RU2508077C2 - Зональные дифракционные мультифокальные внутриглазные линзы - Google Patents

Зональные дифракционные мультифокальные внутриглазные линзы Download PDF

Info

Publication number
RU2508077C2
RU2508077C2 RU2008139153/14A RU2008139153A RU2508077C2 RU 2508077 C2 RU2508077 C2 RU 2508077C2 RU 2008139153/14 A RU2008139153/14 A RU 2008139153/14A RU 2008139153 A RU2008139153 A RU 2008139153A RU 2508077 C2 RU2508077 C2 RU 2508077C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
region
refractive
focus
diffraction
Prior art date
Application number
RU2008139153/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008139153A (ru
Inventor
Майкл Дж. СИМПСОН
Мутлу КАРАКЕЛЛЕ
Original Assignee
Алькон, 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 Алькон, Инк. filed Critical Алькон, Инк.
Publication of RU2008139153A publication Critical patent/RU2008139153A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508077C2 publication Critical patent/RU2508077C2/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
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/044Annular configuration, e.g. pupil tuned
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/14Eye parts, e.g. lenses, corneal implants; Implanting instruments specially adapted therefor; Artificial eyes
    • A61F2/16Intraocular lenses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/14Eye parts, e.g. lenses, corneal implants; Implanting instruments specially adapted therefor; Artificial eyes
    • A61F2/16Intraocular lenses
    • A61F2/1613Intraocular lenses having special lens configurations, e.g. multipart lenses; having particular optical properties, e.g. pseudo-accommodative lenses, lenses having aberration corrections, diffractive lenses, lenses for variably absorbing electromagnetic radiation, lenses having variable focus
    • A61F2/1616Pseudo-accommodative, e.g. multifocal or enabling monovision
    • A61F2/1618Multifocal lenses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/14Eye parts, e.g. lenses, corneal implants; Implanting instruments specially adapted therefor; Artificial eyes
    • A61F2/16Intraocular lenses
    • A61F2/1613Intraocular lenses having special lens configurations, e.g. multipart lenses; having particular optical properties, e.g. pseudo-accommodative lenses, lenses having aberration corrections, diffractive lenses, lenses for variably absorbing electromagnetic radiation, lenses having variable focus
    • A61F2/1654Diffractive lenses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/042Simultaneous type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/20Diffractive and Fresnel lenses or lens portions

