1999-01-19
EP0975993B1 (en) 2004-06-16
CA2253786C (en) 2006-08-15
DE69729584D1 (de) 2004-07-22
IL126785A0 (en) 2000-01-28
BR9709890A (pt) 1999-08-10
CN1217063A (zh) 1999-05-19
EP0975993A1 (en) 2000-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2193225C2 (ru) Линза с переменным показателем рефракции
EP0610310B1 (en) Method for manufacturing lenses using thin coatings
US5178800A (en) Method for forming plastic optical quality spectacle lenses
KR100629406B1 (ko) 누진 다초점 렌즈 및 이의 제조방법
US4704016A (en) Bifocal contact lenses
EP0900403B1 (en) Improved single vision lenses
US7837324B2 (en) Ophthalmic lens comprising a layer having a variable refractive index
US20020149739A1 (en) Lenses and spectacles bearing lenses
JPWO2004109369A1 (ja) 2焦点プラスチックレンズ
US5793465A (en) Toric surfacecasting
EP0507785B1 (en) Method for forming plastic optical quality spectacle lenses
MXPA00011296A (es) Metodo para fabricar lentes para anteojos.
KR100496725B1 (ko) 광학제품및이의제조방법
MXPA97007740A (en) Surface color toroi
WO2001018590A2 (en) Method of manufacturing spectacle lenses
MXPA98008839A (es) Lente progresivo

Legal Events

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

Effective date: 20060416