RU2484510C2 - Контактные линзы со стабилизацией против смещения и способы их конструирования - Google Patents

Контактные линзы со стабилизацией против смещения и способы их конструирования Download PDF

Info

Publication number
RU2484510C2
RU2484510C2 RU2010140429/28A RU2010140429A RU2484510C2 RU 2484510 C2 RU2484510 C2 RU 2484510C2 RU 2010140429/28 A RU2010140429/28 A RU 2010140429/28A RU 2010140429 A RU2010140429 A RU 2010140429A RU 2484510 C2 RU2484510 C2 RU 2484510C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
zones
thickened
zone
approximately
Prior art date
Application number
RU2010140429/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010140429A (ru
Inventor
Тимоти А. КЛАТТЕРБАК
Кхалед ЧЕХАБ
Эдгар В. МЕНЕЗЕС
Стивен Р. ФРАНКЛИН
Корнелис П. ХЕНДРИКС
Виллем ПОТЗЕ
Original Assignee
Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. filed Critical Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк.
Publication of RU2010140429A publication Critical patent/RU2010140429A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484510C2 publication Critical patent/RU2484510C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/048Means for stabilising the orientation of lenses in the eye
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптического приборостроения и направлено на создание контактных линз, которые лучше удерживаются в требуемом положении на глазу по сравнению с традиционными стабилизированными линзами, что обеспечивается за счет того, что контактная линза согласно изобретению состоит из оптической зоны, периферии линзы и первой и второй утолщенных зон, лежащих на периферии линзы, причем первая и вторая утолщенные зоны расположены асимметрично относительно друг друга, при этом толщина каждой из утолщенных зон линейно или нелинейно возрастает, начиная с верхней части зоны, до максимальной, а затем линейно или нелинейно уменьшается по направлению к нижней части зоны. 17 з.п. ф-лы, 2 табл., 7 ил.

