RU2508565C2 - Линза с увеличенной глубиной фокуса (edof) для усиления псевдоаккомодации с использованием динамики зрачка - Google Patents

Линза с увеличенной глубиной фокуса (edof) для усиления псевдоаккомодации с использованием динамики зрачка Download PDF

Info

Publication number
RU2508565C2
RU2508565C2 RU2011105415/28A RU2011105415A RU2508565C2 RU 2508565 C2 RU2508565 C2 RU 2508565C2 RU 2011105415/28 A RU2011105415/28 A RU 2011105415/28A RU 2011105415 A RU2011105415 A RU 2011105415A RU 2508565 C2 RU2508565 C2 RU 2508565C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
profile
optics
denotes
region
Prior art date
Application number
RU2011105415/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011105415A (ru
Inventor
Синь ХУН
Мутлу КАРАКЕЛЛЕ
Сяосяо ЧЖАН
Мйоунг ЧОЙ
Янь Чжан
Майкл СИМПСОН
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 RU2011105415A publication Critical patent/RU2011105415A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508565C2 publication Critical patent/RU2508565C2/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
    • 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
    • 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

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области офтальмологии и направлено на улучшение остроты зрения, что обеспечивается за счет создания офтальмологической линзы (например, интраокулярной линзы), которая включает в себя оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси. По меньшей мере, одна из поверхностей (например, передняя поверхность) имеет профиль, который представляет собой суперпозицию базового профиля и вспомогательного профиля. Вспомогательный профиль может включать в себя внутреннюю область, внешнюю область и переходную область между внутренней и внешней областями, где разность оптического пути по переходной области, т.е. разность оптического пути между внутренней и внешней радиальными границами переходной области соответствует дробной части (например, 1/2) расчетной длины волны, например длины волны, равной приблизительно 550 нм. 5 н. и 28 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Родственная заявка на изобретение
Настоящее изобретение является родственным заявке на патент США, имеющей название "Accommodative IOL with Toric Optic and Extended Depth of Focus", которая подана одновременно с настоящей заявкой. Эта заявка на изобретение включена сюда путем ссылки.
Предпосылки создания изобретения
Настоящее изобретение относится, в общем, к офтальмологическим (глазным) линзам и, в частности, к интраокулярным линзам (ИОЛ), которые обеспечивают улучшенную остроту зрения за счет управляемого изменения сдвига фазы по переходной области, предусмотренной, по меньшей мере, на одной из поверхностей линзы.
Интраокулярные линзы (ИОЛ) обычно имплантируют в глаза пациентов во время хирургических операций по удалению катаракты для замены естественного хрусталика. Оптическая сила естественного хрусталика может изменяться под воздействием ресничных мышц для обеспечения аккомодации для того, чтобы видеть объекты на различных расстояниях от глаза. Однако, многие интраокулярные линзы (ИОЛ) обеспечивают монофокальную оптическую силу, не предусматривающую аккомодацию. Также известны мультифокальные интраокулярные линзы (ИОЛ), которые обеспечивают оптическую силу для дали, а также оптическую силу для близкого расстояния (например, с использованием дифракционных структур), посредством чего обеспечивают некоторую степень псевдоаккомодации.
Однако по-прежнему существует потребность в усовершенствованных интраокулярных линзах (ИОЛ), которые могут обеспечивать псевдоаккомодационную оптическую силу наряду с обеспечением резких оптических изображений в широком диапазоне размеров зрачка. При разработке интраокулярных линз (ИОЛ) и линз вообще оптические характеристики могут быть определены путем измерений и использованием так называемой "модели глаза" или путем вычислений, например, путем построения хода лучей с прогнозированием. Как правило, такие измерения и вычисления выполняют на основании светового излучения из выбранной узкой области видимого спектра для минимизации хроматических аберраций. Эта узкая область известна как "расчетная длина волны".
Краткое изложение сущности изобретения
В одном аспекте, в настоящем изобретении предложена офтальмологическая линза (например, ИОЛ), которая включает в себя оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси. По меньшей мере, одна из поверхностей (например, передняя поверхность) имеет профиль, отличающийся тем, что он представляет собой суперпозицию базового профиля и вспомогательного профиля. Вспомогательный профиль может включать в себя, по меньшей мере, две области (например, внутреннюю область и внешнюю область) и одну или большее количество переходных областей между этими областями, где разность оптического пути по переходной области (то есть разность оптического пути между внутренней и внешней радиальными границами переходной области) соответствует дробной части (например, 1/2) расчетной длины волны (например, длины волны, равной, приблизительно, 550 нм).
Переходная область вспомогательного профиля может продолжаться от внутренней радиальной границы до внешней радиальной границы. Во многих вариантах осуществления изобретения внутренняя радиальная граница переходной области соответствует внешней радиальной границе внутренней области, а внешняя радиальная граница переходной области соответствуют внутренней радиальной границе внешней области вспомогательного профиля. Во многих вариантах осуществления изобретения переходная область может быть приспособлена для обеспечения монотонного изменения разности оптического пути относительно ее внутренней радиальной границы в зависимости от увеличения расстояния от оптической оси по радиусу. Монотонное изменение разности оптического пути может характеризоваться непрерывным увеличением или уменьшением в зависимости от расстояния по радиусу, которые в некоторых случаях перемежаются областями без изменения (областями плато). В качестве примера, монотонное изменение может характеризоваться линейным изменением или последовательностью линейных изменений, разделенных одним или большим количеством плато.
В некоторых вариантах осуществления изобретения профиль (
Figure 00000001
) поверхности, сформированный как суперпозиция базового профиля и вспомогательного профиля, может быть задан следующим соотношением:
Figure 00000002
,
где
Figure 00000001
обозначает изгиб поверхности относительно оптической оси в зависимости от расстояния по радиусу от этой оси, и где
Figure 00000003
,
где
Figure 00000004
обозначает расстояние по радиусу от оптической оси,
Figure 00000005
обозначает базовую кривизну поверхности,
Figure 00000006
обозначает конусную постоянную,
Figure 00000007
- постоянную деформации второго порядка,
Figure 00000008
- постоянную деформации четвертого порядка,
Figure 00000009
- постоянную деформации шестого порядка, и где
Figure 00000010
,
где
Figure 00000011
обозначает внутреннюю радиальную границу переходной области,
Figure 00000012
обозначает внешнюю радиальную границу переходной области, и где
Figure 00000013
определяется следующим соотношением:
Figure 00000014
,
где
Figure 00000015
обозначает показатель преломления материала, из которого сформирована оптика,
Figure 00000016
обозначает показатель преломления среды, окружающей оптику,
Figure 00000017
обозначает расчетную длину волны (равную, например, 550 нм), и
Figure 00000018
обозначает дробную часть (равную, например, 1/2).
В некоторых других вариантах осуществления изобретения профиль (
Figure 00000001
) поверхности линзы, имеющей вспомогательный профиль, может быть задан следующим соотношением:
Figure 00000002
,
где
Figure 00000001
обозначает изгиб поверхности относительно оптической оси в зависимости от расстояния по радиусу от этой оси, и где
Figure 00000019
,
где
Figure 00000004
обозначает расстояние по радиусу от оптической оси,
Figure 00000005
обозначает базовую кривизну поверхности,
Figure 00000006
обозначает конусную постоянную,
Figure 00000020
- постоянную деформации второго порядка,
Figure 00000021
- постоянную деформации четвертого порядка,
Figure 00000022
- постоянную деформации шестого порядка, и где
Figure 00000023
,
где
Figure 00000024
обозначает расстояние по радиусу от оптической оси линзы,
Figure 00000025
обозначает внутренний радиус первого, по существу линейного участка переходной области вспомогательного профиля,
Figure 00000026
обозначает внешний радиус первого линейного участка,
Figure 00000027
обозначает внутренний радиус второго, по существу линейного участка переходной области вспомогательного профиля, и
Figure 00000028
обозначает внешний радиус второго линейного участка, и где
каждый из параметров
Figure 00000029
и
Figure 00000030
может быть задан согласно следующему соотношению:
Figure 00000031
, и
Figure 00000032
, и
где
Figure 00000015
обозначает показатель преломления материала, из которого сформирована оптика,
Figure 00000016
обозначает показатель преломления среды, окружающей оптику,
Figure 00000017
обозначает расчетную длину волны (равную, например, 550 нм),
Figure 00000033
обозначает дробную часть (равную, например, 1/2), и
Figure 00000034
обозначает дробную часть (равную, например, 1/2).
В качестве примера, в приведенных выше соотношениях базовая кривизна
Figure 00000035
может принимать значения в интервале от приблизительно 0,0152 мм-1 до приблизительно 0,0659 мм-1, а конусная постоянная
Figure 00000036
конуса может принимать значения в интервале от приблизительно -1162 до приблизительно -19,
Figure 00000037
может принимать значения в интервале от приблизительно -0,00032 мм-1 до приблизительно 0,0 мм-1,
Figure 00000038
может принимать значения в интервале от приблизительно 0,0 мм-3 до приблизительно -0,000053 (минус 5,3×10-5) мм-3, и
Figure 00000039
может принимать значения в интервале от приблизительно 0,0 мм-5 до приблизительно 0,000153 (1,53×10-4) мм-5.
В другом аспекте раскрыта офтальмологическая линза (например, ИОЛ), которая включает в себя оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси. По меньшей мере, одна из этих поверхностей включает в себя, по меньшей мере, одну внутреннюю преломляющую область, по меньшей мере, одну внешнюю преломляющую область и преломляющую переходную область, которая продолжается от внешней радиальной границы внутренней области до внутренней радиальной границы внешней области. Переходная область выполнена таким образом, что фаза падающего на нее излучения с расчетной длиной волны (равной, например, 550 нм), монотонно изменяется от упомянутой внутренней радиальной границы до упомянутой внешней радиальной границы для генерации сдвига фазы между этими границами, который отличается тем, что равен дробной части этой расчетной длины волны. В то время как в некоторых случаях дробная часть является меньшей, чем единица, в других случаях она является большей, чем единица.
В некоторых вариантах осуществления изобретения передняя и задняя поверхности имеют базовые профили, способные придавать линзе номинальную преломляющую оптическую силу, например, оптическую силу в интервале от приблизительно -15 диоптрий до приблизительно +50 диоптрий.
В родственном аспекте поверхность, имеющая переходную область, может иметь диаметр в радиальном направлении в интервале от приблизительно 1 мм до приблизительно 5 мм, и переходная область может иметь форму кольцевой области, имеющей ширину в радиальном направлении в интервале от приблизительно 0 мм до приблизительно 1 мм.
В другом аспекте в вышеупомянутой глазной линзе оптика имеет внефокальную модуляционную передаточную функцию, которая является асимметричной относительно фокальной плоскости оптики для размера апертуры в интервале от приблизительно 1,5 мм до приблизительно 6 мм.
В другом аспекте раскрыта офтальмологическая линза (например, ИОЛ), которая включает в себя оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси, где каждая поверхность включает в себя базовый профиль поверхности. На базовый профиль поверхности, по меньшей мере, одной из поверхностей наложен шаблон отклонений поверхностей для создания переходной области, продолжающейся между внутренней и внешней областями поверхности. Переходная область вызывает то, что оптика имеет асимметричную внефокальную модуляционную передаточную функцию для света, падающего на оптику (например, света, имеющего расчетную длину волны (равную, например, 550 нм)), через апертуру, имеющую диаметр в интервале от приблизительно 1,5 мм до приблизительно 6 мм.
В некоторых вариантах осуществления изобретения вышеупомянутая линза может иметь глубину поля в интервале от приблизительно 0,25 диоптрии до приблизительно 1,75 диоптрии для света, падающего на нее через апертуру, имеющую диаметр в интервале от приблизительно 1,5 мм до приблизительно 6 мм для упомянутой расчетной длины волны.
