RU2413254C2 - Линза с переменным фокусом - Google Patents

Линза с переменным фокусом Download PDF

Info

Publication number
RU2413254C2
RU2413254C2 RU2008120491/28A RU2008120491A RU2413254C2 RU 2413254 C2 RU2413254 C2 RU 2413254C2 RU 2008120491/28 A RU2008120491/28 A RU 2008120491/28A RU 2008120491 A RU2008120491 A RU 2008120491A RU 2413254 C2 RU2413254 C2 RU 2413254C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ring
lens
cavity
flexible membrane
lens according
Prior art date
Application number
RU2008120491/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008120491A (ru
Inventor
Джошуа Дэвид СИЛЬВЕР (GB)
Джошуа Дэвид СИЛЬВЕР
Крис МИКСОВСКИ (GB)
Крис МИКСОВСКИ
Миранда НЬЮБЭРИ (GB)
Миранда НЬЮБЭРИ
Эндрю РОБЕРТСОН (GB)
Эндрю РОБЕРТСОН
Original Assignee
Джей энд Джей Текнолоджис Лимитед
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
Priority claimed from GB0522030A external-priority patent/GB0522030D0/en
Priority claimed from GBGB0613688.1A external-priority patent/GB0613688D0/en
Application filed by Джей энд Джей Текнолоджис Лимитед filed Critical Джей энд Джей Текнолоджис Лимитед
Publication of RU2008120491A publication Critical patent/RU2008120491A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2413254C2 publication Critical patent/RU2413254C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/12Fluid-filled or evacuated lenses
    • G02B3/14Fluid-filled or evacuated lenses of variable focal length
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0055Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element
    • G02B13/0075Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element having an element with variable optical properties
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/004Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements based on a displacement or a deformation of a fluid
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification

Abstract

Данное изобретение относится к линзам с переменным фокусом. Линза (10) с переменным фокусом содержит жесткое кольцо (22), гибкую мембрану (50), прикрепленную к передней поверхности кольца, жесткий прозрачный передний кожух (40), прикрепленный к гибкой мембране (50), и задний кожух (20) на задней поверхности кольца (22). Между гибкой мембраной (50) и задним кожухом (20) образована полость (60), заполненная жидкостью. Количество жидкости в этой полости (60) может быть изменено для варьирования кривизны гибкой мембраны (50) и, соответственно, оптических характеристик линзы. Задний кожух (20) может быть выполнен за единое целое с кольцом (22) или отдельно от него. Между задним кожухом и кольцом может быть расположена вторая гибкая мембрана. Различные компоненты линзы могут быть скреплены клеем. Технический результат - упрощение конструкции. 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Данное изобретение относится к линзе с переменным фокусом и, более конкретно, к линзе с переменным фокусом простой конструкции, пригодной для массового производства.
Линзы с переменным фокусом хорошо известны. Обычно они содержат заполненную жидкостью камеру, по меньшей мере одна поверхность которой выполнена из прозрачной гибкой мембраны. По мере введения жидкости в камеру или ее удаления из нее гибкая мембрана деформируется, при этом, соответственно, изменяется ее кривизна. Это изменение кривизны приводит к изменению оптических характеристик и оптической силы линзы. Таким образом, оптическая сила линзы может быть изменена просто путем изменения количества жидкости в данной камере.
Линза с переменным фокусом предшествующего уровня техники описана, например, в патенте Великобритании №2333858. Эта линза выполнена из нескольких взаимно соединяющихся колец. Между этими кольцами заключены гибкие прозрачные мембраны, при этом кольца выполнены так, что по мере их соединения они осуществляют натяжение гибких мембран (которое улучшает характеристики линзы). Затем одно из колец деформируется для скрепления сборки. Однако эта конструкция налагает некоторые ограничения (например, требование пластичности) на материалы, используемые для создания колец, а также требует строгих допусков при производстве колец. Кроме того, каждая линза выполняется из большого количества отдельных частей, что усложняет производство.
В соответствии с данным изобретением предлагается линза с переменным фокусом, содержащая по существу жесткое кольцо, имеющее переднюю и заднюю поверхности, гибкую мембрану, прикрепленную к передней поверхности кольца, по существу жесткий прозрачный передний кожух, прикрепленный к гибкой мембране, и по существу жесткий задний кожух на задней поверхности кольца, причем в указанной линзе между гибкой мембраной и задним кожухом выполнена полость, заполненная жидкостью, и количество жидкости в данной полости может быть изменено для изменения кривизны мембраны и, соответственно, оптических характеристик линзы.
В предлагаемой линзе гибкая мембрана удерживается между кольцом и передним кожухом, которые могут быть выполнены с плоскими поверхностями. Это обстоятельство налагает менее строгие ограничения на допуски элементов линзы и, таким образом, упрощает производство. Кроме того, при этом предоставляется более широкий выбор материалов, из которых может быть выполнена линза.
Предпочтительно задний кожух и кольцо выполнены как единое целое, например, формованием в виде одной детали, что уменьшает количество этапов, необходимых для сборки линзы. Однако это не является необходимой конструктивной особенностью, и, как вариант, задний кожух выполняется отдельно от кольца и прикрепляется к его задней поверхности.
В другом альтернативном варианте линза дополнительно содержит вторую гибкую мембрану между кольцом и задним кожухом, так что вторая мембрана прикреплена к задней поверхности кольца, а задний кожух прикреплен ко второй гибкой мембране. Подобная линза обладает оптической силой, в два раза превышающей оптическую силу линзы с одной мембраной при заданном давлении в полости линзы (или обеспечивает ту же оптическую силу при вдвое меньшем давлении в полости).
Кроме того, следует понимать, что во всех этих линзах гибкие мембраны защищены от повреждения, поскольку они расположены за жесткими кожухами, при этом улучшается износостойкость и жесткость линз.
При изменении кривизны гибкой мембраны изменяется объем полости между мембраной и передним кожухом. Поскольку воздух является газовой и, в связи с этим, сжимаемой средой, имеется возможность размещения гибкой мембраны посредством перемещения под воздействием сжатия или разрежения воздуха в этом объеме. Однако предпочтительно в переднем кожухе выполнено вентиляционное отверстие, позволяющее воздуху поступать в данную полость и выходить из нее.
Кольцо имеет секцию, через которую жидкость может быть введена в полость или выведена из нее. В предпочтительном варианте эта секция выполнена в виде перегородки, расположенной в отверстии в кольце. Эта перегородка предпочтительно выполнена из самозалечивающегося материала, который допускает введение жидкости в полость и удаление жидкости из полости посредством введения иглы шприца, или подобного приспособления, сквозь перегородку.
В другом предпочтительном варианте выполнены две или более двух перегородок. Такое решение облегчает заполнение полости, так как для извлечения воздуха может использоваться игла, вводимая через другую перегородку.
Предпочтительно передний кожух и/или задний кожух обладает отрицательной или положительной оптической силой.