Description

Область изобретения
Изобретение относится к контактным линзам. В частности, изобретение относится к контактным линзам с асимметричной вращательной устойчивостью.
Предпосылки создания изобретения
Известно, что для коррекции определенных дефектов зрения одной или нескольким поверхностям контактной линзы сообщают асферические корректирующие свойства, такие как цилиндрические, бифокальные, мультифокальные и волновые корректирующие характеристики. Кроме этого, известны линзы с неосесимметричными тонированными полями, задние поверхности которых по форме соответствуют топографии роговицы, и линзы со смещенными оптическими зонами. Использование таких линз связано с определенными трудностями, поскольку для улучшения остроты зрения линзы должны сохранять заданное положение. После изначального помещения линзы на глаз происходит автоматическое позиционирование или автопозиционирование линзы, после чего линза должна оставаться в этом положении в течение длительного времени. Однако после размещения линза имеет тенденцию к вращению на глазу под действием сил, прилагаемых веком при моргании.
Фиксация линзы в правильном положении на глазу обычно достигается путем изменения ее механических свойств. Например, применяется призматическая стабилизация, включая, помимо прочего, децентрирование передней поверхности линзы относительно задней поверхности, утолщение нижней периферической зоны линзы, формирование вогнутых и выпуклых участков на поверхности линзы и усечение края линзы.
Кроме того, применяется динамическая стабилизация, которая подразумевает стабилизацию линз при помощи утолщенных и утонченных зон, или областей, где толщина периферии линзы увеличена или уменьшена, в зависимости от конкретного случая. Как правило, утолщенные и утонченные зоны располагаются симметрично по периферии линзы. Например, каждая из двух утолщенных зон может располагаться по обе стороны от оптической зоны и может быть отцентрована вдоль поворотной оси (0-180 градусов) линзы. Недостаток симметричного расположения зон стабилизации состоит в том, что одно веко, например верхнее, будет касаться одного конца зоны стабилизации, прежде чем оно достигнет другой зоны стабилизации. В результате может возникнуть смещение линзы с требуемой позиции.
Краткое описание фигур
На фиг.1 представлено изопараметрическое изображение горизонтальной проекции поверхности контактной линзы с зонами стабилизации, расположенными симметрично, с двумя утолщенными зонами.
На фиг.2 представлен вид сверху на переднюю поверхность контактной линзы.
На фиг.3 показана линза, представленная на фиг.2, размещенная на глазу.
На фиг.4 представлен график максимального утолщения.
На фиг.5 представлен график, на котором отображены характеристики вращения образцов линз.
На фиг.6 представлен график, на котором отображены характеристики центрирования образцов линз.
На фиг.7 представлен вид сверху на поверхность линзы, составляющей предмет настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения и предпочтительных примеров осуществления
Сущность изобретения состоит в том, что улучшение функциональных характеристик стабилизированной контактной линзы с двумя зонами стабилизации, в отличие от характеристик традиционных линз с двумя зонами стабилизации, достигается благодаря асимметричному расположению зон стабилизации. Конкретнее, сущность изобретения состоит в конструкции двух зон стабилизации, взаимодействующих с веками пользователя таким образом, что по меньшей мере верхнее веко соприкасается, а в предпочтительном варианте также и нижнее веко соприкасается с обеими зонами стабилизации линзы одновременно, стабилизированные линзы, составляющие предмет настоящего изобретения, лучше удерживаются в заданном положении на глазу, в отличие от традиционных стабилизированных линз.
В одном осуществлении изобретение относится к контактной линзе, включающей в себя, главным образом, содержащей оптическую зону, периферию линзы и первую и вторую утолщенные зоны, лежащие на периферии линзы, причем первая и вторая утолщенные зоны расположены асимметрично.
В рамках настоящего изобретения термин «утолщенная зона» используется для обозначения области, лежащей в пределах периферии линзы, где периферия линзы имеет большую толщину по сравнению с другими областями периферии линзы. Толщина в любой заданной точке на линзе измеряется как расстояние между передней, т.е. обращенной к объекту, поверхностью и задней, т.е. обращенной к глазу, поверхностью линзы по направлению, перпендикулярному задней поверхности.
Термин «периферия линзы» используется для обозначения неоптической части линзы, примыкающей к оптической зоне и окружающей ее. В рамках настоящего изобретения периферия линзы включает в себя край линзы или наиболее удаленную от геометрического центра часть линзы. Обычно ширина края составляет приблизительно 0,02-0,2 мм.
Термин «асимметричный» означает, что зоны стабилизации расположены несимметрично относительно горизонтальной, или 0-180 градусов, и вертикальной, или 90-270 градусов, осей линзы.
Две зоны стабилизации расположены симметрично относительно вертикальной оси, если одна зона стабилизации на одной стороне поверхности линзы относительно вертикальной оси представляет собой зеркальное отображение (в отношении расположения, размера и формы) второй зоны стабилизации, расположенной на другой стороне поверхности линзы. Две зоны стабилизации расположены симметрично относительно горизонтальной оси, если часть зоны стабилизации, лежащая ниже горизонтальной оси, представляет собой зеркальное отображение (в отношении расположения, размера и формы) части этой же зоны стабилизации, лежащей выше горизонтальной оси. Например, на фиг.1 представлено изопараметрическое изображение горизонтальной проекции поверхности контактной линзы с двумя утолщенными зонами стабилизации, расположенными симметрично. Конкретнее, каждая из утолщенных зон 11 и 12, как показано, отцентрована относительно каждого конца горизонтальной оси. Как показано, зоны 11 и 12 также вертикально симметричны.
В конструировании линз в соответствии с принципами настоящего изобретения дизайнер, в первую очередь, выбирает определенные параметры линзы, которыми должен обладать конечный продукт - линза, и офтальмологические параметры. Данные параметры линзы и офтальмологические параметры включают диаметр линзы, угол верхнего века («ULA»); положение верхнего века или расстояние от геометрического центра линзы до верхнего века («ULP»); угол нижнего века («LLA»); положение нижнего века относительно геометрического центра линзы («LLP»). Кроме этого, дизайнер подбирает характеристики зоны стабилизации для каждой зоны стабилизации, а именно: профиль толщины пикового меридиана, подразумевается меридиан, вдоль которого локализована часть зоны стабилизации с наибольшей толщиной; периферическое радиальное расстояние, подразумевается расстояние от геометрического центра линзы до точки, в которой зона стабилизации имеет наибольшую толщину; функциональное изменение толщины относительно радиального расстояния («r») от геометрического центра линзы и меридианного угла («q»).
Для иллюстративных целей на фиг.2 представлен вид сверху на переднюю поверхность контактной линзы 20 с оптической зоной 21, периферией линзы 22 и краем линзы 23. В рамках изобретения верхней частью линзы является часть линзы, лежащая над горизонтальным меридианом в положении под углом 90 градусов (или приближенном к нему), а нижней частью линзы является часть линзы, лежащая под горизонтальным меридианом в положении под углом 270 градусов (или приближенном к нему). Точка A является геометрическим центром линзы. Линия 25 проходит радиально наружу к наиболее близкой к геометрическому центру границе 28 периферии линзы, а линия 24 проходит к наиболее удаленной от центра границе 29 периферии линзы. Линия 26 представляет собой периферийное радиальное расстояние. Этим расстоянием может быть любое расстояние между линиями 24 и 25. Пунктирный круг 27 определяет окружность, вдоль которой могут быть сосредоточены участки зон стабилизации конечной линзы с максимальной толщиной.