В некоторых вариантах осуществления изобретения вышеупомянутая линза может иметь, по существу, симметричную внефокальную модуляционную передаточную функцию для света расчетной длины волны, падающего на оптику через апертуру, имеющую диаметр, меньший, чем приблизительно 2 мм, имея при этом асимметричную внефокальную модуляционную передаточную функцию для больших апертур. В некоторых случаях оптика имеет глубину поля в интервале от приблизительно 0,25 дптр (диоптрии) до приблизительно 1,75 дптр для света, падающего на нее через апертуру, имеющую диаметр в интервале от приблизительно 1,5 мм до приблизительно 6 мм для расчетной длины волны.
В другом аспекте в настоящем изобретении предложена офтальмологическая линза (например, ИОЛ), которая содержит оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, где каждая поверхность имеет такой базовый профиль, что эти профили совместно придают оптике номинальную оптическую силу. По меньшей мере, одна из поверхностей имеет профиль, заданный путем добавления вспомогательного профиля поверхности к ее номинальному профилю поверхности, где вспомогательный профиль отличается наличием центральной области, внешней области и переходной области, продолжающейся между внутренней и внешней областями. Вспомогательный профиль способен вызывать сдвиг между эффективной оптической силой и упомянутой номинальной оптической силой для света, имеющего расчетную длину волны и падающего на оптику через апертуру, имеющую размер в выбранном интервале значений, например, сдвиг в интервале от приблизительно 0,25 дптр до приблизительно 1,75 дптр. Эффективная оптическая сила может характеризоваться наличием максимума внефокальной модуляционной передаточной функции оптики на упомянутой расчетной длине волны и при упомянутой апертуре.
В родственном аспекте, в вышеупомянутой линзе, вспомогательный профиль способен увеличивать глубину поля оптики.
В другом аспекте раскрыта офтальмологическая линза (например, ИОЛ), которая включает в себя оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси. По меньшей мере, одна из поверхностей включает в себя, по меньшей мере, одну внутреннюю преломляющую область и, по меньшей мере, одну внешнюю преломляющую область, причем профиль этой поверхности сконфигурирован для придания падающему излучению (например, падающему излучению с расчетной длиной волны) монотонно изменяющегося сдвига фазы от внешней границы внутренней области до внутренней границы внешней области для обеспечения между этими двумя границами сдвига фазы, который равен дробной части расчетной длины волны (равной, например, 550 нм). В некоторых случаях профиль поверхности сконфигурирован таким образом, что сдвиг фазы происходит на расстоянии по радиусу в интервале от приблизительно 0,75 мм до приблизительно 2,5 мм. Кроме того, в некоторых случаях сдвиг фазы может оказывать влияние на увеличение глубины резкости, которую имеет оптика, на величину в интервале от приблизительно 0,25 дптр до приблизительно 1,75 дптр.
В родственном аспекте радиальная производная профиля этой поверхности на внешней границе внутренней области имеет разрыв.
Более глубокое понимание настоящего изобретения может быть получено путем ссылки на приведенное ниже подробное описание и на сопроводительные чертежи, краткое описание которых приведено ниже.
Краткое описание чертежей
Фиг.1A - вид в поперечном сечении схематично показанной ИОЛ согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения,
фиг.1В - вид в плане схематично изображенной передней поверхности ИОЛ, показанной на фиг.1A,
фиг.2A - схематично изображено опережение фазы, вызванное в волновом фронте, падающем на поверхность линзы, согласно одной реализации варианта осуществления настоящего изобретения посредством переходной области, предусмотренной на этой поверхности, согласно раскрытию настоящего изобретения,
фиг.2В - схематично изображена задержка фазы, вызванная в волновом фронте, падающем на поверхность линзы, согласно другой реализации варианта осуществления настоящего изобретения посредством переходной области, предусмотренной на этой поверхности, согласно раскрытию настоящего изобретения,
фиг.3 - схематично изображено то, что отличительным признаком профиля, по меньшей мере, одной поверхности линзы согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения может являться суперпозиция базового профиля и вспомогательного профиля,
фиг.4A-4С - приведены вычисленные графики внефокальной модуляционной передаточной функции (МПФ) для гипотетической линзы согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения для различных размеров зрачка,
фиг.5A-5F - приведены вычисленные графики внефокальной МПФ для гипотетических линз согласно некоторым вариантам осуществления настоящего изобретения, где каждая линза имеет поверхность, характеризующуюся наличием базового профиля и вспомогательного профиля, задающего переходную область, что обеспечивает различную разность оптического пути (РОП) между внутренней и внешней областями вспомогательного профиля относительно соответствующей РОП в других линзах,
фиг.6 - вид в поперечном разрезе схематично показанной ИОЛ согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, и
фиг.7 - схематично изображено то, что отличительным признаком профиля передней поверхности может являться суперпозиция базового профиля и вспомогательного профиля, который включает в себя двухступенчатую переходную область, и
фиг.8 - представлены вычисленные графики монохроматической внефокальной МПФ для гипотетической линзы согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения с наличием двухступенчатой переходной области.
Подробное описание
Настоящее изобретение, в общем, ориентировано на создание офтальмологических (глазных) линз (например, интраокулярных линз (ИОЛ)) и способов коррекции зрения, в которых используют такие линзы. В изложенных ниже вариантах осуществления изобретения характерные признаки различных объектов настоящего изобретения рассмотрены применительно к интраокулярным линзам (ИОЛ). Идея настоящего изобретения также может быть применена к другим глазным линзам, например, к контактным линзам. Термин "интраокулярная линза" и его аббревиатуру "ИОЛ" используют здесь как взаимозаменяемые для описания линз, которые имплантированы внутрь глаза либо для замены естественного хрусталика, либо для улучшения зрения каким-либо иным способом вне зависимости от того, удален ли естественный хрусталик или нет. Примерами линз, которые могут быть имплантированы в глаз без удаления естественного хрусталика, являются внутрироговичные линзы и факичные интраокулярные линзы. Во многих вариантах осуществления изобретения линза может включать в себя регулируемую картину модуляций поверхности, которая избирательно создает разность оптического пути между внутренним и внешним участками оптики линзы таким образом, что линза обеспечивает резкие изображения для маленьких и для больших значений диаметра зрачка, а также псевдоаккомодацию для того, чтобы видеть объекты при промежуточных значениях диаметра зрачка.
На чертежах фиг.1A и фиг.1В схематично изображена интраокулярная линза (ИОЛ) 10 согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, которая включает в себя оптику 12, имеющую переднюю поверхность 14 и заднюю поверхность 16, которые расположены около оптической оси (ОО). Как показано на фиг. 1В, передняя поверхность 14 включает в себя внутреннюю преломляющую область 18, внешнюю кольцевую преломляющую область 20 и кольцевую переходную область 22, продолжающуюся между внутренней и внешней преломляющими областями. В отличие от этого, задняя поверхность 16 имеет вид гладкой выпуклой поверхности. В некоторых вариантах осуществления изобретения оптика 12 может иметь диаметр D в интервале от приблизительно 1 мм до приблизительно 5 мм, хотя также могут быть использованы и другие значения диаметра.
Приведенная в качестве примера ИОЛ 10 также включает в себя один или большее количество фиксирующих элементов 1 и 2 (например, гаптических элементов), которые могут облегчать ее размещение в глазу.
В этом варианте осуществления изобретения каждая из передней и задней поверхностей включает в себя выпуклый базовый профиль, хотя в других вариантах осуществления изобретения могут использоваться вогнутые или плоские базовые профили. В то время как профиль задней поверхности задан исключительно базовым профилем, профиль передней поверхности задан путем добавления вспомогательного профиля к ее базовому профилю для создания вышеупомянутых внутренней, внешней и переходной областей, что более подробно описано ниже. Базовые профили двух поверхностей в сочетании с показателем преломления материала, из которого сформирована оптика, могут обеспечивать номинальную оптическую силу оптики. Номинальная оптическая сила может быть определена как монофокальная преломляющая способность предполагаемой оптики, сформированной из того же самого материала, что и оптика 12, с теми же самыми базовыми профилями для передней и задней поверхностей, но без вышеупомянутого вспомогательного профиля передней поверхности. Номинальная оптическая сила оптики также может рассматриваться как монофокальная преломляющая способность оптики 12 для малых апертур при значениях диаметра, меньших, чем диаметр центральной области передней поверхности.
Вспомогательный профиль передней поверхности может регулировать эту номинальную оптическую силу таким образом, чтобы фактическая оптическая сила оптики, характеризующаяся, например, фокусным расстоянием, соответствующим осевому местоположению максимума (пика) внефокальной модуляционной передаточной функции, вычисленной или измеренной для оптики на расчетной длине волны (равной, например, 550 нм), отличалась от номинальной оптической силы линзы, в частности, для значений размера апертуры (зрачка) в промежуточном интервале, что более подробно рассмотрено ниже. Во многих вариантах осуществления изобретения это изменение оптической силы рассчитано для улучшения зрения вблизи для промежуточных размеров зрачка. В некоторых случаях номинальная оптическая сила оптики может принимать значения в интервале от приблизительно -15 дптр до приблизительно +50 дптр, и, в предпочтительном варианте, в интервале от приблизительно 6 дптр до приблизительно 34 дптр. Кроме того, в некоторых случаях изменение номинальной оптической силы оптики, вызванное вспомогательным профилем передней поверхности, может принимать значения в интервале от приблизительно 0,25 дптр до приблизительно 2,5 дптр.
Продолжая рассмотрение чертежей фиг.1A и фиг.1В, переходная область 22 выполнена в форме кольцевой области, продолжающейся в радиальном направлении от внутренней радиальной границы (IB) (которая в этом случае соответствует внешней радиальной границе внутренней преломляющей области 18) до внешней радиальной границы (OB) (которая в этом случае соответствует внутренней радиальной границе внешней преломляющей области). Несмотря на то, что в некоторых случаях одна или обе границы могут включать в себя разрыв в профиле передней поверхности (например, ступенчатый скачок), во многих вариантах осуществления изобретения профиль передней поверхности является непрерывным на границах, хотя производная профиля по радиусу (то есть скорость изменения изгиба поверхности в зависимости от расстояния по радиусу от оптической оси) может иметь разрыв на каждой границе. В некоторых случаях ширина кольцевой переходной области может принимать значения в интервале от приблизительно 0,75 мм до приблизительно 2,5 мм. В некоторых случаях отношение ширины кольцевой переходной области к диаметру передней поверхности в радиальном направлении может принимать значения в интервале от приблизительно 0 до приблизительно 0,2.
Во многих вариантах осуществления изобретения переходная область 22 передней поверхности 14 может быть выполнена имеющей такую форму, что фаза падающего на нее излучения монотонно изменяется от ее внутренней границы (IB) до ее внешней границы (OB). То есть, был бы достигнут не равный нулю сдвиг фаз между внешней областью и внутренней областью путем постепенного увеличения или постепенного уменьшения фазы в зависимости от увеличения расстояния по радиусу от оптической оси в переходной области. В некоторых вариантах осуществления изобретения переходная область может включать в себя участки плато, перемежающиеся с участками постепенного увеличения или уменьшения фазы, в которых фаза может оставаться, по существу, постоянной.
Во многих вариантах осуществления изобретения переходная область сконфигурирована таким образом, что сдвиг фазы между двумя параллельными лучами, один из которых падает на внешнюю границу переходной области, а другой падает на внутреннюю границу переходной области, может быть равным рациональной дробной части расчетной длины волны (например, расчетной длины волны, равной 550 нм). В качестве примера, такой сдвиг фазы может быть задан согласно следующему соотношению:
Figure 00000040
,
Уравнение (1A)
Figure 00000041
,
Уравнение (1В)
где
Figure 00000042
обозначает целое число,
Figure 00000043
обозначает рациональную дробную часть, а
Figure 00000044
обозначает расчетную длину волны (равную, например, 550 нм).
В качестве примера, общий сдвиг фазы по переходной области может быть равен
Figure 00000045
,
Figure 00000046
и т.д., где
Figure 00000047
представляет собой расчетную длину волны, равную, например, 550 нм. Во многих вариантах осуществления изобретения сдвиг фазы может являться периодической функцией длины волны падающего излучения с периодичностью, соответствующей одной длине волны.
Во многих вариантах осуществления изобретения переходная область может вызывать искривление волнового фронта, выходящего из оптики, в ответ на падающее излучение (то есть на волновой фронт, исходящий из задней поверхности оптики), что может привести к изменению эффективной фокусирующей способности линзы относительно ее номинальной фокусирующей способности. Кроме того, искривление волнового фронта может увеличить глубину резкости оптики для значений диаметра апертуры, охватывающих переходную область, в особенности, для промежуточных значений диаметра апертуры, что более подробно рассмотрено ниже. Например, переходная область может вызвать сдвиг фазы между волновым фронтом, исходящим из внешнего участка оптики, и волновым фронтом, исходящим из ее внутреннего участка. Такой сдвиг фазы может вызвать интерференцию излучения, исходящего из внешнего участка оптики, с излучением, исходящим из внутреннего участка оптики, в месте, в котором было бы сфокусировано излучение, исходящее из внутреннего участка оптики, что, таким образом, приводит к увеличенной глубине резкости, характеризующейся, например, наличием асимметричной МПФ (модуляционной передаточной функции) профиля относительно максимальной МПФ. Термины "глубина фокусировки" и "глубина резкости" могут использоваться как взаимозаменяемые и являются известными и легко понятными для специалистов в данной области техники как относящиеся к расстояниям в пространствах объектов и изображений, при которых может разрешаться приемлемое изображение. В том случае, если может потребоваться дальнейшее объяснение, термин "глубина резкости" может относиться к величине дефокусировки относительно максимума внефокальной модуляционной передаточной функции (МПФ) линзы, измеренной при апертуре 3 миллиметра и в зеленом свете, например, в свете, имеющем длину волны, приблизительно, 550 нм, при которых МПФ имеет уровень контраста, по меньшей мере, около 15% при пространственной частоте приблизительно 50 пар линий/мм. Также могут быть применены иные определения, и следует ясно понимать, что на глубину резкости могут влиять многие факторы, в том числе, например, размер апертуры, хроматическое содержимое света, формирующего изображение, и базовая оптическая сила самой линзы.
В качестве дальнейшей иллюстрации на фиг.2A схематично показан фрагмент волнового фронта, созданного передней поверхностью интраокулярной линзы (ИОЛ) согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, имеющей переходную область между внутренним участком и внешним участком поверхности, и фрагмент волнового фронта, падающего на эту поверхность, и эталонный сферический волновой фронт (изображенный пунктирными линиями), которые минимизируют среднеквадратичную погрешность реального волнового фронта. Переходная область вызывает опережение фазы волнового фронта (относительно фронта, соответствующего предполагаемой аналогичной поверхности без переходной области), что приводит к сходимости волнового фронта в фокальной плоскости перед плоскостью сетчатки (перед номинальной фокальной плоскостью ИОЛ при отсутствии переходной области). На фиг.2В схематично показан другой случай, в котором переходная область вызывает задержку фазы падающего волнового фронта, что приводит к сходимости волнового фронта в фокальной плоскости за плоскостью сетчатки (за номинальной фокальной плоскостью ИОЛ при отсутствии переходной области).
В качестве иллюстративного примера в этом варианте реализации базовый профиль передней и/или задней поверхностей может быть задан следующим соотношением:
Figure 00000048
,
Figure 00000049
Уравнение (2)
где
Figure 00000005
обозначает базовую кривизну поверхности,
Figure 00000006
обозначает конусную постоянную, и
где
Figure 00000050
обозначает функцию, содержащую вклады более высокого порядка в базовый профиль. В качестве примера, функция
Figure 00000051
может быть задана следующим соотношением:
Figure 00000052
,
Figure 00000049
Уравнение (3)
где
Figure 00000020
- постоянная деформации второго порядка,
Figure 00000021
- постоянная деформации четвертого порядка,
Figure 00000022
- постоянная деформации шестого порядка. Также могут содержаться дополнительные члены более высокого порядка.
В качестве примера, в некоторых вариантах осуществления изобретения параметр
Figure 00000053
может принимать значения в интервале от, приблизительно, 0,0152 мм-1 до, приблизительно, 0,0659 мм-1, параметр
Figure 00000054
может принимать значения в интервале от приблизительно -1162 до приблизительно -19,
Figure 00000020
может принимать значения в интервале от приблизительно -0,00032 мм-1 до приблизительно 0,0 мм-1,
Figure 00000021
может принимать значения в интервале от приблизительно 0,0 мм-3 до приблизительно -0,000053 (минус 5,3×10-5) мм-3, и
Figure 00000022
может принимать значения в интервале от приблизительно 0,0 мм-5 до приблизительно 0,000153 (1,53×10-4) мм-5.
Использование определенной степени асферичности в переднем и/или в заднем базовых профилях, характеризующейся, например, конусной постоянной
Figure 00000055
, может улучшать эффекты сферической аберрации для больших размеров апертуры. Для больших размеров апертуры такая асферичность может в некоторой степени противодействовать оптическим эффектам переходной области, что, следовательно, приводит к более острой МПФ. В некоторых других вариантах осуществления изобретения базовый профиль одной или обеих поверхностей может быть тороидальным (то есть он может иметь различные радиусы кривизны по двум ортогональным направлениям вдоль поверхности) для улучшения астигматических аберраций.
Как указано выше, в этом варианте осуществления изобретения, который приведен в качестве примера, профиль передней поверхности 14 может быть задан путем суперпозиции базового профиля, например, профиля, заданного приведенным выше уравнением (1), и вспомогательного профиля. В этом варианте реализации вспомогательный профиль (
Figure 00000056
) может быть задан следующим соотношением:
Figure 00000057
Уравнение (4)
где
Figure 00000011
обозначает внутреннюю радиальную границу переходной области,
Figure 00000012
обозначает внешнюю радиальную границу переходной области, и где
Figure 00000013
определяется следующим соотношением:
Figure 00000014
,
Figure 00000049
Figure 00000058
Figure 00000049
Уравнение (5)
где
Figure 00000015
обозначает показатель преломления материала, из которого сформирована оптика,
Figure 00000016
обозначает показатель преломления среды, окружающей оптику,
Figure 00000017
обозначает расчетную длину волны, и
Figure 00000018
обозначает дробную часть, например, равную 1/2.
Другими словами, в этом варианте осуществления изобретения профиль передней поверхность (
Figure 00000001
) задан путем суперпозиции базового профиля (
Figure 00000059
) и вспомогательного профиля (
Figure 00000056
), как определено ниже и схематично показано на фиг.3:
Figure 00000002
.
Figure 00000049
Уравнение (6)
В этом варианте осуществления изобретения вспомогательный профиль, заданный приведенными выше соотношениями (4) и (5), характеризуется, по существу, линейным сдвигом фазы между границами переходной области. В частности, вспомогательный профиль обеспечивает сдвиг фазы, который линейно увеличивается от внутренней границы переходной области к ее внешней границе, причем разность оптического пути между внутренней и внешней границами соответствует дробной части расчетной длины волны.
Во многих вариантах осуществления изобретения линза согласно концепции настоящего изобретения, такая как, например, вышеупомянутая линза 10, может обеспечивать хорошие характеристики зрения на дальнее расстояние, эффективно работая в качестве монофокальной линзы без оптических эффектов, вызванных сдвигом фазы для малых значений диаметра зрачка, не выходящих за пределы диаметра центральной области линзы (например, для диаметра зрачка, равного 2 мм). Для средних значений диаметра зрачка (например, для значений диаметра зрачка в интервале от приблизительно 2 мм до приблизительно 4 мм (например, для диаметра зрачка приблизительно 3 мм)) оптические эффекты, вызванные сдвигом фазы (например, изменения волнового фронта, выходящего из линзы), могут приводить к улучшенному функциональному зрению на близкое расстояние и на промежуточное расстояние. Для больших значений диаметра зрачка (например, для значений диаметра зрачка в интервале от приблизительно 4 мм до приблизительно 5 мм) линза вновь может обеспечивать хорошие характеристики зрения на дальнее расстояние, поскольку сдвиг фазы происходит за счет только лишь небольшой части участка передней поверхности, которая является открытой для падающего света.
В качестве иллюстративного примера на фиг.4A-4С показаны оптические характеристики гипотетической линзы согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения для различных размеров зрачка. Было сделано предположение, что линза имеет переднюю поверхность, заданную приведенным выше соотношением (6), и заднюю поверхность, характеризующуюся наличием гладкого выпуклого базового профиля (например, профиля, заданного приведенным выше соотношением (2)). Кроме того, было сделано предположение, что линза имеет диаметр 6 мм с переходной областью, продолжающейся между внутренней границей, имеющей диаметр приблизительно 2,2 мм, и внешней границей, имеющей диаметр приблизительно 2,6 мм. Базовая кривизна передней и задней поверхностей была выбрана таким образом, чтобы оптика обеспечивала номинальную оптическую силу, равную 21 дптр. Кроме того, было сделано предположение, что среда, окружающая линзу, имеет показатель преломления, равный приблизительно 1,336. В приведенных ниже таблицах 1A-1С перечислены различные параметры оптики линзы, а также параметры ее передней и задней поверхностей:
Таблица 1A
Оптика
Толщина в центре (мм) Диаметр (мм) Показатель преломления
0,64 6 1,5418
Таблица 1В
Передняя поверхность
Базовый профиль Вспомогательный профиль
Базовый радиус (мм) Конусная постоянная (
Figure 00000060
)
a2 a4 a6
Figure 00000061
Figure 00000062
Figure 00000063
18,93 -43,56 0 2,97E-4 -2,3E-5 1,1 1,25 -1,18
Таблица 1С
Задняя поверхность
Базовый радиус (мм) Конусная постоянная (
Figure 00000060
)
a2 a4 a6
-20,23 0 0 0 0
В частности, на каждой из фиг.4A-4С приведены графики внефокальной модуляционной передаточной функции (МПФ), соответствующие следующим частотам модуляции: 25 пар линий/мм, 50 пар линий/мм, 75 пар линий/мм и 100 пар линий/мм. МПФ, показанная на фиг.4A для диаметра зрачка приблизительно 2 мм, указывает, что линза обеспечивает хорошие оптические характеристики, например, для активного отдыха, с глубиной резкости приблизительно 0,7 дптр, которая является симметричной около фокальной плоскости. Для диаметра зрачка, равного 3 мм, каждая из МПФ, показанных на чертеже фиг.4В, является асимметричной относительно фокальной плоскости линзы (то есть относительно дефокусировки, равной нулю), имея сдвиг в ее максимуме в отрицательном направлении дефокусировки. Такой сдвиг может обеспечивать некоторую степень псевдоаккомодации для облегчения зрения на близкое расстояние (например, для чтения). Кроме того, эти МПФ имеют более высокие значения ширины, чем те значения ширины, которые показаны посредством МПФ, вычисленных для диаметра зрачка, равного 2 миллиметрам, что приводит к лучшим характеристикам для зрения на промежуточное расстояние. Для большего диаметра зрачка, равного 4 мм (фиг.4С), асимметрия и значения ширины модуляционных передаточных функций (МПФ) уменьшаются по сравнению с этими параметрами, вычисленными для диаметра, равного 3 мм. Это, в свою очередь, означает наличие хороших характеристик зрения на дальнее расстояние при слабом освещении, например, для вождения в ночное время.
Оптический эффект сдвига фазы может быть скорректирован путем изменения различных параметров, связанных с этой областью, например, ее протяженности в радиальном направлении и той степени, в которой она придает сдвиг фазы падающему свету. В качестве примера, переходная область, заданная приведенным выше соотношением (3), имеет наклон, определяемый соотношением
Figure 00000064
, который может быть изменен для настройки характеристик оптики, имеющей такую переходную область на ее поверхности, в особенности, для промежуточных размеров зрачка.