Кроме того, предпочтительно, чтобы показатель преломления жидкости в первой полости приблизительно равнялся показателю преломления материала, из которого выполнен задний кожух. Такое решение снижает видимость трещин, царапин и подобного им на внутренней стороне заднего кожуха.
Естественно, что для удержания вместе кольца, гибкой мембраны и кожухов могут использоваться любые подходящие способы. Однако предпочтительно, чтобы кольцо, гибкая мембрана и передний кожух были прикреплены с помощью клея. Кроме того, при наличии второй гибкой мембраны между кольцом и задним кожухом предпочтительно, чтобы кольцо, вторая гибкая мембрана и задний кожух были прикреплены с помощью клея.
Далее приведено описание, только в качестве примера, предпочтительных вариантов выполнения данного изобретения со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:
фиг.1 представляет собой вид в аксонометрии первого предпочтительного варианта выполнения линзы;
фиг.2 представляет собой вид сбоку линзы;
фиг.3 представляет собой вид спереди линзы;
фиг.4 представляет собой разрез линзы по линии А-А на фиг.3;
фиг.5 представляет собой разрез второго варианта выполнения линзы и
фиг.6 представляет собой разрез третьего варианта выполнения линзы.
Как лучше всего показано на фиг.4, линза 10 выполнена из трех основных элементов: заднего элемента 18, переднего кожуха 40 и гибкой мембраны 50.
Задний элемент 18 имеет форму мелкой тарелки, образованной кольцом 22 и задним кожухом 20, выполненным как единое целое с этим кольцом. От края до края поверхности мелкой тарелки проходит гибкая мембрана 50, которая прикреплена к передней поверхности кольца 22. Между тарелкой и гибкой мембраной 50 образована полость 60, которая заполнена жидкостью, при этом количество жидкости в полости 60 может варьироваться для изменения объема полости 60. Кольцо 22 и задний кожух 20 выполнены по существу жесткими, поэтому такое изменение объема полости 60 деформирует мембрану 50 и, таким образом, изменяет оптические характеристики линзы 10.
Передний кожух 40 прикреплен к мембране 50 так, что мембрана 50 зажата между кольцом 22 и передним кожухом 40. Между мембраной 50 и передним кожухом 40 образована вторая полость 70, которая содержит воздух. В переднем кожухе 40 выполнено небольшое вентиляционное отверстие 44, которое обеспечивает сообщение второй полости 70 с атмосферой. Такое решение позволяет изменять объем воздуха во второй полости 70 по мере деформации мембраны 50. Вентиляционное отверстие 44 расположено у края линзы и выполнено маленьким насколько это возможно, чтобы снизить любое отвлечение внимания пользователя линзы.
Как показано на чертежах, внутренняя поверхность 42 переднего кожуха 40 (поверхность, обращенная к гибкой мембране 50) изогнута. Такое решение обеспечивает достаточное пространство для деформации гибкой мембраны 50 и, таким образом, позволяет настраивать оптическую силу линзы 10.
В кольце 22 заднего элемента имеется отверстие 24 (лучше всего видно на фиг.1), которое обычно закрыто упругой заглушкой 80 (ссылка на которую, здесь и далее, делается как на «перегородку»). Перегородка 80 препятствует вытеканию жидкости из полости 60, а также поступлению воздуха в полость 60, и, тем самым, поддерживает кривизну мембраны 50 (и, соответственно, оптические характеристики линзы 10) в нужном состоянии.
Перегородка 80 выполнена из самозалечивающегося материала. Подобные материалы могут быть проколоты иглами или им подобными и при удалении иглы могут ликвидировать прокол. Использование подобного материала позволяет регулировать количество жидкости в полости 60 с помощью подобной иглы.
Для увеличения количества жидкости в полости 60 иглу шприца, содержащего жидкость, вводят сквозь перегородку 80 так, что конец иглы проникает в полость 60. Затем жидкость из шприца вводят в полость 60. Увеличение количества жидкости принуждает гибкую мембрану 50 изгибаться наружу, при этом изменяются оптические характеристики линзы. После достижения нужных оптических характеристик иглу извлекают из полости 60 и перегородки 80. Вследствие свойства самозалечивания перегородки 80 отверстие, образованное иглой, закрывается, и полость 60 снова герметизируется.
Подобная процедура используется при извлечении жидкости из полости 60.
Для обеспечения качественного уплотнения между перегородкой 80 и отверстием 24 в кольце 22 перегородка 80 может быть вставлена в отверстие 22 под воздействием растягивающих сил, а затем ослаблена. Когда перегородку 80 вводят под воздействием растягивающих сил, она растягивается в продольном направлении и сжимается в боковом направлении в соответствии с соотношением Пуассона. При боковом сжатии перегородка 80 может быть надлежащим образом расположена в отверстии 24, а затем напряжение может быть снято. Снятие напряжения заставляет перегородку 80 вернуться к исходной ширине, которая в идеальном случае несколько больше ширины отверстия 24 для обеспечения прочного удержания перегородки 80 на месте.
В другом варианте перегородка может быть отформована вместе с задним элементом 18. При этом способе сначала из пластического материала формуют задний элемент, причем на этом этапе формования выполняют отверстие в кольце. Затем на втором этапе в отверстии выполняют формование заглушки из эластомера, которая образует перегородку. Выбор материалов, используемых для заднего элемента и перегородки, определяется их свойствами хорошего естественного сцепления, чтобы обеспечить прочную посадку перегородки в отверстии. Следует понимать, что в подобном процессе совместного формования создание заднего элемента с перегородкой может быть выполнено более быстрым и более дешевым способом, чем вышеописанный двухэтапный способ.