В отношении фиг.3, как показано, номер позиции 31 относится к верхнему веку, а номер 37 относится к нижнему веку. Точка, в которой верхнее веко 31 пересекает наиболее удаленную от центра границу роговой оболочки по обе стороны глаза, - точки B и C, соответственно, как показано, - определяется при помощи геометрического построения с использованием исходных данных о веке. Например, допустим
ULA - угол верхнего века;
ULP - расстояние от геометрического центра линзы до верхнего века (линия 32 на фиг.3);
LDI - диаметр контактной линзы;
aa = 1 +Tan(ULA)2 ;
bb = - ULP; и
cc = ULP2 - LDI2/4 * TAN (ULA)2 .
Если точка C лежит на осях координат (x, y), то
Figure 00000001
и
Figure 00000002
На фиг.3 линия 33 - линия, соединяющая точки B и C. Таким образом, угол верхнего века («ULA») определяется как угол, образуемый линией 33 по отношению к горизонтальной оси линзы.
В способе, составляющем предмет настоящего изобретения, предпочтительно использование параметров верхнего века, так как это веко всегда будет пересекать обе стороны контактной линзы. Однако возможно использование параметров нижнего века в приведенных выше расчетах, при условии, что оно пересекает обе стороны контактной линзы.
В тех случаях, когда нижнее веко не пересекает обе стороны контактной линзы, следует приблизительно вычислить величину угла нижнего века («LLA»). Для этого следует провести касательную линию к нижнему веку с центром в геометрическом центре роговой оболочки. Относительно фиг.3 линия 34 - вертикальная линия с центром в геометрическом центре роговой оболочки, проходящая к нижнему веку 37 и пересекающая его. При выполнении расчетов, изложенных здесь, значения ULA, LLA, ULP и LLP могут основываться на статистических данных измерений или, что является более предпочтительным, могут быть специфичными для конкретного пользователя.
Затем от каждой из точек В и С к нижнему веку 37 проводят линии 35 и 36. Точка, в которой каждая из этих линий пересекает нижнее веко 34, обозначена как D и E, соответственно, на фиг.3. Определяют срединные точки F и G каждой из линий 35 и 36, соответственно, и соединяют точки прямой линией 38, проходящей через эти точки и выходящей за пределы наиболее удаленной от центра границы края линзы 23.
Точки H и I, в которых каждая из линий 36 и 35 пересекает периферийное радиальное расстояние и определяет положение участка с наибольшей толщиной, являются центром наиболее толстой части зоны стабилизации. Затем для каждой из точек H и I рассчитывается меридианный угол от центра линзы А. Например, если координаты точки G - Gx и Gy, а точки F - Fx и Fy, то угол линии 38, соединяющей эти точки, равен
Figure 00000003
Затем определяют самую верхнюю, т.е. расположенную наиболее близко от верхнего края линзы, границу и самую нижнюю, т.е. расположенную наиболее близко от нижнего края линзы, границу зоны стабилизации с каждой стороны линзы. Самая верхняя и самая нижняя границы могут располагаться в точке пересечения века и наиболее удаленного от центра края периферийного радиального отрезка. В предпочтительном варианте каждая из границ заканчивается на 5-10 градусов ниже верхнего века или выше нижнего века от этой точки пересечения. В случае, если нижнее веко не пересекает край линзы, нижняя граница может располагаться симметрично верхней границе или параллельно нижнему веку, верхнему веку или горизонтальной оси.
Толщина для каждого из 360 меридианов поверхности линзы с шагом в 1 градус рассчитывается любым подходящим способом. Например, для вычисления толщины («THK») на радиальном отрезке («R») используется матрица или функция пиковой толщины, как показано на фиг.4. Зоны стабилизации внутри линзы могут иметь различные профили толщины, состоящие из пиковой толщины, радиального расстояния пиковой толщины от геометрического центра линзы, радиального расстояния между пиком толщины и краем линзы, радиального колебания толщины с обеих сторон от пика толщины, длины зоны стабилизации и углового колебания толщины с обеих сторон от пика толщины.
Пропорция («α») имеет следующий вид:
{меридианный угол - начальный угол в квадранте} + общий угол в квадранте
Для расчета толщины в определенном местоположении определяют следующие углы:
меридианный угол - угол между горизонтальной осью и местоположением;
начальный угол в квадранте - угол между горизонтальной осью и пиковым меридианом; и
общий угол в квадранте - угол между пиковым меридианом и меридианом, где заканчивается утолщение зоны стабилизации.
В предпочтительном варианте пропорция затем используется в функции колебания толщины, как следует ниже. Сначала значение общего угла в квадранте необходимо умножить на 90.
Полученная толщина («T») рассчитывается согласно следующему уравнению для всех квадрантов:
T = t * cosine (α)n,
где значение n лежит в диапазоне приблизительно 1-5, а предпочтительно приблизительно 1,50-3,00.
Специалисту в данной области будет понятно, что для расчета толщины «T» могут использоваться и другие методы приращения функции, включая, без ограничений, линейную, полиномиальную и сплайн-функцию. Значение толщины T сохраняют в виде функции радиального расстояния r и меридианного угла.
Каждая из зон стабилизации линз, составляющих предмет настоящего изобретения, может принимать любую желаемую форму. Например, толщина зоны может линейно возрастать, начиная с верхней части зоны, затем, достигнув максимума, уменьшаться по направлению к нижней части зоны. В альтернативном варианте колебания толщины могут быть форсированными или нелинейными.
В предпочтительном варианте радиальная толщина каждой из зон стабилизации, выполненных в соответствии с принципами настоящего изобретения, составляет приблизительно 3-4 мм, более предпочтительно - приблизительно 2-3 мм в самой широкой ее части. Длина окружности каждой из зон стабилизации образует угол приблизительно 30-120 градусов, более предпочтительно 50-90 градусов. Максимальная разница толщины между самой толстой частью зоны стабилизации и самыми тонкими частями составляет приблизительно 0,1-0,4 мм, а более предпочтительно - приблизительно 0,2-0,3 мм. Участок максимальной толщины в каждой зоне может располагаться на расстоянии приблизительно 5-7 мм, в более предпочтительном варианте - приблизительно 6-6,5 мм, от геометрического центра линзы.
Изобретение может использоваться для стабилизации любых линз, однако наиболее эффективно для линз, требующих стабилизации на глазу для обеспечения оптической коррекции. Таким образом, наиболее эффективным является применение изобретения в торических и мультифокальных линзах. Кроме этого, данная конструкция может использоваться в линзах, изготавливаемых в соответствии с индивидуальной топографией роговицы пользователя, или в линзах для коррекции аберрации волнового фронта высокой степени, или в обоих типах линз. В предпочтительном варианте изобретение используется для стабилизации торических линз или торических мультифокальных линз, таких как, например, описанные в патентах США № 5652638, 5805260 и 6183082, включенных в настоящий документ во всем объеме путем ссылки.
Мультифокальные линзы включают, помимо прочего, следующие: бифокальные и прогрессивные линзы. Первый тип бифокальной линзы включает оптическую зону с круговыми кольцами, где чередуются кольца с отрицательной и положительной оптической силой. Термин «отрицательная оптическая сила» используется для обозначения величины силы рефракции, требуемой для коррекции близорукости пользователя в необходимой степени. Термин «положительная оптическая сила» используется для обозначения величины силы рефракции, требуемой для коррекции дальнозоркости пользователя в необходимой степени.