В качестве иллюстративного примера на фиг.5A-5F показана вычисленная внефокальная модуляционная передаточная функция (МПФ) при размере зрачка, равном 3 мм, и для частоты модуляции 50 пар линий/мм для гипотетических линз, имеющих переднюю поверхность с профилем поверхности, показанным на фиг.3, в виде суперпозиции базового профиля, заданного соотношением (2), и вспомогательного профиля, заданного соотношениями (4) и (5). Предполагают, что оптика была выполнена из материала, имеющего показатель преломления, равный 1,554. Кроме того, базовая кривизна передней поверхность и базовая кривизна задней поверхности были выбраны таким образом, чтобы оптика имела номинальную оптическую силу приблизительно 21 дптр.
С целью создания ссылки, из которой могут быть легче поняты оптические эффекты переходной области, на фиг.5A показана МПФ для оптики, в которой
Figure 00000065
стремится к нулю, то есть для оптики, в которой отсутствует сдвиг фазы согласно концепции настоящего изобретения. Кривая МПФ такой обычной оптики, имеющей гладкие переднюю и заднюю поверхности, расположена симметрично около фокальной плоскости оптики и имеет глубину фокуса приблизительно 0,4 дптр. В отличие от этого на фиг.5В показана МПФ для оптики согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, в котором передняя поверхность включает в себя переходную область, отличающуюся тем, что ее протяженность по радиусу составляет приблизительно 0,01 мм, а величина
Figure 00000065
равна 1 микрону. График МПФ, показанный на фиг.5В, демонстрирует более значительную глубину фокуса, равную приблизительно 1 дптр, а это означает, что оптика обеспечивает более высокую глубину резкости. Кроме того, он является асимметричным относительно фокальной плоскости оптики. Фактически, максимум этого графика МПФ является более близким к оптике, чем ее фокальная плоскость. Это обеспечивает увеличение эффективной оптической силы для облегчения чтения на близком расстоянии.
По мере того как переходная область становится более крутой (ее протяженность по радиусу остается фиксированной, составляя 0,01 мм) для обеспечения
Figure 00000066
=1,5 микрона (фиг.5С) МПФ еще более уширяется (то есть оптика обеспечивает более значительную глубину резкости), и ее максимум перемещается дальше от оптики, чем фокальная плоскость оптики. Как показано на фиг.5D, МПФ для оптики, имеющей переходную область, характеризующейся тем, что
Figure 00000066
=2,5 микрона, является идентичной МПФ, показанной на фиг.5A, для оптики, имеющей
Figure 00000066
=0.
Фактически, форма МПФ повторяется для каждой расчетной длины волны. В качестве примера, в одном из вариантов осуществления изобретения, в котором расчетная длина волны равна 550 нм, и оптика сформирована из материала Акрисоф (Acrysof) (сшитый сополимер 2-фенилэтилакрилата и 2-фенилэтилметакрилата),
Figure 00000066
=2,5 микрона. Например, кривая МПФ, показанная на фиг.5Е, которая соответствует
Figure 00000066
=3,5 микрона, является идентичной кривой МПФ, которая показана на фиг.5В, для
Figure 00000066
=1,5, а кривая МПФ, показанная на фиг.5F, которая соответствует
Figure 00000066
=4 микрона, является идентичной кривой МПФ, показанной на фиг.5C, которая соответствует
Figure 00000066
=1,5 микрона. Разность оптического пути (РОП), соответствующая
Figure 00000066
для
Figure 00000067
, заданная приведенным выше соотношением (3), может быть задана следующим соотношением:
Разность оптического пути (РОП) =
Figure 00000068
,
Figure 00000069
Уравнение (7)
где
Figure 00000015
обозначает показатель преломления материала, из которого сформирована оптика, и
Figure 00000016
обозначает показатель преломления вещества, окружающего оптику. Таким образом, для
Figure 00000016
=1,552,
Figure 00000015
=1,336 и
Figure 00000066
=2,5 микрона РОП, соответствующая 1
Figure 00000070
, достигнута для расчетной длины волны приблизительно 550 нм. Другими словами, приведенные в качестве примера графики МПФ, показанные на фиг.5A-5F, повторяются для изменения
Figure 00000066
, соответствующего РОП, равной 1
Figure 00000071
.
Переходная область согласно концепции настоящего изобретения может быть реализована различными способами и не ограничена вышеупомянутой приведенной в качестве примера областью, которая задана соотношением (4). Кроме того, несмотря на то, что в некоторых случаях переходная область содержит гладко изменяющийся участок поверхности, в других случаях она может быть сформирована посредством множества сегментов поверхности, отделенных друг от друга одним или большим количеством ступенчатых скачков.
На фиг.6 схематично изображена интраокулярная линза (ИОЛ) 24 согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения, которая включает в себя оптику 26, имеющую переднюю поверхность 28 и заднюю поверхность 30. Подобно предыдущему варианту осуществления изобретения, профиль передней поверхность может быть охарактеризован как суперпозиция базового профиля и вспомогательного профиля, причем такого, который отличается от вспомогательного профиля, описанного выше применительно к предыдущему варианту осуществления изобретения.
Как схематично показано на фиг.7, профиль (
Figure 00000072
) передней поверхности 28 вышеупомянутой ИОЛ 24 сформирован путем суперпозиции базового профиля (
Figure 00000073
) и вспомогательного профиля (
Figure 00000056
). В частности, в этом варианте реализации профиль передней поверхности 28 может быть задан приведенным выше соотношением (6), которое воспроизведено ниже:
Figure 00000002
,
где базовый профиль (
Figure 00000073
) может быть задан в соответствии с приведенным выше соотношением (2). Однако, вспомогательный профиль (
Figure 00000056
) задан следующим соотношением:
Figure 00000074
,
Уравнение (8)
где
Figure 00000024
обозначает расстояние по радиусу от оптической оси линзы, а параметры
Figure 00000025
,
Figure 00000026
,
Figure 00000027
и
Figure 00000028
изображены на фиг.7 и заданы следующим образом:
Figure 00000025
обозначает внутренний радиус первого, по существу линейного участка переходной области вспомогательного профиля,
Figure 00000026
обозначает внешний радиус первого линейного участка,
Figure 00000027
обозначает внутренний радиус второго, по существу линейного участка переходной области вспомогательного профиля, и
Figure 00000028
обозначает внешний радиус второго линейного участка, и где каждый из параметров
Figure 00000029
и
Figure 00000030
может быть задан согласно приведенному выше соотношению (8).
Продолжая рассмотрение фиг.7, в этом варианте осуществления изобретения вспомогательный профиль
Figure 00000056
включает в себя плоские центральную и внешнюю области 32 и 34 и двухступенчатую переходную область 36, которая соединяет центральную и внешнюю области. В частности, переходная область 36 включает в себя линейно изменяющийся участок 36a, который продолжается от внешней радиальной границы центральной области 32 до области 36b плато (он продолжается от радиального местоположения
Figure 00000025
до другого радиального местоположения
Figure 00000026
). В свою очередь, область 36b плато продолжается от радиального местоположения
Figure 00000026
до радиального местоположения
Figure 00000027
, в котором она соединяется с другим линейно изменяющимся участком 36c, который продолжается в радиальном направлении наружу до внешней области 34 в радиальном местоположении
Figure 00000028
. Линейно изменяющиеся участки 36a и 36c переходной области могут иметь сходные или различные значения наклона. Во многих вариантах реализации общий сдвиг фазы, обеспеченный между границами двух переходных областей, равен дробной части расчетной длины волны (равной, например, 550 нм).
Профиль задней поверхности 30 может быть задан приведенным выше соотношением (2) для
Figure 00000073
при надлежащем выборе различных параметров, включающих в себя радиус кривизны
Figure 00000075
. Радиус кривизны базового профиля передней поверхности вместе с радиусом кривизны задней поверхности, а также показатель преломления материала, из которого сформирована линза, обеспечивают номинальную преломляющую оптическую силу линзы, например, оптическую силу в интервале от приблизительно -15 дптр до приблизительно +50 дптр, или в интервале от приблизительно 6 дптр до приблизительно 34 дптр, или в интервале от приблизительно 16 дптр до приблизительно 25 дптр.
Приведенная в качестве примера ИОЛ 24 может обеспечивать несколько преимуществ. Например, она может обеспечивать резкое зрение на дальнее расстояние для малых размеров зрачка посредством оптических эффектов двухступенчатой переходной области, вносящих вклад в улучшение функционального зрения на близкое и на промежуточное расстояние. Кроме того, во многих вариантах реализации ИОЛ обеспечивает хорошие характеристики зрения на дальнее расстояние для больших размеров зрачка. В качестве иллюстративного примера на фиг.8 показаны графики внефокальной МПФ при различных размерах зрачка, вычисленные для гипотетической оптики согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения, имеющей переднюю поверхность, профиль которой задан приведенным выше соотношением (2) со вспомогательным профилем передней поверхности, заданным приведенным выше соотношением (8), и гладкую выпуклую заднюю поверхность. Графики МПФ вычислены для монохроматического падающего излучения, имеющего длину волны 550 нм. В приведенных ниже таблицах 2A-2С даны параметры передней и задней поверхностей оптики:
Таблица 2A
Оптика
Толщина в центре (мм) Диаметр (мм) Показатель преломления
0,64 6 1,5418
Таблица 2В
Передняя поверхность
Базовый профиль Вспомогательный профиль
Базовый радиус (мм) Конусная постоян-ная a2 a4 a6
Figure 00000025
(мм)
Figure 00000026
(мм)
Figure 00000027
(мм)
Figure 00000028
(мм)
Figure 00000029
(мик-рон)
Figure 00000030
(мик-рон)
18,93 -43,564 0 2,97E-4 -2,3E-5 1,0 1,01 1,25 1,26 0,67 2,67
Таблица 2С
Задняя поверхность
Базовый радиус (мм) Конусная постоянная (
Figure 00000060
)
a2 a4 a6
-20,23 0 0 0 0
Графики МПФ показывают, что для диаметра зрачка приблизительно 2 мм, который равен диаметру центрального участка передней поверхности, оптика обеспечивает монофокальную преломляющую способность и имеет относительно малую глубину фокуса (определенную как полная ширина на половине максимума), равную приблизительно 0,5 дптр. Другими словами, это обеспечивает хорошие характеристики зрения на дальнее расстояние. По мере того, как размер зрачка увеличивается до приблизительно 3 мм, оптические эффекты переходной области становятся явными во внефокальной МПФ. В частности, МПФ для зрачка диаметром 3 миллиметра является значительно более широкой, чем МПФ зрачка диаметром 2 миллиметра, что означает увеличение глубины резкости.
Продолжая рассмотрение фиг.8, при еще большем увеличении диаметра зрачка до приблизительно 4 мм лучи падающего света падают не только на центральную и переходную области, но также и на часть внешней области передней поверхности.
Для изготовления интраокулярных линз (ИОЛ) из настоящего изобретения может использоваться множество способов и материалов. Например, оптика ИОЛ из настоящего изобретения может быть сформирована из множества биологически совместимых полимерных материалов. Некоторыми пригодными биологически совместимыми материалами являются, в том числе, мягкие полиакрилаты, гидрогель, полиметилметакрилат, полисульфон, полистирол, целлюлоза, ацетат-бутират или иные биологически совместимые материалы, но эти примеры не являются ограничивающим признаком. В качестве примера, в одном из вариантов осуществления изобретения оптика сформирована из мягкого полиакрилата (сшитого сополимера 2-фенилэтилакрилата и 2-фенилэтилметакрилата), общеизвестного как Акрисоф (Acrysof). Фиксирующие элементы (гаптические элементы) интраокулярных линз (ИОЛ) также могут быть сформированы из подходящих биологически совместимых материалов, например тех, которые рассмотрены выше. Хотя в некоторых случаях оптика и фиксирующие элементы ИОЛ могут быть изготовлены в виде интегрального блока, в других случаях они могут быть сформированы по отдельности и соединены друг с другом с использованием способов из известного уровня техники.
Для изготовления интраокулярных линз (ИОЛ) может быть использовано множество способов изготовления из известного уровня техники, например литье. В некоторых случаях для придания желательных профилей передней и задней поверхностям ИОЛ могут использоваться способы изготовления, раскрытые в находящейся в процессе рассмотрения заявке на патент, имеющей название "Lens Surface With Combined Diffractive, Toric and Aspheric Components", которая была подана 21 декабря 2007 г. и имеет номер 11/963098.
Для специалистов со средним уровнем компетентности в данной области техники понятно, что в вышеизложенных вариантах осуществления изобретения могут быть произведены различные изменения, не выходящие за пределы объема настоящего изобретения.