В предпочтительном варианте передний кожух 40 выполняют в форме линзы (т.е. кривизна ее передней поверхности отличается от кривизны задней поверхности). Такое решение позволяет получить более высокую оптическую силу линзы с переменным фокусом (или другой диапазон оптической силы), чем оптическая сила, достигаемая исключительно деформацией гибкой мембраны 50.
Например, предположим, что диапазон оптических сил, который можно получить только деформацией гибкой мембраны составляет от -5 до +5 диоптрий. Если пользователю требуется коррекция за пределами этого диапазона (например, -8 диоптрий), тогда такого результата невозможно добиться только деформацией гибкой мембраны. Однако при создании переднего кожуха с некоторой оптической силой линзы (например, -5 диоптрий) диапазон доступных значений оптической силы смещается и становится от -10 до 0 диоптрий, который покрывает требуемую коррекцию. Аналогично, если потребуется более высокая положительная оптическая сила, она может быть достигнута созданием переднего кожуха с некоторой положительной оптической силой линзы.
Кроме того, в некоторых случаях желательно внутри вышеуказанной полости обеспечить давление жидкости выше атмосферного (или по меньшей мере равное ему). При поддержании этого давления гибкая мембрана прогибается наружу, что придает линзе положительную оптическую силу. Если линзе в целом требуется обеспечить отрицательную оптическую силу, тогда необходимо выполнить по меньшей мере один из переднего и заднего кожухов с отрицательной оптической силой.
Далее приведено описание предпочтительного в настоящее время процесса изготовления линзы с переменным фокусом.
Прежде всего, выполняют задний элемент 18, например, формовкой акрилового пластика или обработкой механическим способом и полированием. В зависимости от качества формовки поверхность 26, которая при использовании обращена к глазу пользователя, может быть оставлена в ее состоянии непосредственно после формования, или, как вариант, эта поверхность 26 может быть отполирована для улучшения ее гладкости. Внутренние поверхности 28, 30 также обрабатывают механическим способом для придания им формы. Отверстие 24 для перегородки 80 может быть выполнено во время процесса формовки или механическим способом после формовки. Кроме того, для выполнения отверстия 24 может быть использовано сочетание формования и механической обработки.
Далее выполняют перегородку 80 из литьевого силикона. В предпочтительном варианте литьевой силикон имеет твердость по Шору от 30А до 40А. Затем силиконовую перегородку грунтуют (например, посредством нанесения кистью грунтовки Loctite 770) и наносят цианакрилатный клей (например, Loctite 403).
После этого перегородку 80 втягивают в отверстие 24 заднего кожуха. Такое втягивание растягивает перегородку 80 и вызывает ее уменьшение по ширине, что позволяет установить ее в отверстие 24. После надлежащей установки перегородки 80 растяжение снимают, при этом перегородка стремится вернуться к ее исходным размерам, что обеспечивает ее прочную посадку в отверстии 24. Такое решение обеспечивает качественное уплотнение между перегородкой 80 и отверстием 24.
Затем с перегородки 80 снимают какие-либо излишки клея и, дополнительно, после отверждения клея, выступающий внутрь «хвост» перегородки зачищают, так что перегородка сравнивается с внутренней стенкой 30 кольца 22. Это уменьшает прохождение перегородки 80 в поле зрения пользователя.
Далее подготавливают гибкую мембрану. В предпочтительном варианте ее выполняют из полотна пленки из полиэфира, например из материала Mylar и, в частности, Mylar DL, который обладает хорошими оптическими качествами. Данное полотно также может быть обработано (с одной или с двух сторон) для улучшения его адгезионных свойств. Затем данное полотно подвергают воздействию растягивающих сил.
Тонкий слой отверждаемого под воздействием УФ-излучения клея (например, Loctite 3105) наносят на переднюю поверхность 32 кольца 22, которая в собранном состоянии обращена к переднему кожуху 40 (и входит в контакт с мембраной 50). Затем переднюю поверхность кольца 22 элемента 18 опирают на полотно, так что клей входит в контакт с данным полотном.
Далее скомпонованный узел из заднего элемента 18 и полотна, с целью отверждения клея, выставляют к источнику УФ-излучения, который может быть любым подходящим источником, в том числе возможно облучение этого узла простым ярким солнечным светом для обеспечения его отверждения.
После отверждения клея полотно срезают по контуру кольца 22. Эту операцию можно выполнить в два этапа: первый этап - грубое срезание и второй этап - зачистка, при котором часть полотна, приклеенного к кольцу, зачищают, чтобы оно соответствовало форме кольца.
Затем формируют передний кожух 40. Могут быть применены любой подходящий способ и материал. В предпочтительном варианте передний кожух 40 выполняют из поликарбоната формованием или механической обработкой, а затем полируют. Кроме того, передний кожух 40 может быть выполнен из стандартного фасонного очкового стекла, обрезанного до соответствующей формы.
Следует отметить, что и передний кожух 40, и кольцо 22 заднего элемента 18 выполнены с двумя диаметрально противоположными продольными канавками 34, 46, расположенными на их боковых поверхностях. Эти канавки 34, 46 служат для надлежащего совмещения переднего кожуха 40 и заднего элемента 18 во время их сборки, описание процесса которой приведено ниже.