Abstract

Группа изобретений относится к области медицины. Варианты внутриглазных линз содержат: оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, причем оптика имеет центральную рефракционную область для обеспечения одной рефракционной фокусирующей силы, и дифракционную область, расположенную на одной из поверхностей так, чтобы обеспечивать дифракционную короткофокусную силу и дифракционную длиннофокусную силу. При этом ВГЛ имеет такие размеры, что при первом размере зрачка, который больше, чем 2,0 мм, ВГЛ представляет собой монофокальную линзу, имеющую фокусирующую силу, соответствующую рефракционной фокусирующей силе, обеспеченной центральной рефракционной областью. При увеличении размера зрачка, ВГЛ представляет собой мультифокальную внутриглазную линзу с дифракционной областью, фокусирующую изменяемое количество световой энергии в дифракционную короткофокусную силу и дифракционную длиннофокусную силу. Применение данной группы изобретений позволит расширить арсенал технических средств, а именно мультифокальных внутриглазных линз. 6 н. и 24 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Перекрестная ссылка на родственные заявки
Согласно § 119 раздела 35 Кодекса законов США по настоящей заявке испрашивается приоритет предварительной патентной заявки США № 60/997279, поданной 2-го октября 2007 г., которая включена в настоящий документ в своей целостности посредством ссылки.
Уровень техники
Настоящее изобретение относится к мультифокальным глазным линзам и, в частности, к мультифокальным внутриглазным линзам, которые обеспечивают рефракционную и дифракционную оптические фокусирующие силы.
Внутриглазные линзы обычным образом имплантируются в глаза пациентов во время хирургической операции для замены поврежденного естественного хрусталика. В некоторых внутриглазных или интраокулярных линзах (ВГЛ) применяются дифракционные структуры для предоставления пациенту не только длиннофокусной силы, но и короткофокусной силы. Иначе говоря, подобные ВГЛ предоставляют пациенту некоторую степень приспособляемости (на которую иногда ссылаются как на "псевдоприспособляемость"). Несмотря на то, что пациенты с ВГЛ, обычно, довольны универсальными фокусирующими свойствами этих линз, небольшой процент пациентов недовольны ясностью зрения на большие расстояния, в особенности, в условиях дневного освещения.
Соответственно, существует необходимость в усовершенствованных мультифокальных глазных и, в частности, внутриглазных линзах.
Сущность изобретения
В одном аспекте настоящее изобретение предоставляет внутриглазную линзу или интраокулярную линзу (ВГЛ), которая содержит оптику с передней поверхностью и задней поверхностью, причем оптика включает в себя центральную рефракционную область для обеспечения одной рефракционной фокусирующей силы. Дифракционная область расположена на, по меньшей мере, одной из поверхностей линз для обеспечения короткофокусной и длиннофокусной дифракционной силы. Во многих случаях рефракционная и дифракционная длиннофокусные силы, по существу, равны.
В связанном аспекте, в вышеупомянутой ВГЛ одна из поверхностей (например, передняя поверхность) включает в себя центральную рефракционную область, которая окружена дифракционной областью, которая, в свою очередь, окружена внешней рефракционной областью. В некоторых случаях центральная рефракционная область может иметь диаметр величиной приблизительно от 0,5 до 2 мм.
В еще одном аспекте дифракционная область включает в себя множество дифракционных зон (например, от 2 до 20 зон), которые разделены друг от друга множеством ступеней. Несмотря на то, что в некоторых случаях эти ступени имеют, по существу, одинаковые высоты, в других случаях они могут быть разными. Например, упомянутые ступени могут быть подвержены аподизации, так что их высоты уменьшаются по мере увеличения радиального расстояния от центра оптики. Альтернативно, подвергнутые аподизации ступени могут иметь высоты, которые увеличиваются как функция от увеличивающегося радиального расстояния от центра оптики, то есть ступени могут быть подвержены "обратной аподизации". В еще одном случае высоты ступеней могут увеличиваться от внутренней радиальной границы дифракционной области к промежуточной точке в данной области и далее уменьшаться к внешней радиальной границе области, и наоборот.
В еще одном аспекте раскрыта мультифокальная офтальмическая линза (например, ВГЛ), которая включает в себя оптику с передней поверхностью и задней поверхностью, которые сконфигурированы так, что оптика включает в себя центральную рефракционную область и внешнюю рефракционную область. В добавление, дифракционная область расположена на, по меньшей мере, одной из поверхностей, чтобы обеспечивать две дифракционные фокусирующие силы.
В некоторых случаях, в вышеупомянутых офтальмических (глазных) линзах центральная и внешняя рефракционные области обеспечивают различные рефракционные силы, например, центральная область может предоставлять длиннофокусную силу, а внешняя рефракционная область может предоставлять короткофокусную силу, или наоборот. В свою очередь, дифракционная область может обеспечивать короткофокусную и длиннофокусную дифракционные силы, соответствующие рефракционным короткофокусной и длиннофокусной силам, предоставляемым центральной и внешней областями.
В еще одном аспекте раскрыта мультифокальная глазная линза, которая включает в себя оптику, имеющую центральную рефракционную область для обеспечения короткофокусной оптической силы и дифракционную область для обеспечения дифракционной длиннофокусной силы и дифракционной короткофокусной оптической силы. Во многих случаях рефракционная и дифракционная короткофокусные силы, по существу, равны.
В еще одном аспекте настоящее изобретение предоставляет глазную линзу (например, ВГЛ), которая включает в себя оптику, имеющую центральную рефракционную область для обеспечения рефракционной длиннофокусной оптической силы и дифракционную область, расположенную на, по меньшей мере, одной поверхности оптики, для обеспечения дифракционной короткофокусной оптической силы и дифракционной среднефокусной оптической силы. В некоторых случаях оптика также может включать в себя внешнюю рефракционную область, которая влияет на рефракционную длиннофокусную или короткофокусную силу линзы.
Различные аспекты настоящего изобретения будут совершенно очевидны из следующего подробного описания вместе с прилагаемыми чертежами, краткое описание которых приведено ниже.
Краткое описание фигур чертежей
Фиг.1A - схематический вид сверху мультифокальной ВГЛ согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.1B - схематический вид сбоку мультифокальной ВГЛ, показанной на фиг.1A;
фиг.2 - иллюстрация радиального профиля передней поверхности ВГЛ, показанной на фиг.1A и 1B, из которого был вычтен базовый профиль передней поверхности;
фиг.3 - иллюстрация графиков, соответствующих локальному и интегральному распределениям световой энергии между длинным и коротким фокусом гипотетической реализации ВГЛ, показанной на фиг.1A и 1B, для размеров зрачка в диапазоне от 0 до примерно 6 мм;
фиг.4A - схематический вид сбоку мультифокальной ВГЛ, имеющей дифракционную область, подвергнутую обратной аподизации, согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.4B - радиальный профиль передней поверхности (за вычетом базового профиля поверхности) ВГЛ, показанной на фиг.4A;
фиг.5A - схематический вид сбоку мультифокальной ВГЛ согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.5B - радиальный профиль передней поверхности (за вычетом базового профиля поверхности) ВГЛ с фиг.5A, иллюстрирующий, что высота ступеней, разделяющих различные дифракционные зоны дифракционной области, расположенной на поверхности, увеличивается и, далее, уменьшается как функция от увеличения радиального расстояния от центра линзы;
фиг.5C - радиальный профиль поверхности (за вычетом базового профиля поверхности) ВГЛ согласно варианту осуществления, в котором высота ступеней, разделяющих различные дифракционные зоны дифракционной области, расположенной на поверхности, уменьшается и, далее, увеличивается как функция от увеличивающегося радиального расстояния от центра линзы;
фиг.6 - иллюстрация графиков, соответствующих локальному и интегральному распределениям световой энергии между коротким и длинным фокусами линзы, имеющей дифракционную область, подобную показанной на фиг.5B;
фиг.7 - радиальный профиль поверхности (за вычетом базового профиля поверхности) ВГЛ согласно варианту осуществления, в котором ступени, разделяющие различные дифракционные зоны дифракционной области, расположенной на поверхности, имеют, по существу, равную высоту;
фиг.8 - схематический вид сбоку ВГЛ согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, в котором дифракционная область, расположенная на передней поверхности линзы, доходит до периферии линзы;
фиг.9 - схематический вид сбоку ВГЛ согласно варианту осуществления настоящего изобретения, в котором центральная рефракционная область линзы обеспечивает короткофокусную оптическую силу;
фиг.10 - схематический боковой вид ВГЛ согласно варианту осуществления настоящего изобретения, в котором центральная рефракционная область линзы обеспечивает длиннофокусную оптическую силу, а дифракционная структура, расположенная на передней поверхности линзы, обеспечивает короткофокусную и среднефокусную оптическую силу; и
фиг.11 - схематический вид сбоку ВГЛ согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, который имеет центральную рефракционную область и внешнюю рефракционную область, которые обеспечивают различные рефракционные фокусирующие силы.
Подробное описание