Claims (33)

1. Офтальмологическая линза, содержащая оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси, причем, по меньшей мере, одна из упомянутых поверхностей имеет профиль, отличающийся тем, что он представляет собой суперпозицию базового профиля и вспомогательного профиля, а упомянутый вспомогательный профиль содержит, по меньшей мере, одну первую область, по меньшей мере, одну вторую область и переходную область, расположенную между ними, при этом разность оптического пути по упомянутой переходной области соответствует дробной части расчетной длины волны.
2. Линза по п.1, дополнительно содержащая внешнюю радиальную границу внутренней области и внутреннюю радиальную границу внешней области, и упомянутая переходная область продолжается от внешней радиальной границы внутренней области до внутренней радиальной границы внешней области.
3. Линза по п.2, в которой упомянутая переходная область приспособлена для обеспечения монотонного изменения разности оптического пути относительно упомянутой внешней границы внутренней области в зависимости от увеличения расстояния от оптической оси по радиусу.
4. Линза по п.3, в которой упомянутое монотонное изменение характеризуется линейным изменением.
5. Линза по п.3, в которой упомянутое монотонное изменение характеризуется наличием последовательности линейных изменений, разделенных одним или большим количеством плато.
6. Линза по п.1, в которой профиль (Z) поверхности, имеющей упомянутый вспомогательный профиль, задан следующим соотношением:
Zsag=Zbase+Zaux,
где
Zsag обозначает изгиб поверхности относительно оптической оси в зависимости от расстояния по радиусу от этой оси, и где
Figure 00000076