Во время сборки компоновочный узел, состоящий из заднего элемента 18 и мембраны 50, устанавливают в обеспечивающий совмещение элемент мембраной 50 вверх. Этот элемент имеет два выступа, которые входят в соединение с канавками 34 на заднем элементе 18. После надлежащей установки заднего элемента 18 в обеспечивающий совмещение элемент положение заднего элемента определяется соединением данных выступов с канавками 34.
Естественно, что могут быть использованы другие обеспечивающие совмещение элементы, например оправка с проточками по внутреннему диаметру, которые соотнесены с наружным профилем кожухов. Такое решение может быть предпочтительно в некоторых случаях, когда канавки 34, 46 могут сильно влиять на эстетичный вид линзы.
Тонкий слой отверждаемого под воздействием УФ-излучения клея (например, Loctite 3105) наносят на поверхность 48 переднего кожуха 40, которая в собранном состоянии обращена к кольцу 22 (и входит в контакт с мембраной). Следует иметь в виду, что этот этап может выполняться перед или после установки компоновочного узла из заднего элемента 18 и мембраны 50 в обеспечивающий совмещение элемент.
Затем в обеспечивающий совмещение элемент также устанавливают передний кожух 40 клеевой стороной вниз, которая опирается на мембрану 50, так что клей входит в контакт с мембраной и, как и прежде, подвергают облучению УФ-излучения (которое может быть солнечным светом) с целью отверждения клея.
После отверждения клея узел 10 линзы удаляют из обеспечивающего совмещение элемента. Полость 60, образованную между задней покрышкой 20, кольцом 22 и мембраной 50 заполняют жидкостью, например маслом, с помощью иглы, вводимой через перегородку 80, причем на этом этапе может быть выполнена регулировка количества жидкости в полости 60 для получения надлежащего фокуса линзы 10.
После заполнения полости 60 маслом наружная сторона перегородки 80 зачищается так, чтобы она была выполнена заподлицо с наружной стенкой кольца 22. Такая обработка создает ровный наружный контур линзы 10 и облегчает установку линзы в оправу очков.
На последнем этапе две такие линзы устанавливают в оправу для создания пары очков. Если требуется, оправы могут иметь отверстия, выровненные с перегородками линз, допускающие введение иглы через оправу и перегородку линзы для возможности дополнительной тонкой настройки фокуса линзы.
В вышеописанной линзе имеется одно отверстие 24 в кольце 22 заднего элемента 18, закрытое одной перегородкой 80. В другом варианте боковая стенка заднего кожуха может иметь два отверстия, каждое из которых закрыто перегородкой.
Такая конструкция с двумя перегородками обладает рядом преимуществ, касающихся заполнения полости. Например, если перегородки по существу диаметрально противоположны друг другу, тогда линзы могут быть расположены с одной перегородкой над другой. При этом жидкость может быть введена в полость с помощью иглы, введенной сквозь нижнюю перегородку, а воздух может быть извлечен из данной полости с помощью второй иглы, введенной сквозь верхнюю перегородку. Такой способ заполнения снижает количество воздушных пузырьков в полости после ее заполнения жидкостью и, таким образом, улучшает оптическое качество линзы.
Предпочтительно, чтобы показатель преломления жидкости в полости 60 был приблизительно равен показателю преломления материала, используемого для создания заднего кожуха 20.
Как было упомянуто выше, для доведения заднего элемента 18 до желательной формы требуется некоторая механическая обработка, и, в частности, обрабатывается поверхность 28 заднего кожуха 20, которая образует данную полость. Имеется возможность механически обработать эту поверхность 28 так, чтобы избежать образования царапин, однако такой способ требует дорогостоящих процессов механической обработки, что приводит к увеличению стоимости линзы 10.
Более дешевым вариантом является обеспечение приблизительно равных показателей преломления жидкости и материала заднего кожуха. В этом случае не будет наблюдаться преломления луча света, проходящего через жидкость в задний кожух, и любые царапины на поверхности заднего кожуха будут практически не видны.
Следует понимать, что вышеприведенное подробное описание касается только одной конкретной конструкции линзы, при этом возможно использование других подобных конструкций. Далее будут кратко описаны две подобные конструкции со ссылкой на фиг.5 и 6.
В показанной на фиг.5 линзе 110 задний кожух 120 и кольцо 122 выполнены в виде отдельных деталей, которые прикреплены друг к другу клеем. Этот процесс можно рассматривать как первый этап в вышеописанном процессе сборки, который выполняется до создания и прикрепления перегородки. Гибкая мембрана 150, передний кожух 140 и полость 160 выполняются аналогично тем, что показаны на фиг.4.
В показанной на фиг.6 линзе 210 задний кожух 220 и кольцо 222 вновь выполнены в виде отдельных деталей. Кроме того, между кольцом 222 и задним кожухом 240 (которая показана изогнутой для обеспечения возможности деформации мембраны) расположена вторая гибкая мембрана 252. Таким образом, границы полости 260 ограничиваются гибкими мембранами 250, 252 и кольцом 222.
Наличие двух мембран обеспечивает линзе оптическую силу, в два раза превышающую оптическую силу линзы с одной мембраной, при заданном давлении в полости (или допускает ту же оптическую силу при вдвое меньшем давлении в полости). Несмотря на то что подобная линза может быть толще линзы, показанной на фиг.1-5, это может не иметь значения, поскольку все зависит от того, где используется данная линза (например, в инструментах).