Настоящее изобретение относится к мультифокальной глазной линзе, например, мультифокальной внутриглазной линзе, в которой применяется рефракционная область для предоставления рефракционной фокусирующей силы и дифракционная область для предоставления двух дифракционных фокусирующих сил. Во многих случаях рефракционная фокусирующая сила, предоставляемая линзой, соответствует длиннофокусной оптической силе, которая, по существу, равна одной из дифракционных фокусирующих сил, тогда как другая дифракционная сила соответствует короткофокусной оптической силе. Во многих случаях фокусирующие свойства линз определяются их длиннофокусными способностями, в особенности для малых размеров зрачка. В нижеописанных вариантах осуществления отличительные признаки различных аспектов настоящего изобретения описаны в связи с внутриглазной линзой (ВГЛ). Положения настоящего изобретения также могут быть применены к другим глазным линзам, таким как контактные линзы. Термин "внутриглазная линза" и соответствующее сокращение "ВГЛ" используются в настоящем описании как взаимозаменяемые термины, описывающие линзы, которые имплантируются внутрь глаза либо для замены естественной линзы глаза, либо для усиления зрения каким-либо другим образом, независимо от того, удаляется ли естественная линза глаза или нет. Внутрироговичные линзы и факичные внутриглазные линзы являются примерами линз, которые могут быть имплантированы в глаз без удаления естественной линзы.
Фиг.1A и 1B представляют собой схематические иллюстрации мультифокальной внутриглазной линзы (ВГЛ) 10 согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, которая включает в себя оптику 12 с передней поверхностью 14 и задней поверхностью 16, расположенными на оптической оси OA. Как описано ниже, ВГЛ 10 предоставляет длиннофокусную силу, а также короткофокусную силу. Несмотря на то, что в данном варианте осуществления ВГЛ имеет двояковыпуклый профиль (то есть и передняя поверхность и задняя поверхность имеют выпуклый профиль), в других вариантах осуществления ВГЛ может иметь любой подходящий профиль, например, выпукло-вогнутый, плосковыпуклый и т.п. В некоторых вариантах осуществления для оптики 12 максимальный радиус (R) от оптической оси OA лежит в диапазоне примерно от 2 до 4 мм.
Передняя поверхность 14 включает в себя центральную рефракционную область 18, которая окружена кольцеобразной дифракционной областью 20, а также внешнюю рефракционную область 22. Во многих реализациях радиус (Rc) центральной рефракционной области 18 относительно оптической оси OA может составлять приблизительно от 0,25 до приблизительно 1 мм, хотя могут использоваться другие радиусы. В этом примере осуществления задняя поверхность 16 не содержит каких-либо дифракционных структур, однако в других вариантах осуществления могут использоваться подобные структуры. Как описано ниже, центральная рефракционная область 18 передней поверхности определяет рефракционную фокусирующую силу оптики, что в данном варианте осуществления соответствует длиннофокусной оптической силе ВГЛ. В некоторых случаях, например, сила оптики может составлять от -5 до +55 диоптрий или, более конкретно, от 6 до 34 диоптрий или от 18 до 26 диоптрий.
В этом примере базовые профили передней поверхности 14 и задней поверхности 16 являются, по существу, сферическими. Причем их кривизна и коэффициент рефракции материала оптики выбираются так, что центральная рефракционная область ВГЛ эффективно функционирует как монофокальная рефракционная линза с требуемой фокусирующей силой, например, в вышеупомянутом диапазоне. Иначе говоря, для малых размеров зрачка ВГЛ предоставляет единую рефракционную фокусирующую силу.
В некоторых других реализациях одна или обе из поверхностей линзы могут иметь асферический базовый профиль, приспособленный для регулирования аберраций, например, путем уменьшения глубины фокуса (например, чтобы облегчить генерацию резкого рефракционного фокуса). Например, ВГЛ согласно такому варианту осуществления может содержать оптику с передней поверхностью и задней поверхностью. Передняя поверхность может включать в себя центральную рефракционную область, которая вместе с задней поверхностью генерирует рефракционную оптическую силу. Аналогично предыдущему варианту осуществления дифракционная область может окружать рефракционную центральную область. В свою очередь, дифракционная область может быть окружена внешней рефракционной областью. В подобном варианте осуществления передняя поверхность имеет асферический базовый профиль. Иначе говоря, базовый профиль передней поверхности отличается от предполагаемого сферического профиля. Во многих реализациях асферичность базового профиля может быть задана так, чтобы облегчать генерацию единого рефракционного фокуса посредством центральной рефракционной области линзы путем регулирования аберраций. Например, асферический базовый профиль передней поверхности может быть охарактеризован отрицательной конической постоянной, которая может быть выбрана на основании рефракционной силы линзы и которая регулирует эффекты аберраций так, чтобы центральная рефракционная часть линзы предоставляла резкий рефракционный фокус. Например, коническая постоянная может лежать в пределах от приблизительно -10 до приблизительно -1000 (например, -27). Несмотря на то, что в этом варианте осуществления базовый профиль задней поверхности является, по существу, сферическим, в других вариантах осуществления базовый профиль задней поверхности также может иметь выбранную степень асферичности, так что комбинированные асферические профили двух поверхностей будут способствовать генерации единого рефракционного фокуса посредством центральной части линзы. В других реализациях центральная рефракционная область может иметь сферический профиль, чтобы способствовать генерации единого рефракционного фокуса даже тогда, когда поверхность имеет асферический базовый профиль.
Ссылаясь на фиг.1A и 1B, оптика 12 может быть сформирована из любого подходящего биосовместимого материала. Некоторые примеры подобных материалов включают в себя, без ограничений, мягкий акрил, силикон, гидрогель или другие биосовместимые полимерные материалы с индексом рефракции, необходимым для конкретного применения линзы. Во многих реализациях коэффициент рефракции материала оптики может лежать в диапазоне от приблизительно 1,4 до приблизительно 1,6 (например, оптика может быть сформирована из материала, известного как Acrysof® (сополимер двуфенилэтилакрилата и двуфенилэтилметакрилата с поперечными связями) с коэффициентом рефракции 1,55).
Иллюстративная ВГЛ 10 также включает в себя множество фиксирующих элементов (например, гаптические элементы) 11, которые способствуют размещению ВГЛ в глазе пациента. Фиксирующие элементы 11 также могут быть сформированы из подходящих полимерных материалов, таких как полиметилметакрилат, полипропилен и т.п.
Как упомянуто выше, оптика 12 также включает в себя дифракционную область 20, которая расположена на ее передней поверхности 14, однако в других вариантах осуществления она может быть расположена на задней поверхности или обеих поверхностях. Дифракционная область 20 формирует кольцеобразную область, окружающую центральную рефракционную область 18 передней поверхности оптики. В этом примере осуществления дифракционная область 20 предоставляет длиннофокусную оптическую силу, а также короткофокусную оптическую силу. В этом примере длиннофокусная оптическая сила, предоставляемая дифракционной структурой, по существу, схожа с рефракционной фокусирующей силой, предоставляемой центральной рефракционной областью ВГЛ. Короткофокусная оптическая сила, предоставляемая дифракционной областью, может быть в пределах приблизительно от 1 диоптрии до приблизительно 4 диоптрий, хотя могут использоваться другие значения. В некоторых реализациях ширина (w) дифракционной области 20 может составлять приблизительно от 0,5 до приблизительно 2 мм, хотя могут использоваться другие значения.
Хотя в некоторых вариантах осуществления дифракционная область может доходить до внешней границы оптики 12, в этом варианте осуществления дифракционная область усечена. Более конкретно, дифракционная область расположена между центральной дифракционной областью 18 линзы и ее внешней рефракционной областью 22. Аналогично центральной рефракционной области, внешняя рефракционная область предоставляет единую рефракционную фокусирующую силу, которая в этом случае, по существу, равна рефракционной силе, предоставляемой центральной областью. Иначе говоря, центральная и внешняя рефракционные области ВГЛ задают только короткофокусную силу линзы, тогда как дифракционная область (на которую в данном документе также ссылаются как на зональную дифракционную область) направляет энергию падающего излучения как на длинный, так и на короткий фокус линзы.
Как схематически показано на фиг.2, которая представляет собой иллюстрацию радиального профиля передней поверхности без базового профиля поверхности, в этом примере осуществления дифракционная область 20 формируется из множества дифракционных зон 24, расположенных на нижележащей базовой кривой передней поверхности 14. Количество дифракционных зон может быть в пределах от приблизительно 2 до приблизительно 20, однако также может использоваться их другое количество. Дифракционные зоны 24 разделены друг от друга множеством ступеней 26. В этом примере осуществления высоты ступеней 26 неодинаковы. Более конкретно, в этом примере высота ступени уменьшается по мере уменьшения расстояния от центра передней поверхности (пересечения оптической оси OA с передней поверхностью). Иначе говоря, ступени подвергаются аподизации так, чтобы их высота выражалась как функция от уменьшающегося радиального расстояния от оптической оси линзы. Как более подробно описано ниже, в других вариантах осуществления неравномерность высот ступеней может быть задана иным образом, или, альтернативно, высоты ступеней могут быть одинаковыми. Показанный на фиг.2 схематический радиальный профиль также иллюстрирует, что кривизна центральной и внешней рефракционной областей ВГЛ соответствует базовой кривизне передней поверхности (соответственно, эти области показаны как плоские).
Ступени расположены на радиальных границах дифракционных зон. В этом примере осуществления радиальная позиция границы зоны может быть определена согласно следующему выражению:
ri2=r02+2iλ ƒ
Figure 00000001
Уравнение (1),
где:
i обозначает номер зоны;
r0 обозначает радиус центральной рефракционной области;
λ обозначает длину волны; и
ƒ обозначает фокусное расстояние короткого фокуса.
В некоторых вариантах осуществления длина λ волны выбирается равной 550 нм (зеленый свет) в центре визуальной характеристики.
Далее со ссылкой на фиг.2, в некоторых случаях высота ступени между смежными зонами или вертикальная высота каждого дифракционного элемента на границе зоны может быть определена согласно следующему выражению:
В ы с о т а   с т у п е н и = λ 2 ( n 2 n 1 ) f a p o d i z e
Figure 00000002
Figure 00000003
Уравнение (2),
где:
λ обозначает длину волны (например, 550 нм),
n2 обозначает коэффициент рефракции (коэффициент преломления) материала, из которого сформирована линза,
n1 обозначает коэффициент рефракции (коэффициент преломления) среды, в которой размещается линза,
ƒapodize обозначает масштабную функцию, чья величина уменьшается как функция от увеличивающегося радиального расстояния от пересечения оптической оси с передней поверхностью линзы. Например, упомянутая масштабная функция может быть выражена следующим образом:
f a p o d i z e = 1 { ( r i r i n ) ( r o u t r i n ) } exp ,  r in r i r o u t
Figure 00000004
Figure 00000003
Уравнение (3),
где:
r1 обозначает радиальное расстояние i-й зоны,
rin обозначает внутреннюю границу дифракционной области, как схематически показано на фиг.2,
rout обозначает внешнюю границу дифракционной области, как схематически показано на фиг.2, и
exp представляет собой величину, выбираемую на основании относительного расположения зоны аподизации и требуемого уменьшения высоты ступени дифракционного элемента. Экспонента exp может быть выбрана на основании требуемой степени изменения дифракционной эффективности поперек поверхности линзы. Например, величина exp может лежать в пределах примерно от 2 до примерно 6.
В качестве еще одного примера упомянутая масштабная функция может быть выражена следующим образом:
f a p o d i z e = 1 ( r i r o u t ) 3
Figure 00000005
Figure 00000003
Уравнение (4),
где:
r1 обозначает радиальное расстояние i-й зоны, и
rout обозначает радиус зоны аподизации.
Ссылаясь на фиг.2, в этом примере осуществления каждая ступень у границы зоны отцентрирована относительно базового профиля, причем половина ее высоты находится над базовым профилем, а другая половина находится под профилем. Дополнительные детали относительно выбора высоты ступени можно найти в патенте США № 5699142, который включен в настоящий документ в своей целостности посредством ссылки.
В действии центральная рефракционная область предоставляет единую длиннофокусную рефракционную силу, так что ВГЛ 10 эффективно действует как монофокальная рефракционная линза для зрачка малых размеров, то есть для размеров зрачка, которые меньше или равны радиальному размеру центральной рефракционной области. Для больших размеров зрачка, наряду с тем, что центральная область продолжает предоставлять единую длиннофокусную оптическую силу, дифракционная область начинает действовать на фокусирующую силу ВГЛ путем предоставления двух дифракционных фокусирующих сил, одна из которых, по существу, равна рефракционной длиннофокусной силе центральной области, а другая соответствует короткофокусной силе. Когда размер зрачка увеличивается еще больше, внешняя рефракционная область 22 также влияет, соответственно, на длиннофокусную силу линзы. Доля световой энергии, распределенной на короткий фокус относительно длинного фокуса, может быть отрегулирована, например, посредством размеров центральной и внешней рефракционных областей, а также параметров (например, высот ступеней), связанный с дифракционной областью. Сверх того, в случаях, когда высоты ступеней подвергаются аподизации, эта доля может меняться как функция от размера зрачка. Например, уменьшение высот ступеней дифракционной структуры приводит к увеличению доли световой энергии, передаваемой на длинный фокус дифракционной структурой, когда размер зрачка увеличивается.
Фиг.3 представляет собой иллюстрации графиков, соответствующих локальному и интегральному распределениям световой энергии, исходящей от удаленного объекта и падающей на гипотетическую реализацию ВГЛ 10, как функции от размера зрачка между длинным и коротким фокусами линзы (графики A и В соответствуют интегральному распределению, графики C и D соответствуют локальному распределению). Для малых размеров зрачка (например, менее 1,5 мм для данного примера) весь падающий на ВГЛ свет (за исключением рассеивания и других потерь) посредством центральной рефракционной области ВГЛ направляется на длинный фокус ВГЛ. Для промежуточных размеров зрачка (например, для диаметров зрачка в пределах примерно от 1,5 до примерно 4,5 мм) посредством дифракционной структуры ВГЛ некоторая часть света направляется на короткий фокус ВГЛ, тогда как остающийся свет направляется на длинный фокус ВГЛ. Когда размер зрачка проходит границу дифракционной области, локальная доля энергии, направленной на короткий фокус, уменьшается из-за аподизации высот ступеней, разделяющих различные зоны дифракционной области. Для больших размеров зрачка увеличивается воздействие внешней рефракционной области ВГЛ на длиннофокусную оптическую силу ВГЛ.
Аподизация дифракционной области не ограничивается вышеописанным способом. По существу, может использоваться множество различных способов аподизации высот ступеней. Например, ссылаясь на фиг.4A и 4B, в некоторых вариантах осуществления ВГЛ 30 может включать в себя переднюю поверхность 32 и заднюю поверхность 34, причем передняя поверхность характеризуется наличием центральной рефракционной области 36, кольцеобразной дифракционной области 38, которая окружает центральную рефракционную область, и внешней рефракционной области 40. Кольцеобразная дифракционная область формируется из множества дифракционных зон 38a, которые разделены друг от друга множеством ступеней 38b, причем высота ступеней увеличивается от внутренней границы A дифракционной области к ее внешней границе.
На такую аподизацию высот ступеней в настоящем документе ссылаются как на "обратную аподизацию". Аналогично предыдущему варианту осуществления дифракционная область влияет не только на длиннофокусную оптическую силу ВГЛ, но также на ее короткофокусную силу, например, короткофокусная сила может составлять примерно от 1 до 4 диоптрий. Тем не менее, в отличие от предыдущего варианта осуществления процент падающей световой энергии, передаваемой дифракционной областью на длинный фокус, уменьшается по мере увеличения размера зрачка (в силу увеличения высоты ступени как функции от увеличивающегося радиального расстояния от оптической оси).
В других вариантах осуществления высоты ступеней в дифракционной области могут увеличиваться от внутренней границы области, достигать максимального значения в промежуточном местоположении внутри данной области и уменьшаться до внешней границы области. Фиг.5A иллюстрирует подобную ВГЛ 42 с оптикой 44, характеризующуюся наличием передней поверхности 46 и задней поверхности 48. Алогично предыдущим вариантам осуществления передняя поверхность 46 включает в себя центральную рефракционную область 50, кольцеобразную дифракционную область 52, которая окружает рефракционную область, и внешнюю рефракционную область 54, которая окружает дифракционную область. Ссылаясь на фиг.5B, иллюстрирующую радиальный профиль передней поверхности, кольцеобразная дифракционная область включает в себя множество дифракционных зон 56, отделенных друг от друга множеством ступеней 58, причем высота ступеней увеличивается и, далее, уменьшается как функция от увеличивающегося радиального расстояния от центра линзы. Альтернативно, в другом варианте осуществления, схематически показанном на фиг.5C, высота ступеней уменьшается и, далее, увеличивается как функция от увеличивающегося расстояния от центра линзы.
Фиг.6 схематически иллюстрирует распределение световой энергии от удаленного объекта, падающей на гипотетическую реализацию ВГЛ 42, которая имеет дифракционную область, в которой высота ступеней сначала увеличивается, а затем уменьшается как функция от размера зрачка. Предполагается, что ВГЛ имеет диаметр 6 мм, причем центральная рефракционная область, дифракционная область и внешняя рефракционная область имеют радиальную ширину 1,5 мм. Графики A и B иллюстрируют, соответственно, интегральное распределение энергии на короткий и длинный фокусы, а графики C и D иллюстрируют, соответственно, локальное распределение энергии в эти фокусы. Для малых размеров зрачка (например, для диаметров зрачка, которые меньше радиальной ширины центральной рефракционной области ВГЛ) ВГЛ эффективно действует как монофокальная рефракционная линза путем рефракционного фокусирования падающего света на длинный фокус. Когда размер зрачка увеличивается, раскрывая дифракционную область ВГЛ для некоторой части падающего света, доля падающего света перенаправляется на короткий фокус ВГЛ. Из-за неравномерности высот ступеней локальная доля увеличивается, достигая максимума, и затем уменьшается в направлении границы дифракционной структуры и внешней рефракционной области (локальная доля света, направленная на длинный фокус, в свою очередь, уменьшается, достигая минимума, и затем увеличивается в направлении границы дифракционной структуры с внешней рефракционной областью). Когда размер зрачка увеличивается еще больше, внешняя рефракционная область начинает влиять на длиннофокусную силу ВГЛ.
В других вариантах осуществления высоты ступеней, разделяющих различные зоны дифракционной области, могут быть, по существу, одинаковыми (например, в пределах производственных допусков). Фиг.7 представляет собой схематическую иллюстрацию радиального профиля поверхности подобной линзы (например, передней поверхности линзы), из которого был вычтен нижележащий базовый профиль. Можно заметить, что поверхность включает в себя центральную рефракционную область A (кривизна которой, по существу, равна базовой кривизне поверхности), а также дифракционную область B и внешнюю рефракционную область C. Дифракционная область B характеризуется наличием дифракционных зон 60, которые разделены друг от друга множеством ступеней 62. Высоты ступеней 62, по существу, одинаковы.