Круговые кольца могут располагаться на передней, т.е. обращенной к объекту, поверхности, на задней, т.е. обращенной к глазу, поверхности или на обеих поверхностях линзы. В предпочтительном примере осуществления представлены первая и вторая офтальмологические линзы. Первая линза имеет выпуклую поверхность с оптической зоной, которая обеспечивает преимущественно положительную оптическую силу, и вогнутую поверхность, которая содержит оптическую зону, состоящую по меньшей мере из двух концентрических, круговых частей, при этом сила каждой из по меньшей мере двух круговых частей преимущественно равна положительной оптической силе. Вторая линза имеет выпуклую поверхность с оптической зоной, обеспечивающей преимущественно отрицательную оптическую силу, и вогнутую поверхность, которая содержит оптическую зону, состоящую по меньшей мере из двух концентрических, круговых частей, при этом сила каждой из по меньшей мере двух круговых частей преимущественно равна отрицательной оптической силе.
В альтернативном варианте также могут присутствовать кольца, обладающие промежуточной силой или силой, лежащей между отрицательной и положительной оптическими силами. В другом альтернативном варианте линзы способны обеспечить прогрессивную мультифокальную коррекцию. Соответствующие бифокальные, мультифокальные и прогрессивные конструкции описаны в патентах США № 5448312, 5485228, 5715031, 5929969, 6179420, 6511178 и 6520638, включенных в настоящий документ во всем объеме путем ссылки.
В другом альтернативном варианте линзы, составляющие предмет настоящего изобретения, также могут обеспечивать коррекцию аберрации глаза высокой степени, корнеальной топографии или и то, и другое. Примеры подобных линз представлены в патентах США № 6305802 и 6554425, включенных в настоящий документ во всем объеме путем ссылки.
Линзы, составляющие предмет настоящего изобретения, могут быть изготовлены из любого подходящего линзового материала для изготовления офтальмологических линз, включая, помимо прочего, следующее: очковые, контактные и интраокулярные линзы. Иллюстративные материалы для выполнения мягких контактных линз включают, но не ограничиваются этим, нижеследующее: силиконовые эластомеры, силиконсодержащие макромеры, включая, помимо прочего, примеры, приведенные в патентах США № 5371147, 5314960 и 5057578, включенных в настоящий документ во всем объеме путем ссылки, гидрогели, силиконсодержащие гидрогели и т.п., а также комбинации этих материалов. В наиболее предпочтительном варианте поверхность состоит из силоксана или содержит функциональную группу силоксана, включая, кроме прочего, полидиметилсилоксановые макромеры, метакрилоксипропил полиалкилсилоксаны и их смеси, силиконовый гидрогель или гидрогель, такой как этафилкон А.
Предпочтительным материалом для изготовления контактных линз являются те полимеры поли-2-гидроксиэтилметакрилата, максимальная молекулярная масса которых составляет приблизительно 25000-80000, а полидисперсность от менее 1,5 до менее 3,5, соответственно, ковалентно связанные по меньшей мере с одной поперечно сшитой функциональной группой. Этот материал описан в патенте США № 60/363630, включенном в настоящий документ в полном объеме путем ссылки.
Затвердевание линзового материала может быть выполнено любым традиционным способом. Например, материал может быть помещен в форму и отвержден путем термической обработки, облучения, химической обработки, при помощи электромагнитного облучения или путем комбинации этих способов. В предпочтительных примерах осуществления контактных линз затвердевание выполняется при помощи ультрафиолетового излучения или полного спектра видимого излучения. Конкретнее, точные условия, подходящие для затвердевания линзового материала, будут зависеть от выбранного материала и требуемой линзы. Подходящие процессы рассмотрены в патенте США № 5540410, включенном в настоящий документ в полном объеме путем ссылки.
Контактные линзы, составляющие предмет настоящего изобретения, могут быть изготовлены любым из общепринятых способов. В одном из таких способов для производства вкладышей формы используется станок OPTOFORMÔ с креплением VARIFORMÔ. Вкладыши формы, в свою очередь, используются для создания форм. Далее подходящая жидкая смола помещается между формами для литья и сжимается, а после отверждения получаются линзы, составляющие предмет настоящего изобретения. Специалисту в данной области будет понятно, что для производства линз, составляющих предмет настоящего изобретения, может применяться множество известных способов.
Для подробного разъяснения сути изобретения приведены следующие неограничивающие примеры.
ПРИМЕРЫ
Пример 1
Контактная линза известного уровня техники, представленная на фиг.1, имеет сферическую силу -3,00 м-1 (-3,00 диоптрии), цилиндрическую силу -0,75 м-1 (-0,75 диоптрий) и ось цилиндра 180 градусов. Размерные параметры конструкции линзы и зон стабилизации приведены в таблице 2 в качестве примера 1. Помимо этого, как показано на фиг.1, линза имеет две, вертикально и горизонтально симметричные, утолщенные зоны, расположенные на периферии линзы. На фиг.5 показано, что при смещении линзы с оси на 45 градусов она возвращается в устойчивое положение 0 с точностью до 5 градусов в течение 33 секунд. На фиг.6 показано, что линза в процессе возвращения в устойчивое положение сохраняет центрированную позицию (с точностью до 0,2 мм) и достигает устойчивого значения в течение 26 секунд. Значение с точностью до 0,2 мм является клинически приемлемой величиной децентрирования с точки зрения эффективности зрительного восприятия. Таким образом, в процессе возвращения в устойчивое положение децентрирование линзы не должно превышать 0,2 мм от нуля, в противном случае пострадает острота зрения.
Таблица 1
ULA LLA ULP LLP
-4,41 градуса 1,06 градуса 3,74 мм -6,25 мм
Пример 2
Линза со сферической силой -3,00 м-1 (-3,00 диоптрии), цилиндрической силой -0,75 м-1 (-0,75 диоптрий) и осью цилиндра 180 градусов, с зоной стабилизации, адаптированной к требованиям пользователя, изготовлена способом, составляющим предмет настоящего изобретения, в соответствии с параметрами офтальмологических измерений, приведенными в таблице 1, и размерными параметрами линзы, представленными в примере 2 в нижеследующей таблице 2. Термины «назальный» и «височный» в таблице 2 используются для обозначения стороны линзы, т.е. назальной и височной сторон, соответственно. На фиг.7 изображена передняя поверхность линзы, на которой зоны стабилизации 71 и 72 расположены асимметрично.
На фиг.5 показано, что при смещении линзы с оси на 45 градусов она возвращается в устойчивое положение (с точностью до 5 градусов) в течение 16 секунд. На фиг.6 показано, что линза сохраняет приемлемое центрированное положение (с точностью до 0,2 мм) в процессе возвращения в устойчивое положение и достигает устойчивого значения в течение 15 секунд. Отмечается значительное улучшение этих значений по сравнению с линзой из примера 1.
Таблица 2
Пример 1 Пример 2
Диаметр линзы 14,50 мм 14,50 мм
Диаметр оптической зоны передней поверхности 8,50 мм 8,50 мм
Диаметр оптической зоны задней поверхности 12,50 мм 12,50 мм
Диаметр периферийной зоны 14,40 мм 14,40 мм
Радиус передней поверхности 8,604 мм 8,618 мм
Радиус задней поверхности (оптич.) 8,300 мм 8,310 мм
Максимальная толщина зоны стабилизации 378 мкм 378 мкм
Минимальная толщина зоны стабилизации на расстоянии 6,25 мм от геометрического центра линзы 127 мкм 137 мкм
Максимальный уровень назального местоположения зоны стабилизации 0 градусов -15 градусов
Максимальный уровень височного местоположения зоны стабилизации 180 градусов 192 градуса
Верхний угол назального схода зоны стабилизации 2,24 градуса 3,17 градуса
Нижний угол назального схода зоны стабилизации 2,24 градуса 3,25 градуса
Верхний угол височного схода зоны стабилизации 2,24 градуса 2,75 градуса
Нижний угол височного схода зоны стабилизации 2,24 градуса 2,68 градуса
Угол назального схода зоны стабилизации от геометрического центра линзы, образующийся между верхним и нижним краями зоны стабилизации Дискретное начальное и конечное положение не заданы 104 градуса
Угол височного схода зоны стабилизации от геометрического центра линзы, образующийся между верхним и нижним краями зоны стабилизации Дискретное начальное и конечное положение не заданы 120 градусов