Claims (13)

1. Линза с переменным фокусом, содержащая
по существу, жесткое кольцо с передней и задней поверхностью,
гибкую мембрану, прикрепленную к передней поверхности кольца,
по существу, жесткий прозрачный передний кожух, прикрепленный к гибкой мембране, и
по существу, жесткий задний кожух на задней поверхности кольца,
причем между гибкой мембраной и задним кожухом образована полость, заполненная жидкостью, и количество жидкости в указанной полости может быть изменено для варьирования кривизны гибкой мембраны и соответственно оптических характеристик линзы.
2. Линза по п.1, в которой задний кожух и кольцо выполнены как единое целое.
3. Линза по п.1, в которой задний кожух выполнен отдельно от кольца и прикреплен к его задней поверхности.
4. Линза по п.1, дополнительно содержащая вторую гибкую мембрану между кольцом и задним кожухом, так что указанная вторая мембрана прикреплена к задней поверхности кольца, а задний кожух прикреплен к указанной второй мембране.
5. Линза по любому из пп.1-4, в которой в переднем кожухе выполнено вентиляционное отверстие, обеспечивающее поступление воздуха в полость и его выход из нее.
6. Линза по любому из пп.1-4, в которой кольцо имеет сектор, через который жидкость может быть введена в полость или извлечена из нее.
7. Линза по п.6, в которой указанный сектор выполнен в виде перегородки, расположенной в отверстии в кольце.
8. Линза по п.7, в которой указанная перегородка предпочтительно выполнена из самозалечивающегося материала.
9. Линза по п.7 или 8, в которой выполнены две или более двух перегородок.
10. Линза по любому из пп.1-4, в которой передний кожух и/или задний кожух обладает отрицательной или положительной оптической силой.
11. Линза по любому из пп.1-4, в которой показатель преломления жидкости в первой полости приблизительно равен показателю преломления материала, из которого выполнен задний кожух.
12. Линза по любому из пп.1-4, в которой кольцо, гибкая мембрана и передний кожух прикреплены с помощью клея.
13. Линза по п.4, в которой кольцо, вторая мембрана и задний кожух прикреплены с помощью клея.
RU2008120491/28A 2005-10-28 2006-10-27 Линза с переменным фокусом RU2413254C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0522030A GB0522030D0 (en) 2005-10-28 2005-10-28 Variable focus lens
GB0522030.6 2005-10-28
GB0613688.1 2006-07-10
GBGB0613688.1A GB0613688D0 (en) 2006-07-10 2006-07-10 Variable focus lens and spectacles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008120491A RU2008120491A (ru) 2009-12-10
RU2413254C2 true RU2413254C2 (ru) 2011-02-27