В некоторых реализациях ВГЛ с, по существу, одинаковой высотой ступени, обеспечивающей заданный фазовый сдвиг на каждой границе зоны, радиальное место границы зоны может быть определено согласно следующему выражению:
ri2=r02+2iλ ƒ
Figure 00000003
Уравнение (5),
где:
i обозначает номер зоны (i=0 обозначает центральную зону);
λ обозначает длину волны;
ƒ обозначает фокусное расстояние короткого фокуса; и
r0 обозначает радиус центральной зоны.
В некоторых вариантах осуществления длина λ волны выбирается равной 550 нм (зеленый свет) в центре визуальной характеристики. В некоторых случаях радиус центральной зоны (r0) может быть установлен равным λ f
Figure 00000006
.
Сверх того, высота ступени между смежными зонами может быть определена согласно следующему выражению:
Figure 00000007
Figure 00000003
Figure 00000008
Уравнение (6),
где:
λ обозначает длину волны (например, 550 нм),
n2 обозначает коэффициент рефракции материала, из которого сформирована линза,
n1 обозначает коэффициент рефракции среды, в которой размещается линза, и
b обозначает долю, например, 0,5 или 0,7.
В некоторых вариантах осуществления дифракционная область может проходить от внешней границы центральной рефракционной области до внешней границы оптики. Фиг.8 представляет собой схематическую иллюстрацию подобной ВГЛ 64, которая включает в себя переднюю поверхность 66 и заднюю поверхность 68. Передняя поверхность включает в себя центральную рефракционную область 70, которая вместе с рефракционной задней поверхностью задает рефракционную длиннофокусную силу оптики. Дифракционная область 72, расположенная на передней поверхности, растягивается от внешней границы центральной рефракционной области до внешней границы оптики, и она предоставляет дифракционную короткофокусную оптическую силу и дифракционную длиннофокусную оптическую силу. В этом примере осуществления дифракционная длиннофокусная сила, по существу, равна рефракционной длиннофокусной силе, предоставляемой рефракционной центральной областью оптики. Несмотря на то, что в этом примере дифракционная область сформирована из множества дифракционных зон, разделенных друг от друга ступенями с, по существу, одинаковыми высотами, в других реализациях высоты ступеней могут быть неодинаковы (например, они могут быть подвергнуты аподизации).
Несмотря на то, что в вышеописанных вариантах осуществления центральная область предоставляет длиннофокусную оптическую силу, в других вариантах осуществления центральная область может предоставлять короткофокусную оптическую силу, причем дифракционная область предоставляет длиннофокусную оптическую силу оптики, между тем также влияя на короткофокусную оптическую силу дифракционным образом. Например, ссылаясь на фиг.9, подобная ВГЛ 74 может включать в себя переднюю поверхность 76 и заднюю поверхность 78, причем передняя поверхность включает в себя центральную рефракционную область 76a, кольцеобразную дифракционную область 76b и внешнюю рефракционную область 76c. В этом варианте осуществления базовая кривизна передней поверхности и базовая кривизна задней поверхности, а также коэффициент рефракции (коэффициент преломления) материала линзы выбираются так, чтобы задняя поверхность и центральная область передней поверхности совместно предоставляли короткофокусную оптическую силу, например, фокусирующую силу в диапазоне приблизительно от 1 до приблизительно 4 диоптрий. Подобный короткий фокус схематически показан на фиг.9 и обозначен символом A. Аналогично, внешняя рефракционная область в сочетании с задней поверхностью также влияет на короткофокусную оптическую силу оптики. С другой стороны, дифракционная область предоставляет длиннофокусную оптическую силу (соответствующую фокусу B, показанному на фигуре), а также короткофокусную оптическую силу, причем дифракционная и рефракционная короткофокусные силы, по существу, равны. В этом примере дифракционная область включает в себя множество дифракционных зон, которые разделены друг от друга множеством ступеней, имеющих, по существу, одинаковые высоты. В других реализациях высоты ступеней могут быть неодинаковыми, например, как описано в связи с предыдущими вариантами осуществления.
Доля световой энергии, направляемой дифракционной областью ВГЛ 74 в длинный и короткий фокусы, может быть отрегулирована, например, на основании потребностей пациента. Например, во многих реализациях ВГЛ 74 дифракционная область приспособлена для направления большей части световой энергии на длинный фокус, тогда как рефракционные части линзы направляют падающий на них свет на короткий фокус ВГЛ. Например, отношение световой энергии, направляемой на длинный фокус, к световой энергии, направляемой дифракционной областью на короткий фокус, может составлять примерно от 2 до примерно 4. В находящейся на рассмотрении патентной заявке США "Усеченные Дифракционные Внутриглазные Линзы" № 11/444112, поданной 23-го августа 2006 г., которая включена в настоящий документ в своей целостности посредством ссылки, раскрыты различные способы регулирования дифракционной структуры для изменения отношения световой энергии, направляемой на короткий и на длинный фокусы мультифокальной глазной линзы.
В некоторых вариантах осуществления центральная рефракционная область ВГЛ может предоставлять длиннофокусную рефракционную силу, тогда как дифракционная область предоставляет короткофокусную и среднефокусную силу. Фиг.10 представляет собой схематическую иллюстрацию подобной линзы 80 с центральной рефракционной областью, отличающейся наличием центральной рефракционной области 82a передней поверхности линзы и рефракционной задней поверхности 84, окруженной дифракционной областью 86. Несмотря на то, что в этом примере высоты ступеней, разделяющих различные дифракционные зоны друг от друга, по существу, одинаковы, в других реализациях высоты ступеней могут быть неодинаковы. С другой стороны, внешняя рефракционная область 88 окружает дифракционную область 86. Как схематически показано на фиг.10, центральная и внешняя рефракционные области оптики предоставляют длинный фокус A, тогда как дифракционная область приспособлена для генерации короткого фокуса B, а также промежуточного фокуса C. В некоторых вариантах осуществления фокусирующая сила, связанная с длинным фокусом, может составлять примерно от 6 до примерно +34 диоптрий, тогда как сила, связанная с коротким фокусом, может составлять примерно от 1 до 4 диоптрий, а сила, соответствующая промежуточному фокусу, может составлять примерно от 0,5 до примерно 3 диоптрий.
В некоторых других вариантах осуществления ВГЛ может включать в себя центральную рефракционную область, кольцеобразную дифракционную область, расположенную на ее поверхности, а также внешнюю рефракционную область, причем центральная и внешняя рефракционные области предоставляют различные рефракционные фокусирующие силы. Например, как схематически показано на фиг.11, центральная рефракционная область 90a подобной ВГЛ 90 может влиять на длиннофокусную оптическую силу ВГЛ (что соответствует длинному фокусу A), тогда как внешняя рефракционная область 90b ВГЛ влияет на короткофокусную оптическую силу (что соответствует короткому фокусу B). С другой стороны, дифракционная область 90c влияет дифракционным образом как на короткофокусную оптическую силу, так и на длиннофокусную оптическую силу ВГЛ. Подобная разница в рефракционных фокусирующих свойствах центральной и внешней областей может быть достигнута, например, путем конфигурирования внешней области одной или обеих поверхностей линзы так, чтобы они имели кривизну поверхности (профиль поверхности), отличающуюся от кривизны центральной области.
В некоторых случаях базовый профиль, по меньшей мере, одной поверхности линзы может иметь выбранную степень асферичности, чтобы регулировать аберрации, например, чтобы регулировать глубину фокуса. Например, передняя поверхность, на которой расположена дифракционная область, может иметь сферический профиль, тогда как задняя поверхность может иметь некоторую степень асферичности. Дополнительные детали относительно конфигурации одной или более поверхностей линзы для обеспечения асферичности профилей можно найти в находящейся на рассмотрении патентной заявке США "Внутриглазные линзы" 11/397332, поданной 4-го апреля 2006 г., которая включена в настоящий документ в своей целостности посредством ссылки.
В других случаях, по меньшей мере, одна поверхность линзы может иметь торический базовый профиль (профиль, характеризующийся двумя различными радиусами кривизны вдоль двух ортогональных направлений поверхности), чтобы способствовать коррекции астигматизма.
В некоторых вариантах осуществления биосовместимый полимерный материал, из которого выполнена оптика, может быть пропитан одним или более красителями, так чтобы линза могла обеспечить некоторую степень фильтрации синего света. Некоторые примеры подобных красителей предоставлены в патенте США № 5528322 ("Полимеризуемые желтые краски и их применение в глазных линзах"), № 5470932 ("Полимеризуемые желтые краски и их применение в глазных линзах"), № 5543504 ("Полимеризуемые желтые краски и их применение в глазных линзах") и № 5662707 ("Полимеризуемые желтые краски и их применение в глазных линзах"), которые включены в настоящий документ посредством ссылки.
Для формирования глазной линзы (например, ВГЛ) согласно положениям настоящего изобретения может использоваться множество различных методов изготовления. Например, подобные методы могут быть применены, чтобы сначала сформировать рефракционную оптику и, далее, сгенерировать кольцеобразную дифракционную область на одной из поверхностей оптики так, чтобы дифракционная область окружала центральную рефракционную область поверхности.
Специалистам в данной области техники будет очевидно, что в рамках объема настоящего изобретения могут быть выполнены определенные модификации.