где
r обозначает расстояние по радиусу от оптической оси,
c обозначает базовую кривизну поверхности,
k обозначает конусную постоянную,
а 2 - постоянную деформации второго порядка,
а 4 - постоянную деформации четвертого порядка,
a 6 - постоянную деформации шестого порядка, и где
Figure 00000077

где
r1 обозначает внутреннюю радиальную границу переходной области,
r2 обозначает внешнюю радиальную границу переходной области, и где
Δ определяется следующим соотношением:
Figure 00000078

где
n1 обозначает показатель преломления материала, из которого сформирована оптика,
n2 обозначает показатель преломления среды, окружающей оптику,
λ обозначает расчетную длину волны, и
α обозначает дробную часть.
7. Линза по п.6, в которой значение упомянутой базовой кривизны с находится в интервале от приблизительно 0,0152 мм-1 до приблизительно 0,0659 мм-1.
8. Линза по п.6, в которой значение упомянутой конической постоянной k находится в интервале от приблизительно -1162 до приблизительно -19, значение упомянутого параметра a 2 находится в интервале от приблизительно -0,00032 мм-1 до приблизительно 0,0 мм-1, значение упомянутого параметра a 4 находится в интервале от приблизительно 0,0 мм-3 до приблизительно -0,000053 мм-3, а значение упомянутого параметра a 6 находится в интервале от приблизительно 0,0 мм-5 до приблизительно 0,000153 мм-5.
9. Линза по п.1, в которой профиль (Zsag) поверхности, имеющей упомянутый вспомогательный профиль, задан следующим соотношением:
Zsag=Zbase+Zaux,
где
Zsag обозначает изгиб поверхности относительно оптической оси в зависимости от расстояния по радиусу от упомянутой оси, и где
Figure 00000079

где
r обозначает расстояние по радиусу от оптической оси,
c обозначает базовую кривизну поверхности,
k обозначает конусную постоянную,
a 2 - постоянную деформации второго порядка,
a 4 - постоянную деформации четвертого порядка,
a 6 - постоянную деформации шестого порядка, и где
Figure 00000080

где
r обозначает расстояние по радиусу от оптической оси линзы,
r1a обозначает внутренний радиус первого, по существу, линейного участка переходной области вспомогательного профиля,
r1b обозначает внешний радиус первого линейного участка,
r2a обозначает внутренний радиус второго, по существу, линейного участка переходной области вспомогательного профиля, и r2b обозначает внешний радиус второго линейного участка, и где
каждый из параметров Δ1 и Δ2 может быть задан согласно следующему соотношению:
Figure 00000081

где
n1 обозначает показатель преломления материала, из которого сформирована оптика,
n2 обозначает показатель преломления среды, окружающей оптику,
λ обозначает расчетную длину волны,
α 1 обозначает дробную часть, и
α 2 обозначает дробную часть.
10. Линза по п.1, в которой упомянутая офтальмологическая линза представляет собой интраокулярную линзу (ИОЛ).
11. Офтальмологическая линза, содержащая оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси, причем, по меньшей мере, одна из этих поверхностей содержит, по меньшей мере, одну внутреннюю преломляющую область, по меньшей мере, одну внешнюю преломляющую область и преломляющую переходную область, расположенную между упомянутыми внутренней и внешней областями, причем упомянутая переходная область продолжается от ее внутренней радиальной границы до ее внешней радиальной границы, при этом упомянутая переходная область выполнена таким образом, что фаза падающего на нее излучения монотонно изменяется от упомянутой внутренней радиальной границы до упомянутой внешней радиальной границы для формирования сдвига фазы между упомянутыми внешней и внутренней границами, отличающегося тем, что он равен дробной части расчетной длины волны.
12. Линза по п.11, в которой упомянутая дробная часть является меньшей, чем единица.
13. Линза по п.11, в которой упомянутая дробная часть является большей, чем единица.
14. Линза по п.11, в которой упомянутая переходная область содержит кольцевую область.
15. Линза по п.11, в которой упомянутая, по меньшей мере, одна поверхность имеет диаметр в радиальном направлении в интервале от приблизительно 1 мм до приблизительно 5 мм.
16. Линза по п.14, в которой упомянутая кольцевая область имеет ширину в радиальном направлении в интервале от приблизительно 0 мм до приблизительно 1 мм.
17. Линза по п.11, в которой упомянутая расчетная длина волны равна приблизительно 550 нм.
18. Линза по п.11, в которой упомянутая оптика имеет внефокальную модуляционную передаточную функцию, являющуюся асимметричной относительно фокальной плоскости упомянутой оптики для размеров апертуры в интервале от приблизительно 1,5 мм до приблизительно 6 мм.
19. Линза по п.11, в которой каждая из упомянутых передней и задней поверхностей имеет базовый профиль, способный придавать упомянутой линзе номинальную монофокальную преломляющую оптическую силу.
20. Линза по п.11, в которой значение силы рефракции находится в интервале от приблизительно -15 диоптрий до приблизительно +50 диоптрий.
21. Офтальмологическая линза, содержащая оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси, причем каждая из упомянутых поверхностей имеет базовый профиль поверхности, шаблон отклонений поверхностей, наложенный на базовый профиль поверхности, по меньшей мере, одной из упомянутых поверхностей, для создания переходной области поверхности, продолжающейся между внутренней и внешней областями поверхности, при этом упомянутая переходная область вызывает то, что оптика имеет асимметричную внефокальную модуляционную передаточную функцию для света, падающего на упомянутую оптику через апертуру, имеющую диаметр в интервале от приблизительно 1,5 мм до приблизительно 6 мм для расчетной длины волны.
22. Линза по п.21, в которой упомянутая оптика имеет глубину резкости в интервале от приблизительно 0,25 диоптрии до приблизительно 1,75 диоптрии для света, падающего на нее через апертуру, имеющую диаметр в интервале от приблизительно 1,5 мм до приблизительно 6 мм для упомянутой расчетной длины волны.
23. Линза по п.21, в которой упомянутая оптика имеет, по существу, симметричную внефокальную модуляционную передаточную функцию для света на расчетной длине волны, падающего на упомянутую оптику через апертуру, имеющую диаметр, меньший, чем приблизительно 2 мм.
24. Офтальмологическая линза, содержащая оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, где каждая поверхность имеет такой базовый профиль, что упомянутые профили совместно придают упомянутой оптике номинальную оптическую силу, причем, по меньшей мере, одна из упомянутых поверхностей имеет профиль, заданный путем добавления вспомогательного профиля поверхности к ее номинальному профилю поверхности, а упомянутый вспомогательный профиль характеризуется наличием центральной области, внешней области и переходной области, продолжающейся между упомянутыми внутренней и внешней областями, при этом упомянутый вспомогательный профиль способен вызывать сдвиг между эффективной оптической силой и упомянутой номинальной оптической силой оптики для света, имеющего расчетную длину волны и падающего на оптику через апертуру, имеющую размер в выбранном интервале значений.
25. Линза по п.24, в которой упомянутая эффективная оптическая сила отличается наличием максимума внефокальной модуляционной передаточной функции оптики на упомянутой расчетной длине волны и при упомянутом размере апертуры.
26. Линза по п.25, в которой упомянутый вспомогательный профиль способен увеличивать глубину резкости упомянутой оптики для упомянутой расчетной длины волны и упомянутого размера апертуры.
27. Линза по п.26, в которой упомянутая глубина резкости определяется как полная ширина на уровне контраста 15% в упомянутой внефокальной модуляционной передаточной функции.
28. Линза по п.27, в которой значение упомянутого сдвига эффективной оптической силы оптики относительно ее номинальной оптической силы находится в интервале от приблизительно 0,25 диоптрии до приблизительно 1,75 диоптрии.
29. Офтальмологическая линза, содержащая оптику, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность, расположенные около оптической оси, причем, по меньшей мере, одна из упомянутых поверхностей содержит, по меньшей мере, одну внутреннюю преломляющую область и, по меньшей мере, одну внешнюю преломляющую область, при этом профиль упомянутой, по меньшей мере, одной поверхности сконфигурирован для придания падающему излучению монотонно изменяющегося сдвига фазы от внешней границы внутренней области до внутренней границы внешней области для обеспечения между этими двумя границами сдвига фазы, который равен дробной части расчетной длины волны.
30. Линза по п.29, в которой упомянутая расчетная длина волны равна приблизительно 550 нм.
31. Линза по п.29, в которой радиальная производная профиля упомянутой, по меньшей мере, одной поверхности имеет разрыв на упомянутой внешней границе внутренней области.
32. Линза по п.29, в которой профиль упомянутой, по меньшей мере, одной поверхности сконфигурирован таким образом, что упомянутый сдвиг фазы происходит на расстоянии по радиусу в интервале от приблизительно 0,75 мм до приблизительно 2,5 мм.
33. Линза по п.29, в которой профиль упомянутой, по меньшей мере, одной поверхности сконфигурирован таким образом, что упомянутый сдвиг фазы оказывает влияние на увеличение глубины фокуса, которую имеет упомянутая оптика, на величину в интервале от приблизительно 0,25 диоптрии до приблизительно 1,75 диоптрии.
RU2011105415/28A 2008-07-15 2009-07-15 Линза с увеличенной глубиной фокуса (edof) для усиления псевдоаккомодации с использованием динамики зрачка RU2508565C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US8079008P 2008-07-15 2008-07-15
US61/080,790 2008-07-15
PCT/US2009/050731 WO2010009254A1 (en) 2008-07-15 2009-07-15 Extended depth of focus (edof) lens to increase pseudo-accommodation by utilizing pupil dynamics