Family

ID=37499600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008120491/28A RU2413254C2 (ru) 2005-10-28 2006-10-27 Линза с переменным фокусом

Country Status (11)

Country Link
US (2) US7768712B2 (ru)
EP (1) EP1946177A2 (ru)
JP (1) JP2009524838A (ru)
KR (1) KR20080076914A (ru)
AP (1) AP2008004454A0 (ru)
AU (1) AU2006307674B2 (ru)
BR (1) BRPI0618010A2 (ru)
CA (1) CA2627113C (ru)
MX (1) MX2008005331A (ru)
RU (1) RU2413254C2 (ru)
WO (1) WO2007049058A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630867C1 (ru) * 2016-09-05 2017-09-13 Сергей Алексеевич Болдырев Устройство оптической коррекции и тренировки зрения

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009524838A (ja) * 2005-10-28 2009-07-02 ジェイ アンド ジェイ テクノロジーズ リミテッド 可変焦点レンズ
GB0613688D0 (en) * 2006-07-10 2006-08-16 Silver Joshua D Variable focus lens and spectacles
GB0621065D0 (en) * 2006-10-23 2006-11-29 Silver Joshua D Variable focus lens and spectacles
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
US8922902B2 (en) 2010-03-24 2014-12-30 Mitsui Chemicals, Inc. Dynamic lens
EP2034338A1 (en) 2007-08-11 2009-03-11 ETH Zurich Liquid Lens System
US20090195882A1 (en) * 2008-02-05 2009-08-06 Bolle Cristian A Mechanical lenses
GB2462498B (en) 2008-03-04 2010-07-07 Adlens Ltd Valve device for a variable focus lens
ES2332761B1 (es) * 2008-03-11 2011-06-13 Universidad Autonoma De Madrid Membrana flexible para una lente optica variable.
GB0806561D0 (en) * 2008-04-10 2008-05-14 Adlens Ltd Variable focus lens and spectacles
WO2010015093A1 (en) 2008-08-08 2010-02-11 Optotune Ag Electroactive optical device
US20100208194A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Amitava Gupta Variable focus liquid filled lens apparatus
US8087778B2 (en) 2009-02-13 2012-01-03 Adlens Beacon, Inc. Variable focus liquid filled lens mechanism
US8817381B2 (en) 2009-10-13 2014-08-26 Adlens Beacon, Inc. Full field membrane design for non-round liquid lens assemblies
US8414121B2 (en) * 2009-10-13 2013-04-09 Adlens Beacon, Inc. Non-round fluid filled lens optic
US8136942B2 (en) * 2009-10-14 2012-03-20 Adlens Beacon, Inc. Aspheric fluid filled lens optic
CN105068160B (zh) 2009-10-15 2018-11-02 阿德伦丝必康公司 流体填充透镜及其膨胀机构
US8353593B2 (en) 2009-10-15 2013-01-15 Adlens Beacon, Inc. Hinge mechanism for a fluid filled lens assembly
US8596781B2 (en) * 2009-10-15 2013-12-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lens reservoir system and manufacturing method of the reservoir system
CN102087373B (zh) * 2009-12-03 2013-08-28 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 镜片及使用该镜片的镜头模组
EP2239600A1 (en) 2010-06-02 2010-10-13 Optotune AG Adjustable optical lens
US9036264B2 (en) 2010-08-12 2015-05-19 Adlens Beacon, Inc. Fluid-filled lenses and their ophthalmic applications
US8944647B2 (en) 2010-09-02 2015-02-03 Optotune Ag Illumination source with variable divergence
AU2011316737B2 (en) 2010-10-11 2015-06-11 Adlens Beacon, Inc. Non powered concepts for a wire frame of fluid filled lenses
USD665009S1 (en) 2010-10-14 2012-08-07 Adlens Beacon, Inc. Spectacles frame
JP2014500522A (ja) 2010-10-26 2014-01-09 オプトチューン アクチエンゲゼルシャフト 2つの液体チャンバを有する可変焦点レンズ
KR101826385B1 (ko) 2010-11-10 2018-02-06 아드렌스 비콘 인코포레이티드 유체-충진 렌즈 및 이에 따른 구동 시스템
EP2685883A1 (en) 2011-03-17 2014-01-22 Carl Zeiss Meditec AG Systems and methods for refractive correction in visual field testing
JP6068050B2 (ja) * 2011-08-18 2017-01-25 国立大学法人山形大学 透明形状記憶ゲルとそれを用いたレンズおよびレンズの焦点調節方法
US9535264B2 (en) 2012-07-13 2017-01-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid lenses, lens blanks, and methods of manufacturing the same
GB201302800D0 (en) * 2013-02-18 2013-04-03 Adlens Ltd Improvements in or relating to the manufacture of variable fluid lenses
FR3053800B1 (fr) * 2016-07-08 2019-06-07 Laclaree Verres ophtalmiques avec controle dynamique de focale
WO2018028847A1 (en) 2016-08-12 2018-02-15 Optotune Ag Tunable non-round fluidic lens with immersed lens shaper
FR3055429B1 (fr) 2016-09-01 2018-08-10 Laclaree Dispositif a actionnement electrostatique
EP3704535A1 (en) 2017-11-05 2020-09-09 Optotune AG Tunable non-round spectacles with immersed lens shaper