Claims (18)

1. Контактная линза, состоящая из оптической зоны, периферии линзы и первой и второй утолщенных зон, лежащих на периферии линзы, причем первая и вторая утолщенные зоны расположены асимметрично относительно друг друга.
2. Линза по п.1, в которой толщина каждой из утолщенных зон линейно возрастает, начиная с верхней части зоны, до максимальной, а затем линейно уменьшается по направлению к нижней части зоны.
3. Линза по п.1, в которой толщина каждой из утолщенных зон нелинейно возрастает, начиная с верхней части зоны, до максимальной, а затем нелинейно уменьшается по направлению к нижней части зоны.
4. Линза по п.2, в которой максимальная разница в толщине между самой толстой частью утолщенной зоны и самыми тонкими частями утолщенной зоны составляет приблизительно 0,1-0,4 мм.
5. Линза по п.3, в которой максимальная разница в толщине между самой толстой частью утолщенной зоны и самыми тонкими частями утолщенной зоны составляет приблизительно 0,1-0,4 мм.
6. Линза по п.2, в которой участок максимальной толщины в каждой из зон лежит на расстоянии приблизительно 5-7 мм от геометрического центра линзы.
7. Линза по п.3, в которой участок максимальной толщины в каждой из зон лежит на расстоянии приблизительно 5-7 мм от геометрического центра линзы.
8. Линза по п.4, в которой участок максимальной толщины в каждой из зон лежит на расстоянии приблизительно 5-7 мм от геометрического центра линзы.
9. Линза по п.5, в которой участок максимальной толщины в каждой из зон лежит на расстоянии приблизительно 5-7 мм от геометрического центра линзы.
10. Линза по п.1, в которой радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
11. Линза по п.2, в которой радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
12. Линза по п.3, в которой радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
13. Линза по п.4, в которой радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
14. Линза по п.5, в которой радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
15. Линза по п.6, в которой радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
16. Линза по п.7, в которой радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
17. Линза по п.8, где радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
18. Линза по п.9, в которой радиальная ширина каждой из утолщенных зон составляет приблизительно 3-4 мм, а длина окружности каждой из утолщенных зон образует угол в пределах приблизительно 30-120°.
RU2010140429/28A 2008-03-04 2009-03-04 Контактные линзы со стабилизацией против смещения и способы их конструирования RU2484510C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/041,752 2008-03-04
US12/041,752 US8646908B2 (en) 2008-03-04 2008-03-04 Rotationally stabilized contact lenses and methods for their design
PCT/US2009/036000 WO2009111545A2 (en) 2008-03-04 2009-03-04 Rotationally stabilized contact lenses and methods for their design