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011105415A RU2011105415A (ru) 2012-08-20
RU2508565C2 true RU2508565C2 (ru) 2014-02-27

Family

ID=41130500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105415/28A RU2508565C2 (ru) 2008-07-15 2009-07-15 Линза с увеличенной глубиной фокуса (edof) для усиления псевдоаккомодации с использованием динамики зрачка

Country Status (17)

Country Link
US (3) US8241354B2 (ru)
EP (3) EP4109168A1 (ru)
JP (1) JP5453419B2 (ru)
KR (1) KR101630260B1 (ru)
CN (1) CN102099729B (ru)
AR (1) AR072568A1 (ru)
AU (1) AU2009270860B2 (ru)
BR (1) BRPI0916248A2 (ru)
CA (1) CA2729175C (ru)
ES (1) ES2917881T3 (ru)
IL (1) IL210288A0 (ru)
MX (1) MX2011000076A (ru)
NZ (1) NZ590292A (ru)
RU (1) RU2508565C2 (ru)
SG (1) SG2014008072A (ru)
WO (1) WO2010009254A1 (ru)
ZA (1) ZA201009080B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642149C2 (ru) * 2016-01-12 2018-01-24 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Составная линза и содержащая ее система отображения
RU2644283C1 (ru) * 2016-06-22 2018-02-08 Рашид Адыгамович Ибатулин Устройство для профилактики и/или лечения рефракционных нарушений зрения

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7628810B2 (en) 2003-05-28 2009-12-08 Acufocus, Inc. Mask configured to maintain nutrient transport without producing visible diffraction patterns
US7365917B2 (en) 2004-08-16 2008-04-29 Xceed Imaging Ltd. Optical method and system for extended depth of focus
US8974526B2 (en) * 2007-08-27 2015-03-10 Amo Groningen B.V. Multizonal lens with extended depth of focus
US20090062911A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-05 Amo Groningen Bv Multizonal lens with 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
US8747466B2 (en) * 2007-08-27 2014-06-10 Amo Groningen, B.V. Intraocular lens having extended depth of focus
US8740978B2 (en) * 2007-08-27 2014-06-03 Amo Regional Holdings Intraocular lens having extended depth of focus
WO2009101202A1 (en) 2008-02-15 2009-08-20 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
US8231219B2 (en) 2008-04-24 2012-07-31 Amo Groningen B.V. Diffractive lens exhibiting enhanced optical performance
US9335563B2 (en) 2012-08-31 2016-05-10 Amo Groningen B.V. Multi-ring lens, systems and methods for extended depth of focus
US8862447B2 (en) 2010-04-30 2014-10-14 Amo Groningen B.V. Apparatus, system and method for predictive modeling to design, evaluate and optimize ophthalmic lenses
US8241354B2 (en) 2008-07-15 2012-08-14 Novartis Ag Extended depth of focus (EDOF) lens to increase pseudo-accommodation by utilizing pupil dynamics
US10004593B2 (en) 2009-08-13 2018-06-26 Acufocus, Inc. Intraocular lens with elastic mask
IN2012DN02154A (ru) 2009-08-13 2015-08-07 Acufocus Inc
CA2784782C (en) 2009-12-18 2018-02-27 Hendrik A. Weeber 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
US9039762B2 (en) * 2010-03-23 2015-05-26 Novartis Ag Accommodating intraocular lens using trapezoidal phase shift
WO2012037154A2 (en) 2010-09-13 2012-03-22 The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate Extended depth of field optics with variable pupil diameter
EP3330776A1 (en) 2010-12-01 2018-06-06 AMO Groningen B.V. A multifocal lens having an optical add power progression, and a system and method of providing same
US9918831B2 (en) 2010-12-15 2018-03-20 Novartis Ag Aspheric optical lenses and associated systems and methods
US9931200B2 (en) 2010-12-17 2018-04-03 Amo Groningen B.V. Ophthalmic devices, systems, and methods for optimizing peripheral vision
CA2857306C (en) 2011-12-02 2017-07-25 Acufocus, Inc. Ocular mask having selective spectral transmission
EP2642332B1 (en) * 2012-03-23 2015-05-06 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) A progressive addition lens for a wearer
TWI588560B (zh) 2012-04-05 2017-06-21 布萊恩荷登視覺協會 用於屈光不正之鏡片、裝置、方法及系統
US9201250B2 (en) 2012-10-17 2015-12-01 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
US9541773B2 (en) 2012-10-17 2017-01-10 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
AU2013353764B2 (en) 2012-12-04 2018-12-06 Amo Groningen B.V. Lenses systems and methods for providing binocular customized treatments to correct presbyopia
CA2875873C (en) 2013-03-11 2022-06-21 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens that matches an image surface to a retinal shape, and method of designing same
US9427922B2 (en) 2013-03-14 2016-08-30 Acufocus, Inc. Process for manufacturing an intraocular lens with an embedded mask
WO2015136375A2 (en) 2014-03-10 2015-09-17 Amo Groningen B.V. Enhanced toric lens that improves overall vision where there is a local loss of retinal function
CA2946356C (en) 2014-04-21 2022-09-20 Amo Groningen B.V. Ophthalmic devices, system and methods that improve peripheral vision
BR112017004765B1 (pt) 2014-09-09 2022-08-23 Staar Surgical Company Lente configurada para implantação em um olho de um humano
WO2016076714A1 (en) * 2014-11-10 2016-05-19 Akkolens International B.V. Ophthalmic lenses for extended depth of field
JP2017534404A (ja) 2014-11-19 2017-11-24 アキュフォーカス・インコーポレーテッド 老眼を治療するための割断性マスク
US11547554B2 (en) 2015-04-14 2023-01-10 Z Optics, Inc. High definition and extended depth of field intraocular lens
US11696823B2 (en) 2015-04-14 2023-07-11 Z Optics, Inc. High definition and extended depth of field intraocular lens
US10687935B2 (en) 2015-10-05 2020-06-23 Acufocus, Inc. Methods of molding intraocular lenses
DE102015219482B4 (de) * 2015-10-08 2017-07-13 Carl Zeiss Vision International Gmbh Brille mit einem Brillenglas mit einem beweglichen Linsensegment
US11464625B2 (en) 2015-11-24 2022-10-11 Acufocus, Inc. Toric small aperture intraocular lens with extended depth of focus
AU2017218681B2 (en) 2016-02-09 2021-09-23 Amo Groningen B.V. Progressive power intraocular lens, and methods of use and manufacture
US11083566B2 (en) * 2016-02-29 2021-08-10 Alcon Inc. Ophthalmic lens having an extended depth of focus
US9968440B2 (en) * 2016-02-29 2018-05-15 Novartis Ag Ophthalmic lens having an extended depth of focus
BR112018068184B1 (pt) 2016-03-09 2023-02-14 Staar Surgical Company Lente configurada para implantação em um olho de um ser humano
US10588738B2 (en) 2016-03-11 2020-03-17 Amo Groningen B.V. Intraocular lenses that improve peripheral vision
US10646329B2 (en) 2016-03-23 2020-05-12 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Ophthalmic apparatus with corrective meridians having extended tolerance band
AU2017237076B2 (en) 2016-03-23 2021-11-18 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Ophthalmic apparatus with corrective meridians having extended tolerance band with freeform refractive surfaces
AU2017252020B2 (en) 2016-04-19 2021-11-11 Amo Groningen B.V. Ophthalmic devices, system and methods that improve peripheral vision
US20170333181A1 (en) 2016-05-19 2017-11-23 Novartis Ag Dual element accommodating intraocular lens devices, systems, and methods
US20170348091A1 (en) 2016-06-07 2017-12-07 Novartis Ag Dual region accommodating intraocular lens devices, systems, and methods
EP3470019A4 (en) * 2016-06-09 2020-02-26 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. MONOFOCAL INTRAOCULAR LENS
FR3056766B1 (fr) * 2016-09-23 2018-10-26 Joel Pynson Lentille intraoculaire a profondeur de champ etendue
CN107874871A (zh) * 2016-09-29 2018-04-06 上海市同济医院 植入式视网膜支架
EP3300694A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-04 Sav-Iol Sa Method for determining geometric parameters of an ophthalmic lens and ophthalmic lens obtained by the implementation of this method
AU2017352030B2 (en) 2016-10-25 2023-03-23 Amo Groningen B.V. Realistic eye models to design and evaluate intraocular lenses for a large field of view
AU2018235011A1 (en) 2017-03-17 2019-10-24 Amo Groningen B.V. Diffractive intraocular lenses for extended range of vision
US10739227B2 (en) 2017-03-23 2020-08-11 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Methods and systems for measuring image quality
US11523897B2 (en) 2017-06-23 2022-12-13 Amo Groningen B.V. Intraocular lenses for presbyopia treatment
AU2018292030B2 (en) 2017-06-28 2024-02-08 Amo Groningen B.V. Extended range and related intraocular lenses for presbyopia treatment
WO2019002384A1 (en) 2017-06-28 2019-01-03 Amo Groningen B.V. DIFFRACTIVE LENSES AND INTRAOCULAR LENSES ASSOCIATED WITH THE TREATMENT OF PRESBYOPIA
US11327210B2 (en) 2017-06-30 2022-05-10 Amo Groningen B.V. Non-repeating echelettes and related intraocular lenses for presbyopia treatment
CA3067687A1 (en) * 2017-07-24 2019-01-31 Alcon Inc. Ophthalmic lens having morphed sinusoidal phase shift structures
CN107468377B (zh) * 2017-07-25 2019-06-04 南开大学 一种用于矫正老视眼的大焦深非球面人工晶体
KR200486715Y1 (ko) 2017-10-24 2018-06-22 주식회사 주니픽셀 휴대형 소형 건조기
WO2019106067A1 (en) 2017-11-30 2019-06-06 Amo Groningen B.V. Intraocular lenses that improve post-surgical spectacle independent and methods of manufacturing thereof
EP3790508A4 (en) 2018-05-09 2022-02-09 AcuFocus, Inc. INTRAOCULAR IMPLANT WITH REMOVABLE OPTICS
CN109009567A (zh) * 2018-09-05 2018-12-18 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 人工晶状体及其制造方法
US10774164B2 (en) 2018-08-17 2020-09-15 Staar Surgical Company Polymeric composition exhibiting nanogradient of refractive index
KR102136750B1 (ko) 2018-09-27 2020-07-22 울산과학기술원 휴대용 건조기
AU2019362472A1 (en) * 2018-10-18 2021-05-13 Alcon Inc. Extended depth of focus intraocular lens
CA3166308A1 (en) 2019-12-30 2021-07-08 Amo Groningen B.V. Lenses having diffractive profiles with irregular width for vision treatment
US11886046B2 (en) 2019-12-30 2024-01-30 Amo Groningen B.V. Multi-region refractive lenses for vision treatment
US11903819B2 (en) 2020-04-16 2024-02-20 Alcon Inc. Ophthalmic lenses having an extended depth of focus for improving intermediate vision
CN113693780B (zh) * 2021-08-16 2022-08-09 麦得科科技有限公司 具有扩展景深的眼用透镜