Claims (30)

1. Внутриглазная линза (ВГЛ), содержащая:
оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, причем упомянутая оптика имеет центральную рефракционную область для обеспечения одной рефракционной фокусирующей силы, и
дифракционную область, расположенную на одной из упомянутых поверхностей так, чтобы обеспечивать дифракционную короткофокусную силу и дифракционную длиннофокусную силу, при этом ВГЛ имеет такие размеры, что при первом размере зрачка, который больше, чем 2,0 мм, ВГЛ представляет собой монофокальную линзу, имеющую фокусирующую силу, соответствующую рефракционной фокусирующей силе, обеспеченной центральной рефракционной областью, и при увеличении размера зрачка ВГЛ представляет собой мультифокальную внутриглазную линзу с дифракционной областью, фокусирующую изменяемое количество световой энергии в дифракционную короткофокусную силу и дифракционную длиннофокусную силу.
2. Линза по п.1, в которой каждая из упомянутых передней и задней поверхностей включает в себя центральную рефракционную область.
3. Линза по п.1, в которой упомянутая длиннофокусная сила дифракционной области соответствует, по существу, упомянутой рефракционной фокусирующей силе, предоставляемой центральной рефракционной областью оптики.
4. Линза по п.2, в которой упомянутая центральная рефракционная область передней или задней поверхностей имеет диаметр в диапазоне примерно от 0,5 до примерно 2 мм.
5. Линза по п.2, в которой упомянутая центральная рефракционная область каждой из упомянутых передней и задней поверхностей имеет, по существу, сферический профиль.
6. Линза по п.5, в которой упомянутая дифракционная область вне центральной рефракционной области имеет, по существу, асферический базовый профиль.
7. Линза по п.2, в которой дифракционная область, по меньшей мере, частично окружает центральную рефракционную область поверхности, на которой она расположена.
8. Линза по п.1, в которой дифракционная область содержит множество дифракционных зон, разделенных друг от друга множеством ступеней.
9. Линза по п.8, в которой упомянутые ступени имеют, по существу, одинаковую высоту.
10. Линза по п.8, в которой упомянутые ступени имеют, по существу, неодинаковые высоты.
11. Линза по п.10, в которой упомянутые высоты ступеней уменьшаются как функция от увеличивающегося расстояния от центра упомянутой оптики.
12. Линза по п.10, в которой упомянутые высоты ступеней увеличиваются как функция от увеличивающегося расстояния от центра упомянутой оптики.
13. Линза по п.10, в которой упомянутые высоты ступеней увеличиваются от внутренней границы упомянутой дифракционной области в направлении промежуточного местоположения в упомянутой области и далее уменьшаются от упомянутого местоположения в направлении внешней границы упомянутой дифракционной области.
14. Линза по п.1, в которой упомянутая оптика содержит внешнюю рефракционную область.
15. Линза по п.14, в которой упомянутая внешняя рефракционная область предоставляет фокусирующую силу, по существу, равную рефракционной фокусирующей силе, предоставляемой центральной областью.
16. Линза по п.1, в которой, по меньшей мере, одна из упомянутых поверхностей имеет асферический базовый профиль, приспособленный для регулирования аберраций линзы.
17. Линза по п.16, в которой упомянутый асферический базовый профиль характеризуется тем, что он имеет отрицательную коническую постоянную.
18. Глазная линза, содержащая:
оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, каждая из которых имеет центральную рефракционную область, приспособленную для придания оптике рефракционной длиннофокусной силы,
кольцеобразную дифракционную область, расположенную на, по меньшей мере, одной из упомянутых поверхностей так, чтобы окружать центральную рефракционную область этой поверхности,
причем упомянутая дифракционная область обеспечивает дифракционную короткофокусную силу и дифракционную длиннофокусную силу, которая, по существу, равна упомянутой рефракционной длиннофокусной силе, и при этом линза имеет такие размеры, что при первом размере зрачка, который больше, чем 2,0 мм, линза представляет собой монофокальную линзу, имеющую фокусирующую силу, соответствующую рефракционной длиннофокусной силе, обеспеченной центральной рефракционной областью, и при увеличении размера зрачка линза представляет собой мультифокальную линзу с дифракционной областью, фокусирующую изменяемое количество световой энергии в дифракционную короткофокусную силу и дифракционную длиннофокусную силу.
19. Глазная линза по п.18, в которой упомянутая кольцеобразная дифракционная область содержит множество дифракционных зон, разделенных друг от друга множеством ступеней.
20. Глазная линза по п.19, в которой упомянутые ступени имеют, по существу, одинаковую высоту.
21. Глазная линза по п.19, в которой упомянутые ступени имеют неодинаковую высоту.
22. Глазная линза по п.18, которая представляет собой внутриглазную линзу (ВГЛ).
23. Глазная линза, содержащая:
оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, причем упомянутая оптика имеет центральную и внешнюю рефракционную области,
дифракционную область, расположенную на, по меньшей мере, одной из упомянутых поверхностей,
причем упомянутые центральная и внешняя области обеспечивают различные рефракционные силы, и упомянутая дифракционная область обеспечивает, по меньшей мере, две различные дифракционные силы, и при этом линза имеет такие размеры, что при первом размере зрачка, который больше, чем 2,0 мм, линза представляет собой монофокальную линзу, имеющую фокусирующую силу, соответствующую рефракционной силе, обеспеченной центральной рефракционной областью, и при увеличении размера зрачка линза представляет собой мультифокальную линзу с дифракционной областью, фокусирующую изменяемое количество световой энергии по меньшей мере в две различные дифракционные фокусирующие силы.
24. Глазная линза по п.23, в которой упомянутая центральная рефракционная область предоставляет длиннофокусную оптическую силу, а упомянутая внешняя рефракционная область предоставляет короткофокусную оптическую силу.
25. Глазная линза по п.24, в которой упомянутая дифракционная область предоставляет одну фокусирующую силу, по существу, равную упомянутой длиннофокусной рефракционной силе, и другую фокусирующую силу, по существу, равную упомянутой короткофокусной рефракционной силе.
26. Глазная линза по п.24, которая представляет собой внутриглазную линзу (ВГЛ).
27. Глазная линза, содержащая:
оптику, имеющую центральную рефракционную область для обеспечения рефракционной длиннофокусной оптической силы,
дифракционную структуру, расположенную на, по меньшей мере, одной из поверхностей упомянутой оптики, для обеспечения дифракционной короткофокусной силы и дифракционной среднефокусной силы, при этом линза имеет такие размеры, что при первом размере зрачка, который больше, чем 2,0 мм, линза представляет собой монофокальную линзу, имеющую фокусирующую силу, соответствующую рефракционной длиннофокусной оптической силе, обеспеченной центральной рефракционной областью, и при увеличении размера зрачка линза представляет собой мультифокальную линзу с дифракционной областью, фокусирующую изменяемое количество световой энергии в дифракционную короткофокусную силу и дифракционную среднефокусную силу.
28. Глазная линза по п.27, в которой упомянутая оптика, дополнительно, содержит внешнюю рефракционную область, влияющую рефракционным образом на упомянутую длиннофокусную оптическую силу.
29. Способ коррекции зрения, содержащий этапы, на которых:
предоставляют оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, причем упомянутая оптика имеет центральную рефракционную область для обеспечения одной рефракционной фокусирующей силы и дифракционную область, расположенную на одной из упомянутых поверхностей, для обеспечения короткофокусной и длиннофокусной дифракционной силы, при этом оптика имеет такие размеры, что при первом размере зрачка, который больше, чем 2,0 мм, оптика представляет собой монофокальную оптику, имеющую фокусирующую силу, соответствующую рефракционной фокусирующей силе, обеспеченной центральной рефракционной областью, и при увеличении размера зрачка оптика представляет собой мультифокальную оптику с дифракционной областью, фокусирующую изменяемое количество световой энергии в дифракционную короткофокусную силу и дифракционную длиннофокусную силу, и имплантируют упомянутую оптику в глаз пациента.
30. Способ изготовления глазной линзы, содержащий этапы, на которых:
формируют оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, которые имеют базовые профили, приспособленные для генерации длинного фокуса,
формируют дифракционную структуру на, по меньшей мере, одной из упомянутых поверхностей, так что упомянутая поверхность содержит центральную рефракционную область и внешнюю рефракционную область, причем дифракционная структура влияет на упомянутую длиннофокусную оптическую силу, между тем, обеспечивая короткофокусную оптическую силу, при этом линза имеет такие размеры, что при первом размере зрачка, который больше, чем 2,0 мм, линза представляет собой монофокальную линзу, имеющую фокусирующую силу, соответствующую длинному фокусу, и при увеличении размера зрачка линза представляет собой мультифокальную линзу с дифракционной структурой, фокусирующую изменяемое количество световой энергии в дифракционную короткофокусную силу и дифракционную длиннофокусную силу.
RU2008139153/14A 2007-10-02 2008-10-01 Зональные дифракционные мультифокальные внутриглазные линзы RU2508077C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US99727907P 2007-10-02 2007-10-02
US60/997,279 2007-10-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008139153A RU2008139153A (ru) 2010-04-10
RU2508077C2 true RU2508077C2 (ru) 2014-02-27