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010140429A RU2010140429A (ru) 2012-04-10
RU2484510C2 true RU2484510C2 (ru) 2013-06-10

Family

ID=41053242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010140429/28A RU2484510C2 (ru) 2008-03-04 2009-03-04 Контактные линзы со стабилизацией против смещения и способы их конструирования

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8646908B2 (ru)
EP (1) EP2250528B1 (ru)
JP (1) JP2011513792A (ru)
KR (1) KR101571658B1 (ru)
CN (2) CN105892091A (ru)
AR (1) AR070855A1 (ru)
AU (1) AU2009221955B2 (ru)
CA (1) CA2716910C (ru)
RU (1) RU2484510C2 (ru)
SG (1) SG188827A1 (ru)
TW (1) TWI519841B (ru)
WO (1) WO2009111545A2 (ru)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100149482A1 (en) * 2008-12-12 2010-06-17 Ammon Jr Daniel M Contact lens
US8439499B2 (en) * 2009-12-17 2013-05-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method for producing stabilized contact lenses
US8403479B2 (en) * 2009-12-17 2013-03-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens eye model
US20110149229A1 (en) * 2009-12-17 2011-06-23 Pierre Gerligand Contact lenses with stabilization features
US8322851B2 (en) * 2009-12-17 2012-12-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Stabilized contact lenses
US8480229B2 (en) 2009-12-17 2013-07-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method for stabilizing contact lenses
US20110149230A1 (en) 2009-12-17 2011-06-23 Menezes Edgar V Stabilization of contact lenses
JP5448789B2 (ja) * 2009-12-22 2014-03-19 Hoya株式会社 トーリックコンタクトレンズ及びその製造方法
RU2562697C2 (ru) * 2010-09-27 2015-09-10 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Смещаемая пресбиопическая контактная линза
EP2622404B1 (en) 2010-09-27 2018-06-06 Johnson & Johnson Vision Care Inc. Asymmetric translating presbyopic contact lens
RU2605526C2 (ru) * 2010-09-27 2016-12-20 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Смещаемая пресбиопическая контактная линза
KR20180004325A (ko) * 2011-04-18 2018-01-10 존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드 음영 효과를 가진 콘택트 렌즈
US8668331B2 (en) * 2011-09-27 2014-03-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method for designing non-round soft contact lenses
WO2013110059A1 (en) * 2012-01-20 2013-07-25 University Of Rochester System and method for designing wavefront-guided ophthalmic lenses
US9046699B2 (en) * 2012-03-13 2015-06-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Dynamic fluid zones in contact lenses
US20140063444A1 (en) * 2012-03-30 2014-03-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus for forming a translating multifocal contact lens
CA2810828C (en) * 2012-03-30 2020-10-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus for forming a translating multifocal contact lens
US9995947B2 (en) 2012-09-07 2018-06-12 BeautiEyes, LLC Prosthesis and method for widening the palpebral fissure of an individual's eye
US9414906B2 (en) 2012-09-07 2016-08-16 BeautiEyes, LLC Eye aperture enhancing prosthesis and method
US9132005B2 (en) * 2012-09-07 2015-09-15 BeautiEyes, LLC Eye aperture enhancing prosthesis and method
US9778492B2 (en) * 2013-02-28 2017-10-03 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Electronic ophthalmic lens with lid position sensor
WO2015157437A1 (en) * 2014-04-09 2015-10-15 BeautiEyes, LLC Aperture widening prosthesis including spline surface topography and methods of making the same
US9995946B2 (en) 2014-06-13 2018-06-12 Pegavision Corporation Toric lens
US10739617B2 (en) 2015-06-12 2020-08-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Comfort-optimized contact lens system for non-rotationally symmetric eye aberration
US10845622B2 (en) 2015-09-15 2020-11-24 Largan Medical Co., Ltd. Multifocal contact lens and contact lens product
US10371964B2 (en) * 2015-09-15 2019-08-06 Largan Medical Co., Ltd. Contact lens product
US9927633B2 (en) * 2015-10-28 2018-03-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Friction stabilized contact lenses
US10786959B2 (en) * 2016-07-18 2020-09-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc Mold for contact lens with non-rotationally symmetric rim or edge
US11029537B2 (en) * 2019-05-14 2021-06-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc Soft contact lens with new stabilization zones for improved angular stability and comfort
US11327341B2 (en) * 2019-06-14 2022-05-10 Johnson & Johnson Vision Care, Inc Toric contact lens stabilization design based on thickness gradients orthogonal to eyelid margin
EP4369079A1 (en) * 2022-11-11 2024-05-15 UNICON Optical Co., LTD. Contact lens

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5100225A (en) * 1990-04-19 1992-03-31 Heinrich Wohlk, Institut fur Contactlinsen GmbH & Co. Contact lens having position stabilization
US6093868A (en) * 1997-11-20 2000-07-25 Menicon Co., Ltd. Eye bandage used after intraocular surgical operation
US20020024631A1 (en) * 1999-08-31 2002-02-28 Roffman Jeffrey H. Rotationally stabilized contact lenses
RU27429U1 (ru) * 2002-10-03 2003-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт космического приборостроения" Контактная линза
RU32294U1 (ru) * 2003-05-15 2003-09-10 Линник Леонид Феодосьевич Сферопризматическая контактная линза с балластом ориентации