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2063193C1 (ru) * 1994-07-20 1996-07-10 Оксана Дмитриевна Рудковская Искусственный хрусталик глаза
UA16978U (en) * 2005-12-27 2006-09-15 Violetta Henrikhiv Martirosova Optical device for protecting eyes
WO2007067872A2 (en) * 2005-12-06 2007-06-14 C & C Vision International Limited Accommodative intraocular lens
US20070236769A1 (en) * 2004-08-16 2007-10-11 Xceed Imaging Ltd. Optical method and system for extended depth of focus
WO2008083283A2 (en) * 2006-12-29 2008-07-10 Advanced Medical Optics, Inc. Multifocal accommodating intraocular lens

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5017000A (en) * 1986-05-14 1991-05-21 Cohen Allen L Multifocals using phase shifting
US5384606A (en) * 1992-06-22 1995-01-24 Allergan, Inc. Diffractive/refractive spectacle and intraocular lens system for age-related macular degeneration
US5864378A (en) * 1996-05-21 1999-01-26 Allergan Enhanced monofocal IOL or contact lens
US5898473A (en) * 1997-04-25 1999-04-27 Permeable Technologies, Inc. Multifocal corneal contact lens
US6457826B1 (en) * 1998-08-06 2002-10-01 John B. W. Lett Multifocal aspheric lens
JP2004294456A (ja) * 1999-12-29 2004-10-21 Menicon Co Ltd 多焦点型眼用レンズ
JP2002171391A (ja) * 2000-12-01 2002-06-14 Canon Inc 画像読み取り装置、その制御方法、及び制御プログラムを提供する媒体
US6533416B1 (en) 2001-07-20 2003-03-18 Ocular Sciences, Inc. Contact or intraocular lens and method for its preparation
US7381221B2 (en) * 2002-11-08 2008-06-03 Advanced Medical Optics, Inc. Multi-zonal monofocal intraocular lens for correcting optical aberrations
US6923539B2 (en) * 2003-05-12 2005-08-02 Alcon, Inc. Aspheric lenses
WO2006047698A1 (en) 2004-10-25 2006-05-04 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens with multiple phase plates
US7188949B2 (en) * 2004-10-25 2007-03-13 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens with multiple phase plates
US7922326B2 (en) 2005-10-25 2011-04-12 Abbott Medical Optics Inc. Ophthalmic lens with multiple phase plates
US20060116763A1 (en) * 2004-12-01 2006-06-01 Simpson Michael J Contrast-enhancing aspheric intraocular lens
CA2567050C (en) * 2005-04-05 2010-06-15 Alcon, Inc. Intraocular lens
US7261412B2 (en) * 2005-06-30 2007-08-28 Visx, Incorporated Presbyopia correction through negative high-order spherical aberration
US20070129800A1 (en) * 2005-12-07 2007-06-07 C&C Vision International Limited Hydrolic accommodating intraocular lens
US20090062911A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-05 Amo Groningen Bv Multizonal lens with extended depth of focus
US8241354B2 (en) 2008-07-15 2012-08-14 Novartis Ag Extended depth of focus (EDOF) lens to increase pseudo-accommodation by utilizing pupil dynamics
CA2784782C (en) * 2009-12-18 2018-02-27 Hendrik A. Weeber Limited echelette lens, systems and methods
US8556417B2 (en) * 2012-02-02 2013-10-15 Novartis Ag Apodized hybrid diffractive-refractive IOL for pseudo-accommodation

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2063193C1 (ru) * 1994-07-20 1996-07-10 Оксана Дмитриевна Рудковская Искусственный хрусталик глаза
US20070236769A1 (en) * 2004-08-16 2007-10-11 Xceed Imaging Ltd. Optical method and system for extended depth of focus
WO2007067872A2 (en) * 2005-12-06 2007-06-14 C & C Vision International Limited Accommodative intraocular lens
UA16978U (en) * 2005-12-27 2006-09-15 Violetta Henrikhiv Martirosova Optical device for protecting eyes
WO2008083283A2 (en) * 2006-12-29 2008-07-10 Advanced Medical Optics, Inc. Multifocal accommodating intraocular lens

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642149C2 (ru) * 2016-01-12 2018-01-24 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Составная линза и содержащая ее система отображения
RU2644283C1 (ru) * 2016-06-22 2018-02-08 Рашид Адыгамович Ибатулин Устройство для профилактики и/или лечения рефракционных нарушений зрения

Also Published As

Publication number Publication date
CN102099729B (zh) 2014-06-18
EP2993514A1 (en) 2016-03-09
AR072568A1 (es) 2010-09-08
KR101630260B1 (ko) 2016-06-14
CA2729175C (en) 2016-11-01
US8241354B2 (en) 2012-08-14
IL210288A0 (en) 2011-03-31
RU2011105415A (ru) 2012-08-20
CN102099729A (zh) 2011-06-15
US8562675B2 (en) 2013-10-22
WO2010009254A1 (en) 2010-01-21
BRPI0916248A2 (pt) 2015-11-03
USRE45969E1 (en) 2016-04-12
JP5453419B2 (ja) 2014-03-26
MX2011000076A (es) 2011-03-02
ZA201009080B (en) 2012-03-28
ES2917881T3 (es) 2022-07-12
US20120290085A1 (en) 2012-11-15
JP2011528451A (ja) 2011-11-17
EP4109168A1 (en) 2022-12-28
KR20110028397A (ko) 2011-03-17
NZ590292A (en) 2013-09-27
AU2009270860B2 (en) 2014-04-17
CA2729175A1 (en) 2010-01-21
AU2009270860A1 (en) 2010-01-21
EP2993514B1 (en) 2022-04-27
EP2307923A1 (en) 2011-04-13
US20100016961A1 (en) 2010-01-21
SG2014008072A (en) 2014-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2508565C2 (ru) Линза с увеличенной глубиной фокуса (edof) для усиления псевдоаккомодации с использованием динамики зрачка
RU2501054C2 (ru) Аккомодационная интраокулярная линза (иол) с торическим оптическим элементом и увеличенной глубиной фокуса
RU2383312C2 (ru) Аподизированные асферические дифракционные линзы
KR101339715B1 (ko) 구역 회절성 다초점 안구내 렌즈
JP5785093B2 (ja) 変更される中心距離ゾーンをもつ回折多焦点眼内レンズ
JP5221720B2 (ja) 複数の回折パターンを有する擬調節iol
KR20080016776A (ko) 방해된 회절 구역을 지닌 아포다이즈된 회절 iol
JP2019507624A (ja) 軽減された視覚的障害を有する多焦点レンズ
US20110166651A1 (en) Lens Having Independent Non-Interfering Partial Zones
TWI555522B (zh) 利用瞳孔動態(pupil dynamics)來增進假性調節之擴展焦深(EDOF)水晶體(一)

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 6-2014 FOR TAG: (57)

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20200724

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200922