Family

ID=40104656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139153/14A RU2508077C2 (ru) 2007-10-02 2008-10-01 Зональные дифракционные мультифокальные внутриглазные линзы

Country Status (18)

Country Link
US (1) US20090088840A1 (ru)
EP (3) EP2045648B1 (ru)
JP (1) JP2009082723A (ru)
KR (2) KR101339715B1 (ru)
CN (1) CN101422392A (ru)
AR (1) AR068724A1 (ru)
AT (1) ATE553412T1 (ru)
AU (1) AU2008229765B2 (ru)
BR (1) BRPI0805400A2 (ru)
CA (1) CA2640250A1 (ru)
ES (1) ES2384744T3 (ru)
IL (1) IL194487A0 (ru)
MX (1) MX2008012626A (ru)
NZ (1) NZ588533A (ru)
RU (1) RU2508077C2 (ru)
SG (1) SG151240A1 (ru)
TW (1) TW200924726A (ru)
ZA (1) ZA200808416B (ru)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7365917B2 (en) * 2004-08-16 2008-04-29 Xceed Imaging Ltd. Optical method and system for extended depth of focus
US9216080B2 (en) 2007-08-27 2015-12-22 Amo Groningen B.V. Toric lens with decreased sensitivity to cylinder power and rotation and method of using the same
US8974526B2 (en) 2007-08-27 2015-03-10 Amo Groningen B.V. Multizonal lens with extended depth of focus
EP2243052B1 (en) 2008-02-15 2011-09-07 AMO Regional Holdings System, ophthalmic lens, and method for extending depth of focus
US8439498B2 (en) 2008-02-21 2013-05-14 Abbott Medical Optics Inc. Toric intraocular lens with modified power characteristics
CN102223856B (zh) * 2008-11-20 2015-03-04 爱尔康公司 眼内透镜和制造眼用透镜的方法
US8216307B2 (en) 2008-12-19 2012-07-10 Novartis Ag Radially segmented apodized diffractive multifocal design for ocular implant
AU2010213535B2 (en) 2009-02-12 2015-07-09 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Diffractive trifocal lens
US8709079B2 (en) 2009-06-09 2014-04-29 Novartis Ag IOL with varying correction of chromatic aberration
US20100312336A1 (en) * 2009-06-09 2010-12-09 Xin Hong Zonal diffractive multifocal intraocular lens with central monofocal diffractive region
JP5763656B2 (ja) * 2009-10-26 2015-08-12 ノバルティス アーゲー 眼インプラントのための位相シフトされた中心・遠方回折型設計
WO2011075651A1 (en) * 2009-12-18 2011-06-23 Abbott Medical Optics Inc. Limited echelette lens, systems and methods
US8531783B2 (en) 2010-02-09 2013-09-10 Xceed Imaging Ltd. Imaging method and system for imaging with extended depth of focus
US9622853B2 (en) 2010-07-05 2017-04-18 Jagrat Natavar DAVE Polymeric composition for ocular devices
AU2011336183B2 (en) 2010-12-01 2015-07-16 Amo Groningen B.V. A multifocal lens having an optical add power progression, and a system and method of providing same
US20120140166A1 (en) * 2010-12-07 2012-06-07 Abbott Medical Optics Inc. Pupil dependent diffractive lens for near, intermediate, and far vision
US8556417B2 (en) * 2012-02-02 2013-10-15 Novartis Ag Apodized hybrid diffractive-refractive IOL for pseudo-accommodation
CA3123266A1 (en) 2012-08-31 2014-03-06 Amo Groningen B.V. Multi-ring lens, systems and methods for extended depth of focus
CA2877203A1 (en) 2012-12-04 2014-06-12 Amo Groningen B.V. Lenses, systems and methods for providing binocular customized treatments to correct presbyopia
CN104127263B (zh) * 2013-12-19 2016-03-02 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 多焦点人工晶状体
CN104783925B (zh) * 2015-01-09 2017-01-18 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 多焦点人工晶状体
JP6500484B2 (ja) * 2015-02-19 2019-04-17 株式会社ニデック 多焦点眼内レンズ
EP3130314A1 (en) * 2015-08-12 2017-02-15 PhysIOL SA Trifocal intraocular lens with extended range of vision and correction of longitudinal chromatic aberration
EP3335678B1 (en) 2015-08-13 2022-06-15 Dong Won Hyun Adjustable intraocular lens
CN105534618B (zh) * 2015-12-30 2017-10-03 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 多焦点人工晶状体的制造方法
EP3413839A1 (en) 2016-02-09 2018-12-19 AMO Groningen B.V. Progressive power intraocular lens, and methods of use and manufacture
AU2017238517B2 (en) 2016-03-23 2021-11-11 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Ophthalmic apparatus with corrective meridians having extended tolerance band
CA3018570A1 (en) 2016-03-23 2017-09-28 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Ophthalmic apparatus with corrective meridians having extended tolerance band
WO2018167302A1 (en) 2017-03-17 2018-09-20 Amo Groningen B.V. Diffractive intraocular lenses for extended range of vision
US10420638B2 (en) * 2017-04-27 2019-09-24 Novartis Ag Multifocal ophthalmic lens having chromatic aberration correction
US11523897B2 (en) 2017-06-23 2022-12-13 Amo Groningen B.V. Intraocular lenses for presbyopia treatment
EP3646110A1 (en) 2017-06-28 2020-05-06 Amo Groningen B.V. Diffractive lenses and related intraocular lenses for presbyopia treatment
CA3068351A1 (en) 2017-06-28 2019-01-03 Amo Groningen B.V. Extended range and related intraocular lenses for presbyopia treatment
US11327210B2 (en) 2017-06-30 2022-05-10 Amo Groningen B.V. Non-repeating echelettes and related intraocular lenses for presbyopia treatment
US10663763B2 (en) 2017-07-12 2020-05-26 Vision Pro (Wuxi) Ltd Multifocal intraocular lens
CN107212949B (zh) * 2017-07-12 2019-05-14 无锡蕾明视康科技有限公司 一种多焦点人工晶状体
CN108652789B (zh) * 2017-07-20 2020-04-21 东莞东阳光医疗智能器件研发有限公司 近距视力加强的全视程衍射人工晶体
JP7278277B2 (ja) 2017-11-02 2023-05-19 ピーシーエムエス ホールディングス インコーポレイテッド ライトフィールドディスプレイにおける開口拡大のための方法およびシステム
WO2019130031A1 (en) 2017-12-28 2019-07-04 Medicontur Orvostechnikai Kft. Trifocal artificial ophthalmic lens and method for its production
WO2019164745A1 (en) 2018-02-20 2019-08-29 Pcms Holdings, Inc. Multifocal optics for light field displays
US11344404B2 (en) * 2018-02-22 2022-05-31 Bausch & Lomb Incorporated Distance dominant intraocular lens
JP2021520875A (ja) * 2018-04-12 2021-08-26 アルコン インコーポレイティド 完全焦点深度眼内レンズ
WO2020031321A1 (ja) 2018-08-09 2020-02-13 株式会社ニコン 眼科用レンズ及び眼科用レンズの製造方法
US11360325B2 (en) * 2019-02-11 2022-06-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc Employing diffractive structure to reduce soft contact lens variation
MX2022000041A (es) 2019-06-28 2022-04-06 Pcms Holdings Inc Método y sistema óptico para pantallas de campo de luz (lf) basados en difusores de cristal líquido (lc) sintonizables.
AU2019472967A1 (en) * 2019-11-08 2022-05-19 Vsy Biyoteknoloji Ve Ilaç San. A.S. A new generation ophthalmic multifocal lenses
US11886046B2 (en) 2019-12-30 2024-01-30 Amo Groningen B.V. Multi-region refractive lenses for vision treatment
EP4085293A1 (en) 2019-12-30 2022-11-09 AMO Groningen B.V. Achromatic lenses with zone order mixing for vision treatment
CA3166089A1 (en) * 2019-12-30 2021-07-08 Amo Groningen B.V. Achromatic lenses for vision treatment
CA3166308A1 (en) 2019-12-30 2021-07-08 Amo Groningen B.V. Lenses having diffractive profiles with irregular width for vision treatment
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
EP4200665A1 (en) * 2020-08-21 2023-06-28 VSY Biyoteknoloji Ve Ilac Sanayi Anonim Sirketi A zonal diffractive ocular lens
US20220382075A1 (en) * 2021-05-28 2022-12-01 Alcon Inc. Multifocal diffractive ophthalmic lenses with evenly spaced echelettes