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2347488A (en) 1943-04-05 1944-04-25 John H Lawior Optical lens
US4084890A (en) 1972-08-04 1978-04-18 Baron Henry J Contact lens
US4095878A (en) 1974-03-28 1978-06-20 Titmus Eurocon Kontaktlinsen Gmbh & Co. Kg Soft contact lens with flattened region for automatic orientation
GB2041557B (en) 1978-10-05 1982-10-20 Kwok Chu Fung J Soft contact lenses
ATE4844T1 (de) 1980-06-12 1983-10-15 Biolens Sa Kontaktlinse fuer gerichtete optische korrektur.
IE820195L (en) 1981-03-23 1982-09-23 Bausch And Lomb Incorp Contact lenses
US4573774A (en) 1981-09-28 1986-03-04 Vistakon, Inc. Soft toric contact lens
US4820038A (en) 1986-08-14 1989-04-11 Coopervision, Inc. Hydrogel contact lens
US5125728A (en) 1988-02-03 1992-06-30 Igel International Limited Soft contact lens for the correction of astigmatism
US5020898A (en) 1990-01-29 1991-06-04 Schering Corporation Contact lens for correction of astigmatism
US5314960A (en) 1990-04-10 1994-05-24 Permeable Technologies, Inc. Silicone-containing polymers, oxygen permeable hydrophilic contact lenses and methods for making these lenses and treating patients with visual impairment
US5057578A (en) 1990-04-10 1991-10-15 E. I. Du Pont De Nemours And Company Silicone-containing block copolymers and macromonomers
US5371147A (en) 1990-10-11 1994-12-06 Permeable Technologies, Inc. Silicone-containing acrylic star polymers, block copolymers and macromonomers
SK377492A3 (en) 1992-01-28 1995-05-10 Johnson & Johnson Vision Prod Multifocal refracting lens and method of its manufacture
TW210380B (ru) 1992-04-23 1993-08-01 Ciba Geigy Ag
US5448312A (en) 1992-12-09 1995-09-05 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Pupil-tuned multifocal ophthalmic lens
US5502518A (en) * 1993-09-09 1996-03-26 Scient Optics Inc Asymmetric aspheric contact lens
US5532768A (en) 1993-10-04 1996-07-02 Menicon Co., Ltd. Contact lens
US5540410A (en) 1994-06-10 1996-07-30 Johnson & Johnson Vision Prod Mold halves and molding assembly for making contact lenses
US5861114A (en) 1994-06-10 1999-01-19 Johnson&Johnson Vision Products, Inc. Method of manufacturing complex optical designs in soft contact lenses
US5650837A (en) 1995-05-04 1997-07-22 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Rotationally stable contact lens designs
US5650838A (en) 1995-05-04 1997-07-22 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Programmable smooth junctions on lenses
US5929969A (en) 1995-05-04 1999-07-27 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Multifocal ophthalmic lens
IL117937A0 (en) 1995-05-04 1996-08-04 Johnson & Johnson Vision Prod Combined multifocal toric lens designs
US5652638A (en) 1995-05-04 1997-07-29 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Concentric annular ring lens designs for astigmatism
US5715031A (en) 1995-05-04 1998-02-03 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Concentric aspheric multifocal lens designs
AU712352B2 (en) 1995-10-31 1999-11-04 Procornea Holding B.V. Multifocal lens, and method for production thereof
FR2760853B1 (fr) * 1997-03-17 1999-05-28 Essilor Int Lentille de contact a bossages palpebraux
DE19726918A1 (de) * 1997-06-25 1999-01-07 Woehlk Contact Linsen Gmbh Multifokale Kontaktlinse
JPH11174388A (ja) * 1997-12-12 1999-07-02 Hoya Health Care Kk トーリックコンタクトレンズ
NZ503633A (en) * 1998-07-17 2002-08-28 Sola Int Holdings Optical lens
US6183084B1 (en) * 1998-07-30 2001-02-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Progressive addition lenses
SG83139A1 (en) 1998-08-10 2001-09-18 Johnson & Johnson Vision Prod Dynamically stabilized contact lenses
US6176578B1 (en) 1998-12-09 2001-01-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Toric contact lenses
US5988813A (en) 1998-12-21 1999-11-23 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Differential thickness contact lens utilizing multiple base curves and method of manufacturing same
US6183082B1 (en) 1998-12-21 2001-02-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lenses with constant peripheral geometry
US6135594A (en) 1998-12-21 2000-10-24 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Toric contact lens with axis offset compensation and method and apparatus for manufacturing same
US6234629B1 (en) 1998-12-21 2001-05-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Differential thickness contact lens with compensation for differential shrinkage and method of manufacturing same
US6179420B1 (en) 1999-04-21 2001-01-30 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Multifocal ophthalmic lenses
US6851805B2 (en) 1999-07-02 2005-02-08 E-Vision, Llc Stabilized electro-active contact lens
US6176579B1 (en) 1999-07-07 2001-01-23 Softfocal Co., Inc Bifocal contact lens with toric transition
US6511178B1 (en) 1999-07-19 2003-01-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal ophthalmic lenses and processes for their production
US6305802B1 (en) 1999-08-11 2001-10-23 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. System and method of integrating corneal topographic data and ocular wavefront data with primary ametropia measurements to create a soft contact lens design
US6467903B1 (en) 2000-03-31 2002-10-22 Ocular Sciences, Inc. Contact lens having a uniform horizontal thickness profile
CN100510847C (zh) * 2000-03-31 2009-07-08 库柏维景国际控股公司 贴目镜片
US6554425B1 (en) 2000-10-17 2003-04-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses for high order aberration correction and processes for production of the lenses
US6595639B1 (en) 2000-11-10 2003-07-22 Ocular Sciences, Inc. Junctionless ophthalmic lenses and methods for making same
US6491392B2 (en) * 2000-12-08 2002-12-10 Johnson & Johnson Vison Care, Inc. Dynamically stabilized contact lenses
US6520638B1 (en) 2001-08-14 2003-02-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods for designing multifocal ophthalmic lenses
JP2003329982A (ja) * 2002-05-16 2003-11-19 Aoyama Gankyo Kk 眼鏡の装飾複合丁番機構
BR0215812A (pt) * 2002-07-19 2005-04-26 Johnson & Johnson Vision Care Lentes de contato rotacionalmente estabilizadas
AU2003250153A1 (en) * 2002-07-24 2004-02-16 Novartis Ag Method of manufacturing a contact lens
AU2003260369A1 (en) 2002-08-06 2004-02-25 Novartis Ag Contact lenses
US7036931B2 (en) 2003-01-29 2006-05-02 Novartis Ag Ophthalmic lenses
US7004585B2 (en) * 2003-02-11 2006-02-28 Novartis Ag Ophthalmic lens having an optical zone blend design
JP3814257B2 (ja) 2003-03-03 2006-08-23 ペンタックス株式会社 非球面眼鏡レンズ
US6939005B2 (en) 2003-08-20 2005-09-06 Johnson & Johnson Vision Care Inc. Rotationally stabilized contact lenses
US20050041201A1 (en) 2003-08-20 2005-02-24 Shapiro Alan J. Necklace with matching eyeglasses
US7036930B2 (en) 2003-10-27 2006-05-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods for reducing corneal staining in contact lens wearers
US7080906B2 (en) * 2003-11-12 2006-07-25 Novartis Ag Translating bifocal wear modality
US7018039B2 (en) 2003-11-14 2006-03-28 Synergeyes,Inc. Contact lens
US7402175B2 (en) * 2004-05-17 2008-07-22 Massachusetts Eye & Ear Infirmary Vision prosthesis orientation
US7201480B2 (en) 2004-05-20 2007-04-10 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods for rotationally stabilizing contact lenses
US7216978B2 (en) 2005-06-08 2007-05-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method for evaluating eyelid movement and contact lens position
US8192020B2 (en) * 2008-01-24 2012-06-05 Menicon Co., Ltd. Tilted-wear type contact lens
US7758187B2 (en) * 2008-02-04 2010-07-20 University Of Washington Contact lens for three dimensional visualization