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB571912A (en) * 1941-05-25 1945-09-14 Friedrich Dessauer Improvements in or relating to liquid lenses
JPS57158802A (en) 1981-03-27 1982-09-30 Sakuji Kajiyama Variable focus lens
JPS6051801A (ja) * 1983-08-31 1985-03-23 Nec Corp 可変焦点レンズ
JPS6459301A (en) * 1987-08-31 1989-03-07 Canon Kk Multi-focus lens
JPH06258502A (ja) * 1992-04-13 1994-09-16 Nakamura Yoshihiko 曲率を変更できるレンズ及び反射鏡
DE9306488U1 (ru) * 1993-04-29 1993-07-01 Hsin Yi Foundation, Kaoshiung, Tw
GB9805977D0 (en) 1998-03-19 1998-05-20 Silver Joshua D Improvements in variable focus optical devices
GB0007810D0 (en) * 2000-03-30 2000-05-17 Silver Joshua D Variable focus optical apparatus
GB0100031D0 (en) 2001-01-02 2001-02-14 Silver Joshua D Variable focus optical apparatus
US6715876B2 (en) * 2001-11-19 2004-04-06 Johnnie E. Floyd Lens arrangement with fluid cell and prescriptive element
US7142369B2 (en) 2005-01-21 2006-11-28 Research Foundation Of The University Of Central Florida, Inc. Variable focus liquid lens
JP2009524838A (ja) * 2005-10-28 2009-07-02 ジェイ アンド ジェイ テクノロジーズ リミテッド 可変焦点レンズ
US7866816B2 (en) * 2006-10-10 2011-01-11 Lane Research, Llc Variable focus spectacles

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630867C1 (ru) * 2016-09-05 2017-09-13 Сергей Алексеевич Болдырев Устройство оптической коррекции и тренировки зрения

Also Published As

Publication number Publication date
AP2008004454A0 (en) 2008-04-30
MX2008005331A (es) 2008-10-09
BRPI0618010A2 (pt) 2011-08-16
WO2007049058A2 (en) 2007-05-03
KR20080076914A (ko) 2008-08-20
RU2008120491A (ru) 2009-12-10
CA2627113C (en) 2011-08-02
AU2006307674A1 (en) 2007-05-03
US20110157712A1 (en) 2011-06-30
US20090213471A1 (en) 2009-08-27
JP2009524838A (ja) 2009-07-02
WO2007049058A3 (en) 2007-09-07
CA2627113A1 (en) 2007-05-03
AU2006307674B2 (en) 2011-10-13
EP1946177A2 (en) 2008-07-23
US7768712B2 (en) 2010-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2413254C2 (ru) Линза с переменным фокусом
CN1776459B (zh) 对可变焦光学装置的改进
US8002403B2 (en) Variable focus lens and spectacles
CN105974499B (zh) 变焦液体填充透镜机构
US9568745B2 (en) Hinge mechanism for a fluid filled lens assembly
JPH09509755A (ja) 可変焦点距離眼鏡用作動機構
JP2010507827A (ja) 可変焦点レンズおよび眼鏡
BRPI1007946B1 (pt) aparelho óptico de foco variável, e, conjunto de vidros ópticos
KR20100132072A (ko) 가변 초점 렌즈 및 안경
CN101346656A (zh) 可变焦距透镜
US20140226127A1 (en) Fluid Filled Lenses and Mechanisms of Inflation Thereof
JP2002517013A (ja) 視野適合可能な可変焦点距離レンズ

Legal Events

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

Effective date: 20121028