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5096285A (en) * 1990-05-14 1992-03-17 Iolab Corporation Multifocal multizone diffractive ophthalmic lenses
US6685315B1 (en) * 1999-09-03 2004-02-03 De Carle John Trevor Bifocal lenses
US20060116764A1 (en) * 2004-12-01 2006-06-01 Simpson Michael J Apodized aspheric diffractive lenses
US20070182924A1 (en) * 2006-02-09 2007-08-09 Alcon Manufacturing, Ltd. Pseudo-accommodative IOL having multiple diffractive patterns

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3265356D1 (en) * 1981-04-29 1985-09-19 Pilkington Perkin Elmer Ltd Artificial eye lenses
DE3439551A1 (de) * 1984-10-29 1986-04-30 Inprohold Establishment, Vaduz Einstueckige implantationslinse
EP0276331A1 (fr) * 1986-12-22 1988-08-03 Guy Meur Implant intraoculaire de correction de l'aphakie
US5019099A (en) * 1987-07-02 1991-05-28 Nordan Lee T Intraocular multifocal lens method for correcting the aphakic eye
US5056908A (en) * 1987-11-12 1991-10-15 Cohen Allen L Optic zone phase channels
EP0504298A4 (en) * 1989-12-07 1993-04-21 Leonard Seidner Corneal contact lenses
US5152788A (en) * 1989-12-27 1992-10-06 Minnesota Mining And Manufacturing Company Multifocal diffractive ophthalmic lens and method of manufacture
US5089023A (en) * 1990-03-22 1992-02-18 Massachusetts Institute Of Technology Diffractive/refractive lens implant
FR2666220B1 (fr) * 1990-09-04 1996-03-01 Domilens Lab Implant intra-oculaire pour correction de la myopie.
US5448312A (en) * 1992-12-09 1995-09-05 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Pupil-tuned multifocal ophthalmic lens
NZ250359A (en) * 1992-12-09 1996-07-26 Johnson & Johnson Vision Prod Multifocal ophthalmic lens pair
US5760871A (en) * 1993-01-06 1998-06-02 Holo-Or Ltd. Diffractive multi-focal lens
US5470932A (en) * 1993-10-18 1995-11-28 Alcon Laboratories, Inc. Polymerizable yellow dyes and their use in opthalmic lenses
CA2185685A1 (en) 1994-03-17 1995-09-21 Werner Fiala Zoned lens
US5699142A (en) * 1994-09-01 1997-12-16 Alcon Laboratories, Inc. Diffractive multifocal ophthalmic lens
US6231603B1 (en) 1998-11-10 2001-05-15 Allergan Sales, Inc. Accommodating multifocal intraocular lens
US6536899B1 (en) * 1999-07-14 2003-03-25 Bifocon Optics Gmbh Multifocal lens exhibiting diffractive and refractive powers
US6666887B1 (en) * 2000-10-20 2003-12-23 Thinoptx, Inc. Deformable intraocular multi-focus lens
US20030014107A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-16 Michael Reynard Multifocal phakic intraocular lens
US7381221B2 (en) * 2002-11-08 2008-06-03 Advanced Medical Optics, Inc. Multi-zonal monofocal intraocular lens for correcting optical aberrations
US7896916B2 (en) * 2002-11-29 2011-03-01 Amo Groningen B.V. Multifocal ophthalmic lens
US6929366B2 (en) 2003-08-12 2005-08-16 S.I.B. Invesrements Llc Multifocal contact lens
EP1713419A2 (en) * 2004-02-05 2006-10-25 Elise N. Schachar A near vision enhancing intraocular lens
US7156516B2 (en) * 2004-08-20 2007-01-02 Apollo Optical Systems Llc Diffractive lenses for vision correction
US20060066808A1 (en) * 2004-09-27 2006-03-30 Blum Ronald D Ophthalmic lenses incorporating a diffractive element
JP4926068B2 (ja) * 2004-10-25 2012-05-09 アボット・メディカル・オプティクス・インコーポレイテッド 複数の位相板を有する眼用レンズ
US7188949B2 (en) * 2004-10-25 2007-03-13 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens with multiple phase plates
US20070171362A1 (en) * 2004-12-01 2007-07-26 Simpson Michael J Truncated diffractive intraocular lenses
DE202005009124U1 (de) * 2005-03-24 2005-08-18 *Acri.Tec Gesellschaft für ophthalmologische Produkte mbH Intraokularlinse
US20060227286A1 (en) * 2005-04-05 2006-10-12 Xin Hong Optimal IOL shape factors for human eyes
US7073906B1 (en) * 2005-05-12 2006-07-11 Valdemar Portney Aspherical diffractive ophthalmic lens
US7441894B2 (en) * 2006-02-09 2008-10-28 Alcon Manufacturing, Ltd. Pseudo-accommodative IOL having diffractive zones with varying areas

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5096285A (en) * 1990-05-14 1992-03-17 Iolab Corporation Multifocal multizone diffractive ophthalmic lenses
US6685315B1 (en) * 1999-09-03 2004-02-03 De Carle John Trevor Bifocal lenses
US20060116764A1 (en) * 2004-12-01 2006-06-01 Simpson Michael J Apodized aspheric diffractive lenses
US20070182924A1 (en) * 2006-02-09 2007-08-09 Alcon Manufacturing, Ltd. Pseudo-accommodative IOL having multiple diffractive patterns

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0805400A2 (pt) 2010-08-17
ATE553412T1 (de) 2012-04-15
ES2384744T3 (es) 2012-07-11
KR20130106332A (ko) 2013-09-27
KR20090034292A (ko) 2009-04-07
CA2640250A1 (en) 2009-04-02
AR068724A1 (es) 2009-12-02
US20090088840A1 (en) 2009-04-02
AU2008229765B2 (en) 2014-06-05
AU2008229765A1 (en) 2009-04-23
EP2045648A1 (en) 2009-04-08
ZA200808416B (en) 2010-04-28
CN101422392A (zh) 2009-05-06
EP2407816A1 (en) 2012-01-18
NZ588533A (en) 2012-02-24
MX2008012626A (es) 2009-05-12
RU2008139153A (ru) 2010-04-10
TW200924726A (en) 2009-06-16
KR101378718B1 (ko) 2014-03-27
IL194487A0 (en) 2009-08-03
EP2400339A3 (en) 2012-01-11
KR101339715B1 (ko) 2013-12-11
JP2009082723A (ja) 2009-04-23
SG151240A1 (en) 2009-04-30
EP2045648B1 (en) 2012-04-11
EP2400339A2 (en) 2011-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2508077C2 (ru) Зональные дифракционные мультифокальные внутриглазные линзы
RU2526426C2 (ru) Дифракционная мультифокальная интраокулярная линза с модифицированной зоной центрального расстояния
KR101478501B1 (ko) 방해된 회절 구역을 지닌 아포다이즈된 회절 iol
RU2418311C2 (ru) Псевдоаккомодационные интраокулярные линзы с множеством дифракционных структур
RU2416812C2 (ru) Псевдоаккомодационные интраокулярные линзы с изменяющимися областями дифракционных зон
EP1891912A1 (en) Truncated diffractive intraocular lenses
US20080269890A1 (en) Intraocular lens with peripheral region designed to reduce negative dysphotopsia
KR20120035182A (ko) 중앙 단초점 회절 영역을 갖는 지역적 회절 다중초점 안구내 렌즈

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20200724

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201002