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5100225A (en) * 1990-04-19 1992-03-31 Heinrich Wohlk, Institut fur Contactlinsen GmbH & Co. Contact lens having position stabilization
US6093868A (en) * 1997-11-20 2000-07-25 Menicon Co., Ltd. Eye bandage used after intraocular surgical operation
US20020024631A1 (en) * 1999-08-31 2002-02-28 Roffman Jeffrey H. Rotationally stabilized contact lenses
RU27429U1 (ru) * 2002-10-03 2003-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт космического приборостроения" Контактная линза
RU32294U1 (ru) * 2003-05-15 2003-09-10 Линник Леонид Феодосьевич Сферопризматическая контактная линза с балластом ориентации

Also Published As

Publication number Publication date
US20090225273A1 (en) 2009-09-10
WO2009111545A2 (en) 2009-09-11
EP2250528B1 (en) 2016-09-21
WO2009111545A3 (en) 2009-12-10
CA2716910C (en) 2016-02-16
AR070855A1 (es) 2010-05-12
CA2716910A1 (en) 2009-09-11
SG188827A1 (en) 2013-04-30
EP2250528A2 (en) 2010-11-17
KR101571658B1 (ko) 2015-11-25
RU2010140429A (ru) 2012-04-10
KR20100121532A (ko) 2010-11-17
EP2250528A4 (en) 2011-11-02
JP2011513792A (ja) 2011-04-28
CN105892091A (zh) 2016-08-24
AU2009221955B2 (en) 2014-03-06
US8646908B2 (en) 2014-02-11
TWI519841B (zh) 2016-02-01
CN101960358A (zh) 2011-01-26
AU2009221955A1 (en) 2009-09-11
TW200951533A (en) 2009-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2484510C2 (ru) Контактные линзы со стабилизацией против смещения и способы их конструирования
EP2149069B1 (en) Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
AU2004246631B2 (en) Contact lens with shaped periphery
US9500880B2 (en) Presbyopia lens with pupil size correction based on level of refractive error
US8388130B2 (en) Non-deforming contact lens
RU2580195C2 (ru) Способ конструирования некруглой мягкой контактной линзы
WO2011060176A1 (en) Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
KR102145171B1 (ko) 개선된 피팅 특성을 가진 콘택트 렌즈
JP2021092820A (ja) 非回転対称の眼の収差のための快適性が最適化されたコンタクトレンズシステム
US20080297721A1 (en) Lens designs for treating asthenopia caused by visual defects
JP2023530103A (ja) 光学レンズ
JP2024522919A (ja) レンズ要素
TW202214197A (zh) 眼用鏡片及其形成方法
JP2023522939A (ja) 近視抑制レンズ及び関連の方法
RU2498368C2 (ru) Торические контактные линзы
WO2018069665A1 (en) Contact lens for an eye with keratoconus

Legal Events

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

Effective date: 20200305